Konsep perasaan. Teori penglihatan warna

Psikologi sensasi.

RENCANA TEMATIK.

Konsep perasaan. Peran sensasi dalam kehidupan manusia.

Dasar fisiologis sensasi. Konsep penganalisa.

Klasifikasi sensasi.

Sifat dasar sensasi.

Sensitivitas dan pengukurannya.

Adaptasi sensorik.

Interaksi sensasi: sensitisasi dan sinestesia.

Sensitivitas dan olahraga.

KONSEP SENSASI. PERAN PERASAAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA.

Merasa - ini adalah proses mental yang paling sederhana, yang terdiri dari refleksi sifat-sifat individu dari objek dan fenomena dunia material, serta keadaan internal tubuh dengan dampak langsung dari rangsangan material pada reseptor yang sesuai.

Refleksi- sifat universal materi, yang terdiri dari kemampuan objek untuk mereproduksi dengan berbagai tingkat kecukupan fitur, karakteristik struktural, dan hubungan objek lain.

Reseptor- perangkat organik khusus yang terletak di permukaan tubuh atau di dalamnya dan dirancang untuk merasakan rangsangan dari berbagai alam: fisik, kimia, mekanik, dll., Dan mengubahnya menjadi impuls listrik saraf.

Sensasi merupakan wilayah awal dari lingkup proses kognitif mental, yang terletak di batas yang secara tajam memisahkan fenomena mental dan prapsikis. Proses kognitif mental- fenomena mental yang berubah secara dinamis, dalam totalitasnya memberikan pengetahuan sebagai proses dan sebagai hasilnya.

Psikolog secara tradisional menggunakan istilah "sensasi" untuk menunjukkan citra persepsi dasar dan mekanisme konstruksinya. Dalam psikologi, mereka berbicara tentang sensasi dalam kasus-kasus ketika seseorang menyadari bahwa beberapa jenis sinyal telah tiba di organ inderanya. Setiap perubahan dalam lingkungan yang dapat diakses oleh penglihatan, pendengaran, dan modalitas lainnya secara psikologis disajikan sebagai sensasi. Sensasi adalah representasi sadar utama dari fragmen realitas tanpa bentuk dan non-objektif dari modalitas tertentu: warna, cahaya, suara, sentuhan tak terbatas.

Di alam pengecapan dan penciuman, perbedaan antara sensasi dan persepsi jauh lebih kecil, dan terkadang sebenarnya tidak ada sama sekali. Jika kita tidak dapat menentukan produk (gula, madu) berdasarkan rasa, maka kita hanya berbicara tentang sensasi. Jika bau tidak diidentifikasi dengan sumber objektifnya, maka bau tersebut hanya disajikan sebagai sensasi. Sinyal rasa sakit hampir selalu disajikan sebagai sensasi, karena hanya orang dengan imajinasi yang sangat kaya yang dapat "membangun" gambaran rasa sakit.

Peran sensasi dalam kehidupan manusia sangat besar, karena mereka adalah sumber pengetahuan kita tentang dunia dan tentang diri kita sendiri. Kita belajar tentang kekayaan dunia di sekitar kita, tentang suara dan warna, bau dan suhu, ukuran dan banyak lagi melalui indera. Dengan bantuan alat indera, tubuh manusia dalam bentuk sensasi menerima berbagai informasi tentang keadaan lingkungan eksternal dan internal.

Organ-organ indera menerima, memilih, mengumpulkan informasi dan mengirimkannya ke otak, yang memproses alirannya yang besar dan tak habis-habisnya setiap detik. Akibatnya, ada refleksi yang memadai dari dunia sekitarnya dan keadaan organisme itu sendiri. Atas dasar ini, impuls saraf terbentuk yang tiba di organ eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh, berfungsinya organ pencernaan, organ gerak, kelenjar endokrin, untuk menyetel organ indera itu sendiri, dll.

Semua pekerjaan yang sangat kompleks ini, yang terdiri dari ribuan operasi per detik, dilakukan, menurut T.P. Senghenko, terus menerus.

Organ-organ indera adalah satu-satunya saluran yang melaluinya dunia luar "menembus" ke dalam kesadaran manusia. "Jika tidak, seperti melalui sensasi, kita tidak dapat mempelajari apa pun tentang segala bentuk materi dan segala bentuk gerakan ..." Organ-organ indera memberi seseorang kesempatan untuk bernavigasi di dunia di sekitarnya. Jika seseorang kehilangan semua indranya, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di sekitarnya, tidak bisa berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, mendapatkan makanan, dan menghindari bahaya.

Dokter Rusia terkenal S.P. Botkin (1832-1889) menggambarkan kasus yang jarang terjadi dalam sejarah kedokteran ketika pasien kehilangan semua jenis sensitivitas (hanya satu mata yang bisa melihat dan indera peraba dipertahankan di sebagian kecil lengan). Ketika pasien menutup mata penglihatannya dan tidak ada yang menyentuh tangannya, dia tertidur.

Seseorang perlu menerima informasi tentang dunia di sekitarnya setiap saat. Adaptasi organisme terhadap lingkungan, yang dipahami dalam arti kata yang paling luas, menyiratkan semacam keseimbangan informasi yang selalu ada antara lingkungan dan organisme. Keseimbangan informasi ditentang oleh kelebihan informasi dan kekurangan informasi (isolasi sensorik), yang menyebabkan gangguan fungsional tubuh yang serius. Isolasi Sensorik- perampasan yang berkepanjangan, kurang lebih lengkap dari kesan sensorik seseorang.

Sehubungan dengan itu, hasil penelitian tentang keterbatasan informasi sensorik yang berkembang beberapa tahun terakhir ini bersifat indikatif. Studi-studi ini terkait dengan masalah biologi dan kedokteran luar angkasa. Dalam kasus di mana subjek ditempatkan di ruang khusus yang menyediakan isolasi sensorik yang hampir lengkap (suara monoton konstan, kacamata buram yang hanya membiarkan cahaya lemah masuk, silinder di lengan dan kaki mereka yang menghilangkan sensitivitas sentuhan, dll.), setelah beberapa jam subjek menjadi cemas dan bersikeras meminta untuk menghentikan percobaan.

Literatur menjelaskan percobaan yang dilakukan pada tahun 1956 di McGill University oleh sekelompok psikolog. Para peneliti meminta sukarelawan untuk tinggal selama mungkin di ruang khusus, di mana mereka dilindungi dari semua rangsangan eksternal sebanyak mungkin. Semua yang diminta dari subjek adalah berbaring di tempat tidur. Tangan subjek ditempatkan dalam tabung karton panjang (sehingga ada rangsangan taktil sesedikit mungkin). Berkat penggunaan kacamata khusus, mata mereka hanya merasakan cahaya yang menyebar. Rangsangan pendengaran "ditutupi" oleh suara AC dan kipas yang terus menyala.

Subyek diberi makan, minum, jika perlu, mereka bisa mengurus toilet mereka, tetapi sisa waktu mereka harus tetap tidak bergerak.

Para ilmuwan dikejutkan oleh fakta bahwa sebagian besar subjek tidak dapat menahan kondisi seperti itu selama lebih dari 2-3 hari. Apa yang terjadi pada mereka selama ini? Pada awalnya, sebagian besar subjek mencoba untuk fokus pada masalah pribadi, tetapi segera subjek mulai menyadari bahwa pikiran mereka "berjalan menjauh" dari ini. Segera mereka kehilangan gagasan tentang waktu, kemudian tiba saatnya ketika mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir sama sekali. Untuk menghilangkan kemonotonan, subjek dengan senang hati setuju untuk mendengarkan cerita anak-anak dan bahkan mulai menuntut agar mereka diberi kesempatan untuk mendengarkannya lagi dan lagi.

Lebih dari 80% subjek mengklaim bahwa mereka adalah korban halusinasi visual: dinding bergetar, lantai berputar, sudut membulat, objek menjadi sangat terang sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Banyak subjek setelah percobaan ini untuk waktu yang lama tidak dapat membuat kesimpulan sederhana dan memecahkan masalah matematika yang mudah, dan banyak yang memiliki gangguan memori.

Eksperimen pada isolasi sensorik parsial, misalnya, isolasi dari pengaruh eksternal area tertentu pada permukaan tubuh, menunjukkan bahwa dalam kasus terakhir, pelanggaran sensitivitas sentuhan, rasa sakit dan suhu diamati di tempat-tempat ini. Subjek yang terpapar cahaya monokromatik untuk waktu yang lama juga mengalami halusinasi visual.

Fakta-fakta ini dan banyak fakta lainnya membuktikan betapa kuatnya kebutuhan seseorang untuk menerima kesan tentang dunia di sekitarnya dalam bentuk sensasi.

Evolusi ide-ide psikologis tentang sensasi.

Mari kita pertimbangkan masalah penentuan esensi dan karakteristik sensasi dalam retrospektif perkembangan historis pengetahuan psikologis. Metodologi untuk memecahkan masalah ini pada dasarnya bermuara pada menjawab beberapa pertanyaan:

1. Dengan mekanisme apa gerakan fisik dunia luar diubah menjadi gerakan fisik internal di organ indera, saraf, dan otak?

2. Bagaimana gerakan fisik pada organ indera, saraf, dan otak menghasilkan sensasi dalam apa yang disebut Galileo sebagai “tubuh yang hidup dan berperasaan”?

3. Informasi apa yang diterima seseorang dengan bantuan penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya, sinyal sensorik apa yang dia butuhkan untuk menerima sensasi ini?

Dengan demikian, pemikiran kuno mengembangkan dua prinsip yang mendasari ide-ide modern tentang sifat gambar sensorik - prinsip efek kausal dari stimulus eksternal pada organ yang merasakan dan prinsip ketergantungan efek sensorik pada struktur organ ini.

Democritus, misalnya, berangkat dari hipotesis "aliran keluar", tentang munculnya sensasi sebagai akibat penetrasi partikel material ke dalam organ indera yang dipancarkan oleh benda-benda eksternal. Atom - partikel terkecil yang tak terpisahkan, menyapu hukum abadi dan tidak berubah, sama sekali asing dengan kualitas seperti warna dan panas, rasa dan bau. Kualitas-kualitas indriawi dianggap tidak melekat dalam lingkup objek-objek nyata, tetapi dalam lingkup interaksi objek-objek ini dengan organ-organ indera.

Di antara produk sensual itu sendiri, Democritus membedakan dua kategori:

1) warna, suara, bau, yang, muncul di bawah pengaruh sifat-sifat tertentu dari dunia atom, tidak menyalin apa pun di dalamnya;

2) gambar holistik hal ("eidol"), tidak seperti warna, mereproduksi struktur objek dari mana mereka dipisahkan. Doktrin Democritus tentang sensasi sebagai efek dari dampak atom adalah konsep kausal pertama dari munculnya kualitas indera individu.

Jika konsep Democritus berangkat dari prinsip "suka diketahui dengan suka", maka para pendiri teori percaya bahwa manis, pahit, dan sifat sensual lainnya dari hal-hal tidak dapat diketahui dengan bantuan mereka sendiri. Setiap sensasi berhubungan dengan penderitaan, Anaxagoras mengajarkan. Kontak objek eksternal dengan organ saja tidak cukup untuk menimbulkan kesan indrawi. Penting untuk melawan organ, keberadaan elemen kontras di dalamnya.

Aristoteles memecahkan antinomi suka dan berlawanan dari posisi biologis umum baru. Menurutnya, sudah pada asal usul kehidupan, di mana aliran proses anorganik mulai mematuhi hukum makhluk hidup, pada awalnya kebalikannya bertindak sebaliknya (misalnya, sampai makanan dicerna), tetapi kemudian (ketika makanan dicerna) "suka makan suka". Kemampuan yang dirasakan diartikan olehnya sebagai menyamakan organ indera dengan objek eksternal. Fakultas penginderaan merasakan bentuk objek "tanpa materi, seperti lilin mengambil kesan segel tanpa besi dan tanpa emas." Objek adalah primer, sensasinya adalah sekunder, dibandingkan dengan jejak, jejak. Tetapi jejak ini muncul hanya karena aktivitas jiwa "indera" ("binatang"). Aktivitas di mana organisme sebagai agen mengubah efek fisik menjadi gambar sensorik.

Jadi, Aristoteles, selain penetrasi ke dalam tubuh aliran keluar dari suatu objek, juga mengakui proses yang berasal dari tubuh itu sendiri sebagai perlu untuk terjadinya efek sensorik.

Doktrin sensasi diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam sains Arab oleh Ibn al-Khaytham. Jadi, menurutnya, dasar persepsi visual harus menjadi konstruksi di mata sesuai dengan hukum optik dari gambar objek eksternal. Apa yang kemudian dikenal sebagai proyeksi gambar ini, yaitu hubungannya dengan objek eksternal, Ibn al-Khaytham menganggap hasil aktivitas mental tambahan dari tatanan yang lebih tinggi.

Dalam setiap tindakan visual, ia membedakan, di satu sisi, efek langsung dari pencetakan pengaruh eksternal, di sisi lain, pekerjaan pikiran yang menggabungkan efek ini, yang dengannya kesamaan dan perbedaan objek yang terlihat ditetapkan. Selain itu, pekerjaan seperti itu terjadi secara tidak sadar. Dia dengan demikian pelopor doktrin partisipasi "kesimpulan bawah sadar" (Helmholtz) dalam proses persepsi visual langsung. Dengan cara ini, berikut ini dipisahkan: efek langsung dari aksi sinar cahaya pada mata dan proses mental tambahan, yang menyebabkan persepsi visual tentang bentuk suatu objek, volumenya, dll. muncul.

