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心理学:普通心理学重难点权威解析(二)

时间:2019-07-27来源:未知 作者:admin点击:
2.突触:指正在神经元构造中,一个神经元和此外一个神经元之间接触的部位。突触蕴涵突触前因素、突触间隙和突触后因素。神经递质正在中心开释和传达。这种构造确保了神经鼓动从一个神经元传达到相邻的另一个神经元。突触分兴奋性突触和抵制性突触。前者是突

  2.突触:指正在神经元构造中,一个神经元和此外一个神经元之间接触的部位。突触蕴涵突触前因素、突触间隙和突触后因素。神经递质正在中心开释和传达。这种构造确保了神经鼓动从一个神经元传达到相邻的另一个神经元。突触分兴奋性突触和抵制性突触。前者是突触前神经元兴奋时,突触小泡开释出具有兴奋用意的神经递质;后者是突触前神经元兴奋时,突触小泡开释出具有抵制的神经递质。

  边缘神经编制蕴涵脊神经、脑神经和内脏神经3片面。脊神经借前后根与脊髓相连,散布于躯干和手脚。脑神经与脑相连,重要散布于头面部。内脏神经的传入和传出纤维随脑神经和脊神经散布于内脏,血汗管和腺体。

   低级感到区蕴涵视觉区、听觉区和机体感到区。它们分裂给与来自眼睛的光刺激,来自耳朵的音响刺激,以及来自皮肤外面和内脏的种种刺激等。它们是给与和加工外界新闻的区域。此中,视觉区位于顶枕裂后面的枕叶内,属布鲁德曼的第17区,它给与正在光刺激的用意下由眼睛输入的神经鼓动,出现低级形态的视觉;听觉区正在颞叶的颞横回处,属布鲁德曼的第41、42区,它给与正在音响的用意下由耳朵传人的神经鼓动,出现低级形态的听觉;机体感到区位于中心沟后面的一条狭长区域内,属布鲁德曼的第1、2、3区,它给与由皮肤、肌肉和内脏器官传人的感到信号,出现触压觉、温度觉、痛觉、运动觉和内脏感到等。

   中心前回和旁中心小叶的前部,即布鲁德曼第4区,称为躯体运动区,简称运动区。它的重要效力是发出举动指令,安排和安排身体正在空间的处所、状貌及身体各片面的运动。运动区与躯干、手脚运动的联系也是摆布交叉、上下颠倒的。

   对大大批人来说,言语区重要定位正在大脑左半球,它由较伟大的脑区构成。若损坏了这些区域将惹起种种形态的失语症。言语区蕴涵言语运动区,即布鲁德曼第44、45区,亦称布洛卡区。这个区域受损会产生运动性失语症;正在颞叶上方、亲昵枕叶处有一个言语听觉中枢,与阐明口头言语相闭,也称为威尔尼克区。毁伤这个区域将弓I起听觉性失语症;正在顶枕叶接壤处,尚有言语视觉中枢,损坏这个区域将崭露阐明书面措辞的贫困。

   人类的大脑皮层除上述有显明差别性能的区域外,尚有限制很广、具有整合或共同效力的极少脑区,称共同区。共同区不给与任何感触编制的直接输入,从这个脑区发出的纤维,也很少直接投射到脊髓安排身体各片面的运动。从编制产生上来看,共同区是大脑皮层上发扬较晚的极少脑区。它和种种高级心思性能有亲切的联系。动物的进化秤谌越高,共同区正在皮层上所占的面积就越大。依照共同区正在皮层上的散布和效力能够分为感到共同区、运动共同区和前额共同区。

   寻常情形下,大脑摆布半球效力是协同行为的。近30年来,因为支解脑的磋议,供应了正在堵截胼胝体的情形下,分裂对大脑两半球的效力举行磋议的紧要材料。磋议发明,手术后大脑两半球割据的病人,眼力、听力和运动本领都寻常,而定名、知觉物体的空间联系、阐明措辞的本领等崭露拔取性的贫困。这阐明,澳门金沙官网两半球不妨具有差别的效力。言语效力重要定位正在左半球,该半球重要有劲言语、阅读、书写、数学运算和逻辑推理等。而知觉物体的空间联系、激情、鉴赏音乐和艺术等则定位于右半球。大脑两半球的效力存正在一侧上风,但决不是绝对离散的。近年来的磋议发明,人的很众认知效力是左、右半球协同行为的结果。右半球正在措辞阐明中同样起紧要的用意。正在加工杂乱水准差别的句子时,右半球与左半球经典的措辞区对应的部位也获得激活,只是激活的强度低于左半球。

