感覚の種類(皮膚、聴覚、嗅覚、視覚、接触、遠隔)。 感覚 嗅覚と前庭感覚の特徴

これらは、オブジェクトの別のプロパティの反映として現れます。 これには、物質刺激が受容体に直接影響を与える際の周囲の世界のさまざまな現象や人体の内部状態が含まれます。 感覚の種類は、人間に最も一般的な刺激を決定するのに役立ちます。

生活における感覚の役割

人間の生活における感覚の役割は、決して過大評価することはできません。なぜなら、感覚は世界に関するあらゆる知識の唯一の源だからです。 人は五感を使って周囲の現実を感じます。なぜなら五感は外界が人間の意識に侵入する唯一の経路だからです。

さまざまな種類の感覚は、環境の特定の特性をある程度反映することができます。 これには、音、照明、味、その他多くの要素が含まれており、そのおかげで人は自分の周りの世界をナビゲートする機会を得ることができます。

感覚の生理学的基礎は、適切な分析装置での刺激の作用中にその性質上現れる神経プロセスです。 さらに、それは受容体、神経経路、および中央セクションで構成されます。 ここでは、受容体から大脳皮質に直接届くさまざまな信号が処理されます。 脳への衝動や刺激の受け取りにより、人はすぐに反応し、さまざまな種類の感覚を知覚できると言っても過言ではありません。

感覚はどのようにして生まれるのでしょうか?

人間の感覚は、ある刺激が現れたときにのみ生まれます。 受容体に対する特定の効果の提供が刺激物の出現につながる可能性があることは注目に値します。 すべてのプロセスを神経興奮に変換し、分析装置の中心部分に伝達します。

この瞬間、人は味、光、その他多くの要素を感じることができます。 この場合、特定の刺激に対する身体の反応があるはずです。 それは遠心神経によって脳から感覚器官に伝達されます。 人は自分の視線を動かしたり、他の多くの行動を毎秒実行したりして、イライラする信号を知覚することができます。

感覚の基本的な分類

人間の生活における感覚の主な役割は、必要なすべての情報を中枢神経系にタイムリーにもたらすことです。 感覚の種類が示される最も一般的な分類を選択することができます。

感情:

    外受容: a) 接触 - 温度、触覚、味覚。 b) 遠く - 視覚、聴覚、嗅覚。

    固有受容: a) 筋運動。

    内受容 - すべての内臓の現在の状態を示します。

特定の感覚は、物体の特性、外界の現象を反映し、体の状態、触覚、痛み、およびさまざまな起源の感覚を反映することができます。 これらの可能性のおかげで、人は色と光を区別できるのです。

味覚

味覚は周囲の物のさまざまな性質によって決まると断言できます。 完全な、または客観的な分類はありません。 味覚物質によって生じる感覚の主な複合体を考慮すると、いくつかの主な刺激物を区別することができます - これらは酸っぱい、塩辛い、甘い、苦い食べ物です。

味覚には嗅覚が含まれることが多く、場合によっては、圧力、熱さ、冷たさ、または痛みに対する反応が含まれることもあります。 辛味、渋み、酸味の性質について話す場合、それらはさまざまな感覚によるものです。 複雑な複合体のおかげで、人は消費された食べ物の味を感じることができます。

味蕾は、さまざまな味覚領域にさらされることで自己表現することができます。 単一の物質の分子量は比較的小さいことがわかります。

感覚の特性の価値

感覚の主な特性は、さまざまな刺激の適応に還元されるべきです。 これはすべて、人の反応が最小限の指標に等しい瞬間まで起こります。 これらには、増感、コントラスト、さまざまな刺激との相互作用が含まれます。

感覚の多様性と特性は、さまざまな程度で現れます。つまり、それらは特定の被験者の個々の身体的および生物学的特性に依存します。 しかし、これらの特性はすべて心理学の観点から見て重要であることは注目に値します。 さまざまなポジティブな要素をより鮮やかかつ感情的に知覚する各人の能力を開発するために、感作と適応が今日心理療法で広く使用されていることは注目に値します。

外受容感覚と触覚感覚

人間の感覚はすべて外受容と触覚に分けられます。 外受容感覚は、環境からのみ得られる必要な情報をすべて人体に与えることに注意する必要があります。 次に、人々は「コロボック」と「ロッド」と呼ばれる十分な数の細胞の存在を利用して視覚的なイメージを取得します。

「桿体」は夕暮れ時にかなり良好な視力を提供するのに役立ち、「コロボック」は色覚を担当します。 耳は大気中の圧力変動に反応し、それを音として知覚します。

舌乳頭にある味蕾は、酸味、塩味、甘味、苦味など、いくつかの主要な味を知覚できます。 人間の触覚は、機械的刺激と受容体の相互作用中に現れます。 それらは指、手のひら、唇、その他多くの器官の皮膚に見られます。

固有受容感覚は、筋肉の現在の状態に関する重要な情報を提供します。 筋肉の収縮と弛緩の程度に素早く反応できます。 固有受容感覚は、内臓の状態、その化学組成、生物学的、有用または有害な物質の存在について人に情報を与えることに注意する必要があります。

痛みの特徴

痛みは重要な生物学的に活性な保護装置です。 それは刺激という破壊的な力の助けを借りて起こります。 痛みが人体への危険の可能性についての警報として機能する可能性があることは注目に値します。 痛みの敏感さは、内臓だけでなく皮膚の表面にも分布しています。 配布プロセスは部分的で不均一です。

少数の痛み受容体が存在する領域があります。 実験研究が行われ、ペインポイントの分布が動的かつ可動性であると考えることが可能になりました。 痛みの感覚は、衝撃の強度と頻度が規定の限界を超えた場合に生じます。 また、それはすべて特定の刺激の持続時間によって異なります。

フレイの理論によれば、異なる痛みの感受性には、独立した末梢神経装置と中枢神経装置が存在します。

タッチと圧力

人の感情や感覚は触覚にも表れます。 皮膚の敏感さに関する古典的な理論では、それぞれの種類の感覚に特徴的な特別な敏感な点が認識されていると言われています。 この場合、圧力と接触に必要な特別な受容器点については想定されていません。 人は圧力を強い接触として感じます。

提示されたものは、タッチと圧力の機能によって特徴付けられます。 したがって、視覚と筋肉関節の参加中の経験の結果として開発される、それらの位置を正確に決定することが可能です。 多数の受容体が急速な適応を特徴とすることに留意すべきである。 そのため、人は力による圧力だけでなく、強度の変化も感じます。

常識的な特徴

強度は人間の感覚の主な特徴であり、作用する刺激の量と強さによって決定されることに注意してください。 特定の感覚器官は、表示される現象に対して特別な感度を持っています。 感度は感覚の閾値と言えます。

感覚の持続時間は、持続時間と強度に対する刺激の周期的な影響によって決定できる時間的特性です。 ただし、他の多くの機能を考慮する必要があることに注意してください。 感覚器官への刺激の影響中に、特定の感覚がすぐに発生するのではなく、しばらくしてから発生することがあります。 この現象は、潜伏または潜伏感覚時間として特徴付けることができます。

嗅覚

嗅覚は化学物質過敏症の一種です。 動物では嗅覚と味覚は一つであり、一定期間後に区別されるだけであることは注目に値します。 数年前までは、嗅覚は人間の生活において特に重要な役割を果たしていないということが一般的に受け入れられていました。 外界の知識という観点から見ると、視覚、聴覚、触覚が第一にあり、より重要です。