Hingga abad ke-19, studi tentang fenomena sensorik, di antaranya tempat terkemuka ditempati oleh persepsi visual, dilakukan terutama oleh ahli matematika dan fisikawan, yang, berdasarkan hukum optik, menetapkan sejumlah indikator fisik dalam aktivitas mata, dan menemukan beberapa fenomena penting untuk fisiologi masa depan sensasi visual dan persepsi ( akomodasi, pencampuran warna, dll.). Untuk waktu yang lama, aktivitas saraf dikandung pada model gerakan mekanis (R. Descartes). Tubuh terkecil, yang disebut dengan istilah "roh binatang", "cairan saraf", dll., dianggap sebagai pembawanya. Aktivitas kognitif juga disajikan menurut model mekanis.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, ide-ide baru tentang sifat-sifat sistem saraf lahir. Gagasan bahwa proses kognisi sensorik terdiri dari transmisi salinan non-tubuh dari suatu objek di sepanjang saraf akhirnya dihancurkan.

Pada dekade pertama abad kesembilan belas, ada studi intensif tentang fungsi mata sebagai sistem fisiologis. Tempat yang signifikan diberikan pada fenomena visual subjektif, banyak di antaranya telah lama dikenal dengan nama "ilusi optik", "warna acak", dll. Dengan demikian, Müller mencapai penjelasan fisiologis ilusi dengan biaya menyangkal perbedaan antara sensasi yang benar mencerminkan dunia luar dan produk sensorik murni subjektif. Ia menafsirkan baik itu maupun yang lain sebagai hasil aktualisasi “energi spesifik” yang melekat pada organ indera. Dengan demikian, realitas berubah menjadi fatamorgana yang diciptakan oleh organisasi neuropsikis. Menurut Müller, kualitas sensorik ada di dalam organ, dan sensasi ditentukan semata-mata oleh sifat-sifat jaringan saraf. Prinsip energi spesifik organ indera- gagasan bahwa kualitas sensasi bergantung pada organ indera mana yang tereksitasi.

Ilmuwan lain - C. Bell, mempelajari pola membangun gambar di retina mata, mengajukan asumsi bahwa aktivitas kesadaran, mengganggu hukum optik, membalikkan gambar, mengembalikannya ke posisi yang sesuai dengan hubungan spasial nyata . Dengan demikian, dia bersikeras pada kontribusi kerja otot untuk konstruksi citra sensorik. Menurut C. Bell, sensitivitas otot (dan karenanya aktivitas motorik) adalah peserta yang sangat diperlukan dalam perolehan informasi sensorik.

Studi lebih lanjut tentang organ indera mendorong kami untuk mempertimbangkan pola sensorik (sensasi, persepsi) sebagai turunan tidak hanya reseptor, tetapi juga efektor. Citra psikis dan tindakan psikis disatukan menjadi produk yang tidak terpisahkan. Kesimpulan ini secara kuat dibuktikan secara eksperimental dalam eksperimen Helmholtz dan Sechenov.

Helmholtz mengajukan hipotesis yang menurutnya pekerjaan sistem visual dalam konstruksi gambar spasial terjadi sesuai dengan analog dari skema logis. Dia menyebut skema ini "inferensi tidak sadar." Pandangan sekilas ke objek, membandingkannya, menganalisisnya, dll. melakukan operasi, pada prinsipnya, mirip dengan apa yang dilakukan pikiran, mengikuti rumus: "Jika ... maka ...". Dari sini dapat disimpulkan bahwa konstruksi citra mental terjadi sesuai dengan jenis tindakan yang awalnya dipelajari tubuh di "sekolah" kontak langsung dengan benda-benda di sekitarnya (menurut A.V. Petrovsky dan M.G. Yaroshevsky). Dengan kata lain, subjek mampu menyadari dunia luar dalam bentuk gambar hanya karena dia tidak menyadari karya intelektualnya, tersembunyi di balik gambar dunia yang terlihat.

I. Sechenov membuktikan sifat refleks dari pekerjaan ini. Sechenov Ivan Mikhailovich (1829-1905)- Ahli fisiologi dan psikolog Rusia, penulis teori ilmu alam tentang regulasi mental perilaku, yang mengantisipasi dalam karyanya konsep umpan balik sebagai pengatur perilaku yang sangat diperlukan. Dia mempresentasikan aktivitas sensorik-motorik mata sebagai model "koordinasi gerakan dengan perasaan" dalam perilaku organisme integral. Dalam peralatan motorik, alih-alih kontraksi otot yang biasa, ia melihat tindakan mental khusus, yang diarahkan oleh perasaan, yaitu, oleh citra mental dari lingkungan tempat ia (dan organisme secara keseluruhan) beradaptasi.

Pada akhir abad ke-19, penelitian tentang sensasi ditentukan oleh keinginan para peneliti untuk membagi "materi" kesadaran menjadi "atom" dalam bentuk gambar mental paling sederhana dari mana ia dibangun (W. Wundt). Sensasi di laboratorium Wundt, dipelajari dengan menggunakan metode introspeksi, disajikan sebagai elemen kesadaran khusus, yang dapat diakses dalam bentuk aslinya hanya untuk subjek yang mengamatinya.

Pandangan modern tentang dasar fisiologis sensasi mengintegrasikan segala sesuatu yang berguna yang telah dikumpulkan oleh berbagai ilmuwan di abad dan dekade sebelumnya.

DASAR SENSASI FISIOLOGIS. KONSEP ANALIZER.

Semua makhluk hidup yang memiliki sistem saraf memiliki kemampuan untuk merasakan. Adapun sensasi sadar (tentang sumber dan kualitas yang diberikan akun), hanya seseorang yang memilikinya. Dalam evolusi makhluk hidup, sensasi muncul atas dasar primer sifat lekas marah, yang merupakan sifat materi hidup untuk merespons pengaruh lingkungan yang signifikan secara biologis dengan mengubah keadaan internal dan perilaku eksternalnya.

Pada asalnya, sejak awal, sensasi dikaitkan dengan aktivitas organisme, dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Peran vital sensasi adalah untuk secara tepat waktu membawa ke sistem saraf pusat (sebagai organ utama untuk mengelola aktivitas dan perilaku manusia) informasi tentang keadaan lingkungan eksternal dan internal, adanya faktor biologis yang signifikan di dalamnya. Sensasi, berbeda dengan iritabilitas, membawa informasi tentang kualitas tertentu dari pengaruh eksternal.

Sensasi seseorang dalam kualitas dan keragamannya mencerminkan keragaman sifat-sifat lingkungan yang penting baginya. Organ-organ indera, atau penganalisa manusia, sejak lahir disesuaikan untuk persepsi dan pemrosesan berbagai jenis energi dalam bentuk rangsangan-rangsangan (fisik, mekanik, kimia, dan lain-lain). Rangsangan- faktor apa saja yang mempengaruhi tubuh dan dapat menyebabkan reaksi apa pun di dalamnya.

Penting untuk membedakan antara rangsangan yang memadai untuk organ indera tertentu dan yang tidak memadai untuk itu. Fakta ini membuktikan spesialisasi halus dari organ-organ indera untuk mencerminkan satu atau beberapa jenis energi, sifat-sifat tertentu dari objek dan fenomena realitas. Spesialisasi organ-organ indera adalah produk dari evolusi yang panjang, dan organ-organ indera itu sendiri adalah produk adaptasi terhadap pengaruh lingkungan eksternal, oleh karena itu, dalam struktur dan sifatnya, mereka memadai untuk pengaruh ini.

Pada manusia, diferensiasi halus di bidang sensasi dikaitkan dengan perkembangan historis masyarakat manusia dan dengan praktik sosial dan tenaga kerja. "Melayani" proses adaptasi organisme terhadap lingkungan, organ indera dapat berhasil melakukan fungsinya hanya jika mereka mencerminkan sifat objektifnya dengan benar. Dengan demikian, non-spesifisitas organ-organ indera memunculkan kekhususan sensasi, dan kualitas-kualitas spesifik dari dunia luar memunculkan kekhususan organ-organ indera. Sensasi bukanlah simbol, hieroglif, tetapi mencerminkan sifat sebenarnya dari objek dan fenomena dunia material yang bertindak atas indra subjek, tetapi ada secara independen darinya.

Sensasi muncul sebagai reaksi sistem saraf terhadap stimulus tertentu dan, seperti fenomena mental lainnya, memiliki karakter refleks. Reaksi Respon tubuh terhadap stimulus tertentu.

Dasar fisiologis dari sensasi adalah proses saraf yang terjadi ketika stimulus bekerja pada penganalisis yang memadai untuk itu. penganalisis- sebuah konsep (menurut Pavlov), yang menunjukkan seperangkat struktur saraf aferen dan eferen yang terlibat dalam persepsi, pemrosesan, dan respons terhadap rangsangan.

eferen adalah proses yang diarahkan dari dalam ke luar, dari sistem saraf pusat ke pinggiran tubuh.

aferen- sebuah konsep yang mencirikan jalannya proses eksitasi saraf melalui sistem saraf ke arah dari pinggiran tubuh ke otak.

Penganalisis terdiri dari tiga bagian:

1. Departemen periferal ( atau reseptor), yang merupakan transformator khusus energi eksternal ke dalam proses saraf. Ada dua jenis reseptor: reseptor kontak- reseptor yang mengirimkan iritasi melalui kontak langsung dengan objek yang bekerja pada mereka, dan reseptor jauh- reseptor yang merespon rangsangan yang berasal dari objek yang jauh.

2. Saraf aferen (sentripetal) dan eferen (sentrifugal), melakukan jalur yang menghubungkan bagian periferal penganalisis dengan yang pusat.

3. Bagian subkortikal dan kortikal (ujung otak) dari penganalisis, tempat pemrosesan impuls saraf yang berasal dari bagian perifer terjadi (lihat Gambar 1).

Di wilayah kortikal masing-masing penganalisis adalah inti penganalisa, yaitu bagian tengah, di mana massa utama sel reseptor terkonsentrasi, dan pinggiran, terdiri dari elemen seluler yang tersebar, yang terletak dalam satu kuantitas atau lainnya di berbagai area korteks.

Bagian nuklir penganalisis terdiri dari massa besar sel yang terletak di area korteks serebral tempat saraf sentripetal dari reseptor masuk. Elemen-elemen yang tersebar (periferal) dari penganalisis ini memasuki daerah yang berdekatan dengan inti penganalisis lainnya. Ini memastikan partisipasi dalam tindakan sensasi terpisah dari sebagian besar korteks serebral. Inti analyzer melakukan fungsi analisis dan sintesis halus, misalnya, membedakan suara berdasarkan nada. Elemen tersebar dikaitkan dengan fungsi analisis kasar, seperti membedakan antara suara musik dan kebisingan.

Sel-sel tertentu dari bagian perifer alat analisa sesuai dengan bagian-bagian tertentu dari sel kortikal. Jadi, titik-titik yang berbeda secara spasial di korteks, misalnya, titik-titik retina yang berbeda; susunan sel yang berbeda secara spasial disajikan di korteks dan organ pendengaran. Hal yang sama berlaku untuk organ indera lainnya.

Banyak eksperimen yang dilakukan dengan metode stimulasi buatan sekarang memungkinkan untuk secara pasti menetapkan lokalisasi di korteks jenis sensitivitas tertentu. Dengan demikian, representasi sensitivitas visual terkonsentrasi terutama di lobus oksipital korteks serebral. Sensitivitas pendengaran terlokalisasi di bagian tengah girus temporal superior. Sensitivitas taktil-motorik diwakili di girus sentral posterior, dll.

Agar sensasi muncul, kerja seluruh penganalisis secara keseluruhan diperlukan. Dampak stimulus pada reseptor menyebabkan munculnya iritasi. Awal dari iritasi ini terletak pada transformasi energi eksternal menjadi proses saraf, yang dihasilkan oleh reseptor. Dari reseptor, proses sepanjang saraf sentripetal ini mencapai bagian nukleus alat analisa yang terletak di sumsum tulang belakang atau otak. Ketika eksitasi mencapai sel-sel kortikal penganalisis, kami merasakan kualitas rangsangan, dan setelah ini, respons tubuh terhadap iritasi terjadi.

Jika sinyal tersebut disebabkan oleh suatu stimulus yang mengancam untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh, atau ditujukan kepada sistem saraf otonom, maka kemungkinan besar akan segera menimbulkan reaksi refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang atau pusat bawah lainnya, dan ini akan terjadi sebelum kita menyadari efek ini ( refleks- respons otomatis tubuh terhadap tindakan stimulus internal atau eksternal apa pun).

Tangan kita mundur ketika kita terbakar oleh rokok, pupil kita menyempit dalam cahaya terang, kelenjar ludah kita mulai mengeluarkan air liur ketika kita memasukkan permen lolipop ke dalam mulut kita, dan semua ini terjadi sebelum otak kita dapat menguraikan sinyal dan memberikan urutan yang sesuai. Kelangsungan hidup suatu organisme sering tergantung pada sirkuit saraf pendek yang membentuk busur refleks.

Jika sinyal berlanjut ke sumsum tulang belakang, maka dibutuhkan dua jalur yang berbeda: satu mengarah ke korteks serebral melalui talamus, dan yang lainnya, lebih menyebar, melewati filter formasi retikuler, yang membuat korteks tetap terjaga dan memutuskan apakah sinyal yang ditransmisikan secara langsung cukup penting bagi korteks untuk "terlibat" dalam menguraikannya. Jika sinyal dianggap penting, proses kompleks akan dimulai, yang akan mengarah pada sensasi dalam arti kata yang sebenarnya. Proses ini melibatkan perubahan aktivitas ribuan neuron kortikal, yang harus menyusun dan mengatur sinyal sensorik untuk memberinya makna. ( Indrawi- berhubungan dengan kerja indera).