   什么是支解脑磋议?它对揭示摆布脑的差别更能有何紧要旨趣?(北师大2002研,华中师大2001年)

   脑效力的定位说起头于加尔和斯柏兹姆提出的颅相说。颅相说正在许众方面是不科学的。真正的定位说起头于失语症病人的临床磋议,如:布洛卡区、威尔尼克区等的发明。20世纪四五十年代,定位说获得进一步的发扬。潘菲尔德发明印象不妨定位正在颞叶。此外,科学家发明杏仁核和海马与印象相闭,下丘脑与进食和饮水相闭等都有利于脑效力的定位。

   弗罗伦斯通过实践以为不存正在皮层效力的定位,夸大脑效力的具体性。拉什利采纳脑损毁技艺对白鼠举行走迷宫的磋议,提出均势道理和总体道理,外明贫困与脑毁伤的部位无闭,而与毁伤面积巨细有亲切联系。

   脑的三个根本性能共同区的外面是鲁利亚通过他长远的临床寓目,异常是对大宗脑毁伤病人的深远了解而创立的,以为人们心思进程是个杂乱的效力编制,它是由三个根本的(或脑器官)共同区组成。这三个相互精细干系的性能编制是:第一性能编制即安排激活与保卫醒悟状况的性能编制,也叫动力编制。由脑干网状构造和周围编制等构成。它的根本效力是连结大脑皮层的日常醒悟状况,普及它的兴奋性和感到性,并竣工对行动的自我安排。第二性能编制是新闻给与、加工和储蓄的编制。它位于大脑皮层的后部,蕴涵皮层的枕叶、颞叶和顶叶以及相应的皮层下结构。它的根本用意是给与来自内、外部的种种刺激(蕴涵听觉、视觉、日常机体感到),对它们举行加工(了解与归纳),并把它们留存下来。第三性能编制也叫行动安排编制,是编制行动秩序、安排和管制行动的编制。它蕴涵额叶的伟大脑区。当这些脑区受到摧毁时,患者将出现差别形态的行动贫困。

   鲁利亚以为:认识行为的每一种形态老是依附脑的三个根本性能共同区的协同事务来竣工的。鲁利亚的脑的三个根本性能共同区的外面对心思与脑的联系作了较通盘、完美的神用心思学评释,为探究认识的玄妙予以很大的启示。

   简述鲁利亚的大脑效力的性能编制外面。(华南师大2001研)

   脑成像、脑电丈量等大脑神经行为丈量技艺正在心思学磋议中的用意。(浙大2003研)

   答:脑成像、脑电丈量等大脑神经行为丈量技艺是归纳操纵生物学、神经科学等先辈的技艺仪器举行心思学的磋议,能更好地发明脑的认知进程。

   人类对边缘全邦的剖析既高大又精微,从庞大的宇宙到渺小的原子,从天色的演变到玉米的基因,这整个简直都是通过人脑的认知而取得的。可是,人类对本身的剖析,越发是对人类认知的最紧要的器官——大脑的剖析远不足对其他事物的剖析秤谌。如大脑是若何考虑的,大脑认知全邦的法则等,至今仍是科学史上一个令人疑惑又令人兴奋的命题。借助科学仪器来剖析大脑成为今世认知科学的有用途径,此中最先辈的是脑效力成像技艺。

   通过以效力磁共振成像为代外的脑成像办法,人类第一次能够直接“看到”大脑的认知行为,认知科学有了磋议大脑认知和智力的“千里镜”和“显微镜”。脑效力成像范畴像高能物理学相似被邦际科学界称为“大科学”。脑电丈量等技艺也集体利用,如:MEG丈量的是脑神经细胞内的电流,是直接检测神经元的电行为,而不是检测神经元行为的间接响应(代谢改观),于是MEG直接给出了因自觉或诱发而惹起的大脑行为情形。

  1. 感到的寄义:感到是人脑对直接用意于感到器官的客观事物个人属性的响应。

   人的剖析进程可分为若干阶段,感到属于人的剖析进程的最低级阶段感到即是对事物的个人属性的响应。人的感到刺激不仅来自外部全邦的事物及征象,也可来自机体内部,如内脏器官的行为状况与本身的运动、状貌等。

   感到是闭于客观事物最原始的心思新闻。但关于一个有必然常识与阅历的人来说,对感到到的新闻都市有所结构,有所划分。整个较高级、较杂乱的心思征象如知觉、印象、头脑等都是正在感到根源上出现的。感到是咱们剖析全邦的第一步,是闭于全邦整个常识的最初源泉。