しかし、匂いが自律神経系のさまざまな機能に直接影響を与えることは注目に値します。 また、この感情の助けを借りて、人の全体的な幸福を彩るポジティブまたはネガティブな感情的背景を作り出すことができます。

触る

触れている間、各人は物質的な世界を認識し、動きのプロセスを実行しますが、それは意識的な目的のある感情に変わることもあります。 このようにして、実際の人はあらゆる対象を知る機会を得ます。

接触と圧力の感覚は、典型的な伝統的な精神生理学的現象です。 それらは皮膚の感受性の閾値と関連しているため、人間の心とその客観的現実においては従属的な役割しか果たしません。 皮膚、目、耳といった感覚器官によって、人は世界を完全に体験することができます。

聴覚 72

人間における聴覚の特別な重要性は、音声と音楽の知覚に関連しています。

聴覚の感覚は、聴覚受容器に影響を与える音波の反射であり、音を発する身体によって生成され、空気のさまざまな凝縮と希薄化を表します。

音波には、第一に、異なる点があります。 振幅変動。 振動の振幅とは、平衡状態または静止状態からの発音体の最大の逸脱を意味します。 振動の振幅が大きいほど音は強くなり、逆に振幅が小さいほど音は弱くなります。 音の強さは振幅の二乗に直接比例します。 この力は、音源からの耳の距離と、音が伝播する媒体にも依存します。 音の強さを測定するには、エネルギー単位で測定できる特別な装置があります。

音波は第二に、次のように区別されます。 頻度または振動の持続時間。 波長は振動数に反比例し、音源の振動周期に正比例します。 1 秒間または振動期間中の振動数が異なる波は、異なる高さの音を生成します。大きな周波数の振動 (および短い振動周期) の波は高い音の形で反射され、2 つの振動の波は高音の形で反射されます。低周波(および長い周期の振動)が低い音の形で反映されます。

音源である発音体によって引き起こされる音波は、第三に、次のように異なります。 形状振動、つまり、横軸が時間に比例し、縦軸が平衡位置からの振動点の除去に比例する周期曲線の形状。 音波の振動の形状は音の音色に反映されます。この特性により、異なる楽器 (ピアノ、バイオリン、フルートなど) の同じ高さと強さの音が互いに異なります。

音波の振動の形状と音色の関係は明確ではありません。 2 つの音が異なる音色を持っている場合、それらは異なる形状の振動によって引き起こされていると間違いなく言えますが、その逆は当てはまりません。 トーンはまったく同じ音色を持つこともありますが、振動の形式は異なる場合があります。 言い換えれば、波形は耳で聞こえる音よりも変化に富み、数も多いのです。

聴覚は次のように引き起こされます。 定期的な振動プロセス、および 不定期不規則に変化する不安定な振動の周波数と振幅を伴います。 前者は楽音に反映され、後者はノイズに反映されます。

楽音曲線は、フーリエ法を使用して純粋に数学的な方法で、別々の重ね合わされた正弦波に分解できます。 複雑な振動である音響曲線は、1 秒あたりの振動数が増加する多かれ少なかれ正弦波振動の結果として、一連の整数 1、2、3、4 として表すことができます。最低音は 1 に対応します。がメインと呼ばれます。 複雑な音と同じ周期を持ちます。 残りの単純な音は、2 回、3 回、4 回などのより頻繁な振動を持ち、高調波、または部分(部分)、または倍音と呼ばれます。

聞こえる音はすべて次のように分類されます。 騒音そしてミュージカル 。 前者は不安定な周波数と振幅の非周期的な振動を反映し、後者は周期的な振動を反映します。 しかし、楽音とノイズの間には明確な境界線はありません。 ノイズの音響成分は顕著な音楽的特徴を持っていることが多く、経験豊富な耳には容易に聞き取れるさまざまな音が含まれています。 風の音、ノコギリのきしみ音、それらに含まれる高音の様々なシュー音は、低音を特徴とするハム音やざわめき音とは大きく異なります。 トーンとノイズの間に明確な境界がないことは、多くの作曲家がさまざまなノイズを楽音(小川のせせらぎ、F. シューベルトのロマンスに出てくる糸車のブンブン音、海、N.A. リムスキー=コルサコフによる武器の音など)。

人間の音声には、騒音と楽音の両方が表現されます。

サウンドの主な特性は次のとおりです: 1) 彼のボリューム 2) 身長そして3) 音色。

1. ボリューム。

音量は音波の振動の強さ、つまり振幅によって決まります。 音のパワーとラウドネスは同等の概念ではありません。 音の強さは、リスナーが知覚するかどうかに関係なく、物理的プロセスを客観的に特徴づけます。 ラウドネス - 知覚される音の質。 同じ音の音量を、音の強さと同じ方向に増加する一連の形で配置し、耳で知覚される音量の増加の段階に導かれるとします(強さが連続的に増加します)。音の強さよりも)、音量は音の強さよりもはるかにゆっくりと増加することがわかります。

ウェーバー・フェヒナーの法則によれば、特定の音の大きさは、その音の強さ J と聴覚閾値における同じ音の強さ J の比の対数に比例します。 0 :

この等式において、K は比例係数であり、L は強度が J に等しい音の大きさを特徴付ける値を表します。 それは一般的にサウンドレベルと呼ばれます。

比例係数 (任意の値) が 1 に等しい場合、騒音レベルは belov と呼ばれる単位で表されます。

実際には、10 倍小さい単位を使用する方が便利であることが判明しました。 これらの単位はデシベルと呼ばれます。 この場合の係数 K は明らかに 10 に等しくなります。つまり、次のようになります。

人間の耳で知覚できる音量の最小増加は約 1dB です。<…>

ウェーバー・フェヒナーの法則は、弱い刺激ではその力を失うことが知られています。 したがって、非常に弱い音の大きさレベルは、その主観的な音量を定量化するものではありません。

最新の研究によると、差のしきい値を決定する際には、音のピッチの変化を考慮する必要があります。 低音の場合、高音よりもはるかに早く音量が立ち上がります。

私たちの聴覚によって直接知覚される音量の定量的測定は、聴覚によるピッチの推定ほど正確ではありません。 ただし、実際のラウドネスの大きさを決定するために、音楽ではダイナミックな指定が長い間使用されてきました。 指定は次のとおりです。 prr(ピアノピアニッシモ)、 pp(ピアニッシモ)、 R(ピアノ)、 tr(メゾピアノ)、 MF(メゾフォルテ)、 ff(フォルティッシモ)、 ふふふ(フォルテフォルティッシモ)。 このスケールでの連続指定は、ボリュームが約 2 倍になることを意味します。

人は事前の訓練なしで、特定の(少ない)回数(2、3、4 回)で音量の変化を評価できます。 この場合、約 20 dB 増加するだけで音量が 2 倍になります。 体積の増加 (4 倍を超える) をさらに評価することはできません。 この問題に関する研究では、ウェーバー・フェヒナーの法則と大きく矛盾する結果が得られています。 彼らはまた、ラウドネス倍増の評価において顕著な個人差があることを示した。

補聴器内で音にさらされると、感度が変化する適応プロセスが発生します。 しかし、聴覚の分野では、適応は非常に小さく、個人差が顕著です。 適応の効果は、音の強さが急激に変化した場合に特に強くなります。 これがいわゆるコントラスト効果です。