Pertama-tama, perhatian korteks serebral terhadap stimulus sekarang akan memerlukan serangkaian gerakan mata, kepala atau batang tubuh. Ini akan memungkinkan Anda untuk berkenalan dengan informasi yang berasal dari organ indera, sumber utama sinyal ini, dan, mungkin, menghubungkan indera lainnya. Saat informasi baru tersedia, itu akan dikaitkan dengan jejak peristiwa serupa yang disimpan dalam memori.

Antara reseptor dan otak tidak hanya ada hubungan langsung (sentripetal), tetapi juga hubungan terbalik (sentrifugal). Prinsip umpan balik ditemukan oleh I.M. Sechenov, membutuhkan pengakuan bahwa organ indera secara bergantian merupakan reseptor dan efektor.

Dengan demikian, sensasi bukan hanya hasil dari proses sentripetal; itu didasarkan pada tindakan refleks yang lengkap dan kompleks, yang dalam pembentukan dan jalannya mematuhi hukum umum aktivitas refleks. Dalam hal ini, penganalisis merupakan bagian awal dan terpenting dari seluruh jalur proses saraf, atau busur refleks.

busur refleks- konsep yang menunjukkan seperangkat struktur saraf yang melakukan impuls saraf dari rangsangan yang terletak di pinggiran tubuh ke pusat , memprosesnya di sistem saraf pusat dan menyebabkan reaksi terhadap rangsangan yang sesuai.

Busur refleks terdiri dari reseptor, jalur, bagian tengah, dan efektor. Interkoneksi elemen-elemen busur refleks memberikan dasar untuk orientasi organisme kompleks di dunia sekitarnya, aktivitas organisme, tergantung pada kondisi keberadaannya.

Gambar 2 menunjukkan varian dari tindakan busur refleks manusia pada saat terjadi gigitan nyamuk (menurut J. Godefroy).

Sinyal dari reseptor (1) dikirim ke sumsum tulang belakang (2) dan busur refleks yang dihidupkan dapat menyebabkan penarikan tangan (3). Sinyal, sementara itu, berjalan lebih jauh ke otak (4), menuju jalur langsung ke talamus dan korteks (5) dan sepanjang jalur tidak langsung ke formasi retikuler (6). Yang terakhir mengaktifkan korteks (7) dan mendorongnya untuk memperhatikan sinyal yang baru saja disadarinya. Perhatian pada sinyal dimanifestasikan dalam gerakan kepala dan mata (8), yang mengarah pada pengenalan stimulus (9), dan kemudian pemrograman reaksi sisi lain untuk "mengusir yang tidak diinginkan. tamu” (10).

Dinamika proses yang terjadi di lengkung refleks adalah semacam penyerupaan dengan sifat-sifat pengaruh eksternal. Misalnya, sentuhan hanyalah proses di mana gerakan tangan mengulangi garis besar objek tertentu, seolah-olah menjadi seperti strukturnya. Mata beroperasi dengan prinsip yang sama karena kombinasi aktivitas "perangkat" optiknya dengan reaksi okulomotor. Pergerakan pita suara juga mereproduksi sifat nada objektif. Ketika tautan motorik vokal dimatikan dalam eksperimen, fenomena semacam tuli nada pasti muncul. Jadi, karena kombinasi komponen sensorik dan motorik, alat sensorik (penganalisis) mereproduksi sifat objektif dari rangsangan yang mempengaruhi reseptor dan menyerupai sifatnya.

Banyak studi dan serbaguna tentang partisipasi proses efektor dalam terjadinya sensasi telah menyebabkan kesimpulan bahwa sensasi sebagai fenomena mental tidak mungkin tanpa adanya respon organisme atau ketidakmampuannya. Dalam pengertian ini, mata yang terpaku sama butanya dengan tangan yang terpaku tidak lagi menjadi instrumen pengetahuan. Organ-organ indera berhubungan erat dengan organ-organ gerakan, yang melakukan tidak hanya adaptif, fungsi eksekutif, tetapi juga secara langsung berpartisipasi dalam proses memperoleh informasi.

Dengan demikian, hubungan antara sentuhan dan gerakan menjadi jelas. Kedua fungsi tersebut tergabung dalam satu organ – tangan. Pada saat yang sama, perbedaan antara gerakan tangan eksekutif dan meraba-raba juga jelas (fisiolog Rusia, penulis doktrin aktivitas saraf yang lebih tinggi) I.P. Pavlov menyebut reaksi orientasi-eksplorasi yang terakhir terkait dengan jenis perilaku khusus - perseptual daripada perilaku eksekutif. Regulasi persepsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan masukan informasi, mengoptimalkan proses sensasi. Semua ini menunjukkan bahwa untuk munculnya sensasi tidak cukup bahwa organisme dikenai tindakan yang sesuai dari stimulus material, tetapi beberapa pekerjaan organisme itu sendiri juga diperlukan. Pekerjaan ini dapat diekspresikan baik dalam proses internal maupun dalam gerakan eksternal.

Selain fakta bahwa organ-organ indera adalah semacam "jendela" bagi seseorang ke dunia di sekitar mereka, mereka sebenarnya adalah filter energi yang dilalui oleh perubahan yang sesuai di lingkungan. Dengan prinsip apa pemilihan informasi yang berguna dalam sensasi dilakukan? Sebagian, kami telah menyentuh masalah ini. Sampai saat ini, beberapa hipotesis telah dirumuskan.

Menurut hipotesis pertama, ada mekanisme untuk mendeteksi dan melewati kelas sinyal terbatas, dengan pesan yang tidak cocok dengan kelas tersebut ditolak. Tugas seleksi tersebut dilakukan dengan mekanisme perbandingan. Misalnya, pada serangga, mekanisme ini terlibat dalam menyelesaikan tugas yang sulit untuk menemukan pasangan dari spesies mereka sendiri. "Kedipan" kunang-kunang, "tarian ritual" kupu-kupu, dll. - semua ini adalah rantai refleks yang ditetapkan secara genetik yang mengikuti satu demi satu. Setiap tahap rantai semacam itu diselesaikan secara berurutan oleh serangga dalam sistem biner: "ya" - "tidak". Bukan gerakan betina, bukan bintik warna, bukan pola pada sayap, bukan cara dia "menjawab" dalam tarian - itu berarti betina itu alien, dari spesies yang berbeda. Tahap-tahap tersebut membentuk urutan hierarkis: permulaan tahap baru hanya mungkin setelah pertanyaan sebelumnya dijawab "ya".

Hipotesis kedua menyarankan bahwa penerimaan atau tidak penerimaan pesan dapat diatur berdasarkan kriteria khusus, yang, khususnya, mewakili kebutuhan makhluk hidup. Semua hewan biasanya dikelilingi oleh "lautan" rangsangan yang membuat mereka peka. Namun, sebagian besar organisme hidup hanya merespons rangsangan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan organisme. Lapar, haus, kesiapan untuk kawin, atau daya tarik internal lainnya dapat menjadi pengatur, kriteria yang digunakan untuk pemilihan energi stimulus.

Menurut hipotesis ketiga, pemilihan informasi dalam sensasi terjadi berdasarkan kriteria kebaruan. Di bawah aksi stimulus konstan, sensitivitas tampaknya menjadi tumpul dan sinyal dari reseptor berhenti mengalir ke alat saraf pusat ( kepekaan- kemampuan tubuh untuk merespon pengaruh lingkungan yang tidak memiliki signifikansi biologis langsung, tetapi menimbulkan reaksi psikologis dalam bentuk sensasi). Dengan demikian, sensasi sentuhan cenderung memudar. Ini benar-benar dapat hilang jika iritasi tiba-tiba berhenti bergerak di kulit. Ujung saraf yang sensitif memberi sinyal ke otak bahwa iritasi hanya terjadi ketika kekuatan rangsangan berubah, bahkan jika waktu selama rangsangan tersebut menekan lebih keras atau lebih lemah pada kulit sangat singkat.

Hal yang sama berlaku dengan pendengaran. Telah ditemukan bahwa penyanyi membutuhkan vibrato, sedikit fluktuasi nada, untuk mengendalikan suaranya sendiri dan menjaganya pada nada yang tepat. Tanpa stimulasi variasi yang disengaja ini, otak penyanyi tidak memperhatikan perubahan nada secara bertahap.

Penganalisis visual juga dicirikan oleh kepunahan reaksi orientasi terhadap stimulus konstan. Bidang sensorik visual, tampaknya, bebas dari hubungan wajib dengan refleksi gerakan. Sementara itu, data psikofisiologi genetik penglihatan menunjukkan bahwa tahap awal sensasi visual justru tampilan gerakan benda. Mata majemuk serangga bekerja efektif hanya bila terkena rangsangan bergerak.

Ini adalah kasus tidak hanya pada invertebrata, tetapi juga pada vertebrata. Diketahui, misalnya, bahwa retina katak, yang digambarkan sebagai "detektor serangga", bereaksi tepat terhadap gerakan yang terakhir. Jika tidak ada objek bergerak di bidang penglihatan katak, matanya tidak mengirimkan informasi penting ke otak. Oleh karena itu, meskipun dikelilingi oleh banyak serangga yang tidak bergerak, katak dapat mati kelaparan.

Fakta yang membuktikan kepunahan reaksi orientasi terhadap stimulus konstan diperoleh dalam eksperimen E.N. Sokolov. Sistem saraf dengan halus memodelkan sifat-sifat objek eksternal yang bekerja pada organ indera, menciptakan model sarafnya. Model-model ini menjalankan fungsi filter yang bekerja secara selektif. Jika stimulus yang bekerja pada reseptor saat ini tidak sesuai dengan model saraf yang telah ditetapkan sebelumnya, impuls ketidakcocokan muncul, menyebabkan reaksi orientasi. Sebaliknya, reaksi orientasi memudar ke stimulus yang sebelumnya digunakan dalam eksperimen.

Dengan demikian, proses sensasi dilakukan sebagai sistem tindakan sensorik yang ditujukan untuk pemilihan dan transformasi energi spesifik dari pengaruh eksternal dan memberikan refleksi yang memadai dari dunia sekitarnya.

KLASIFIKASI SENSASI.

Segala macam sensasi timbul sebagai akibat dari pengaruh rangsangan-rangsangan yang tepat pada organ-organ indera. organ indera- organ tubuh yang dirancang khusus untuk persepsi, pemrosesan, dan penyimpanan informasi. Mereka termasuk reseptor, jalur saraf yang melakukan eksitasi ke otak dan punggung, serta bagian pusat dari sistem saraf manusia yang memproses eksitasi ini.

Klasifikasi sensasi berasal dari sifat-sifat rangsangan yang menyebabkannya, dan reseptor yang dipengaruhi oleh rangsangan ini. Jadi, menurut sifat refleksi dan lokasi reseptor, sensasi biasanya dibagi menjadi tiga kelompok:

1. sensasi interoseptif, memiliki reseptor yang terletak di organ dalam dan jaringan tubuh dan mencerminkan keadaan organ dalam. Sinyal yang datang dari organ dalam dalam banyak kasus kurang terlihat, kecuali gejala yang menyakitkan. Informasi interoreseptor memberi tahu otak tentang keadaan lingkungan internal tubuh, seperti keberadaan zat yang berguna atau berbahaya secara biologis di dalamnya, suhu tubuh, komposisi kimia cairan yang ada di dalamnya, tekanan, dan banyak lagi.

2. sensasi proprioseptif, yang reseptornya terletak di ligamen dan otot - mereka memberikan informasi tentang pergerakan dan posisi tubuh kita. Sensasi proprioseptif menandai derajat kontraksi atau relaksasi otot, menandakan posisi tubuh relatif terhadap arah gaya gravitasi (rasa keseimbangan). Subkelas propriosepsi yang peka terhadap gerakan disebut kinestesia, dan reseptor yang sesuai kinestetik atau kinestetik.

3. sensasi eksteroseptif, mencerminkan sifat-sifat benda dan fenomena lingkungan eksternal dan memiliki reseptor di permukaan tubuh. Eksteroseptor dapat dibagi menjadi dua kelompok: kontak dan jauh. Reseptor kontak mengirimkan iritasi pada kontak langsung dengan objek yang bekerja pada mereka; ini adalah sentuhan, selera. Reseptor jauh merespons rangsangan yang berasal dari objek yang jauh; reseptor jauh adalah visual, pendengaran, penciuman.

Dari sudut pandang data sains modern, pembagian sensasi yang diterima menjadi eksternal (exteroceptors) dan internal (interoceptors) tidak cukup. Beberapa jenis sensasi dapat dipertimbangkan eksternal-internal. Ini termasuk, misalnya, suhu dan rasa sakit, rasa dan getaran, otot-artikular dan statis-dinamis. Posisi perantara antara sensasi taktil dan pendengaran ditempati oleh sensasi getaran.

Sensasi memainkan peran penting dalam proses umum orientasi manusia di lingkungan. keseimbangan dan percepatan. Mekanisme sistemik kompleks dari sensasi ini meliputi aparatus vestibular, saraf vestibular dan berbagai bagian korteks, subkorteks, dan otak kecil. Umum untuk penganalisis dan sensasi nyeri yang berbeda, menandakan kekuatan destruktif dari stimulus.

Menyentuh(atau sensitivitas kulit) adalah jenis sensitivitas yang paling banyak diwakili. Komposisi sentuhan, bersama dengan taktil sensasi (sensasi sentuhan: tekanan, nyeri) termasuk jenis sensasi independen - suhuMerasa(panas dan dingin). Mereka adalah fungsi dari penganalisis suhu khusus. Sensasi suhu tidak hanya bagian dari indera peraba, tetapi juga memiliki makna yang lebih umum dan independen untuk seluruh proses termoregulasi dan pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan.

