Galeria de mapas mentais Psicologia Geral - Sentimentos
Este é um mapa mental geral do sentimento psicológico. O sentimento é o reflexo do cérebro humano dos atributos individuais de coisas objetivas que afetam diretamente os órgãos sensoriais.
Editado em 2024-04-12 09:42:48이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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Sentir
Visão geral sensorial
significado
O sentimento é o reflexo do cérebro humano dos atributos individuais das coisas objetivas que interagem diretamente com os órgãos sensoriais.
A estimulação atua nos órgãos sensoriais humanos e produz padrões de estimulação de coisas objetivas. Os órgãos sensoriais convertem a estimulação apropriada em impulsos nervosos, que atingem as áreas correspondentes do córtex cerebral através dos nervos aferentes, produzindo assim sentimentos. É o processo de conversão de energia física em códigos neurais que o cérebro pode reconhecer.
Muller "Não podemos perceber diretamente a natureza das coisas externas. Tudo o que conhecemos são os nossos sentimentos."
efeito
Forneça informações para promover o equilíbrio Fundamentos da Psicologia Cognitiva
Fornece informações sobre o ambiente interno e externo
Garantir o equilíbrio interno e externo entre o corpo e o meio ambiente (privação sensorial)
A estimulação externa é muito importante para a sobrevivência humana normal
É a base de todas as atividades cognitivas de nível superior e mais complexas e a base de todos os fenômenos psicológicos humanos.
tipo
De acordo com a natureza do estímulo e a natureza dos sentidos sobre os quais atua
sensação externa
(Os estímulos vêm de fora): como visão, audição, olfato, paladar, pele, etc.
sentimento interno
(o estímulo vem de dentro)
Sentido cinestésico (mais básico)
senso de equilíbrio
sensação visceral
Kofka
estímulo próximo
Estimulação que atua diretamente em um órgão sensorial, como a projeção de um objeto na retina.
(subjetivo, órgão sensorial, altamente variável)
Estimulação distal
Estimulação do próprio objeto, como luz de um determinado comprimento de onda.
(Objetivo, o objeto em si não muda muito)
Percepção é a discriminação de estímulos distantes de estímulos próximos
codificação
Codificar significa converter uma energia em outra, ou um sistema de símbolos em outro sistema de símbolos.
A codificação sensorial refere-se ao processo no qual a energia física ou a entrada de energia química externa é transformada em energia nervosa ou impulsos nervosos que podem ser aceitos pelo sistema nervoso por meio do efeito de transdução dos sentidos.
Codificação do módulo: um estímulo ativará um grupo de neurônios, mas o grau de ativação de cada neurônio é diferente (um determinado neurônio tem um grande grau de ativação e outros neurônios têm um pequeno grau de ativação)
Codificação específica: diferentes tipos de sensações são transmitidas por diferentes neurônios
Teoria da energia especial do nervo: As qualidades dos vários nervos sensoriais são diferentes umas das outras. Cada nervo sensorial tem energia especial e só pode produzir um sentimento, mas não outros sentimentos.
Fatores de influência
Perceber
maneiras
idade
intensidade e duração da estimulação
Natureza da atividade
fenômenos sensoriais
Sentindo-se adaptado
Aumento ou diminuição da suscetibilidade à estimulação devido à estimulação contínua (adaptação ao escuro)
por exemplo, adaptação à luz, adaptação ao escuro, "Entre na casa do abalone e você não sentirá o cheiro por muito tempo"
A adaptação à dor é difícil de ocorrer, fornecendo sinais de alerta precoce e efeitos protetores contra estímulos nocivos
Sintoma: Analgesia (a secreção de endorfina é várias vezes maior que a de pessoas normais)
pós-sensação
Após a interrupção do efeito estimulante sobre os receptores, a impressão sensorial não desaparece imediatamente, mas ainda pode ser retida por um curto período de tempo. Esse tipo de fenômeno sensorial que é retido temporariamente após a interrupção do efeito estimulante é denominado pós-sensorial. imagem.