通常、音量はデシベルで測定されます。 しかしながら、SN Rzhevkin は、デシベルスケールは自然な音量を定量化するのに満足のいくものではないと指摘しています。 たとえば、全速力の地下鉄の騒音は 95 dB と推定され、0.5 m 離れた時計のチクタク音は 30 dB と推定されます。 したがって、デシベルスケールでは、この比はわずか 3 ですが、直接の感覚では、最初の騒音は 2 番目の騒音よりもほぼ計り知れないほど大きくなります。<… >

2. 高さ。

音のピッチは音波の周波数を反映します。 すべての音を私たちの耳に知覚できるわけではありません。 超音波 (高い周波数の音) と超低周波音 (非常に遅い振動を持つ音) はどちらも私たちの聴覚を超えて残ります。 人間の聴覚の下限は約 15 ~ 19 振動です。 上の値は約 20,000 で、人によっては耳の感度によってさまざまな個人差が生じる場合があります。 どちらの制限も変動し、特に上限は年齢によって異なります。 高齢者では、高音に対する感度が徐々に低下します。 動物の聴覚の上限は人間よりもはるかに高いです。 犬の場合、その周波数は 38,000 Hz (1 秒あたりのサイクル数) に達します。

15,000 Hz を超える周波数にさらされると、耳の感度が大幅に低下します。 音程を区別する能力が失われます。 19,000 Hz では、14,000 Hz よりも 100 万倍強い音だけが非常に聞こえます。 高音の強度が増すと、耳の中に不快なくすぐったい感覚(音の感触)が生じ、その後痛みを感じます。 聴覚知覚の領域は 10 オクターブ以上をカバーし、上からは接触の閾値によって制限され、下からは可聴の閾値によって制限されます。 この領域内には、さまざまな強さと高さで耳に知覚されるすべての音が存在します。 1000 ~ 3000 Hz の音を知覚するには最小限の力が必要です。 耳はこの領域で最も敏感です。 G.L.F. ヘルムホルツは、2000 ~ 3000 Hz の領域で耳の感度が増加することも指摘しました。 彼はこの状況を自分自身の鼓膜の調子で説明した。

ほとんどの人にとって、中間オクターブの身長を区別するための閾値、つまり差異閾値(T.Per、V.Straub、B.M.Teplovによる)は、6〜40セントの範囲にあります(1セントは100分の1)平均律半音)。 L.V.ブラゴナデジナが検査した音楽の才能のある子供たちの閾値は6〜21セントでした。

実際には 2 つの高さ弁別閾値があります: 1) 単純弁別閾値と 2) 方向閾値 (W. Preyer et al.)。 場合によっては、ピッチの小さな違いにより、被験者はピッチの違いに気づきますが、2 つの音のどちらが高いかを区別することはできません。

ピッチは、通常、ノイズや音声で知覚されますが、ピッチそのものと音色特性という 2 つの異なる要素が含まれています。

複雑な構成のサウンドでは、ピッチの変化は一部の音色特性の変化に関連付けられます。 これは、振動周波数が増加すると、補聴器で利用できる周波数トーンの数が必然的に減少するという事実によって説明されます。 騒音と音声の聴覚では、これら 2 つの高さの成分は区別されません。 言葉の正しい意味でのピッチとその音色成分との分離は、音楽聴覚の特徴である(B.M. Teplov)。 それは、ある種の人間の活動としての音楽の歴史的発展の過程で起こります。

ピッチの 2 成分理論の 1 つのバージョンは F. ブレンターノによって開発され、彼に従い、音のオクターブ類似性の原理に基づいて、G. レーヴスは音の質と軽さを区別しました。 音の質によって、彼はピッチのそのような特徴を理解しており、そのおかげで私たちはオクターブ内の音を区別します。 領主の下で - あるオクターブの音を別のオクターブの音から区別するその高さの特徴。 つまり、すべての「to」は質的には同じですが、軽さが異なります。 K. スタンプでさえ、この概念を鋭い批判にさらしました。 もちろん、1 オクターブの類似性 (および 5 番目の類似性) はありますが、それはピッチのいかなる成分も決定しません。

M. マクマイヤー、K. スタンプフ、そして特に W. ケーラーは、高さの 2 要素理論について異なる解釈を示し、実際の高さと高さの音色特性 (明るさ) を区別しました。 しかし、これらの研究者(およびE.A. Maltseva)は、純粋に現象的な方法で身長の2つの要素を区別しました。彼らは、2つの異なる、そして部分的には不均一な感覚の特性を、音波の同じ客観的特性と相関させました。 B.M. テプロフは、身長が高くなると耳に届く部分音の数が変化するというこの現象の客観的根拠を指摘しました。 したがって、異なるピッチの音の音色の違いは、実際には複雑な音のみにあります。 シンプルなトーンで転移の結果を表現しています。 74

この実際のピッチと音色の色合いの相互関係により、異なる楽器の音色が異なるだけでなく、同じ楽器の異なるピッチの音でも、ピッチだけでなく音色の色合いも異なります。 これは、音のさまざまな側面、つまりピッチや音色の特性の関係に影響を与えます。

3. 音色。

音色は、部分音の関係に応じて、音の特別な性格または色付けとして理解されます。 音色は、複雑な音の音響構成、つまり、その構成に含まれる部分音(倍音および非倍音)の数、次数、および相対的な強さを反映します。

ヘルムホルツによれば、音色はどの高調波音が基音に混合されるか、そしてそれぞれの相対的な強さによって決まります。

私たちの聴覚において、複雑な音の音色は非常に重要な役割を果たしています。 部分音(倍音)、または N.A. ガルブゾフの用語では上部の自然倍音も、ハーモニーの認識において非常に重要です。

音色はハーモニーと同様に音を反映しており、その音響構成では協和音となります。 この協和音は、入ってくる部分音を音響的に区別することなく単一の音として知覚されるため、音の構成が音の音色として反映されます。 聴覚は複雑な音の部分音を選び出すため、ハーモニーの知覚が生じます。 実際には、音楽の認識には、通常、両方の場所が存在します。 これら 2 つの相互に矛盾する傾向の闘争と統一は、音を次のように分析することです。 協和音そして知覚する 単一の音としての協和音特定の音色の色合い - 音楽の実際の認識に不可欠な側面です。

いわゆる音色のおかげで、音色の色合いは特別な豊かさを獲得します。 ビブラート(K.Sishor) は、人間の声やヴァイオリンなどのサウンドに優れた感情表現を与えます。 ビブラートは、音のピッチと強さの周期的な変化(脈動)を反映します。

ビブラートは音楽や歌において重要な役割を果たします。 それはスピーチ、特に感情的なスピーチにも表れます。 すべての人々と子供、特に音楽的な人々は、訓練や運動に関係なくビブラートを持っているので、それは明らかに感情の緊張の生理学的に条件付けられた現れであり、感情を表現する方法です。

感情の表現としての人間の声のビブラートは、音声言語が存在し、人々が音を使って自分の感情を表現する時代からおそらく存在していました。 75 声のビブラートは、声の筋肉だけでなくさまざまな筋肉の活動における神経放電中に観察される、一対の筋肉の周期的な収縮の結果として発生します。 脈動として表現される緊張と放電は、精神的ストレスによって引き起こされる震えと同質です。

ビブラートには良いビブラートと悪いビブラートがあります。 悪いビブラートとは、過剰な緊張または周期性の違反があるビブラートです。 優れたビブラートとは、一定のピッチ、強さ、音色を含む周期的な脈動であり、心地よい柔軟性、ふくよかさ、柔らかさ、豊かな音色の印象を与えます。