Tidak seperti eksteroreseptor lain yang terlokalisasi di area terbatas pada permukaan ujung kepala tubuh yang dominan, reseptor penganalisis kulit-mekanis, seperti reseptor kulit lainnya, terletak di seluruh permukaan tubuh, di area yang berbatasan dengan bagian luar. lingkungan. Namun, spesialisasi reseptor kulit belum ditetapkan secara akurat. Tidak jelas apakah ada reseptor yang secara eksklusif ditujukan untuk persepsi satu benturan, yang menghasilkan sensasi berbeda dari tekanan, nyeri, dingin atau panas, atau kualitas sensasi yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi properti yang memengaruhinya.

Fungsi reseptor taktil, seperti yang lainnya, adalah menerima proses iritasi dan mengubah energinya menjadi proses saraf yang sesuai. Iritasi reseptor saraf adalah proses kontak mekanis stimulus dengan area permukaan kulit tempat reseptor ini berada. Dengan intensitas aksi stimulus yang signifikan, kontak berubah menjadi tekanan. Dengan gerakan relatif stimulus dan luas permukaan kulit, kontak dan tekanan dilakukan di bawah kondisi gesekan mekanis yang berubah. Di sini iritasi dilakukan bukan dengan diam, tetapi dengan cairan, kontak yang berubah.

Penelitian menunjukkan bahwa sensasi sentuhan atau tekanan hanya terjadi jika stimulus mekanis menyebabkan deformasi permukaan kulit. Ketika tekanan diterapkan pada area kulit yang sangat kecil, deformasi terbesar terjadi tepat di tempat penerapan langsung stimulus. Jika tekanan diberikan pada permukaan yang cukup besar, maka itu didistribusikan secara tidak merata - intensitasnya paling kecil dirasakan di bagian permukaan yang tertekan, dan yang terbesar dirasakan di sepanjang tepi area yang tertekan. Percobaan G. Meissner menunjukkan bahwa ketika tangan dicelupkan ke dalam air atau air raksa, yang suhunya kira-kira sama dengan suhu tangan, tekanan hanya dirasakan pada batas bagian permukaan yang dicelupkan ke dalam cairan, yaitu. tepatnya di mana kelengkungan permukaan ini dan deformasinya paling signifikan.

Intensitas sensasi tekanan tergantung pada kecepatan deformasi permukaan kulit: semakin kuat sensasinya, semakin cepat deformasi terjadi.

Penciuman adalah jenis kepekaan yang menghasilkan sensasi penciuman tertentu. Ini adalah salah satu sensasi paling kuno dan vital. Secara anatomis, organ penciuman terletak di sebagian besar makhluk hidup di tempat yang paling menguntungkan - di depan, di bagian tubuh yang menonjol. Jalur dari reseptor penciuman ke struktur otak di mana impuls yang diterima dari mereka diterima dan diproses adalah yang terpendek. Serabut saraf yang memanjang dari reseptor olfaktorius langsung masuk ke otak tanpa peralihan perantara.

Bagian otak yang disebut pencium juga yang paling kuno; semakin rendah tangga evolusi makhluk hidup, semakin banyak ruang yang ditempati dalam massa otak. Pada ikan, misalnya, otak penciuman menutupi hampir seluruh permukaan belahan, pada anjing - sekitar sepertiganya, pada manusia, bagian relatifnya dalam volume semua struktur otak adalah sekitar seperdua puluh. Perbedaan-perbedaan ini sesuai dengan perkembangan organ-organ indera lainnya dan pentingnya jenis sensasi ini bagi makhluk hidup. Untuk beberapa spesies hewan, arti penciuman melampaui persepsi bau. Pada serangga dan kera tingkat tinggi, indra penciuman juga berfungsi sebagai alat komunikasi intraspesifik.

Dalam banyak hal, indera penciuman adalah yang paling misterius. Banyak yang telah memperhatikan bahwa meskipun bau membantu mengingat suatu peristiwa, hampir tidak mungkin untuk mengingat bau itu sendiri, sama seperti kita secara mental memulihkan gambar atau suara. Penciuman melayani memori dengan sangat baik karena mekanisme penciuman berhubungan erat dengan bagian otak yang mengontrol memori dan emosi, meskipun kita tidak tahu persis bagaimana hubungan itu bekerja.

Bumbu sensasi memiliki empat modalitas utama: manis, asin, asam dan pahit. Semua sensasi rasa lainnya adalah berbagai kombinasi dari empat sensasi dasar ini. Pengandaian- karakteristik kualitatif dari sensasi yang muncul di bawah pengaruh rangsangan tertentu dan mencerminkan sifat-sifat realitas objektif dalam bentuk yang disandikan secara khusus.

Bau dan rasa disebut indera kimia karena reseptornya merespon sinyal molekuler. Ketika molekul terlarut dalam cairan, seperti air liur, membangkitkan selera di lidah, kita mengalami rasa. Ketika molekul di udara mengenai reseptor penciuman di hidung, kita mencium. Meskipun pada manusia dan sebagian besar hewan, rasa dan bau, yang berkembang dari indra kimia umum, telah menjadi independen, mereka tetap saling berhubungan. Dalam beberapa kasus, misalnya, ketika menghirup bau kloroform, kita berpikir bahwa kita menciumnya, tetapi sebenarnya itu adalah rasa.

Di sisi lain, apa yang kita sebut rasa suatu zat seringkali adalah baunya. Jika Anda menutup mata dan mencubit hidung, Anda mungkin tidak dapat membedakan kentang dari apel atau anggur dari kopi. Jika Anda mencubit hidung, Anda akan kehilangan 80 persen kemampuan mencium aroma sebagian besar makanan. Itulah sebabnya orang yang tidak bernapas melalui hidung (pilek) tidak merasakan rasa makanan dengan baik.

Meskipun alat penciuman kita sangat sensitif, bau manusia dan primata lainnya jauh lebih buruk daripada kebanyakan spesies hewan lainnya. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa nenek moyang kita yang jauh kehilangan indera penciuman ketika mereka memanjat pohon. Karena ketajaman visual lebih penting pada waktu itu, keseimbangan antara berbagai jenis perasaan terganggu. Selama proses ini, bentuk hidung berubah dan ukuran organ penciuman menurun. Itu menjadi kurang halus dan tidak pulih bahkan ketika nenek moyang manusia turun dari pohon.

Namun, pada banyak spesies hewan, indera penciuman masih menjadi salah satu alat komunikasi utama. Mungkin dan untuk orang itu bau lebih penting, daripada yang seharusnya sejauh ini.

Biasanya orang membedakan satu sama lain, mengandalkan persepsi visual. Namun terkadang indra penciuman berperan di sini. M. Russell, seorang psikolog di University of California, membuktikan bahwa bayi dapat mengenali ibunya melalui penciuman. Enam dari sepuluh bayi berusia enam minggu tersenyum ketika mereka mencium bau ibu mereka dan tidak menanggapi atau mulai menangis ketika mereka mencium bau wanita lain. Pengalaman lain membuktikan bahwa orang tua dapat mengenali anak-anak mereka melalui penciuman.

Zat memiliki bau hanya jika mereka mudah menguap, yaitu, mereka dengan mudah berpindah dari keadaan padat atau cair ke keadaan gas. Namun, kekuatan bau tidak ditentukan oleh volatilitas saja: beberapa zat yang kurang mudah menguap, seperti yang terkandung dalam lada, berbau lebih kuat daripada yang lebih mudah menguap, seperti alkohol. Garam dan gula hampir tidak berbau, karena molekul-molekulnya terikat erat satu sama lain oleh gaya elektrostatik sehingga sulit menguap.

Meskipun kami sangat pandai mendeteksi bau, kami tidak pandai mengenalinya tanpa adanya isyarat visual. Misalnya, bau nanas atau cokelat tampaknya akan diucapkan, namun, jika seseorang tidak melihat sumber baunya, maka biasanya ia tidak dapat menentukannya secara akurat. Dia dapat mengatakan bahwa baunya tidak asing baginya, bahwa itu adalah bau sesuatu yang dapat dimakan, tetapi kebanyakan orang dalam situasi seperti itu tidak dapat menyebutkan asal-usulnya. Ini adalah milik mekanisme persepsi kita.

Penyakit saluran pernapasan bagian atas, serangan alergi dapat menyumbat saluran hidung atau menumpulkan ketajaman reseptor penciuman. Tapi ada juga kehilangan penciuman kronis, yang disebut keadaan kekurangan penciuman.

Bahkan orang yang tidak mengeluh tentang indra penciumannya mungkin tidak dapat mencium bau tertentu. Jadi, J. Emur dari University of California menemukan bahwa 47% populasi tidak mencium hormon androsteron, 36% tidak berbau malt, 12% - musk. Fitur persepsi seperti itu diwariskan, dan studi tentang indera penciuman pada anak kembar menegaskan hal ini.

Terlepas dari semua kekurangan sistem penciuman kita, hidung manusia umumnya lebih baik dalam mendeteksi keberadaan bau daripada instrumen apa pun. Namun demikian, perangkat diperlukan untuk menentukan komposisi bau secara akurat. Kromatografi gas dan spektrograf massa biasanya digunakan untuk menganalisis komponen bau. Kromatografi memisahkan komponen bau, yang kemudian masuk ke spektrograf massa, di mana struktur kimianya ditentukan.

Terkadang indra penciuman seseorang digunakan dalam kombinasi dengan perangkat. Misalnya, produsen parfum dan bahan tambahan makanan yang harum, untuk mereproduksi, misalnya, aroma stroberi segar, menggunakan kromatografi untuk membaginya menjadi lebih dari seratus komponen. Pengecap bau yang berpengalaman menghirup gas inert dengan komponen ini muncul dari kromatografi secara bergantian, dan menentukan tiga atau empat komponen utama yang paling terlihat oleh seseorang. Zat-zat ini kemudian dapat disintesis dan dicampur dalam proporsi yang sesuai untuk mendapatkan aroma alami.

Pengobatan Oriental kuno menggunakan bau untuk diagnosis. Seringkali dokter, yang tidak memiliki instrumen canggih dan tes kimia, mengandalkan indera penciuman mereka sendiri untuk membuat diagnosis. Dalam literatur medis lama ada informasi bahwa, misalnya, bau yang dikeluarkan oleh tifus yang sakit mirip dengan aroma roti hitam yang baru dipanggang, dan bau bir asam berasal dari penderita skrofula (suatu bentuk tuberkulosis).

Hari ini, dokter menemukan kembali nilai diagnostik bau. Jadi ditemukan bahwa bau air liur yang spesifik menunjukkan penyakit gusi. Beberapa dokter sedang bereksperimen dengan katalog bau - potongan kertas yang direndam dalam berbagai senyawa, yang baunya merupakan ciri khas penyakit tertentu. Bau daun dibandingkan dengan bau yang berasal dari pasien.

Beberapa pusat kesehatan memiliki fasilitas khusus untuk mempelajari bau penyakit. Pasien ditempatkan di ruang silinder di mana aliran udara dilewatkan. Di outlet, udara dianalisis dengan kromatografi gas dan spektrograf massa. Kemungkinan menggunakan alat tersebut sebagai alat untuk mendiagnosis sejumlah penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan gangguan metabolisme, sedang dipelajari.

Penciuman dan indera penciuman adalah fenomena yang jauh lebih kompleks dan mempengaruhi kehidupan kita lebih luas daripada yang kita duga hingga saat ini, dan tampaknya para ilmuwan yang menangani berbagai masalah ini berada di ambang banyak penemuan menakjubkan.

sensasi visual- jenis sensasi yang disebabkan oleh paparan sistem visual gelombang elektromagnetik dalam kisaran 380 hingga 780 miliar meter. Rentang ini hanya menempati sebagian dari spektrum elektromagnetik. Gelombang yang berada dalam kisaran ini dan panjangnya berbeda menimbulkan sensasi warna yang berbeda. Tabel di bawah ini memberikan data yang mencerminkan ketergantungan persepsi warna pada panjang gelombang elektromagnetik. (Tabel menunjukkan data yang dikembangkan oleh R.S. Nemov)

Tabel 1

Hubungan antara panjang gelombang yang dirasakan secara visual dan persepsi subjektif dari warna



Alat penglihatan adalah mata. Gelombang cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda dibiaskan, melewati lensa mata, dan terbentuk di retina dalam bentuk bayangan – bayangan. Ungkapan: "Lebih baik melihat sekali daripada mendengar seratus kali," berbicara tentang objektivitas terbesar dari sensasi visual. Sensasi visual dibagi menjadi:

Achromatic, mencerminkan transisi dari kegelapan ke terang (dari hitam ke putih) melalui massa warna abu-abu;

Berwarna, mencerminkan gamut warna dengan banyak corak dan transisi warna - merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu.

Dampak emosional warna dikaitkan dengan makna fisiologis, psikologis, dan sosialnya.

sensasi pendengaran adalah hasil aksi mekanis pada reseptor gelombang suara dengan frekuensi osilasi 16 hingga 20.000 Hz. Hertz adalah satuan fisik di mana frekuensi osilasi udara per detik diperkirakan, secara numerik sama dengan satu osilasi per detik. Fluktuasi tekanan udara, yang diikuti dengan frekuensi tertentu dan ditandai dengan munculnya daerah bertekanan tinggi dan rendah secara berkala, dirasakan oleh kita sebagai suara dengan ketinggian dan kenyaringan tertentu. Semakin tinggi frekuensi fluktuasi tekanan udara, semakin tinggi suara yang kita rasakan.

Ada tiga jenis sensasi suara:

Kebisingan dan suara lainnya (yang timbul di alam dan di lingkungan buatan);

Pidato, (terkait dengan komunikasi dan media massa);

Musikal (buatan buatan manusia untuk pengalaman buatan).