Igual - imagem frontal e traseira
Oposto - pós-imagem negativa
Sentindo contraste
A interação entre estímulos de diferentes naturezas atuando no mesmo receptor provoca alterações na suscetibilidade
Contraste simultâneo: Contraste de cores claras e escuras;
Comparação entre os tempos subsequentes: comer laranjas depois de comer açúcar, as laranjas ficam azedas
por exemplo, efeito de ancoragem (desconto)
interação sensorial
A estimulação de um determinado sentido afeta a sensibilidade de outros receptores, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade.
por exemplo, frio, perda da maior parte do olfato, comida sem gosto
por exemplo, quando as pessoas estão com dores fortes, morder os lábios pode aliviar a dor de forma adequada.
compensação sensorial
Quando um determinado sentimento desaparece, ele é substituído por outros sentimentos
Exemplo: Pessoas cegas têm melhor audição e tato
sinestesia
A estimulação de um sentido produz outro sentido
Exemplo: Vermelho-laranja é uma cor quente, voz doce
medição sensorial
Suplemento: Métodos Psicofísicos [Psicologia Experimental]
Suscetibilidade E, limiar sensorial R (inversamente proporcional) E=1/R
A suscetibilidade E refere-se à capacidade de um órgão sensorial de sentir estímulos apropriados, e seu tamanho é medido pelo tamanho do limiar sensorial. Existe uma relação inversa entre limiar sensorial e suscetibilidade. Indicadores básicos das funções do sistema sensorial humano
Sensibilidade E A capacidade de sentir...
Suscetibilidade absoluta: A capacidade de detectar a menor quantidade de estimulação agora mesmo. A suscetibilidade absoluta pode ser medida em termos de limiares sensoriais absolutos. A suscetibilidade absoluta é numericamente inversamente proporcional ao limiar sensorial absoluto.
Suscetibilidade diferencial: refere-se à capacidade de sentir a menor diferença perceptível. A suscetibilidade diferencial é numericamente inversamente proporcional ao limiar sensorial diferencial.
O limite de sentimento R é a quantidade mínima de... que pode causar...
Limiar sensorial absoluto AL: a quantidade mínima de estimulação que pode causar apenas uma sensação A manipulação foi definida como a quantidade de estímulo que provocou uma resposta em 50% do número de tentativas.
O limiar de sensação diferencial refere-se à quantidade mínima de diferença entre os estímulos que podem causar apenas uma sensação diferencial. A manipulação é definida como a diferença na intensidade do estímulo que causa uma diferença de resposta em 50% do número de tentativas.
A diferença mínima perceptível (JND) refere-se ao limite de diferença
definição operacional
50%
três leis
Lei de Weber
Fórmula——k=△I/I
I é a intensidade da estimulação padrão ou a quantidade de estimulação original.
△I é o incremento de estimulação que causa sensações diferenciais
K é uma constante.
significado
A razão entre a diferença mínima perceptível e o estímulo original é uma constante
Quanto menor a fração de Weber, mais sensível é o sentimento
Adequado apenas para estimulação média
método de limite de diferença
por exemplo, pode ser usado em psicologia do consumidor
Lei dos logaritmos de Fechner
Fórmula——P=K㏒I
P é a quantidade de sentimento, ou seja, a intensidade do sentimento
K é uma constante na lei de Weber
I é o valor do estímulo
significado
JND é subjetivamente igual
A magnitude de qualquer sensação pode ser determinada pela menor diferença perceptível adicionada ao limiar
A magnitude da sensação é uma função logarítmica da quantidade de estímulo
Adequado para estimulação de média intensidade
método de limite de diferença
Lei de Potência de Stevens
P refere-se ao tamanho percebido ou tamanho do feltro
I refere-se à quantidade física de estimulação
K e n são características constantes de um determinado tipo de experiência que está sendo avaliada
significado
As grandezas psicológicas são proporcionais ao poder das grandezas físicas
Canais sensoriais com maior distribuição de energia têm expoentes de potência mais baixos e a quantidade sensorial aumenta lentamente com o crescimento das quantidades físicas, por exemplo, iluminação.
