《身边的心理学》

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身边的心理学- 第7部分


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  车可能代表受到压抑的、渴望自由的欲望,也可能代表某种变化。
  心理分析师认为梦的内容和过程代表我们内心深处无意识的冲突、欲望和难题。
  梦很难解释,因为它们常常错综复杂,或者意义不清。
  在《梦的解析》这本书里,弗洛伊德认为梦通常代表我们意识觉察不到的、为实现欲望所做的努力。
  通过解梦的技术,心理分析师可以帮助患者挖掘其梦的深层含义。
  梦和本章的其他主题一样,要发现其真正含义极其困难,因为梦与梦的意义是非常个性化和主观化的现象。
  虽然梦和其象征意义很难进行科学分析,我们还得承认某些人的观点是正确的——梦有更深刻的含义。
  无论是否反映现实,在治疗中解梦的过程仍然是很令人激动的过程,而且,这个过程常常有助于心理治疗。
  第5章
  继续,更敏感些
  本章提要
  感受这个世界
  更清楚地看事物
  感觉到热量
  建构你的知觉
  眼
  见为实!我不知道这句俗语出自哪里,但是它说出了一些有关我们自身的重要事情。
  如果是我们能够亲眼看到、亲耳听到或者亲手摸到的事物,我们就容易相信它们,也容易理解。
  为什么有人不相信鬼、不相信UFO或者其他他们没有经历过的事物?很简单,大部分人没有用他们的感官亲身体验过,所以他们不信。
  我们怎么能知道一件东西是我们所在世界的一部分?我们怎么知道某些东西是真是假?
  作为哲学的一个分支,存在论就是研究这个问题的。


'28'第28节:第二部分 解读大脑(14)

  “什么是真的?”心理学家通过他们自己的哲学来探索问题的答案,这种哲学叫唯物主义,即世界万物都是由物质组成。
  在我深入探讨哲学问题使你昏昏欲睡之前,我先来告诉你为什么这个问题对心理学很重要。
  从本书的目录你可以看出,心理学涉及不同的研究领域,所有这些领域的研究都关注人类行为的缘由和表现的最终问题。
  本章讲述我们是如何认识事物的:感觉、感觉我们周围的世界。
  感觉就像鼻子长在脸上一样显而易见,但是我们经常意识不到这些感觉对我们的重要性。
  我们可以看、听、尝、触摸、感觉等。
  心理学研究人的行为和心理过程,包括研究感官是如何起作用的。
  大脑不只是填满我们的身体,和外面世界从不联系。
  恰恰相反,我们和周围的世界全面接触,接收外界信息,处理信息,利用这些信息指引我们探索广阔的未知领域。
  所以,为什么唯物主义这么重要?因为我们是通过接触客观存在的物质所包含的信息来认识世界的。
  感觉是从周围环境中接收原始能量、原始信息的一个基本的过程。
  知觉负责组织这些原始信息,使它们具有一定的意义。
  第5章继续,更敏感些
  第二部分解读大脑
  身体的积木:我们的感觉
  物理学家和化学家很早就指出,世界是由物质组成,包括粒子、原子、分子和其他不同形式的能量。
  宇宙基本上是一个大的能量球,每一样东西都有不同的能量结构。
  感觉可以被初步定义为我们通过不同的能量形式来从世界获取信息的过程。
  世界上与人类最密切相关的能量形式是光(电能)、声(声能或者声波)、热(热能)、压力(机械或者物理能)、化学能。
  某些生物与外界保持联系的能量形式和人类一样,但是他们能够感觉到不同的能量的范围。
  鲨鱼可以闻到极少量的化学颗粒(比如,血的粒子),而人类则不行。
  狗能听到的声音的频率比人类高得多。
  我们利用一套特殊的感官系统或者感觉“工具”来接收不同形式的能量。
  人有五种基本感觉,分别接收不同形式的能量:
  视觉:接收光能
  听觉:接收声能或者声波
  触觉:接收机械能
  嗅觉:接收通过空气传播的化学能
  味觉:接收化学能
  感觉过程
  通过灯泡传播或者从收音机喇叭里传来的声音被我们的感觉工具(或者称附属结构)半路拦截。
  我们的眼睛、耳朵、鼻子和嘴称作附属结构,因为它们是我们与外界联系的通道。