ビブラートというのは音程の変化によって起こるもので、 強度音は次のように知覚されます 音色色付けは、サウンドのさまざまな側面の内部相互接続を再び明らかにします。 ピッチを分析すると、伝統的な意味でのピッチ、つまり振動の周波数によって決まる音の感覚の側面には、言葉の正しい意味でのピッチだけが含まれるわけではないことがすでにわかっています。 、軽さの音色要素でもあります。 さて、今度は、音色の色付け、つまりビブラートにおいて、音の強さだけでなく高さも反映されることがわかりました。 さまざまな楽器は音色の特性が異なります。 76<…>

『心理的安全性: 研究ガイド』という本より 著者 ソロミン・ヴァレリー・パブロヴィッチ

感情と認識

『心理学の基礎』という本より 著者 オブシャニコワ エレナ・アレクサンドロヴナ

4.2. 感情 感情の概念。 外界の物体や現象には、色、味、匂い、音など、さまざまな特性や性質があります。それらが人に反映されるためには、これらの性質や性質のいずれかが人に影響を与える必要があります。 認知

心理学の本より。 高校用の教科書。 著者 テプロフ BM.

第 3 章。 感情 §9. 感覚の一般概念 感覚は、物質世界の物体または現象の感覚器官への影響の結果として生じる最も単純な精神プロセスであり、これらの物体の個々の特性を反映することから成ります。

本「Change Your Thinking - そしてその結果を活用する」より。 最新のサブモーダル NLP 介入 著者 アンドレアス・コニラエ

聴覚または運動感覚の磁石 パートナーが視覚的に強迫観念を爆発させたとしても、再びそれを取り戻す可能性があることに気づいた人もいます。 場合によっては、別の知覚システムを通じてそれを持ち帰ることもあります。 初めて一緒に仕事をすることを学んだとき

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第 6 章 感覚 視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚などの感覚がオンになり、自動的に機能します。 私たちにとって、感覚の背後に隠された空、つまり存在を認識することが重要です。 私たちがこの発見をすると、瞑想は私たちが気づき、

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本「感情とともに生きる」より。 魂が向かう目標を設定する方法 著者 ラポルテ ダニエラ

ポジティブな感情 喜びの色 _______________ 喜びの音 _______________ 喜びの香り _______________ 愛の香り _______________ 私の体で感謝の気持ちを感じる _______________ 私は自分が幸せであることを知っている _______________もし喜びが動物なら、それは_____________ エクスタシーが生きている

『幻覚』という本より 著者 サックス・オリバー

DMT - スピリット分子という本より 著者ストラスマン・リック

私たちの周囲の環境や私たち自身の体の中で、その瞬間に何が起こっているかについて信号を送ります。 それは人々に、自分を取り巻く状況の中でナビゲートし、自分の行動や行動を自分と一致させる機会を与えます。 つまり、感覚は環境に関する知識です。

感情 - それは何ですか?

感覚は物体に固有の特定の特性を反映しており、人間や動物の感覚に直接影響を与えます。 私たちは感覚の助けを借りて、形、匂い、色、大きさ、温度、密度、味などの物体や現象についての知識を獲得し、さまざまな音をキャッチし、空間を把握し、動きます。 感覚は、人に自分の周囲の世界についての知識を与える最初の情報源です。

もし人が完全にすべての感覚器官を奪われたとしたら、その人は環境を認識することは決してできないでしょう。 結局のところ、感覚は、想像力、知覚、思考などの最も複雑な心理的プロセスの材料を人に与えるものです。

したがって、たとえば、生まれつき目が見えない人は、青、赤、その他の色がどのように見えるかを決して想像することができません。 そして、生まれつき難聴を患っている人は、母親の声、猫のゴロゴロ音、川のせせらぎがどのように聞こえるのか全く分かりません。

したがって、心理学における感覚とは、特定の感覚器官の刺激の結果として生じるものです。 したがって、刺激は感覚器官に対する影響であり、刺激は何らかの形で感覚器官に影響を与える現象または物体です。

感覚器官 - それは何ですか?

私たちは、感覚が環境を知るプロセスであることを知っています。 そして、その助けを借りて、私たちは何を感じ、したがって世界を認識するのでしょうか?

古代ギリシャにも五つの感覚器官とそれに対応する感覚がありました。 私たちは彼らを学校から知っています。 これらは、聴覚、嗅覚、触覚、視覚、味覚です。 感覚は私たちの周囲の世界を反映しており、私たちはこれらの感覚器官だけを使用しているわけではないため、現代科学は考えられる感情の種類に関する情報を大幅に増やしています。 さらに、今日の「感覚器官」という用語には条件付きの解釈があります。 「感覚器官」という方が正確な名前です。

感覚神経終末は、あらゆる感​​覚器官の主要部分です。 それらは受容体と呼ばれます。 何百万もの受容体には、舌、目、耳、皮膚などの感覚器官があります。 刺激が受容体に作用すると、神経インパルスが発生し、感覚神経に沿って大脳皮質の特定の領域に伝達されます。

さらに、内部で生成される感覚的な経験もあります。 つまり、受容体への物理的な影響の結果ではありません。 主観的な感覚、これはそのような経験です。 この感覚の一例は耳鳴りです。 また、幸福感も主観的な感情です。 したがって、主観的な感覚は個人的なものであると結論付けることができます。

感覚の種類

感覚は心理学における現実であり、私たちの感覚器官に影響を与えます。 現在までに、人体への影響を反映するさまざまな感覚器官が約 24 種類あります。 あらゆる種類の感覚は、さまざまな刺激の受容体への曝露の結果です。

このように、感覚は外部と内部に分けられます。 最初のグループは私たちの感覚器官が世界について私たちに伝えるものであり、二番目のグループは私たち自身の体が私たちに信号を送るものです。 順番に考えてみましょう。

外部感覚には、視覚、味覚、嗅覚、触覚、聴覚が含まれます。

視覚

それは色と光の感覚です。 私たちの周囲にあるすべての物体は何らかの色を持っていますが、完全に無色の物体は、私たちがまったく見ることができないものだけです。 黄色、青、緑、赤のさまざまな色合いの有彩色と、黒、白、および中間の灰色の色合いである無彩色があります。

私たちの目の敏感な部分 (網膜) への光線の影響の結果として、視覚感覚が生じます。 網膜には、色に反応する 2 種類の細胞があり、それらは桿体 (約 130) と錐体 (約 700 万) です。

錐体の活動は昼間にのみ発生し、逆に桿体にとってそのような光は明るすぎます。 私たちの色の視覚は錐体の働きの結果です。 夕暮れ時にはスティックがアクティブになり、人はすべてを白黒で見ます。 ちなみに、夜になるとすべての猫は灰色になるという有名な表現はここから来ています。

もちろん、光が少ないほど、人の視界は悪くなります。 したがって、過度の目の疲労を防ぐために、夕暮れ時や暗い場所では本を読まないことを強くお勧めします。 このような激しい活動は視力に悪影響を及ぼし、近視の発症の可能性があります。

聴覚

このような感覚には、音楽、音声、騒音の 3 種類があります。 これらすべての場合において、聴覚分析装置は、音の強さ、ピッチ、音色、持続時間という 4 つの性質を識別します。 さらに、彼は連続的に知覚される音のテンポリズミカルな特徴を知覚します。