Dalam jenis sensasi ini, penganalisis pendengaran membedakan empat kualitas suara:

Kekuatan (kenyaringan, diukur dalam desibel);

Tinggi (frekuensi osilasi tinggi dan rendah per satuan waktu);

Timbre (orisinalitas pewarnaan suara - ucapan dan musik);

Durasi (waktu membunyikan ditambah pola tempo-ritmik).

Diketahui bahwa bayi yang baru lahir dapat mengenali suara yang berbeda dengan intensitas yang berbeda sejak jam-jam pertama. Dia bahkan bisa membedakan suara ibunya dari suara lain yang menyebut namanya. Perkembangan kemampuan ini dimulai bahkan pada periode kehidupan intrauterin (pendengaran, serta penglihatan, sudah berfungsi pada janin berusia tujuh bulan).

Dalam proses perkembangan manusia, organ-organ indera juga telah berkembang, serta tempat fungsional berbagai sensasi dalam kehidupan orang-orang dari sudut pandang kemampuan mereka untuk "menyampaikan" informasi yang signifikan secara biologis. Jadi, misalnya, gambar optik yang terbentuk pada retina mata (gambar retina) adalah pola cahaya yang penting hanya sejauh mereka dapat digunakan untuk mengenali sifat non-optik benda. Gambar itu tidak bisa dimakan, sama seperti ia tidak bisa memakan dirinya sendiri; secara biologis gambar-gambar itu tidak penting.

Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk semua informasi sensorik secara umum. Bagaimanapun, indera perasa dan sentuhan secara langsung menyampaikan informasi penting secara biologis: apakah objek itu padat atau panas, dapat dimakan atau tidak. Indra-indra ini memberi otak informasi yang dibutuhkannya untuk tetap hidup; apalagi, pentingnya informasi tersebut tidak tergantung pada apa objek yang diberikan secara keseluruhan.

Informasi ini juga penting selain untuk identifikasi objek. Apakah ada sensasi terbakar di tangan dari nyala korek api, dari besi panas, atau dari aliran air mendidih, perbedaannya kecil - tangan dalam semua kasus ditarik. Hal utama adalah ada sensasi terbakar; sensasi inilah yang ditransmisikan secara langsung, sifat objek dapat ditentukan kemudian. Reaksi semacam ini primitif, subperseptual; mereka adalah reaksi terhadap kondisi fisik, bukan pada objek itu sendiri. Pengenalan suatu objek dan respons terhadap properti tersembunyinya muncul jauh kemudian.

Dalam proses evolusi biologis, tampaknya indra pertama muncul yang memberikan reaksi terhadap kondisi fisik yang secara langsung diperlukan untuk pelestarian kehidupan. Sentuhan, rasa, dan persepsi perubahan suhu harus muncul sebelum penglihatan, karena untuk melihat gambar visual, mereka harus ditafsirkan - hanya dengan cara ini mereka dapat dihubungkan dengan dunia objek.

Kebutuhan akan interpretasi membutuhkan sistem saraf yang kompleks (semacam "pemikir"), karena perilaku lebih dipandu oleh tebakan tentang objek apa daripada oleh informasi sensorik langsung tentang objek tersebut. Timbul pertanyaan: apakah kemunculan mata mendahului perkembangan otak, atau sebaliknya? Memang, mengapa kita membutuhkan mata jika tidak ada otak yang mampu menafsirkan informasi visual? Tapi, di sisi lain, mengapa kita membutuhkan otak yang bisa melakukan ini, jika tidak ada mata yang mampu “memberi makan” otak dengan informasi yang relevan?

Ada kemungkinan bahwa perkembangan mengikuti jalur transformasi sistem saraf primitif, yang merespons sentuhan, menjadi sistem visual yang melayani mata primitif, karena kulit tidak hanya sensitif terhadap sentuhan, tetapi juga terhadap cahaya. Visi berkembang, mungkin, dari reaksi terhadap bayangan yang bergerak di permukaan kulit - sinyal bahaya yang akan segera terjadi. Baru kemudian, dengan munculnya sistem optik yang mampu membentuk gambar di mata, pengenalan objek muncul.

Rupanya, perkembangan penglihatan melewati beberapa tahap: pertama, sel-sel peka cahaya, yang sebelumnya tersebar di permukaan kulit, terkonsentrasi, kemudian "cangkir mata" terbentuk, yang bagian bawahnya ditutupi dengan sel-sel peka cahaya. "Kacamata" secara bertahap semakin dalam, sebagai akibatnya kontras bayangan yang jatuh di bagian bawah "kaca" meningkat, dindingnya semakin melindungi bagian bawah yang peka terhadap cahaya dari sinar cahaya miring.

Lensa, rupanya, pada awalnya hanyalah jendela transparan yang melindungi "mata" dari penyumbatan partikel yang mengambang di air laut - kemudian menjadi habitat permanen makhluk hidup. Jendela pelindung ini secara bertahap menebal di tengah, karena ini memberikan efek positif kuantitatif - ini meningkatkan intensitas penerangan sel peka cahaya, dan kemudian ada lompatan kualitatif - penebalan pusat jendela menyebabkan munculnya gambar ; inilah bagaimana mata "pencipta gambar" yang sebenarnya muncul. Sistem saraf kuno - penganalisis sentuhan - menerima pola bintik-bintik cahaya yang teratur.

Indera peraba dapat mengkomunikasikan bentuk suatu objek dalam dua cara yang sangat berbeda. Ketika suatu objek bersentuhan dengan permukaan kulit yang luas, sinyal tentang bentuk objek memasuki sistem saraf pusat melalui banyak reseptor kulit secara bersamaan di sepanjang banyak serabut saraf paralel. Tetapi sinyal yang menjadi ciri bentuk juga dapat ditransmisikan dengan satu jari (atau probe lain), yang menjelajahi bentuk, bergerak di sepanjang mereka untuk beberapa waktu. Sebuah probe bergerak dapat mengirimkan sinyal tidak hanya tentang bentuk dua dimensi yang bersentuhan langsung, tetapi juga tentang benda tiga dimensi.

Persepsi sensasi taktil tidak dimediasi - ini adalah metode penelitian langsung, dan radius penerapannya dibatasi oleh kebutuhan akan kontak dekat. Tetapi ini berarti bahwa jika sentuhan "mengenali musuh" - tidak ada waktu untuk memilih taktik perilaku. Tindakan segera diperlukan, yang justru karena alasan ini, tidak bisa halus atau terencana.

Mata, di sisi lain, menembus ke masa depan, karena mereka memberi sinyal pada objek yang jauh. Sangat mungkin bahwa otak - seperti yang kita ketahui - tidak dapat berevolusi tanpa masuknya informasi tentang objek yang jauh, informasi yang diberikan oleh indera lain, terutama penglihatan. Dapat dikatakan tanpa berlebihan bahwa mata "membebaskan" sistem saraf dari "tirani" refleks, memungkinkan transisi dari perilaku reaktif ke perilaku terencana, dan akhirnya ke pemikiran abstrak.

SIFAT UTAMA SENSASI.

Merasa merupakan bentuk refleksi dari rangsangan yang memadai. Jadi, stimulus sensasi visual yang memadai adalah radiasi elektromagnetik, yang dicirikan oleh panjang gelombang dalam kisaran 380 hingga 780 milimikron, yang diubah dalam penganalisis visual menjadi proses saraf yang menghasilkan sensasi visual. Sifat dpt dirangsang- sifat materi hidup untuk menjadi tereksitasi di bawah pengaruh rangsangan dan mempertahankan jejaknya untuk beberapa waktu.

Sensasi pendengaran adalah hasil refleksi gelombang suara, bekerja pada reseptor. Sensasi taktil disebabkan oleh aksi rangsangan mekanis pada permukaan kulit. Getaran, yang memperoleh arti khusus bagi tunarungu, disebabkan oleh getaran benda. Sensasi lain (suhu, penciuman, rasa) juga memiliki rangsangan spesifiknya sendiri. Namun, berbagai jenis sensasi dicirikan tidak hanya oleh kekhususan, tetapi juga oleh sifat-sifat yang umum bagi mereka. Properti ini meliputi: lokalisasi spasial- menampilkan lokasi stimulus di ruang angkasa. Jadi, misalnya, sensasi kontak (taktil, nyeri, rasa) berkorelasi dengan bagian tubuh yang dipengaruhi oleh stimulus. Pada saat yang sama, lokalisasi sensasi rasa sakit lebih "tumpah" dan kurang akurat daripada yang taktil. Ambang Spasial- ukuran minimum dari rangsangan yang hampir tidak terlihat, serta jarak minimum antara rangsangan, ketika jarak ini masih terasa.

Intensitas perasaan- karakteristik kuantitatif yang mencerminkan besarnya sensasi subjektif dan ditentukan oleh kekuatan stimulus dan keadaan fungsional penganalisis.

Nada sensasi emosional- kualitas sensasi, dimanifestasikan dalam kemampuannya untuk menyebabkan emosi positif atau negatif tertentu.

Merasa kecepatan(atau ambang waktu) - waktu minimum yang diperlukan untuk mencerminkan pengaruh eksternal.

Diferensiasi, kehalusan sensasi- indikator kepekaan yang khas, kemampuan untuk membedakan antara dua atau lebih rangsangan.

Kecukupan, ketepatan perasaan- korespondensi sensasi dengan karakteristik stimulus.

Kualitas (perasaan dari modalitas tertentu)- ini adalah fitur utama dari sensasi ini, yang membedakannya dari jenis sensasi lain dan bervariasi dalam jenis sensasi tertentu (modalitas tertentu). Jadi, sensasi pendengaran berbeda dalam nada, timbre, kenyaringan; visual - dengan saturasi, nada warna, dll. Keanekaragaman sensasi kualitatif mencerminkan keragaman bentuk gerak materi yang tak terbatas.

Stabilitas sensitivitas– durasi mempertahankan intensitas sensasi yang diperlukan.

Durasi sensasi adalah karakteristik temporalnya. Ini juga ditentukan oleh keadaan fungsional organ indera, tetapi terutama oleh durasi stimulus dan intensitasnya. Periode laten untuk berbagai jenis sensasi tidak sama: untuk sensasi taktil, misalnya, adalah 130 milidetik, untuk rasa sakit - 370 milidetik. Sensasi rasa terjadi 50 milidetik setelah iritasi kimia diterapkan pada permukaan lidah.

Sama seperti sensasi yang tidak muncul bersamaan dengan permulaan aksi stimulus, sensasi itu tidak menghilang bersamaan dengan penghentian yang terakhir. Kelambanan sensasi ini dimanifestasikan dalam apa yang disebut efek samping.

Sensasi visual memiliki beberapa inersia dan tidak hilang segera setelah stimulus yang menyebabkannya berhenti bekerja. Jejak dari stimulus tetap dalam bentuk gambar serial. Bedakan antara gambar berurutan positif dan negatif. Gambar konsisten positif dalam hal kecerahan dan warna sesuai dengan iritasi awal. Prinsip sinema didasarkan pada inersia penglihatan, pada pelestarian kesan visual untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk gambar yang konsisten positif. Gambar berurutan berubah dalam waktu, sedangkan gambar positif digantikan oleh yang negatif. Dengan sumber cahaya berwarna, ada transisi dari gambar berurutan menjadi warna komplementer.

I. Goethe menulis dalam “Essay on the Doctrine of Color”: “Ketika suatu malam saya pergi ke sebuah hotel dan seorang gadis jangkung dengan wajah putih mempesona, rambut hitam dan korsase merah cerah masuk ke kamar saya, saya menatapnya. , berdiri di semi-kegelapan agak jauh dariku. Setelah dia pergi dari sana, saya melihat di dinding terang di seberang saya wajah hitam, dikelilingi oleh pancaran cahaya, sementara pakaian dari sosok yang sangat jelas tampak bagi saya warna hijau yang indah dari gelombang laut.

Munculnya gambar berurutan dapat dijelaskan secara ilmiah. Seperti diketahui, kehadiran elemen penginderaan warna dari tiga jenis diasumsikan di retina mata. Dalam proses iritasi, mereka menjadi lelah dan menjadi kurang sensitif. Ketika kita melihat merah, penerima yang sesuai menjadi lebih lelah daripada yang lain, jadi ketika cahaya putih jatuh pada area retina yang sama, dua jenis penerima lainnya tetap lebih sensitif dan kita melihat biru-hijau.

Sensasi pendengaran, seperti sensasi visual, juga dapat disertai dengan gambar yang berurutan. Fenomena yang paling sebanding dalam hal ini adalah "telinga berdenging", mis. sensasi tidak menyenangkan yang sering menyertai paparan suara yang memekakkan telinga. Setelah serangkaian impuls suara pendek bekerja pada penganalisis pendengaran selama beberapa detik, mereka mulai dirasakan dengan cara tunggal atau teredam. Fenomena ini diamati setelah penghentian denyut nadi dan berlanjut selama beberapa detik, tergantung pada intensitas dan durasi denyut nadi.

Fenomena serupa terjadi pada penganalisis lain. Misalnya, suhu, rasa sakit dan sensasi rasa juga berlanjut selama beberapa waktu setelah aksi stimulus.

SENSITIFITAS DAN PENGUKURANNYA.

Berbagai organ indera yang memberi kita informasi tentang keadaan dunia luar di sekitar kita dapat sedikit banyak sensitif terhadap fenomena yang mereka tampilkan, yaitu, mereka dapat menampilkan fenomena ini dengan akurasi yang lebih besar atau lebih kecil. Agar suatu sensasi timbul sebagai akibat kerja suatu rangsangan pada alat-alat indera, maka rangsangan yang menyebabkannya perlu mencapai suatu nilai tertentu. Nilai ini disebut ambang batas mutlak sensitivitas yang lebih rendah. Ambang sensitivitas absolut yang lebih rendah- kekuatan stimulus minimum, menyebabkan sensasi yang hampir tidak terlihat. Ini adalah ambang batas pengenalan sadar terhadap stimulus.