Canais sensoriais com menor distribuição de energia têm expoentes de potência mais elevados e o efeito das mudanças nas quantidades físicas é mais óbvio, por exemplo, choque elétrico.
Método de estimativa de quantidade (proporcional direto)
teoria de detecção de sinal
A detecção de sinais pelas pessoas está relacionada à sensibilidade das pessoas e aos padrões de reação definidos por elas
bater
Falso negativo
Relatório falso
Rejeitar corretamente
Visão
Estimulação adequada
Ondas eletromagnéticas de 380-780nm, ou seja, ondas de luz (as ondas são vermelhas brilhantes; 380nm é roxo, 780nm é vermelho)
cor
A cor é uma experiência visual causada por ondas de luz que atuam no olho humano.
propriedades de cor
tom
Comprimento de onda (fonte de luz: comprimento de onda dominante; superfície do objeto: comprimento de onda de emissão seletiva) (Quanto menor o comprimento de onda, vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e roxo; 380nm é roxo, 780nm é vermelho)
brilho
O brilho é a percepção do olho sobre a claridade e a escuridão da fonte de luz e da superfície do objeto. É uma experiência visual determinada principalmente pela intensidade da luz.
dependendo
Intensidade de iluminação
Coeficiente de reflexão
Mais sensível: 16-20 graus da fóvea
saturação
Completamente dessaturado: cinza entre preto e branco
Componentes de cor pura/onda leve
receptor
cones, bastonetes
Os cones têm visão diurna fina e rostos longos, e os bastões têm visão noturna curta.
Mecanismo fisiológico
Mecanismo de refração-globo ocular
parede do globo ocular
Camada externa
esclera
córnea
nível médio
íris
músculo ciliar
Coróide
camada interna
retina
nervo óptico interno
conteúdo do globo ocular
lente
Humor aquoso
Corpo vítreo
O sistema óptico do olho: luz - córnea - humor aquoso - cristalino - corpo vítreo - retina
Sistema refrativo
Conteúdo do globo ocular, córnea
Mecanismo sensorial-retina
estrutura da retina
três camadas de células
A primeira camada é a camada fotorreceptora (perto do fundo do olho)
Cones (órgão de visão diurna)
Células bastonetes (órgão de visão noturna)
Camada 2: células bipolares e outras células
Camada 3: células ganglionares
muitos para um
estrutura
Fóvea (apenas cones, sem bastonetes)
ponto cego
Transdução retinal: os pigmentos visuais convertem a energia luminosa em impulsos nervosos
pigmentos visuais
Rodopsina (células bastonetes)
retinaldeído
opsina
Mecanismo de condução
Consiste em três partes: células bipolares da retina, células ganglionares ópticas e corpo geniculado lateral.
conduzir informações
Implementado por neurônios de terceiro nível
Processando informação
Agregação (muitos para um): as excitações neurais de muitas células convergem para algumas células
Inibição lateral: o fenômeno de que receptores adjacentes podem inibir uns aos outros
mecanismo central
Área estriatal occipital do cérebro (área de Brudmann 17)
campo receptivo visual
Localizado na retina, está conectado às células do córtex visual através do corpo geniculado lateral.
agnosia
detector de recursos
Os neurônios avançados do sistema visual podem responder a estímulos com certas características (bordas, linhas, ângulos, movimento, direção) apresentados à retina.
Duas vias do sistema visual
Dorsal: Lobo occipital-lobo parietal (onde sistema)
Lidando com movimento, espaço, posição
Ventral: giro temporal inferior do lobo occipital (qual sistema)
Trabalhando com cores e formas de objetos
fenômeno visual
Fenômeno Pukinje
O fenômeno de Purkinje refere-se a um fenômeno no qual o brilho muda quando a visão do cone (visão diurna) muda para a visão dos bastonetes (visão noturna), e a maior sensibilidade do olho humano ao espectro se moverá em direção à direção das ondas curtas. por exemplo, sob a luz do sol, as flores vermelhas e as flores azuis podem parecer igualmente brilhantes, mas quando a noite cai, as flores azuis parecem ser mais brilhantes do que as vermelhas.
diferença de sensibilidade à luminosidade
Banda Mach
A banda Mach significa que as pessoas geralmente veem uma faixa de luz mais brilhante na área clara e uma linha mais escura na área escura, na fronteira entre claro e escuro.