  2. 感到的编码:所谓编码是指将一种能量转化为另一种能量,或者将一种符号转化为另一种符号。外界的物理能量或化学能量唯有进程感官的换能用意,本事转化为神经编制或许给与的神经能或神经鼓动,这个进程即是感到编码。

  19世纪德邦闻名心理学家缪勒提出了神经奇特能学说,以为感到的不确定于刺激的性子,而确定于感到神经的性子。

  近年来感到编码的磋议造成了两种有代外性的外面。一种是特异化外面。以为差别性子的感到是由差别的神经元来传达新闻的。有些神经元传达血色新闻,有些神经元传达甜味新闻,当这些神经元分裂被激活时,神经编制把它们的激活分裂评释为“红”和“甜”。另一种是形式外面或模块外面。这种外面以为,编码是由整组神经元的激活形式惹起的。红光不只惹起某种神经元的激活,并且惹起相应的一组神经元的激活,只可是某种神经元的激活水准较大,而其他神经元的激活水准较小。整组神经元的激活形式才出现了血色的感到。磋议还发明,差别的感到编制中,神经编制同时采用了特异化编码和形式编码。

  – 刺激物唯有抵达必然强度本事惹起人们的感到。这种刚才能惹起感到的最小刺激量,叫绝对感到阈限;而人的感官发觉这种轻微刺激的本领,叫绝对感触性。绝对感触性能够用绝对感到阈限来权衡。用公式展现为:

  – 两个同类的刺激物,它们的强度唯有抵达必然的区别,本事惹起分歧感到,即人们或许发觉出它们的分歧,或把它们区别开来。这种刚才能惹起分歧感到的刺激物间的最小区别量,叫分歧阈限或最小可觉差。对这一最小区别量的感到本领,叫分歧感触性。德邦心理学家韦伯曾编制磋议了触觉的分歧阈限。进程磋议发明,为了惹起分歧感到,刺激的增量与原刺激量之间存正在着某种联系。这种联系可用以下公式来展现:

  此中I为准绳刺激的强度或原刺激量;△I为惹起分歧感到的刺激增量,即J. N. D。K为一个常数。这个公式叫韦伯定律。对差别感到来说,K的数值是不相似的,即韦伯分数差别。依照韦伯分数的巨细,能够剖断某种感到的灵敏水准。韦伯分数越小,感到越灵敏。

  – 1860年德邦物理学家G·费希纳正在韦伯磋议的根源上,进一步探究了刺激与感到强度的联系,推导出一种数学联系式:

  此中I指刺激量,P指感到量。遵照这个公式,感到的巨细(或感到量)是刺激强度(或刺激量)的对数函数。

  费希纳定律供应了器量感到巨细的一个量外,对很众推行部分有紧要旨趣。但他假定统统起码可觉差正在主观上相当,一经为结果所否认。费希纳定律唯有正在中等强度的刺激时才合用。

  – 20世纪50年代,美邦心思学家斯蒂文斯用数目忖度法磋议了刺激强度与感到巨细的联系。磋议发明,心思量并不随刺激量的对数的上升而上升,而是刺激量的乘方函数(或幂函数)。换句话说,知觉到的巨细是与刺激量的乘方成正比例的。这种联系可用数学式展现为:

  – 公式中的P指知觉到的巨细或感到巨细;I指刺激的物理量;K和n是被评定的某类阅历的常定特质。这即是斯蒂文斯乘方定律。

  – 斯蒂文斯的乘方定律同样具有外面和推行的旨趣。正在外面上,它阐明对刺激巨细的主观标准能够依照刺激的物理强度的乘方来标定。正在推行上,它可认为某些工程计较供应依照。

  视觉刺激:视觉是人类最紧要的一种感到。它重要由光刺激用意于人眼出现的。正在人类取得的外界新闻中,80%来自视觉。

  – 从心理构造上磋议重要是从眼球的构造、视网膜(蕴涵上面的锥体和棒体细胞)等角度加以剖析。

  – 视觉编制的心理机制即是一个给与视觉新闻、照料视觉新闻、感知视觉新闻的进程。从剖解——心理的干系,能够将其总结为三个阶段:(1)视觉新闻的光学照料进程;(2)视觉新闻的神经照料进程;(3)视觉新闻的皮层整合定型进程。