Namun, ada ambang batas "lebih rendah" lainnya - fisiologis. Ambang batas ini mencerminkan batas sensitivitas masing-masing reseptor, di luar itu eksitasi tidak dapat lagi terjadi (lihat Gambar 3).

Jadi, misalnya, satu foton mungkin cukup untuk merangsang reseptor di retina, tetapi 5-8 bagian energi seperti itu dibutuhkan otak kita untuk melihat titik bercahaya. Cukup jelas bahwa ambang fisiologis sensasi ditentukan secara genetik dan hanya dapat berubah tergantung pada usia atau faktor fisiologis lainnya. Ambang persepsi (pengenalan sadar), sebaliknya, jauh lebih tidak stabil. Selain faktor di atas, juga tergantung pada tingkat keterjagaan otak, pada perhatian otak terhadap sinyal yang telah melampaui ambang fisiologis.

Ketergantungan sensasi pada besarnya stimulus

Di antara dua ambang ini ada zona sensitivitas di mana eksitasi reseptor memerlukan transmisi pesan, tetapi tidak mencapai kesadaran. Terlepas dari kenyataan bahwa lingkungan setiap saat mengirimi kita ribuan sinyal yang berbeda, kita hanya dapat menangkap sebagian kecil dari mereka.

Pada saat yang sama, karena tidak sadar, berada di bawah ambang sensitivitas yang lebih rendah, rangsangan ini (subsensor) mampu mempengaruhi sensasi sadar. Dengan bantuan kepekaan seperti itu, misalnya, suasana hati kita dapat berubah, dalam beberapa kasus mereka memengaruhi keinginan dan minat seseorang pada objek realitas tertentu.

Saat ini, ada hipotesis bahwa di zona di bawah tingkat kesadaran - di zona subthreshold - sinyal yang dirasakan oleh indra dapat diproses oleh pusat bawah otak kita. Jika demikian, maka setiap detik pasti ada ratusan sinyal yang melewati kesadaran kita, tetapi tetap terdaftar pada tingkat yang lebih rendah.

Hipotesis ini memungkinkan kita menemukan penjelasan untuk banyak fenomena kontroversial. Terutama dalam hal pertahanan persepsi, persepsi sub-ambang dan ekstrasensor, kesadaran realitas batin dalam kondisi seperti isolasi sensorik atau dalam keadaan meditasi.

Fakta bahwa rangsangan dengan kekuatan yang lebih rendah (subthreshold) tidak menyebabkan sensasi secara biologis bijaksana. Korteks pada setiap saat dengan jumlah impuls yang tak terbatas hanya merasakan impuls yang vital, menunda semua impuls lainnya, termasuk impuls dari organ dalam. Mustahil untuk membayangkan kehidupan suatu organisme di mana korteks serebral akan sama-sama merasakan semua impuls dan memberikan reaksi terhadapnya. Ini akan membawa tubuh ke kematian yang tak terhindarkan. Korteks serebrallah yang "menjaga" kepentingan vital tubuh dan, dengan meningkatkan ambang rangsangannya, mengubah impuls yang tidak relevan menjadi impuls sub-ambang, sehingga membebaskan tubuh dari reaksi yang tidak perlu.

Namun, impuls subthreshold tidak acuh terhadap organisme. Ini dikonfirmasi oleh banyak fakta yang diperoleh di klinik penyakit saraf, ketika justru rangsangan subkortikal yang lemah dari lingkungan eksternal yang menciptakan fokus dominan di korteks serebral dan berkontribusi pada terjadinya halusinasi dan "penipuan indra." Suara subthreshold dapat dirasakan oleh pasien sebagai sejumlah suara intrusif dengan ketidakpedulian total simultan terhadap ucapan manusia yang sebenarnya; seberkas cahaya yang lemah dan nyaris tidak terlihat dapat menyebabkan sensasi visual halusinasi dari berbagai konten; sensasi taktil yang nyaris tak terlihat - dari kontak kulit dengan pakaian - sejumlah semua jenis sensasi kulit akut.

Transisi dari rangsangan yang tidak terlihat yang tidak menimbulkan sensasi ke rangsangan yang dirasakan tidak terjadi secara bertahap, tetapi tiba-tiba. Jika dampak sudah hampir mencapai nilai ambang batas, maka mungkin cukup untuk sedikit mengubah besarnya stimulus saat ini sehingga berubah dari tidak terlihat menjadi sepenuhnya terlihat.

Pada saat yang sama, bahkan perubahan yang sangat signifikan dalam besarnya rangsangan dalam kisaran sub-ambang tidak menimbulkan sensasi apa pun, kecuali rangsangan subsensor yang dipertimbangkan di atas dan, karenanya, sensasi subsensor. Dengan cara yang sama, perubahan signifikan dalam arti dari rangsangan transthreshold yang sudah cukup kuat mungkin juga tidak menyebabkan perubahan pada sensasi yang sudah ada.

Jadi, ambang sensasi yang lebih rendah menentukan tingkat sensitivitas absolut penganalisis ini, terkait dengan pengenalan stimulus secara sadar. Ada hubungan terbalik antara sensitivitas absolut dan nilai ambang: semakin rendah nilai ambang, semakin tinggi sensitivitas penganalisis ini. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan rumus:

dimana: E - sensitivitas, dan P - nilai ambang stimulus.

Alat analisis kami memiliki sensitivitas yang berbeda. Dengan demikian, ambang batas satu sel penciuman manusia untuk zat bau yang sesuai tidak melebihi 8 molekul. Namun, dibutuhkan setidaknya 25.000 kali lebih banyak molekul untuk menghasilkan sensasi rasa daripada untuk menghasilkan sensasi penciuman.

Sensitivitas penganalisa visual dan pendengaran sangat tinggi. Mata manusia, seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen S.I. Vavilov (1891-1951), mampu melihat cahaya ketika hanya 2-8 kuanta energi radiasi yang mengenai retina. Artinya, kita akan dapat melihat lilin yang menyala dalam kegelapan total pada jarak hingga 27 kilometer. Pada saat yang sama, untuk merasakan sentuhan, kita membutuhkan energi 100-10.000.000 kali lebih banyak daripada sensasi visual atau pendengaran.

Setiap jenis sensasi memiliki ambang batasnya sendiri. Beberapa di antaranya disajikan dalam tabel 2.

Meja 2

Nilai rata-rata dari ambang absolut untuk terjadinya sensasi untuk indera manusia yang berbeda

Sensitivitas absolut penganalisis dicirikan tidak hanya oleh yang lebih rendah, tetapi juga oleh ambang atas sensasi. Ambang sensitivitas absolut atas disebut kekuatan maksimum stimulus, di mana masih ada sensasi yang memadai untuk stimulus yang bertindak. Peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan rangsangan yang bekerja pada reseptor kami hanya menyebabkan sensasi menyakitkan di dalamnya (misalnya, suara sangat keras, cahaya yang menyilaukan).

Nilai ambang absolut, baik bawah maupun atas, bervariasi tergantung pada berbagai kondisi: sifat aktivitas dan usia orang tersebut, keadaan fungsional reseptor, kekuatan dan durasi stimulasi, dll.

Sensasi tidak segera muncul, segera setelah stimulus yang diinginkan mulai bekerja. Antara permulaan aksi stimulus dan munculnya sensasi, waktu tertentu berlalu. Ini disebut periode laten. Periode sensasi laten (sementara)- waktu dari timbulnya rangsangan sampai timbulnya sensasi. Selama periode laten, energi rangsangan kerja diubah menjadi impuls saraf, mereka melewati struktur spesifik dan non-spesifik dari sistem saraf, dan beralih dari satu tingkat sistem saraf ke yang lain. Dengan durasi periode laten, seseorang dapat menilai struktur aferen sistem saraf pusat yang dilalui impuls saraf sebelum mencapai korteks serebral.

Dengan bantuan organ indera, kita tidak hanya dapat memastikan ada atau tidak adanya rangsangan tertentu, tetapi juga membedakan rangsangan berdasarkan kekuatan dan kualitasnya. Perbedaan terkecil antara dua rangsangan yang menyebabkan perbedaan sensasi yang hampir tidak terlihat disebut ambang batas diskriminasi, atau perbedaan ambang batas.

Ahli fisiologi Jerman E. Weber (1795-1878), menguji kemampuan seseorang untuk menentukan yang lebih berat dari dua benda di tangan kanan dan kiri, menemukan bahwa perbedaan sensitivitas itu relatif, tidak mutlak. Artinya rasio stimulus tambahan terhadap stimulus utama harus bernilai konstan. Jadi, jika ada beban 100 gram di lengan, maka untuk perasaan kenaikan berat badan yang nyaris tidak terlihat, Anda perlu menambahkan sekitar 3,4 gram. Jika berat beban 1000 gram, maka untuk sensasi perbedaan yang hampir tidak terlihat, Anda perlu menambahkan sekitar 33,3 gram. Jadi, semakin besar nilai stimulus awal, semakin besar seharusnya peningkatannya.

Ambang batas perbedaan terkait dengan dan ambang batas diskriminasi operasional- nilai perbedaan antara sinyal, di mana akurasi dan kecepatan diskriminasi mencapai maksimum.

Ambang batas diskriminasi untuk organ-organ indera yang berbeda berbeda, tetapi untuk penganalisis yang sama itu adalah nilai yang konstan. Untuk penganalisa visual, nilai ini adalah rasio sekitar 1/100, untuk pendengaran - 1/10, untuk sentuhan - 1/30. Verifikasi eksperimental ketentuan ini menunjukkan bahwa itu hanya berlaku untuk rangsangan dengan kekuatan sedang.

Nilai konstan itu sendiri, yang menyatakan rasio peningkatan stimulus ke tingkat awalnya, yang menyebabkan sensasi perubahan minimal pada stimulus, disebut konstanta weber. Nilainya untuk beberapa indera manusia ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3

Nilai konstanta Weber untuk indera yang berbeda


Hukum keteguhan besarnya peningkatan stimulus ini ditetapkan, secara independen satu sama lain, oleh ilmuwan Prancis P. Bouguer dan ilmuwan Jerman E. Weber dan disebut hukum Bouguer-Weber. Hukum Bouguer-Weber- hukum psikofisik yang menyatakan keteguhan rasio peningkatan besarnya stimulus, yang memunculkan perubahan yang hampir tidak terlihat dalam kekuatan sensasi ke nilai aslinya:

di mana: Saya- nilai awal stimulus, D Saya- kenaikannya, KE - konstan.

Pola sensasi lain yang diidentifikasi dikaitkan dengan nama fisikawan Jerman G. Fechner (1801-1887). Karena kebutaan sebagian yang disebabkan oleh pengamatan matahari, ia mempelajari sensasi. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah fakta yang telah lama diketahui tentang perbedaan-perbedaan antara sensasi-sensasi tergantung pada seberapa besar awal rangsangan yang menyebabkannya. G. Fechner menarik perhatian pada fakta bahwa eksperimen serupa dilakukan seperempat abad sebelumnya oleh E. Weber, yang memperkenalkan konsep "perbedaan yang hampir tidak terlihat antara sensasi". Itu tidak selalu sama untuk semua jenis sensasi. Beginilah ide ambang sensasi muncul, yaitu besarnya stimulus yang menyebabkan atau mengubah sensasi.

Menyelidiki hubungan yang ada antara perubahan kekuatan rangsangan yang mempengaruhi indera manusia dan perubahan yang sesuai dalam besarnya sensasi, dan dengan mempertimbangkan data eksperimental Weber, G. Fechner menyatakan ketergantungan intensitas sensasi pada kekuatan stimulus dengan rumus sebagai berikut:

dimana: S adalah intensitas sensasi, J adalah kekuatan stimulus, K dan C adalah konstanta.

Menurut ketentuan ini, yang disebut hukum psikofisik dasar, intensitas sensasi sebanding dengan logaritma kekuatan stimulus. Dengan kata lain, dengan peningkatan kekuatan stimulus dalam deret geometri, intensitas sensasi meningkat dalam deret aritmatika. Rasio ini disebut hukum Weber-Fechner, dan buku G. Fechner Fundamentals of Psychophysics adalah kunci penting untuk pengembangan psikologi sebagai ilmu eksperimental independen.

Ada juga hukum steven- salah satu varian dari hukum psikofisik dasar , dengan asumsi kehadiran bukan logaritmik, tetapi hubungan fungsional hukum daya antara besarnya stimulus dan kekuatan sensasi:

S = K * Dalam,

dimana: S adalah kekuatan sensasi, Saya- besarnya stimulus saat ini, Ke dan P- konstanta.

Perselisihan tentang undang-undang mana yang lebih mencerminkan ketergantungan stimulus dan sensasi tidak berakhir dengan keberhasilan salah satu pihak yang memimpin diskusi. Namun, hukum ini memiliki satu kesamaan: keduanya menyatakan bahwa sensasi berubah secara tidak proporsional dengan kekuatan rangsangan fisik yang bekerja pada organ indera, dan kekuatan sensasi ini tumbuh jauh lebih lambat daripada besarnya rangsangan fisik.

Menurut hukum ini, agar kekuatan sensasi, yang memiliki nilai awal bersyarat 0, menjadi sama dengan 1, perlu bahwa nilai stimulus yang awalnya menyebabkannya meningkat 10 kali lipat. Selanjutnya, agar sensasi yang memiliki nilai 1 meningkat tiga kali lipat, perlu bahwa stimulus awal, yaitu 10 unit, menjadi sama dengan 1000 unit, dll, yaitu. setiap peningkatan berikutnya dalam kekuatan sensasi oleh satu unit membutuhkan peningkatan stimulus sepuluh kali lipat.