A banda Mach é o resultado do processamento da informação visual pelas redes neurais. A geração da banda Mach pode ser explicada pela inibição lateral: devido ao fenômeno de inibição lateral entre células adjacentes, a inibição do lado positivo da junção de. claro e escuro é maior que o da área escura. A supressão de um lado da área escura é menor, fazendo com que o limite da área escura pareça mais escuro, da mesma forma, a supressão de um lado da área escura é menor que a da área escura; supressão de um lado, fazendo com que o limite da área de luz pareça mais brilhante.
A inibição lateral refere-se ao fenômeno de que receptores adjacentes podem inibir uns aos outros. Devido à inibição lateral, a saída de informação de uma célula receptora depende não apenas de sua própria entrada, mas também da influência das células vizinhas sobre ela. por exemplo, faísca ilusão
fusão de brilho
A fusão do flash refere-se ao fenômeno no qual as pessoas têm a sensação de fusão e continuidade quando a frequência dos intervalos de flash intermitentes aumenta.
A frequência crítica de fusão do flash ou frequência crítica do flash é apenas a frequência mínima que pode causar estimulação sensorial de fusão, que expressa o limite da capacidade do sistema visual de distinguir o tempo.
por exemplo, ventilador elétrico, animação
mascaramento visual
O mascaramento visual refere-se ao efeito de que, sob certas condições de tempo, quando um flash aparece após outro flash, esse flash pode afetar a percepção do flash anterior.
Além do mascaramento de luz, o mascaramento visual também inclui mascaramento gráfico e mascaramento de ruído visual.
adaptação visual
A adaptação visual é uma mudança na sensibilidade causada pela ação contínua de um estímulo.
adaptação escura
Quando a iluminação para ou muda de um local claro para um local escuro, o processo de aumento da sensibilidade visual leva muito tempo.
Maior suscetibilidade e limiares sensoriais reduzidos
O retinol é sintetizado em rodopsina
Muito tempo 30-40min
cone inicial juntos
Rod continua a se adaptar
Aplicação: Os bombeiros do turno da noite usam óculos vermelhos para proteger a adaptação ao escuro
Como a luz vermelha pode estimular os cones de maneira bastante eficaz, mas dificilmente estimula os bastonetes, depois de usar óculos vermelhos, os bastonetes ficam quase em um estado de adaptação ao escuro.
Ming adaptável
Refere-se ao processo de tempo em que a sensibilidade do olho humano diminui quando a iluminação começa ou quando muda de escuro para claro. O tempo é muito curto.
Suscetibilidade reduzida, limiar sensorial aumentado
A rodopsina é decomposta pela luz
O tempo é rápido
As células piramidais dominam
mistura de cores
Mistura de cores e luzes
Luz de diferentes comprimentos de onda atua no olho ao mesmo tempo, resultando em mistura no sistema visual
Adição
Três cores primárias: vermelho, verde e azul
A lei das cores complementares (a mistura de duas cores resulta em branco e cinza)
cores complementares
Lei Intercromática
Refere-se à mistura de quaisquer duas cores não complementares para produzir uma nova cor misturada ou uma cor intermediária entre as duas.
lei da substituição
Qualquer cor produzida pela mistura de cores diferentes pode ser substituída uma pela outra
Reabastecimento
A lei aditiva do brilho significa que o brilho total de uma cor misturada é a soma do brilho de cada cor que compõe a cor misturada;
Mistura de pigmentos-
Depois de misturar dois pigmentos, afeta o sistema visual.