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'29'第29节:第二部分 解读大脑(15)

  能量到达我们的感官后,必须以某种形式进入大脑。
  我们脑袋里没有光、声、热这些能量跳跃,至少我的脑袋里不是这样的,那么,这些能量是如何进入大脑的呢?
  首先,我们的大脑有自己的能量形式。
  在第3章中,我介绍了我们大脑的一种特殊的能量类型,叫电化学能,这是神经元相互交流和运作的能量形式。
  大脑要想理解我们感官接收到的信息,必须要把能量进行转化,把原来的能量转变成电化学能或者神经能。
  这个过程叫能量的转化。
  每一种感觉系统中都有特殊类型的细胞作为接收器,它们可以帮助实现能量的转化。
  每种感觉系统有它自己的接收细胞,接收细胞把环境中的能量转化后,神经信号沿着感觉神经,把信息带到大脑的相应部位进行处理和分析。
  我们是不是只能听到一个声调的音乐或者一种音调的人的声音?是不是只能看见一种颜色的光?当然不是!这些感觉经验,或者叫刺激,由不同的光波长度、不同的声波频率、不同程度的嗅觉和味觉等,通过一种复杂的信息排列而形成。
  你永远都不必担心,因为我们感觉系统能够完成这些工作。
  通过大脑的解码和表征过程,我们的大脑可以理解我们接收到的任何复杂的信息。
  复杂的刺激能够被理解,是因为它们根据不同的特征,被转换成特定的神经活动模式。
  特殊神经能量理论声称无论神经如何地被刺激,每种感觉系统只提供一种感觉的信息。
  换句话说,大脑中不同的部分会给接收到的声音或者光的不同刺激打上标签。
  心理学家与神经外科医生一起,对需要开颅进行大脑手术的患者做了一些实验。
  他们用微弱的波动的电流,把电极对准裸露的大脑的特定部位进行电击,奇怪的事情出现了。
  试验中的被试说:“我能听见小鸡的尖叫。
  ”如果他们做实验的大脑部分是与味觉有关的,被试可能会说:“我能尝到番茄酱。
  嗯,味道不错。
  ”这怎么可能?当大脑的某一部分受到刺激,大脑会认为它是从感觉器官接收到声音或者味觉信息。
  特定的感觉系统与大脑的特定部位接通会让大脑知道听和看的区别。
  大脑对刺激的不同方面进行解码,取决于激活的神经元和神经元激活的模式。
  如果视觉系统的神经元被激活,大脑就会感觉到光。
  神经激活的模式不同,大脑感觉的光波长度和强度也有差别,比如烛光与阳光的差别。
  感官完成了它的任务,就由大脑的特定部分对感觉进行神经表征,于是我们就听到了声音或者看见了颜色。


'30'第30节:第二部分 解读大脑(16)