音素聴覚とは、音声を知覚する能力です。 その発達は、子どもが育つ言語環境によって決まります。 音素耳が発達していると、特に小学校教育期間において、書き言葉の正確さに大きく影響しますが、音素耳が発達していない子供は書き間違いが多くなります。

赤ちゃんの音楽耳は、音声や音素と同じように形成され、発達します。 ここでは、子供を音楽文化に早期に紹介することが大きな役割を果たします。

人の特定の感情的な気分がさまざまなノイズを引き起こす可能性があります。 例えば、海の音、雨の音、風の音、木の葉のそよぐ音などです。 騒音は、ヘビのシューという音、車が近づいてくる音、犬の威嚇的な鳴き声など、危険を知らせることもあれば、花火や愛する人の足音など、喜びを知らせることもあります。 学校の練習では、騒音の悪影響についてよく話されます。騒音は生徒の神経系を疲れさせます。

皮膚の感覚

触覚とは、触覚や温度、つまり冷たさや熱さを感じる感覚のことです。 私たちの皮膚の表面にあるさまざまな種類の神経終末により、環境や接触の温度を感じることができます。 もちろん、皮膚の異なる領域の感度は異なります。 例えば、胸、腰、お腹などは冷たさを感じやすく、舌先や指先は冷たさを最も感じやすく、背中は最も冷たさを感じません。

温度感覚は非常に顕著な感情的なトーンを持っています。 したがって、暑さと寒さの感情的な色合いが大きく異なるという事実にもかかわらず、平均気温にはポジティブな感情が伴います。 暖かさはリラックスした感情とみなされ、逆に冷たさは爽快感を与えます。

嗅覚

嗅覚とは、匂いを嗅ぐ能力のことです。 鼻腔の奥には、匂いの認識に寄与する特別な敏感な細胞があります。 現代人における嗅覚の役割は比較的小さいです。 しかし、感覚器官を失った人にとっては、残りの感覚器官がより集中的に働きます。 たとえば、盲ろう者は匂いによって人や場所を認識し、嗅覚を使って危険信号を受け取ることができます。

嗅覚は、危険が近くにあることを人に知らせることもあります。 たとえば、焦げる匂いやガスの匂いが空気中に漂っている場合などです。 人の感情領域は、周囲の物の匂いに大きく影響されます。 ちなみに、香水産業の存在は完全に、心地よい香りに対する人間の美的欲求によるものです。

味覚と嗅覚は密接に関係しており、嗅覚は食べ物の品質を判断するのに役立ち、鼻水が出ている人には提供された料理はすべて味がないと感じます。

味覚

それらは味覚器官の刺激によって起こります。 これらは味蕾であり、咽頭、口蓋、舌の表面にあります。 味覚には主に、苦味、塩味、甘味、酸味の 4 種類があります。 四感から生まれるさまざまなニュアンスが、それぞれの料理に独特の味わいを与えます。

舌の端は酸っぱく、先端は甘く、根元は苦くなりやすいです。

味覚は空腹感に大きく影響されることに注意してください。 人がお腹が空いている場合、味のない食べ物のほうがはるかに快適に思えます。

内部の感覚

この一連の感覚により、人は自分の体にどのような変化が起こっているのかを認識することができます。 内受容感覚は内部感覚の一例です。 それは、私たちが飢え、渇き、痛みなどを経験することを教えてくれます。 さらに、運動感覚、触覚、バランス感覚も優れています。 もちろん、内受容感覚は生きていく上で非常に重要な能力です。 これらの感覚がなければ、私たちは自分自身の生物について何も知ることができません。

運動感覚

彼らは、人が自分の体の各部分の空間内の動きと位置を感じていると判断します。 モーターアナライザーの助けを借りて、人は自分の体の位置を感じ、その動きを調整する能力を持ちます。 運動感覚の受容体は、人の腱や筋肉だけでなく、指、唇、舌にも存在します。これらの器官は、微妙で正確な動作や発話動作を行う必要があるためです。

有機的な感覚

この種の感覚は、身体がどのように機能するかを示します。 食道、腸、その他多くの臓器の内部には、対応する受容体があります。 人は健康で満腹状態でも、器質的感覚や内受容感覚を感じません。 しかし、体内で何かが乱れると、それらは完全に現れます。 たとえば、あまり新鮮ではないものを食べた場合、腹痛が現れます。

触覚

このタイプの感覚は、運動感覚と皮膚感覚の 2 つの感覚の融合によるものです。 つまり、手を動かして物体を探ると触覚が現れます。

平衡

この感覚は、私たちの身体が空間内で占める位置を反映しています。 前庭器官とも呼ばれる内耳の迷路では、体の位置が変わるとリンパ(特殊な液体)が変動します。

バランス器官は他の内臓の働きと密接に関係しています。 たとえば、平衡器官が強く興奮すると、吐き気や嘔吐を経験することがあります。 別の言い方では、空気酔いや船酔いとも呼ばれます。 平衡器官の安定性は、定期的なトレーニングにより増加します。

痛み

痛みの感覚は、身体に何か好ましくないことが起こっていることを知らせるため、保護的な価値があります。 この種の感覚がなければ、人は深刻な怪我を感じることさえありません。 痛みに対して完全に鈍感であることは異常とみなされます。 それは人に何も良いことをもたらしません。たとえば、指を切ったり、熱いアイロンに手を置いたりしたことに気づかないのです。 もちろん、これは永久的な怪我につながります。

感覚の一般的な概念。

感じる人が信号を知覚し、外界の物事や身体の状態の特性や兆候を反映できるようにします。 それらは人を外の世界と結びつけ、知識の主な源であると同時に精神的発達の主な条件でもあります。

感覚は最も単純な認知的精神プロセスの 1 つです。 人間の身体は、感覚器官を介して外部環境や内部環境の状態に関するさまざまな情報を感覚として受け取っています。 感覚は、人間と周囲の現実との最初のつながりです。

感覚の過程は、刺激と呼ばれるさまざまな物質的要因が感覚器官に衝撃を与えることによって生じ、その衝撃の過程自体が刺激である。

感情はイライラに基づいて生じます。 感覚は、過敏性の系統発生における発達の産物です。 過敏性は、外部の影響(前精神レベル)の影響下で活動状態になるすべての生体の共通の特性です。 生物の生命に直接影響を及ぼします。 刺激は興奮を引き起こし、求心性神経または求心性神経を通って大脳皮質に伝わり、そこで感覚が生じます。 生物の発達の初期段階では、最も単純な生物(たとえば、繊毛虫の靴)は、その生命活動のために特定の物体を区別する必要はありません - 過敏性で十分です。 より複雑な段階では、生物が生命に必要な物体を決定し、その結果、生命に必要な物体の特性を決定する必要があるとき、この段階では、過敏性は敏感さに変わります。 感受性 - 生物の生命に影響を与えない中立的で間接的な影響に反応する能力(ガサガサ音に反応するカエルの例)。 感情の全体性は、初歩的な精神プロセス、精神的反省のプロセスを生み出します。



区別する 2つの主な形式感受性の 1 つは環境条件に依存し、適応と呼ばれ、もう 1 つは生物の状態の条件に依存し、感作と呼ばれます。

適応(適応、調整)は、環境条件に適応する過程での感受性の変化です。

次の 3 つの方向が区別されます。

1) 弱い刺激の影響下での感度の増加、たとえば、10〜15分以内の目の暗順応。 感度は20万倍以上増加します(最初は物体が見えませんが、徐々にその輪郭が識別され始めます)。