Subtração
Três cores primárias: amarelo, azul e roxo
contraste visual
O contraste visual é a experiência visual causada pela diferente distribuição de estímulos luminosos no espaço
claro-escuro
Quando a quantidade de luz refletida por um objeto é a mesma, a experiência de brilho resultante também é diferente devido ao brilho diferente dos objetos circundantes.
contraste de cor
O contraste faz com que o matiz de um objeto mude em direção à cor complementar da cor de fundo.
pós-imagem
Pós-imagem refere-se ao fenômeno de que após o estímulo parar de atuar no receptor, o fenômeno sensorial não desaparece imediatamente, mas permanece por um curto período de tempo.
imagem frontal e traseira
A qualidade da pós-imagem é a mesma do estímulo: olhos adaptados ao escuro, observando a luz retornar à escuridão, retêm o ponto brilhante da luz na visão
Pós-imagem negativa
A qualidade da pós-imagem é oposta à do estímulo: depois de olhar para a lâmpada, desviando o olhar, uma figura preta aparece contra um fundo claro
Pós-imagem de cor, a cor complementar da cor original verde-vermelho;
deficiência de visão de cores
Daltonismo (cinza e branco)
fraqueza de cor
acuidade visual
A acuidade visual refere-se à capacidade do sistema visual de distinguir os menores objetos ou detalhes dos objetos, o que é medicamente chamado de acuidade visual.
O tamanho da acuidade visual geralmente é expresso pelo tamanho do ângulo visual. O ângulo de visão é o ângulo formado pelo objeto através do nó do olho. O tamanho do ângulo de visão depende do tamanho do objeto e de sua distância do olho.
Classificação
acuidade visível mínima
A capacidade do sistema visual de resolver os menores objetos.
sensibilidade mínima de separação
A capacidade do sistema visual de distinguir a menor distância entre objetos.
Sensibilidade do cursor (movimento relativo)
Para medir usando um vernier, o sujeito deve ser capaz de distinguir o movimento relativo de dois segmentos de linha.
Fatores que influenciam: Número de cones que recebem estimulação luminosa (a maioria na fóvea)
Reabastecimento
Mascaramento visual, pós-imagem, fusão de flash e adaptação visual estão todos relacionados a atributos temporais
Contraste visual, banda Mach e acuidade visual estão relacionados ao espaço.
teoria
Teoria das três cores
Thomas Jovem
A retina humana possui três receptores diferentes, cada um sensível apenas a um componente específico do espectro. Quando são estimulados por luz de diferentes comprimentos de onda, produzem diferentes experiências de cores.
sensível apenas a um
Revisão e expansão de Helmholtz
Todos os receptores respondem a vários comprimentos de onda de luz, mas os receptores vermelhos são mais sensíveis a comprimentos de onda longos, os receptores verdes são mais sensíveis a comprimentos de onda médios e os receptores azuis são mais sensíveis a comprimentos de onda curtos.
Portanto, quando a estimulação luminosa é aplicada ao olho, ela causará diferentes níveis de excitação nos três receptores. Várias experiências de cores são produzidas pelas atividades de diferentes receptores em proporções correspondentes.
Todos reagem, com sensibilidades diferentes
Avalie
A cegueira vermelho-verde não pode ser explicada porque a cegueira vermelho-verde pode ver o amarelo, mas o amarelo é uma mistura de vermelho e verde
A pós-imagem negativa não pode ser bem explicada
Teoria do processo oposto (processo antagônico de processamento de informações de visão de cores)/teoria das quatro cores/teoria do antagonismo
Floresta Negra (Hailin)
Existem quatro cores primárias possíveis: vermelho, verde, amarelo e azul. Por esta razão, Heilin levantou a hipótese de que existem três pares de elementos visuais na retina: preto e branco, vermelho e verde e amarelo e azul.
Comportam-se como processos antagônicos sob a ação da estimulação luminosa, nomeadamente assimilação e dissimilação.