  电信号从感触器出现从此,沿着视神经传至大脑。传达机制由三级神经元竣工:第一级为网膜双极细胞;第二级为视神经节细胞,由视神经节发出的神经纤维,正在视交叉处竣工交叉,鼻侧束交叉至对侧,和对侧的颞侧束统一,传至丘脑的外侧膝状体;第三级神经元的纤维从外侧膝状体发出,终止于大脑枕叶的纹区(17区)。视觉的机制不只把神经兴奋从外周传人中枢,并且对输入的信号举行了加工照料。这对种种视觉征象的出现有紧要的旨趣。

  开始,网膜上锥体细胞和棒体细胞的数目远远横跨视神经节细胞(100万)的数目。于是,来自视觉感触器的神经兴奋肯定崭露鸠集用意,即来自很众锥体和棒体细胞的神经兴奋,会聚到一个或少数几个视神经节细胞上。因为锥体细胞与棒体细胞的数目差别,它们会聚到双极细胞和视神经节细胞上的会聚比例也差别。这对视觉新闻加工有紧要的影响。

  视觉编制内的侧抵制用意,也影响到神经信号的加工。侧抵制是指相邻的感触器之间或许相互抵制的征象。侧抵制是动物感触神经编制内集体存正在的一种根本征象。因为侧抵制用意,一个感触器细胞的新闻输出,不只取决于它自己的输入,并且也取决于左近细胞对它的影响。

  大脑枕叶的纹状区是竣工对视觉信号发轫了解的区域。当这个区域受到刺激时,人们能看到闪光;这个区域被摧毁,病人会落空视觉而成为瞎子。与第17区左近的另极少脑区,有劲进一步加工视觉的信号,出现更杂乱、更精致的视觉,如剖析形式、离别偏向等。这些部位受毁伤,病人将落空对物体、空间联系、人面、颜色和词的剖析本领,出现种种形态的失认症。

  视觉感触野指网膜上的必然区域或限制。从20世纪60年代往后,息伯(Hubel)和威塞尔(Wiesel)等对视觉感触野举行了编制磋议。当感触野受到刺激时,能激活视觉编制与这个区域有干系的各层神经细胞的行为。网膜上的这个区域即是这些神经细胞的感触野。依照感触野的磋议,息伯等人以为,视觉编制的高级神经元或许对暴露给网膜上的、具有某种特征的刺激物作出响应。这种高级神经元叫特质发觉器。上等哺乳动物和人类的视觉皮层具有鸿沟、直线、运动、偏向、角度等特质发觉器,由此确保了机体对处境中供应的视觉新闻作出拔取性的响应。

  颜色具有三个根本特征,即色凋、明度和饱和度。色调重要确定于光波的波长。对光源来说,因为占上风的波长差别,色调也就差别。色调取决于物体外面临差别波长的光泽的拔取性反射。明度是指颜色的明暗水准。色调相似的颜色,明暗不妨差别。颜色的明度确定于照明的强度和物体外面的反射系数。饱和度指某种颜色的纯朴水准或明显水准。纯的颜色都是高度饱和的,比方鲜红、鲜绿等。殽杂上白色、灰色或其他色调的颜色,是不饱和的颜色,比方酱紫、粉红、黄褐等。齐全不饱和的颜色基本没有色调,如诟谇之间的种种灰色。颜色的三个特征及其彼此联系能够用三度空间的颜色立体展现。

  视觉对照:视觉对照是由光刺激正在空间上的差别散布所惹起的视觉阅历。可分成明暗对照与颜色对照两种。明暗对照是由光强正在空间上的差别散布形成的。对照不只能使人区别差别的物体,并且能改换人的明度阅历。颜色也有对照效应。一个物体的颜色会受到它边缘物体颜色的影响而产生色调的改观。对照使物体的色调向着后台颜色补色的偏向改观。

  马赫带:指人们正在明暗接壤的鸿沟上,往往正在亮区看到一条更亮的光带,而正在暗区看到一条更暗的线条。从刺激物的能量散布来说,亮区的明亮片面与暗区的阴郁片面,正在刺激的强度上和该区的其他片面相似,而咱们看到的明暗散布正在鸿沟处却崭露了晃动征象。可睹,马赫带不是因为刺激能量的现实散布,而是因为神经汇集对视觉新闻举行加工的结果。马赫带征象能够用侧抵制外面加以评释。