  视觉
  视觉是最重要的感觉之一。
  虽然其他的感觉也很重要,但是视觉能力在我们和外界的沟通中极其关键。
  这部分里我想给大家讲个迷你旅行故事——光穿越眼睛、到达大脑、最后完成视觉之旅的故事。
  我们的旅行从电磁射线,也就是大家熟知的光开始。
  可见光的波长在400~750纳米之间。
  我记得物理课上讲过,光是以波的形式传播。
  光强是用波形测量的,频率是指在一定的时间里,有多少波峰到达特定的一点。
  波长很重要,因为色彩不同,波长也不同。
  1?光通过角膜进入眼睛。
  2?光穿过瞳孔。
  3?晶体把光聚在视网膜上。
  4?光能转化成神经能——光的转化。
  为了理解光转化的过程,我们有必要细看一下视网膜。
  它是眼球的黑色里衬,包含一些负责进行转化的称作感光器的特殊细胞。
  这些细胞包括一些叫感光素的化学物质,当光波中传播的光子与它们相遇时,这些感光素就会分裂,启动一个化学反应,告诉细胞给视神经发射信号。
  然后信号传到大脑的视觉皮层来分析视觉刺激。
  联觉
  有人声称他们能听到光,看见声音。
  另一些人说他们能摸到颜色。
  联觉是一种能力,一个人的感觉系统可以感觉到他人通常感觉不到的能量形式。
  每2 ;000人中就有一个人具备这种能力。
  科学家怀疑这是大脑线路交错的结果。
  伯龙…科恩?(Baron…Cohen)做了这样的假设:大脑中多余的连接使得原本分离的感觉系统相互作用。
  不管是什么原因,这种感觉都挺酷的!我倒想在跳舞的时候能看见音乐,因为我相信我没法摸得到,那就看看吧。
  ?伯龙…科恩,英国心理学家。
  1985年提出了心理理论(Theory ;of ;Mind)假说,认为孤独症个体缺乏理解心理状态的能力,即缺乏心理理论。
  这一假说很好地解释了孤独症的社交障碍。
  ——译者注
  通过精确分解视网膜的化学物质,光被转化成了神经能,神经信号就开始发生作用。
  下面,我来介绍整个过程中一个重要的“诀窍”,那就是两种感光器,视杆细胞和视椎细胞。
  视杆细胞包含一种对光非常敏感的化学物质叫视紫红质。
  这种物质对很低强度的光产生反应,有助于我们的外围视野。
  视椎细胞包含一种不同的化学物质,叫视紫蓝质。
  对不同光波都有反应,对颜色很敏感。
  颜色
  有些人是色盲,区分不出蓝色、绿色和红色。
  这意味着他们很难感知与这些颜色相应的长度的光波。

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'31'第31节:第二部分 解读大脑(17)

  他们缺乏成像所用的色素,所以对那些波长不敏感。
  庆幸的是,大部分人不是色盲,我们看见的世界是五彩斑斓的。
  有两个基础的视觉理论:三原色理论和对抗论。
  三原色理论是基本的视觉理论。
  视网膜包含三种不同的椎状细胞(感受器),每一种都对不同波长的光波作出反应。
  短波长敏感视锥细胞对大约440纳米的光或者蓝光敏感,中波长敏感视锥细胞对530纳米的光或者绿光敏感。
  长波长敏感视锥细胞对大约560纳米的光波或者红光敏
  感。
  当每一种椎状细胞系统被部分地激活时,我们就可以看到三种基本色的变化,比如会看到橙色或者青绿色。
  但是总体来说,我们所有对光的反应都是源于这三种基本色。
  视觉的对抗论是说大脑不同类型的神经元对不同颜色反应不同。
  这种观点认为,某些细胞受到某种类型的光刺激的时候会产生更强的神经电冲——与它们的底线、背景或者敏感的水平相比——受到另外一种光的刺激时,就会减弱神经电冲。
  如果我在寻找红色,那么特殊的红细胞会增强它们的电充率,当我找寻绿色时,红细胞会减弱它们的电充率,同时绿细胞的电充率增强。
  黄色、蓝色也有它们的“细胞模式”。
  这个理论解释了我们的负后像效应,即我们使用“大脑的眼睛”看到的颜色与实际颜色不同。
  我们常用美国国旗来举例。
  我们把美国国旗白色的星星涂上黑色;红色条纹涂上绿色;蓝色的底涂满黄色。
  盯着这个图像看一会儿,闭上眼睛,这时你会看到真正的美国国旗。
  因为刚才受到黑色、绿色、黄色刺激的视觉细胞正从刺激中恢复,所以现在看到的是白色、红色和蓝色。
  试试看:盯着一个1×1英寸的黄色正方形看30秒,然后看白纸,你会在白纸上看到一个蓝色的正方形。
  感受距离
  ?独眼巨人西克洛浦(cyclopes)原是希腊神话中居住在西西里岛上的三位风暴之一,也是《辛巴达历险记》中的人物。
  ——译者注
  我们怎么能仅凭眼睛就知道物体离我们有多远?有人很善于目测距离,而我就需要一个卷尺、一个格尺、一名土地勘测员,还要一个全球定位系统,才能测量距离。
  我们可以通过视觉系统的双眼线索和单眼线索两种输入方式来测量深度和距离。
  单眼线索很简单,我知道有些东西大,有些东西小。
  狗比老鼠大,汽车比
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