Três pares de elementos visuais, antagônicos
Preto e branco
vermelho e verde
amarelo azul
Hurwich Jameson
Avalie
Pares de tipos que poderiam explicar o daltonismo poderiam explicar os efeitos posteriores das cores
Não há contradição com a teoria das três cores. Dois estágios de processamento diferentes.
Não consigo explicar a mistura de três cores primárias
Fatos científicos provaram que existem três tipos de células cone na retina, que são sensíveis a diferentes comprimentos de onda de luz. No nível da retina, a visão das cores segue a teoria tricromática. Num nível superior do sistema visual, existem células com funções opostas, e a visão das cores segue a teoria das quatro cores.
audição
Estimulação adequada
A frequência de vibração que o ouvido humano pode aceitar é de 16 ~ 20.000 Hz (1.000 ~ 4.000 Hz é a mais sensível)
Recursos básicos
tom (frequência)
Loudness (amplitude)
0-130dB
Unidade de medida: música
Tom (forma de onda)
receptor
Os receptores auditivos são células ciliadas do órgão de Corti, na membrana basilar.
Mecanismo fisiológico
Cóclea
Transdução
Os receptores auditivos são células ciliadas do órgão de Corti, na membrana basilar.
caminho de transmissão de som
①Condução fisiológica: condução causada pela vibração de várias estruturas do ouvido
②Condução aérea: A vibração da membrana timpânica provoca a vibração do ar na câmara do ouvido médio, que é então transmitida ao ouvido interno através da janela redonda
③Condução óssea: do crânio ao ouvido interno
sequência de condução
Ouvido externo - membrana timpânica - três ossículos (malo, bigorna, estribo) - janela oval - ouvido interno
O estribo amplifica o som
mecanismo central
Impulso auditivo - do nervo auditivo - medula do tronco cerebral - núcleo coclear - colículo inferior - corpo geniculado medial - córtex auditivo temporal
fenômenos auditivos
curva de volume igual
O ouvido humano tem sensibilidade diferente para sons de frequências diferentes. A faixa mais sensível é de 1000 a 4000 Hz.
Som e ruído
A música é uma onda sonora periódica; o ruído é uma onda sonora periódica e irregular.
mascaramento de som
O mascaramento auditivo é um fenômeno no qual um som eleva o limiar auditivo devido à interferência de outros sons atuando ao mesmo tempo. por exemplo, fala alto e não consegue ouvir a música que pode ser ouvida.
Efeito
A frequência está próxima
Baixa frequência versus alta > alta versus baixa
Forte
Classificação
mascaramento simultâneo
mascaramento não simultâneo
Quanto mais próximo o som mascarado estiver do som mascarado, melhor será o efeito de mascaramento.
Um aumento na intensidade do som mascarado não resulta num aumento correspondente na quantidade de mascaramento.
avançar
voltar
O tempo é curto, depois > antes
mascaramento central
máscara monoaural
Mascaramento mono > Mascaramento binaural
mascaramento binaural
mascaramento de tom puro
A intensidade do som de mascaramento é alta, o efeito de mascaramento e o alcance de mascaramento são grandes
Sons mascarados têm maior impacto em sons com frequências semelhantes
Efeito de máscara
Baixa frequência versus alta frequência > Alta frequência versus baixa frequência
mascaramento de ruído
Intensidade de ruído
Baixo
Os limiares de vários tons puros variam amplamente
alto
As diferenças de limiar de vários tons puros são pequenas
Mascaramento da fala por ruído e tons puros
O efeito de mascaramento de ruído é melhor que o tom puro
O ruído deve ser bastante alto e irritante para reduzir a clareza ou inteligibilidade da fala.
Entre os efeitos de mascaramento de tons puros, 300 Hz tem um efeito de mascaramento maior que 1000 Hz.
A banda de frequência com maior intensidade de mascaramento
300Hz-500Hz
Portanto, deve-se prestar atenção à eliminação da interferência de frequência de sons de baixa frequência na fala.