  视觉适当:适当是咱们熟习的一种感到征象。它是因为刺激物的延续用意而惹起的感触性的改观。正在视觉限制内,可分别为暗适当和明适当。(1)暗适当。暗适当指照明逗留或由亮处转入暗处时视觉感触性普及的年华进程。磋议发明,视网膜上的棒体细胞和锥体细胞都参预暗适当进程,但用意的巨细及升引意的阶段差别。全豹暗适当进程大约延续30-40分钟。暗适当的机制日常用感触器内光化学物质的改观来评释。当光泽逗留用意后,视黄醛与视卵白从新集合,出现还原进程。(2)明适当。明适当是指照明起头或由暗处转入亮处时人眼感触性低重的年华进程。明适当举行的年华短暂。正在一秒钟的年华内,由明适当惹起的阈限值上升,就已很显明。正在5分钟摆布,明适当就整体告竣了。日常用漂白道理评释明适当。当视色素接收光泽时,视色素中的视黄醛齐全脱节视卵白,网膜颜色由红转橙,转黄,终末成为无色透后的物质。

  后像:刺激物对感触器的用意逗留从此,感到征象并不立时消散,它能保存一个短权且间,这种征象叫后像。后像能够分为正后像和负后像。后像的品格与刺激物相似叫正后像;后像的品格与刺激物相反,叫负后像。

  闪光协调:断续的闪光因为频率填补,人们获得协调的感到,这种征象叫闪光协调。闪光协调依赖于很众条目。刺激强度低时,临界频率低;跟着强度上升,临界频率显明上升。

  昕觉刺激:听觉是通过听觉编制的感触和了解惹起的感到。声调重要是由声波频率确定的听觉特征。声调是一种心思量。声波频率差别,咱们听到的声调凹凸也差别。人的听觉的频率限制为16—20000赫兹。此中1000-4000赫兹是人耳最敏锐的区域。声响是由音响强度或声压秤谌确定的一种听觉特征。强度大,听起来响度高;强度小,听起来响度低。声响还和音响频率相闭。丈量声响的单元分贝。声响与频率的联系能够用等响弧线展现。

  物理学家罗·费尔得提出的一个外面。他们以为,内耳的基底膜是和镫骨按相似频率运动的。振动的数目与音响的原有频率相适当。要是咱们听到一种频率低的音响,联接卵圆窗的镫骨每次振动次数较少,所以使基底膜的振动次数也较少。要是音响刺激的频率普及,镫骨和基底膜都将产生较疾的振动。这种外面也叫电话外面。

  频率外面难以评释人耳对音响频率的了解。人耳基底膜不行作每秒1000次以上的火速运动。这是和中听或许给与横跨1000赫兹以上的音响不相适宜的。

  赫尔姆霍茨提出的一个外面。他以为,因为基底膜的横纤维是非差别,亲昵蜗底较窄,亲昵蜗顶较宽,所以就像一部竖琴的琴弦相似,或许对差别频率的音响出现共鸣。音响刺激的频率高,短纤维产生共鸣,作出响应;音响刺激的频率低,长纤维产生共鸣,作出响应。人耳基底膜约有24000条横纤维,它们分裂响应差别频率的音响。基底膜的振动惹起听觉细胞的兴奋,所以出现凹凸差别的声调。共鸣外面夸大了基底膜的振动部位对出现声调听觉的用意,所以也叫处所外面。可是因为磋议发明横纤维的是非与频率的凹凸之间并过错应,于是这种外面依照亏空够。

  心理学家冯·贝克西(Von Kekesy)正在发扬赫尔姆霍茨的共鸣说合理片面根源之上提出的一种外面。他以为声波传到中听,将惹起全豹基底膜的振动。振动从耳蜗底部起头,渐渐向蜗顶胀动,振动的幅度也跟着渐渐增高。振动运转到基底膜的某一部位,振幅抵达最大值。然后逗留进取而消散。跟着外来音响频率的差别,基底膜最大振幅所正在的部位也差别。音响频率低,最大振幅切近蜗顶;频率高,最大振幅切近蜗底(即镫骨处),从而竣工了对差别频率的了解。这种外面适合于评释500赫兹以上的音响惹起的基底膜的运动。

  韦弗尔提出的神经齐射外面以为,当音响频率低于400赫兹以下时,听神经个人纤维的发放频率是和音响频率对应的。音响频率普及,个人神经纤维无法孤单对它作出响应。正在这种情形下,神经纤维将按齐射规则产生用意。个人纤维具有较低的发放频率,它们共同“齐射”,就可响应频率较高的音响。他指出,用齐射规则能够对5000赫兹以下的音响举行频率了解。音响频率横跨5000赫兹,处所外面是对频率举行编码的惟一根源。

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