2)強い刺激の影響による感度の低下、たとえば聴覚の場合、これは20〜30秒で起こります。 刺激に継続的かつ長期間さらされると、対応する受容体がそれに適応し、その結果、受容体から皮質に伝達される神経興奮の強度が減少し始め、これが適応の基礎となります。

3) 刺激に長時間さらされた結果として感覚が完全に消失すること。たとえば、1 ~ 1.5 分後には部屋の匂いを感じなくなります。

適応は特に視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の分野に現れ、生物のより大きな可塑性、つまり環境条件への適応を示します。

感作- これは、同時に他の感覚器官に入る刺激の影響下での身体の内部状態の変化の結果として生じる感度の悪化です(たとえば、弱い聴覚や聴覚の影響下での視力の増加)嗅覚刺激)。

感覚の種類(皮膚、聴覚、嗅覚、視覚、接触、遠隔)。

感覚の分類にはさまざまなアプローチがあります。 嗅覚、味覚、触覚、視覚、聴覚という 5 つの基本的な感覚 (感覚器官の数に応じた) を区別することが長い間慣例となってきました。 主要な様式に従ったこの感覚の分類は正しいですが、すべてを網羅しているわけではありません。 BG アナニエフは11種類の感覚について話しました。 A.R. ルリアは、感覚の分類は、系統的原理と遺伝的原理という少なくとも 2 つの基本原理に従って(つまり、一方では様相の原理に従って、一方では感覚の複雑さまたはレベルの原理に従って)実行できると信じていました。一方、建設)。

ご存知のとおり、人間には五感があります。 運動能力には別個の感覚器官がないため、外部感覚にはもう 1 つの種類がありますが、感覚も引き起こします。 したがって、人は視覚、聴覚、嗅覚、触覚(触覚)、味覚、運動感覚の6種類の外感覚を体験することができます。

外の世界に関する主な情報源は、 ビジュアルアナライザー。 その助けを借りて、人は情報の総量の最大80%を受け取ります。 視覚を司る器官は目です。 感覚のレベルで、彼は光と色に関する情報を認識します。 人が感じる色は有彩色と無彩色に分けられます。 前者には、虹のスペクトルを構成する色が含まれます(つまり、光の分割 - 有名な「すべての狩人はキジがどこに座っているかを知りたがっている」)。 2番目に - 黒、白、グレーの色。 光波のパラメータに応じて、ある色から別の色への約 150 の滑らかな遷移を含む色合いが目で認識されます。

視覚人に大きな影響を与えます。 すべての暖かい色は人のパフォーマンスにプラスの効果をもたらし、彼を興奮させ、良い気分を引き起こします。 寒色系の色は人を落ち着かせます。 暗い色は精神に憂鬱な影響を与えます。 色には警告情報が含まれています。赤は危険を示し、黄色は警告、緑は安全を示します。

次に情報を得る上で重要なのが、 聴覚分析装置。 音の感覚は通常、音楽と騒音に分けられます。 それらの違いは、楽音は音波の周期的なリズミカルな振動によって生成され、ノイズは非リズミカルで不規則な振動によって生成されるという事実にあります。

聴覚も人間の生活において非常に重要です。 聴覚の源は、聴覚器官に作用するさまざまな音です。 聴覚は騒音、音楽、会話の音を反映します。

騒音やカサカサ音の感覚は、音を発する物体や現象の存在、その位置、接近または除去を知らせます。 それらは危険を警告し、特定の感情的な経験を引き起こす可能性があります。

音楽感覚は感情的な音色とメロディーによって特徴付けられます。 これらの感覚は、音楽に対する耳の育成と発達に基づいて人間の中で形成され、人間社会の一般的な音楽文化と関連しています。

言語感覚人間の言語活動の感覚的基礎です。 音声感覚に基づいて音素聴覚が形成され、そのおかげで人は音声を区別して発音することができます。 音素聴覚は、口頭および書き言葉の発達だけでなく、外国語の習得にも影響を与えます。

多くの人は、音と視覚の感覚を 1 つの一般的な感覚に組み合わせるという興味深い特徴を持っています。 心理学では、この現象を共感覚と呼びます。 これらは、メロディーや色彩感覚などの聴覚認識の対象の間に生じる安定した関連性です。 多くの場合、人は特定のメロディーや単語が「何色」であるかを知ることができます。

やや一般的ではありませんが、色と匂いの関連に基づく共感覚です。 それは多くの場合、嗅覚が発達した人々に固有のものです。 そのような人々は、香水製品のテイスターの中にも見られます。彼らにとっては、開発された嗅覚分析装置が重要であるだけでなく、香りの複雑な言語をより普遍的な色の言語に翻訳できるようにする共感覚の連合も重要です。 一般に、残念なことに、ほとんどの場合、嗅覚分析装置はあまり発達していません。 パトリック・サスキンドの小説『調香師』の主人公のような人物は、まれでユニークな現象です。

匂い- 特定の匂いの感覚を引き起こす一種の感受性。 これは最も古くからある、シンプルですが重要な感覚の 1 つです。 解剖学的に、嗅覚器官はほとんどの生き物の最も有利な場所、つまり体の前方の目立つ部分に位置しています。 嗅覚受容体から受け取ったインパルスが受け取られて処理される脳構造への嗅覚受容体の経路は最短です。 嗅覚受容体から伸びる神経線維は、中間の切り替えを経ずに直接脳に入ります。

嗅覚と呼ばれる脳の部分も最も古いものであり、進化のはしごで下位の生物であるほど、脳の塊の中で占めるスペースが大きくなります。 たとえば、魚類では嗅覚脳は半球のほぼ全表面を覆っており、犬ではその約3分の1、人間では全脳構造の体積に占める嗅覚の相対的割合は約20分の1である。

これらの違いは、他の感覚器官の発達と、このタイプの感覚が生物にとって極めて重要であることに対応しています。 動物の種類によっては、匂いの意味は匂いの知覚を超えています。 昆虫や高等類人猿では、嗅覚は種内コミュニケーションの手段としても機能します。

味覚- 食品の品質を反映し、特定の物質が摂取できるかどうかに関する情報を個人に提供します。 味覚(多くの場合、嗅覚とともに)は、唾液または水に溶けている物質の化学的性質が味蕾(味蕾)に作用することによって引き起こされます。味蕾は四面体(四角錐)の角に位置し、他のすべての味覚は四面体の平面上に位置し、2 つ以上の基本的な味覚の組み合わせとして表されます。

皮膚の過敏症、 または 触る、最も広く提示され、広く普及しているタイプの感受性です。 物体が皮膚の表面に触れたときに生じる感覚は、基本的な触覚ではないことは誰もが知っています。 それは、他の 4 つの単純なタイプの感覚 (圧力、痛み、熱さ、冷たさ) の複雑な組み合わせの結果であり、それぞれの感覚には特定のタイプの受容体があり、皮膚表面のさまざまな部分に不均一に配置されています。

例を挙げて 運動感覚そして バランス感覚すべての感覚が意識されているわけではないことが確認できます。 私たちが日常的に使う言葉には、たとえば筋肉にある受容体から来て、筋肉が収縮したり伸びたりするときに働く感覚を表す言葉はありません。 それにもかかわらず、これらの感覚は依然として存在し、動きの制御、動きの方向と速度、距離の大きさの評価を提供します。 それらは自動的に形成され、脳に入り、潜在意識レベルで動きを制御します。 科学でそれらを指定するために、「運動」の概念から来た言葉、つまり運動学が採用され、したがってそれらは運動感覚と呼ばれます。