Fadiga auditiva e adaptação
Fadiga auditiva (temporária)
O fenômeno do aumento temporário do limiar auditivo (suscetibilidade reduzida) causado pela estimulação da fadiga auditiva atuando no órgão auditivo por um longo período
indicadores de fadiga
O valor pelo qual o limite é aumentado (mudança temporária do limite)
Fatores que influenciam a fadiga auditiva (mudança temporária do limiar)
intensidade de estimulação
frequência de estimulação
tempo de ação do estímulo
Ouça e adapte
O fenômeno da adaptação auditiva à estimulação sonora contínua causando diminuição da sensibilidade auditiva é comumente estudado pelo método de balanço de intensidade.
Métodos de pesquisa
método de equilíbrio de volume
A diferença entre adaptação auditiva e fadiga auditiva
A adaptação auditiva é um processo de equilíbrio que pode atingir um nível estável
A fadiga auditiva é uma mudança temporária de limiar
teoria auditiva
Ressonância de frequência da Alemanha Feng Xingbo Wei Shenqi
Teoria da Frequência (Teoria do Telefone) Rutherford (Lo Feld)
vibração da membrana basilar causada por vibrações acústicas
A membrana basilar do ouvido interno se move na mesma frequência que o osso do estribo que conecta a janela oval.
Explique o fenômeno de <1000HZ
Teoria da ressonância (teoria da posição/teoria do lugar) Helmholtz
O topo é longo e o fundo é curto, alto e baixo são opostos
A teoria da ressonância enfatiza o papel do local vibratório da membrana basilar na produção da audição tonal.
Como as fibras transversais da membrana basilar têm comprimentos diferentes, elas são mais estreitas perto da base da cóclea e mais largas perto do topo da cóclea, de modo que são como as cordas de uma harpa e podem ressoar com sons de diferentes frequências.
Quando a frequência do som é alta, as fibras curtas ressoam; quando a frequência do som é baixa, as fibras longas ressoam.
A vibração da membrana basilar provoca a excitação das células auditivas, produzindo diferentes tons agudos e graves.
limitações
A faixa de frequência que o ouvido humano pode aceitar é de 16 ~ 20.000 Hz. A proporção da frequência mais alta para a frequência mais baixa é de 1000:1, enquanto a proporção do comprimento das fibras transversais na membrana basilar é de apenas 10:1. Percebe-se que não há correspondência entre o comprimento das fibras transversais e a frequência.
Não há descrição precisa do intervalo
Teoria das ondas viajantes (nova teoria da posição) von-Beksey
O som responde da parte inferior da membrana basilar até o topo da cóclea, mas a frequência do som determina onde a vibração vai de baixa para alta e para.
As ondas sonoras transmitidas ao ouvido humano farão com que toda a membrana basilar vibre
As vibrações começam na base da cóclea,
Avançando gradativamente em direção ao topo do caracol, a amplitude da vibração também aumenta gradativamente. A vibração se move para uma determinada parte da membrana basilar, atinge sua amplitude máxima e então para de avançar e desaparece.
Como a frequência do som externo é diferente, a localização da amplitude máxima da membrana basilar também é diferente.
A frequência do som é baixa e a amplitude máxima está próxima do topo do caracol A frequência é alta e a amplitude máxima está próxima da base da cóclea (ou seja, do estribo), possibilitando a análise de diferentes frequências.
>500Hz
Quando a frequência sonora é inferior a 500 Hz, causa o mesmo movimento em todas as partes da membrana basilar e exerce igual efeito nas células ciliadas.
Teoria da salva neural Weaver
Quando a frequência sonora é inferior a 400 Hz, a frequência de disparo das fibras individuais do nervo auditivo corresponde à frequência sonora.
A frequência do som aumenta e as fibras nervosas individuais não conseguem responder por conta própria. Neste caso, as fibras nervosas agirão de acordo com o princípio do voleio.
Fibras individuais têm frequências de disparo mais baixas e seu "vôlei" combinado pode responder a sons de frequência mais alta.