Sensitivitas perbedaan, atau sensitivitas terhadap diskriminasi, juga berbanding terbalik dengan nilai ambang batas diskriminasi: semakin tinggi ambang batas diskriminasi, semakin rendah sensitivitas perbedaannya. Konsep sensitivitas diferensial digunakan tidak hanya untuk mengkarakterisasi diskriminasi rangsangan berdasarkan intensitas, tetapi juga dalam kaitannya dengan fitur lain dari jenis sensitivitas tertentu. Misalnya, mereka berbicara tentang kepekaan untuk membedakan bentuk, ukuran dan warna objek yang dirasakan secara visual atau tentang kepekaan suara-ketinggian.

Selanjutnya, ketika mikroskop elektron ditemukan dan aktivitas listrik neuron individu dipelajari, ternyata pembangkitan impuls listrik mematuhi hukum Weber-Fechner. Ini menunjukkan bahwa hukum ini berasal terutama dari proses elektrokimia yang terjadi pada reseptor dan mengubah energi kerja menjadi impuls saraf.


ADAPTASI SENSOR.

Meskipun organ-organ indera kita terbatas dalam kemampuannya untuk merasakan sinyal, bagaimanapun, mereka berada di bawah pengaruh rangsangan yang konstan. Otak, yang harus memproses sinyal yang diterima, sering terancam oleh informasi yang berlebihan, dan tidak akan punya waktu untuk "mengurutkan dan mengatur" jika tidak ada mekanisme pengaturan yang mempertahankan jumlah rangsangan yang dirasakan pada tingkat yang kurang lebih konstan yang dapat diterima. tingkat.

Mekanisme ini, yang disebut adaptasi sensorik, bekerja di reseptor itu sendiri. Adaptasi sensorik, atau adaptasi adalah perubahan kepekaan alat indera di bawah pengaruh aksi suatu stimulus. Ini mengurangi kepekaan mereka terhadap rangsangan berulang atau jangka panjang (lemah, kuat). Ada tiga jenis fenomena ini.

1. Adaptasi sebagai hilangnya sensasi sepenuhnya dalam proses aksi stimulus yang berkepanjangan.

Dalam kasus rangsangan konstan, sensasi cenderung memudar. Misalnya, beban ringan di kulit segera berhenti dirasakan. Hilangnya sensasi penciuman yang berbeda segera setelah kita memasuki atmosfer dengan bau yang tidak sedap juga merupakan fakta yang umum. Intensitas sensasi rasa melemah jika zat yang sesuai disimpan di mulut selama beberapa waktu, dan akhirnya sensasi itu bisa mati sama sekali.

Adaptasi penuh penganalisis visual di bawah aksi stimulus konstan dan tidak bergerak tidak terjadi. Hal ini disebabkan kompensasi imobilitas stimulus akibat pergerakan aparatus reseptor itu sendiri. Gerakan mata sukarela dan tidak disengaja yang konstan memastikan kontinuitas sensasi visual. Eksperimen di mana kondisi untuk menstabilkan gambar relatif terhadap retina dibuat secara artifisial menunjukkan bahwa dalam kasus ini, sensasi visual menghilang 2-3 detik setelah kemunculannya, mis. adaptasi lengkap terjadi (stabilisasi dalam percobaan dicapai dengan menggunakan cangkir hisap khusus, di mana gambar ditempatkan yang bergerak bersama dengan mata).

2. Adaptasi juga disebut fenomena lain, dekat dengan yang dijelaskan, yang diekspresikan dalam tumpulnya sensasi di bawah pengaruh stimulus yang kuat. Misalnya, ketika tangan direndam dalam air dingin, intensitas sensasi yang disebabkan oleh rangsangan dingin berkurang. Ketika kita keluar dari ruang semi-gelap ke ruang yang terang benderang (misalnya, meninggalkan bioskop ke jalan), pertama-tama kita dibutakan dan tidak dapat membedakan detail apa pun di sekitarnya. Setelah beberapa waktu, sensitivitas penganalisa visual menurun tajam, dan kita mulai melihat secara normal. Penurunan kepekaan mata terhadap rangsangan cahaya yang intens ini disebut adaptasi cahaya.

Dua jenis adaptasi yang dijelaskan dapat disebut adaptasi negatif, karena sebagai akibatnya sensitivitas penganalisis berkurang. Adaptasi negatif- sejenis adaptasi sensorik, yang diekspresikan dalam hilangnya sensasi sepenuhnya dalam proses aksi stimulus yang berkepanjangan, serta dalam penumpulan sensasi di bawah pengaruh aksi stimulus yang kuat.

3. Akhirnya, adaptasi disebut peningkatan sensitivitas di bawah pengaruh stimulus yang lemah. Adaptasi semacam ini, yang merupakan karakteristik dari jenis sensasi tertentu, dapat didefinisikan sebagai adaptasi positif. Adaptasi positif- jenis peningkatan sensitivitas di bawah pengaruh aksi stimulus yang lemah.

Dalam penganalisa visual, ini adalah adaptasi terhadap kegelapan, ketika kepekaan mata meningkat di bawah pengaruh berada dalam kegelapan. Bentuk serupa dari adaptasi pendengaran adalah adaptasi keheningan. Dalam sensasi suhu, adaptasi positif ditemukan ketika tangan yang didinginkan sebelumnya terasa hangat, dan tangan yang dipanaskan sebelumnya terasa dingin ketika direndam dalam air dengan suhu yang sama. Pertanyaan tentang adanya adaptasi nyeri negatif telah lama menjadi kontroversi. Diketahui bahwa penggunaan berulang dari stimulus yang menyakitkan tidak mengungkapkan adaptasi negatif, tetapi sebaliknya, ia bertindak lebih dan lebih kuat dari waktu ke waktu. Namun, fakta baru menunjukkan adanya adaptasi negatif lengkap terhadap tusukan jarum dan penyinaran panas yang intens.

Studi telah menunjukkan bahwa beberapa penganalisis mendeteksi adaptasi cepat, yang lain lambat. Misalnya, reseptor sentuhan beradaptasi dengan sangat cepat. Pada saraf sensorik mereka, ketika terkena stimulus yang berkepanjangan, hanya sedikit "voli" impuls yang berjalan di awal stimulus. Reseptor visual beradaptasi relatif lambat (waktu adaptasi tempo mencapai beberapa puluh menit), reseptor penciuman dan pengecap.

Regulasi adaptif dari tingkat sensitivitas, tergantung pada rangsangan mana (lemah atau kuat) yang mempengaruhi reseptor, sangat penting secara biologis. Adaptasi membantu (melalui organ-organ indera) untuk menangkap rangsangan yang lemah dan melindungi organ-organ indera dari iritasi yang berlebihan jika terjadi pengaruh yang luar biasa kuat.

Fenomena adaptasi dapat dijelaskan oleh perubahan perifer yang terjadi pada fungsi reseptor selama paparan stimulus yang berkepanjangan. Jadi, diketahui bahwa di bawah pengaruh cahaya, ungu visual, yang terletak di batang retina, terurai (memudar). Dalam gelap, sebaliknya, ungu visual dipulihkan, yang mengarah pada peningkatan sensitivitas.

Agar mata manusia dapat sepenuhnya beradaptasi dengan kegelapan setelah siang hari, yaitu. dibutuhkan 40 menit untuk sensitivitasnya mendekati ambang absolut. Selama waktu ini, penglihatan berubah sesuai dengan mekanisme fisiologisnya: dari penglihatan kerucut, karakteristik siang hari, dalam 10 menit, mata beralih ke penglihatan batang, khas malam hari. Pada saat yang sama, sensasi warna menghilang, mereka digantikan oleh nada hitam dan putih, karakteristik penglihatan akromatik.

Berkenaan dengan organ-organ indera lainnya, belum terbukti bahwa aparatus reseptornya mengandung zat apa pun yang terurai secara kimia ketika terkena stimulus dan dipulihkan tanpa adanya paparan tersebut.

Fenomena adaptasi juga dijelaskan oleh proses yang terjadi di bagian tengah penganalisis. Dengan stimulasi yang berkepanjangan, korteks serebral merespons dengan penghambatan pelindung internal, yang mengurangi sensitivitas. Perkembangan penghambatan menyebabkan peningkatan eksitasi fokus lain, yang berkontribusi pada peningkatan sensitivitas dalam kondisi baru (fenomena induksi timbal balik yang berurutan).

Mekanisme pengaturan lain terletak di dasar otak, di formasi retikuler. Ia masuk ke dalam tindakan dalam kasus stimulasi yang lebih kompleks, yang, meskipun ditangkap oleh reseptor, tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup organisme atau untuk aktivitas di mana ia saat ini terlibat. Kita berbicara tentang kecanduan, ketika rangsangan tertentu menjadi begitu biasa sehingga mereka berhenti mempengaruhi aktivitas bagian otak yang lebih tinggi: formasi retikuler menghalangi transmisi impuls yang sesuai sehingga mereka tidak "mengacaukan" kesadaran kita. Misalnya, kehijauan padang rumput dan dedaunan setelah musim dingin yang panjang tampak sangat cerah bagi kami pada awalnya, dan setelah beberapa hari kami sangat terbiasa sehingga kami berhenti memperhatikannya. Fenomena serupa diamati pada orang yang tinggal di dekat lapangan terbang atau jalan raya. Mereka tidak lagi “mendengar” suara pesawat lepas landas atau truk yang lewat. Hal yang sama terjadi dengan penduduk kota yang berhenti merasakan rasa kimiawi dari air minum, dan di jalan tidak mencium bau gas buang mobil atau tidak mendengar sinyal mobil.

Berkat mekanisme yang berguna ini (mekanisme pembiasaan), lebih mudah bagi seseorang untuk memperhatikan setiap perubahan atau elemen baru di lingkungan, lebih mudah untuk memusatkan perhatiannya padanya, dan, jika perlu, menolaknya. Mekanisme semacam ini memungkinkan kita untuk memusatkan semua perhatian kita pada beberapa tugas penting, mengabaikan kebisingan dan hiruk pikuk di sekitar kita.

INTERAKSI SENSASI: SENSITISASI DAN SINTESIS.

Intensitas sensasi tidak hanya bergantung pada kekuatan stimulus dan tingkat adaptasi reseptor, tetapi juga pada stimulus yang saat ini mempengaruhi organ indera lainnya. Perubahan sensitivitas penganalisa di bawah pengaruh iritasi organ indera lainnya disebut interaksi sensasi.

Literatur menjelaskan banyak fakta perubahan sensitivitas yang disebabkan oleh interaksi sensasi. Dengan demikian, sensitivitas penganalisis visual berubah di bawah pengaruh stimulasi pendengaran. S.V. Kravkov (1893-1951) menunjukkan bahwa perubahan ini tergantung pada kerasnya rangsangan pendengaran. Rangsangan pendengaran yang lemah meningkatkan sensitivitas warna penganalisa visual. Pada saat yang sama, penurunan tajam dalam sensitivitas mata yang membedakan diamati ketika, misalnya, suara mesin pesawat digunakan sebagai stimulus pendengaran.

Sensitivitas visual juga meningkat di bawah pengaruh rangsangan penciuman tertentu. Namun, dengan pewarnaan emosional negatif yang jelas dari bau, penurunan sensitivitas visual diamati. Demikian pula, dengan rangsangan cahaya yang lemah, sensasi pendengaran meningkat, dengan rangsangan cahaya yang intens, sensitivitas pendengaran memburuk. Ada fakta yang diketahui tentang peningkatan sensitivitas visual, pendengaran, sentuhan dan penciuman di bawah pengaruh rangsangan nyeri yang lemah.

Perubahan sensitivitas penganalisis apapun juga dapat terjadi dengan stimulasi subthreshold dari penganalisis lainnya. Jadi, P.P. Lazarev (1878-1942) memperoleh bukti penurunan sensitivitas visual di bawah pengaruh iradiasi kulit dengan sinar ultraviolet.

Dengan demikian, semua sistem penganalisis kami mampu mempengaruhi satu sama lain pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Pada saat yang sama, interaksi sensasi, seperti adaptasi, memanifestasikan dirinya dalam dua proses yang berlawanan: peningkatan dan penurunan sensitivitas. Pola umum di sini adalah bahwa rangsangan yang lemah meningkat, dan rangsangan yang kuat menurunkan sensitivitas penganalisis selama interaksi mereka. Peningkatan sensitivitas sebagai akibat dari interaksi penganalisis dan latihan disebut sensitisasi.

Mekanisme fisiologis untuk interaksi sensasi adalah proses iradiasi dan konsentrasi eksitasi di korteks serebral, di mana bagian tengah penganalisis diwakili. Menurut IP Pavlov, stimulus yang lemah menyebabkan proses eksitasi di korteks serebral, yang dengan mudah menyinari (menyebar). Sebagai hasil dari penyinaran proses eksitasi, sensitivitas alat analisis lain meningkat.

Di bawah aksi stimulus yang kuat, proses eksitasi terjadi, yang, sebaliknya, memiliki kecenderungan untuk berkonsentrasi. Menurut hukum induksi timbal balik, ini menyebabkan penghambatan di bagian tengah penganalisis lain dan penurunan sensitivitas yang terakhir. Perubahan sensitivitas alat analisis dapat disebabkan oleh paparan rangsangan sinyal sekunder. Dengan demikian diperoleh fakta perubahan sensitivitas listrik mata dan lidah dalam menanggapi penyajian kata "asam seperti lemon" pada subjek. Perubahan ini mirip dengan yang diamati ketika lidah benar-benar teriritasi dengan jus lemon.