接触感覚物体が感覚に直接与える影響によって引き起こされます。 味覚や触覚は接触感覚の例です。

遠い感覚感覚から少し離れたところにあるオブジェクトの性質を反映します。 これらの感覚には聴覚と視覚が含まれます。 多くの著者によれば、嗅覚は接触感覚と遠隔感覚の中間的な位置を占めることに注意すべきである。なぜなら、嗅覚は形式的には物体から離れた場所で生じるが、同時に、物の匂いを特徴づける分子も異なるからである。嗅覚受容体が接触する物体は間違いなくこの主題に属します。 これは、感覚の分類において嗅覚が占める位置の二重性です。

人が所有する 24 個の分析システムを分類するには、いくつかの可能なオプションがあります。 最も使用されているのは、英国の生理学者 I. シェリントンによって提案された体系化です。 感覚には主に 3 つの種類があります。

1. 外受容的な、体の表面にある受容体に対する外部刺激の影響から生じます。

2. 相互受容(有機的)、体内で何が起こっているか(空腹感、喉の渇き、痛みなど)を知らせます。

3. 固有受容性筋肉と腱にあります。 彼らの助けを借りて、脳は体のさまざまな部分の動きと位置に関する情報を受け取ります。

総質量 外受容的なシェリントンスキームが可能にする感覚 除算 遠い (視覚、聴覚)そして 接触(触覚、味覚)。 嗅覚この場合、感覚は中間の位置を占めます。 ほとんど 古代は有機的です(主に痛み) 過敏症、 その後連絡先が表示されました(主に触覚、つまり触覚的な)形。 そして最も進化したのは、 聴覚系、特に視覚系は若いと考えるべきです受容体。 人間の精神の機能にとって最も重要なのは視覚です。(外の世界に関する全情報の 85%)、 聴覚、触覚、有機的感覚、嗅覚、味覚.

刺激の様式に応じて、感覚は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、静的および運動感覚、温度、痛み、喉の渇き、空腹感に分類されます。

これらの種類のそれぞれの感覚について簡単に説明しましょう。



視覚的な感覚。

それらは、私たちの目の敏感な部分に対する光線(電磁波)の作用によって生じます。 網膜、視覚分析装置の受容体です。 光は、網膜の 2 種類の光感受性細胞、つまり外部の形状にちなんで名付けられた桿体と錐体に影響を与えます。 (ストリャレンコ)

電磁波、視覚システムが反映するものは、からの範囲にあります。 3,800 億分の 1 メートルから 7,800 億分の 1 メートルそしてそれらは一緒になって電磁スペクトルの非常に限られた部分を占めます。 この範囲内にあり、長さが異なる波は、異なる色の感覚を生成します (表 1)。

表1

視覚的に知覚される波長の関係

そして主観的な色彩感覚

聴覚。これらの感覚は遠くの感覚も指し、人間の生活においても非常に重要です。 それらのおかげで、人はスピーチを聞き、他の人々とコミュニケーションをとる能力を持っています。 (ストリャレンコ)

人間の耳は目とは異なり、次のことに反応します。 機械的な影響、気圧の変化に関係します。特定の周波数を伴い、高圧領域と低圧領域が周期的に現れることを特徴とする気圧の変動 (空気粒子の縦振動) は、一定の高さと大きさの音として私たちに知覚されます。 (ネモフ)

人間の聴覚器官は、1 秒あたり 16 ~ 20,000 回の振動の範囲の音に反応します。.

全て 聴覚は、音声、音楽、騒音の 3 つのタイプに分類できます。(ストリャレンコ)

振動の感覚。

振動感度は聴覚に隣接しています。 それらは反射された物理現象という共通の性質を持っています。 振動感覚は弾性媒体の振動を反映します。このタイプの感受性は、比喩的に「」と呼ばれます。 接触聴覚」。 人間には特定の振動受容体は見つかっていません。 現在、身体のすべての組織は外部および内部環境の振動を反映すると考えられています。 人間の場合、振動感度は聴覚と視覚に劣ります。 (ストリャレンコ)

嗅覚。

それらは反射する遠くの感覚を指します。 匂いがする私たちの周りにある物体。 嗅器は、鼻腔の上部にある嗅細胞です。 (ストリャレンコ) 解剖学的に、嗅覚器官はほとんどの生物の最も有利な場所、つまり体の前方の目立つ部分に位置しています。 (ネモフ)

接触感覚には、味覚、皮膚(痛み、触覚、温度)の感覚が含まれます。(ストリャレンコ)

味覚。

物質の味覚受容体への作用によって引き起こされ、 唾液や水に溶ける。 味蕾 - 舌、咽頭、口蓋の表面にある味蕾 - 甘味、塩味、酸味、苦味の 4 つの主要なモダリティがあります。。 他のすべての味覚は、これら 4 つの基本的な感覚のさまざまな組み合わせです。 (ストリャレンコ、ネモフ)

皮膚の感覚。

皮膚にはいくつかの分析システムがあります。 触覚的な(触覚) 温度(寒さ、暑さの感覚) 痛い。

触覚センシングシステム(圧力、接触、質感、振動の感覚)は人体全体をカバーします。 触覚細胞の最大の蓄積は、手のひら、指先、唇に観察されます。手の触覚は、筋肉・関節の感覚とともに触覚を形成し、そのおかげで手は物体の形状や空間的位置を反映することができます。 触覚は、温度感覚とともに、人が直接接触している物体の位置(滑らか、ザラザラ、ベタベタ、液体など)に関する情報や、これらの物体と環境全体の温度パラメータ。

ボディの表面に触れて押すと、圧力により損傷する可能性があります。 痛みの感覚 。 したがって、触覚は知識を与えます 被写体の性質についてそして痛みは、その刺激から離れる必要があることを身体に知らせる信号であり、顕著な感情的な調子を持っています。

3番目のタイプの皮膚過敏症 - 温度感覚 - 身体と環境の間の熱交換の調節に関連しています。 皮膚上の熱受容体と冷感受容体の分布は不均一です。 背中は寒さに対して最も敏感ですが、最も寒さの少ないのは胸です。

について 空間内の体の位置信号 静的な感じ。静的感受性受容体は前庭器官にあります 内耳。 地面に対する体の位置の突然かつ頻繁な変化は、めまいを引き起こす可能性があります。

人間の生活と活動における特別な場所と役割は、 相互受容(有機的)にある受容体から生じる感覚 内臓、後者の機能を知らせます。 これらの感覚は、人の有機的な感情(幸福感)を形成します。

有機的感覚には、まず感情が含まれます 空腹、喉の渇き、満腹感、そして痛みと性的感覚の複合体。 空腹感は、視床下部にある脳の食物中枢が興奮したときに現れます。 この中枢の電気刺激(そこに埋め込まれた電極の助けを借りて)は、動物に食物の継続的な摂取と破壊への欲求、つまりそれを拒否する、つまり極度の疲労による死を引き起こします。 (ストリャレンコ)

あらゆる種類の感覚は、適切な刺激物が感覚器官に及ぼす影響の結果として生じます。しかし、望ましい刺激が作用し始めるとすぐに感覚が生じるわけではありません。 刺激の作用が始まってから感覚が現れるまでには一定の時間が経過する。 それは呼ばれています 潜伏期間。潜伏期間中、作用する刺激のエネルギーは神経インパルスに変換され、神経系の特定および非特異的構造を通過し、神経系のあるレベルから別のレベルに切り替わります。 潜伏期間の長さによって、神経インパルスが大脳皮質に到達する前に通過する中枢神経系の求心性構造を判断することができます。 (ネモフ)

感知

感覚の結果として、人が物体の個々の特性、性質(熱く燃えたもの、前方に明るく閃いたものなど)についての知識を受け取った場合、知覚は物体または現象の全体的なイメージを与えます。。 それはさまざまな感覚の存在を前提とし、感覚とともに流れますが、それらの合計に還元することはできません。 知覚は感覚間の特定の関係に依存し、その関係は、オブジェクトや現象を構成するさまざまな部分である品質と特性の間の接続と関係に依存します。

知覚は、現実の物体や現象を、それらのさまざまな特性や部分の集合体として反映し、感覚に直接影響を与える精神的なプロセスです。 知覚は複雑な刺激の反映です.