<5000 Hz
outros sentidos
Sensação de pele
Sensação cutânea é uma variedade de sensações causadas por estimulação na pele, incluindo toque, frio, temperatura e dor. Os receptores sensoriais da pele estão distribuídos em pontos (pontos de toque, pontos frios, pontos quentes, pontos de dor) na pele, e sua distribuição e número são diferentes em diferentes partes do corpo.
pressão tátil
Toque (leve deformação da pele)
Sensação de pressão (deformação visível da pele)
Sensação de coceira/vibração
Limite de domínio de discriminação de dois pontos (limite de domínio absoluto)
O limiar de dois pontos refere-se à distância mínima na qual dois estímulos táteis na pele podem ser distinguidos sem visão. Diferentes partes da pele têm limiares diferentes.
Um dos critérios para julgar a fadiga do exercício
Sensação de temperatura (acima do zero fisiológico) (a temperatura na superfície da pele é chamada de zero fisiológico)
sono frio
Dor (transmite informação de que o corpo está ferido)
A dor refere-se à sensação produzida quando qualquer estímulo tem um efeito prejudicial ou destrutivo sobre um organismo. A dor transmite informações de que o corpo está ferido e, portanto, desempenha um papel na proteção do corpo.
Os receptores de dor são terminações nervosas livres nas camadas abaixo da pele. A dor é sentida em todos os tecidos do corpo, mas a sensibilidade à dor varia em diferentes partes do corpo. A sensibilidade é maior nas costas e bochechas e menor nas mãos. A dor muitas vezes não é localizada com precisão nem facilmente adaptável. E a sensibilidade da dor varia muito de pessoa para pessoa, o que está relacionado principalmente à compreensão e atitude em relação à dor, bem como às características de personalidade.
Não consegue refletir a força de vontade e a sensibilidade das pessoas
O controle não afeta a sensação de dor
dor na pele
dor visceral
Gosto
Irritantes adequados: produtos químicos solúveis em água
Receptores: papilas gustativas
Classificação
amargo
base da língua
ácido
Ambos os lados da língua
salgado
Na língua
doce
ponta da língua
Umami é um sentimento abrangente
Fácil de degradar, difícil de perder, altamente relacionado ao sentido do olfato
Sensibilidade: Amargo, azedo, salgado, doce
sentido de olfato
Estimulação adequada
substâncias odoríferas voláteis
receptor
Células olfativas na mucosa superior da cavidade nasal
Teoria da fechadura e da chave (um odor específico é recebido por um determinado receptor olfativo e produz uma experiência olfativa específica)
Mas tálamo
Fatores de influência
natureza de irritante
fator ambiental
condição corporal
tempo
prática profissional de longo prazo
sentimento interno
sentido cinestésico/motor
Reflete a posição, o movimento e a tensão muscular de várias partes do corpo.
Base importante para o movimento voluntário
receptor
Distribuídos no tecido muscular, tendões, ligamentos e articulações, são denominados fusos musculares, fusos tendinosos e corpos articulares respectivamente.
equilíbrio/quietude
É causada pelo movimento linear ou movimento rotacional do corpo humano que acelera ou desacelera.
Os receptores para o sentido do equilíbrio são os órgãos vestibulares do ouvido interno, incluindo os canais semicirculares e o vestíbulo.
Os canais semicirculares são órgãos que respondem ao movimento rotacional do corpo. Quando o corpo faz um movimento rotacional que acelera ou desacelera, as fibras sensoriais (células ciliadas) nos canais semicirculares reagem.
O vestíbulo é o órgão que responde à aceleração ou desaceleração linear.
enjôo, enjôo
Sentido visceral/sentido corporal (geralmente mascarado e inconsciente)
É um reflexo da fome, saciedade, sede, sufocamento, náusea e vontade de defecar do corpo.
A natureza da sensação visceral muitas vezes não é clara e carece de um posicionamento claro, por isso também é chamada de sensação "escura". A sensação visceral produzida pelo funcionamento normal dos órgãos internos muitas vezes não é reconhecida. Somente quando a sensação visceral é muito forte ela pode se tornar uma sensação distinta e dominante.
Os receptores estão localizados nas paredes dos órgãos internos.