4 つの操作がある、または 4つのレベル知覚アクション: 検出、識別、識別、認識。 最初の 2 つは知覚に関係し、最後の 2 つは識別アクションに関係します。

知覚は分析システムの活動の結果です. すべての知覚には、能動的運動要素が含まれています。(物体を手で触ったり、見るときの目の動きなど) 全体的なイメージを合成するための脳の複雑な分析合成活動。(ストリャレンコ)

知覚のプロセスの結果として形成されるイメージには相互作用が含まれます。 複数のアナライザーの同時作業の調整。 どちらかに応じて より積極的に働き、より多くの情報を処理する、知覚されたオブジェクトの特性を証明する最も重要な特徴を受け取り、区別し、 認識の種類. したがって、視覚、聴覚、触覚の知覚が区別されます . 視覚、聴覚、皮膚、筋肉の 4 つの分析器は、ほとんどの場合、知覚のプロセスにおいてリーダーとして機能します。(ネモフ)

知覚の主観性のパターン - 人は同じ情報を主観的に異なる方法で認識します。 彼らの興味、ニーズ、能力から人の精神生活の内容、人格の特徴に対する認識の依存性は、と呼ばれます。 知覚。人間の過去の経験が知覚プロセスに及ぼす影響は、眼鏡を歪ませる実験で明らかになります。実験の最初の数日、被験者は周囲のすべての物体を逆さまに見ましたが、人々が知っているように、画像が反転した物体は例外でした。 、物理的に不可能でした。 したがって、点火されていないキャンドルは逆さまに認識されますが、点火されるとすぐに、通常は垂直方向、つまり炎が上を向いているように見えます。 (ストリャレンコ)

知覚特性:

客観性 認識とは、人が物体の心のイメージをイメージとしてではなく認識するという事実にあります。 本物のアイテムのようにそれらを客観化すること。 知覚の客観性とは、適切性、知覚のイメージと現実の現実の対象との対応を意味します。

誠実さ 知覚とは対象を次のように反映することです 安定した要素のセットたとえこれらの条件下では一部の部分が観察されなかったとしても。 しかし、物体を総合的に視覚的に認識する能力は、 先天性ではありません。 知覚は実践の過程で形成されます。 感知 - 知覚システム アクション、 それをマスターする必要があります。

恒常知覚 - 不変性のおかげで、私たちは知覚します 周囲の物体の形、色、サイズが比較的一定である知覚の恒常性の源は、知覚システム(知覚の行為を提供する分析装置のシステム)の能動的な活動です。 異なる条件下で同じ物体を複数回知覚することにより、知覚された物体の比較的一定で不変な構造を選び出すことが可能になります。 知覚の恒常性は先天的なものではなく後天的なものである。 知覚の恒常性の違反は、人が見慣れない状況に陥ったときに起こります。たとえば、高層ビルの上層階から見下ろしたときに、車や歩行者が小さく見えることがあります。 同時に、常に高所で作業している建設業者は、下の物体がサイズを歪めることなく見えると報告しています。

カテゴリカル人間の知覚は身に着けているという事実に現れます。 一般化された性格、そして知覚された各オブジェクトは単語概念によって示されます。 特定のクラスに属している。 このクラスに従って、私たちは、このクラスのすべてのオブジェクトの特徴であり、この概念の量と内容で表現される、知覚されたオブジェクトの兆候を探して見ます。

構造性知覚 - 知覚は感覚の単純な合計ではありません。 私たちは実際に知覚します これらの感覚から抽象化された一般化された構造。 例えば、 音楽を聴くとき、私たちは個々の音を認識するのではなく、メロディーを認識します。音の感覚は個人差がありますが、私たちはそれがオーケストラによって演奏されたものであるか、1台のピアノによって演奏されたものであるか、あるいは人間の声によって演奏されたものであるかを認識します。

意味深さ認識 - 厳密に認識 思考、物事の本質の理解に関連する.

選択性知覚 - 支配的な形で現れる いくつかのオブジェクトの選択と比較その他。

認識の種類割り当てる: 物体の認識、時間、関係の認識、動き、空間、人の認識。(ストリャレンコ; ネモフ: インターネット)

誕生からの客観性、完全性、不変性、および認識の分類という説明された特性は、人に固有のものではありません。 それらは人生経験の中で徐々に形をとっていきますが、部分的には分析装置の働き、つまり脳の総合的な活動の自然な結果です。

最も頻繁に、そして何よりも、知覚の特性は例で研究されました。 視覚 - 人間の主要な感覚器官。 の代表者 ゲシュタルト心理学 - XX世紀初頭に確立された科学研究の方向性。 ドイツ語に。 ゲシュタルト心理学に沿った視覚感覚の画像への組織化に影響を与える要因の最初の分類の 1 つは、M. Wertheimer によって提案されました。 彼が特定した要因は次のとおりです。

1. 対応する感覚を引き起こす視野の要素の相互の近接性。 対応する要素が視野内で空間的に互いに近づくほど、それらが互いに組み合わされて 1 つの画像が作成される可能性が高くなります。

2. 要素間の類似性。 この性質は、類似した要素が結合する傾向があるという事実に現れます。

3.「自然継続」の要素。 それは、私たちに馴染みのある図形、輪郭、形の一部として機能する要素が、他のものよりもこれらの図形、形、輪郭に正確に頭の中で組み合わされる可能性が高いという事実に現れています。

4. 閉鎖。 視覚認識のこの特性は、完全で閉じた画像を作成したいという視野の要素の欲求として機能します。 (ネモフ)

時間の認識

時間を見積もる能力には大きな個人差があります。 実験では同じことが示されました 10歳の子供の場合は60歳の人の5倍の速さで通過できる. 同じ対象でも、心身の状態によって時間の感じ方は大きく異なります。落ち込んだりイライラしたりすると、時間の経過が遅くなります。 過去に経験や活動で飽和した時間はより長く記憶され、面白くない出来事に満ちた長い人生はあっという間に過ぎたものとして記憶されます。

時間の長さは短くなります 5分思い出すと、たいていそう思う もっとそのサイズと、 より長いですギャップは次のように記憶されます 小さい e.

私たちの時間の長さを判断する能力により、 時間次元- 私たちが出来事を多かれ少なかれ正確に配置する時間軸。現在の瞬間 (今) はこの軸上の特別な点を示し、過去の出来事はこの点の前に配置され、予想される未来の出来事はこの点の後に配置されます。 現在と未来の関係についてのこの一般的な認識は、 « 時間の視点». (ストリャレンコ)

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