Mengetahui pola perubahan kepekaan organ indera, dimungkinkan, dengan menggunakan rangsangan samping yang dipilih secara khusus, untuk peka terhadap satu atau lain reseptor, yaitu reseptor. meningkatkan sensitivitasnya. Sensitisasi juga dapat dicapai melalui olahraga. Diketahui, misalnya, bagaimana pendengaran nada berkembang pada anak-anak yang belajar musik.

Interaksi sensasi dimanifestasikan dalam jenis fenomena lain yang disebut sinestesia. Sinestesia- ini adalah penampilan di bawah pengaruh iritasi satu penganalisis dari karakteristik sensasi penganalisis lain. Sinestesia terlihat dalam berbagai sensasi. Sinestesia visual-auditori yang paling umum, ketika, di bawah pengaruh rangsangan suara, subjek memiliki gambar visual. Tidak ada tumpang tindih dalam sinestesia ini di antara orang-orang, namun, mereka cukup konstan untuk setiap individu. Diketahui bahwa beberapa komposer (N. A. Rimsky-Korsakov, A. I. Skryabin, dan lainnya) memiliki kemampuan pendengaran warna.

Fenomena sinestesia adalah dasar untuk penciptaan perangkat musik berwarna dalam beberapa tahun terakhir yang mengubah gambar suara menjadi warna, dan studi intensif tentang musik berwarna. Kurang umum adalah kasus sensasi pendengaran ketika terkena rangsangan visual, sensasi rasa dalam menanggapi rangsangan pendengaran, dll. Tidak semua orang mengalami sinestesia, meskipun cukup luas. Tidak ada yang meragukan kemungkinan menggunakan ekspresi seperti "rasa tajam", "warna menjerit", "suara manis", dll. Fenomena sinestesia adalah bukti lain dari interkoneksi konstan sistem penganalisis tubuh manusia, integritas refleksi sensorik dari dunia objektif (menurut T.P. Zinchenko).

SENSITIFITAS DAN LATIHAN.

Sensitisasi organ indera dimungkinkan tidak hanya melalui penggunaan rangsangan samping, tetapi juga melalui olahraga. Kemungkinan untuk melatih organ indera dan peningkatannya tidak terbatas. Ada dua area yang menentukan peningkatan kepekaan indera:

1) sensitisasi, yang secara spontan mengarah pada kebutuhan untuk mengkompensasi cacat sensorik (kebutaan, tuli);

2) sensitisasi yang disebabkan oleh aktivitas, persyaratan khusus dari profesi subjek.

Kehilangan penglihatan atau pendengaran dikompensasikan sampai batas tertentu oleh perkembangan jenis kepekaan lainnya. Ada kasus-kasus ketika orang-orang yang kehilangan penglihatan terlibat dalam seni pahat, indera peraba mereka berkembang dengan baik. Perkembangan sensasi getaran pada orang tuli termasuk dalam kelompok fenomena yang sama.

Beberapa orang tuli mengembangkan kepekaan getaran sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat mendengarkan musik. Untuk melakukan ini, mereka meletakkan tangan mereka di atas instrumen atau membelakangi orkestra. Beberapa tunanetra-rungu-bisu, yang memegangi leher lawan bicaranya, dapat mengenalinya dari suaranya dan memahami apa yang dia bicarakan. Karena kepekaan penciuman mereka yang sangat berkembang, mereka dapat mengasosiasikan banyak orang dekat dan kenalan dengan bau yang berasal dari mereka.

Yang menarik adalah munculnya kepekaan manusia terhadap rangsangan yang tidak memiliki reseptor yang memadai. Seperti, misalnya, adalah kepekaan jarak jauh terhadap rintangan pada orang buta.

Fenomena sensitisasi organ indera diamati pada orang dengan profesi khusus tertentu. Ketajaman visual yang luar biasa dari penggiling dikenal. Mereka melihat celah dari 0,0005 milimeter, sementara orang yang tidak terlatih - hanya hingga 0,1 milimeter. Pewarna kain membedakan antara 40 dan 60 warna hitam. Bagi mata yang tidak terlatih, mereka tampak persis sama. Pembuat baja berpengalaman dapat dengan akurat menentukan suhu dan jumlah kotoran di dalamnya dari warna samar baja cair.

Tingkat kesempurnaan yang tinggi dicapai dengan sensasi penciuman dan pengecapan pada pencicip teh, keju, anggur, dan tembakau. Pencicip dapat mengetahui dengan tepat tidak hanya dari varietas anggur mana anggur itu dibuat, tetapi juga menyebutkan tempat di mana anggur ini ditanam.

Lukisan membuat tuntutan khusus pada persepsi bentuk, proporsi dan hubungan warna saat menggambarkan objek. Eksperimen menunjukkan bahwa mata artis sangat sensitif terhadap penilaian proporsi. Dia membedakan antara perubahan yang sama dengan 1/60-1/150 dari ukuran subjek. Kehalusan sensasi warna dapat dinilai oleh bengkel mosaik di Roma - ini berisi lebih dari 20.000 corak warna primer yang dibuat oleh manusia.

Peluang untuk berkembangnya kepekaan pendengaran juga cukup besar. Dengan demikian, bermain biola membutuhkan pengembangan khusus dalam pendengaran nada, dan pemain biola memilikinya lebih berkembang daripada pianis. Pada orang yang mengalami kesulitan membedakan nada, dimungkinkan, melalui latihan khusus, untuk meningkatkan pendengaran nada. Pilot berpengalaman dapat dengan mudah menentukan jumlah putaran mesin dengan telinga. Mereka dengan bebas membedakan antara 1300 dan 1340 rpm. Orang yang tidak terlatih menangkap perbedaan hanya antara 1300 dan 1400 rpm.

Semua ini adalah bukti bahwa sensasi kita berkembang di bawah pengaruh kondisi kehidupan dan persyaratan aktivitas kerja praktis.

Terlepas dari banyaknya fakta seperti itu, masalah melatih organ indera belum cukup dipelajari. Apa yang mendasari latihan organ-organ indera? Hal ini belum mungkin untuk memberikan jawaban yang lengkap untuk pertanyaan ini. Sebuah usaha telah dilakukan untuk menjelaskan peningkatan kepekaan taktil pada orang buta. Dimungkinkan untuk mengisolasi reseptor taktil - sel darah Pacinian, hadir di kulit jari orang buta. Sebagai perbandingan, penelitian yang sama dilakukan pada kulit orang awas dari berbagai profesi. Ternyata jumlah reseptor taktil meningkat pada orang buta. Jadi, jika di kulit phalanx kuku ibu jari yang terlihat jumlah tubuh rata-rata mencapai 186, maka pada orang buta yang lahir adalah 270.

Dengan demikian, struktur reseptor tidak konstan, itu plastis, bergerak, terus berubah, beradaptasi dengan kinerja terbaik dari fungsi reseptor yang diberikan. Bersama dengan reseptor dan tidak terpisahkan darinya, sesuai dengan kondisi baru dan persyaratan aktivitas praktis, struktur penganalisis secara keseluruhan dibangun kembali.

Kemajuan memerlukan informasi yang berlebihan dari saluran utama komunikasi antara seseorang dan lingkungan eksternal - visual dan pendengaran. Di bawah kondisi ini, kebutuhan untuk "membongkar" penganalisis visual dan pendengaran pasti mengarah pada beralih ke sistem komunikasi lain, khususnya, ke sistem kulit. Hewan telah mengembangkan kepekaan getaran selama jutaan tahun, sementara gagasan mentransmisikan sinyal melalui kulit masih baru bagi manusia. Dan ada peluang besar dalam hal ini: lagi pula, area tubuh manusia yang mampu menerima informasi cukup besar.

Selama beberapa tahun, upaya telah dilakukan untuk mengembangkan "bahasa kulit" berdasarkan penggunaan sifat stimulus yang memadai untuk sensitivitas getaran, seperti lokasi rangsangan, intensitasnya, durasi, dan frekuensi getaran. Penggunaan tiga pertama dari kualitas rangsangan yang terdaftar memungkinkan untuk membuat dan berhasil menerapkan sistem sinyal getaran berkode. Subjek yang mempelajari alfabet "bahasa getaran" setelah beberapa pelatihan dapat memahami kalimat yang didiktekan dengan kecepatan 38 kata per menit, dan hasil ini bukanlah batasnya. Jelas, kemungkinan menggunakan getaran dan jenis kepekaan lainnya untuk mengirimkan informasi kepada seseorang jauh dari habis, dan pentingnya mengembangkan penelitian di bidang ini hampir tidak dapat ditaksir terlalu tinggi.

Sensasi adalah proses mental paling sederhana yang terjadi sebagai akibat dari dampak pada organ indera objek atau fenomena dunia material dan terdiri dari mencerminkan sifat-sifat individu dari objek atau fenomena ini.

Dengan bantuan sensasi, kita mengenali sifat-sifat benda-benda di sekitar kita: kekerasan atau kelembutannya, kekasaran atau kehalusannya, beratnya, suhu, bau dan rasanya, warna benda-benda ini, suara yang dihasilkannya. Selain itu, sensasi memberi kita informasi tentang perubahan dalam tubuh kita sendiri: kita merasakan gerakan dan posisi masing-masing bagian tubuh kita, gangguan pada fungsi organ dalam, dll.

Sensasi, sebagai cerminan dari sifat-sifat dunia luar, menyediakan bahan untuk proses kognitif lain yang lebih kompleks: persepsi, ide, ingatan, proses berpikir. “Jika tidak, seperti melalui sensasi,” tulis Lenin, “kita tidak dapat mempelajari apa pun tentang segala bentuk materi dan tentang segala bentuk gerak.”

Hal-hal material dan proses yang mempengaruhi organ-organ indera disebut rangsangan, dan proses dampak ini sendiri disebut iritasi. Proses yang terjadi akibat iritasi pada jaringan saraf disebut eksitasi. Ketika eksitasi datang melalui saraf sentripetal ke korteks serebral, sensasi muncul.

I. P. Pavlov mengusulkan untuk menyebut seluruh peralatan anatomi dan fisiologis yang diperlukan untuk memperoleh sensasi sebagai penganalisis. Alat analisis apa pun terdiri dari tiga bagian: organ indera (reseptor), saraf sentripetal, dan bagian otak yang sesuai. Jika ada bagian dari alat analisa yang rusak, terjadinya sensasi yang sesuai menjadi tidak mungkin. Jadi, misalnya, sensasi visual berhenti ketika mata rusak, ketika saraf optik dipotong, dan ketika bagian korteks yang sesuai dihancurkan.

Perlu memperhatikan fakta bahwa istilah "organ indera" memiliki makna bersyarat. Ini menjadi luas pada saat perbedaan yang jelas belum dibuat dalam sains antara sensasi dan perasaan. Sekarang, seperti yang kita ketahui, kata "perasaan" menunjukkan proses mental khusus, yang pada dasarnya berbeda dari sensasi. Oleh karena itu, akan lebih tepat untuk menyebut reseptor bukan organ indera, tetapi organ sensasi.

Dalam arti kondisional yang sama, kata "indera" digunakan dalam ekspresi: "indera penglihatan", "indera perasa", "indera getaran", dll., yang menunjukkan kemampuan untuk memiliki sensasi visual, rasa, getaran , dll. Bertemu dengan sebutan seperti itu, harus diingat bahwa mereka tidak merujuk pada "perasaan" dalam arti kata yang sebenarnya, tetapi pada sensasi.

Di belahan otak, ujung tengah penganalisis diwakili, yang membedakan antara pengaruh eksternal dan keadaan internal tubuh. “Di lantai atas sistem saraf pusat,” catatan I. P. Pavlov, “kami memiliki ujung penganalisis terbaik dan sangat beragam.” Ujung otak penganalisis visual terletak terutama di lobus oksipital korteks, penganalisis pendengaran - terutama di lobus temporal.


Jenis sensasi

Semua sensasi dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1) Sensasi yang mencerminkan sifat-sifat benda atau fenomena yang ada di luar diri kita. Organ-organ sensasi ini terletak di permukaan tubuh atau di dekatnya.

2) Sensasi yang mencerminkan gerakan masing-masing bagian tubuh kita dan keadaan organ dalam kita. Organ sensasi ini terletak di kedalaman jaringan (misalnya, otot) atau di permukaan organ dalam (misalnya, di dinding perut, saluran pernapasan).

Kelompok pertama meliputi sensasi visual, sensorik, penciuman, pengecapan dan kulit.

1. Sensasi visual.

Iritasi untuk organ penglihatan adalah cahaya, yaitu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang 390 hingga 800 milimikron (satu milimikron adalah sepersejuta milimeter).

Segala sesuatu yang kita lihat memiliki beberapa warna. Hanya objek yang benar-benar transparan dan, oleh karena itu, tidak terlihat dapat menjadi tidak berwarna. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa sensasi visual adalah sensasi warna.

Semua warna dibagi menjadi dua kelompok besar: warna akromatik dan warna kromatik. Warna achromatic termasuk putih, hitam dan semua abu-abu, chromatic - sisanya, yaitu merah, kuning, hijau, biru dengan segala macam corak.

2. Sensasi pendengaran.

Iritasi bagi organ pendengaran adalah gelombang suara, yaitu getaran longitudinal partikel udara yang merambat ke segala arah dari sumber suara.

Dalam gelombang suara, ada: frekuensi osilasi, amplitudo, atau jangkauan, osilasi dan bentuk osilasi. Dengan demikian, sensasi pendengaran memiliki tiga sisi berikut: nada, yang merupakan refleksi dari frekuensi getaran, kenyaringan, refleksi dari amplitudo getaran, dan timbre, yang merupakan refleksi dari bentuk getaran. Organ pendengaran kita peka terhadap getaran mulai dari 16 getaran per detik hingga 20.000 getaran per detik. Getaran dengan frekuensi lebih dari 20.000 getaran per detik, tidak dapat diakses oleh pendengaran kita, disebut ultrasound.

Menurut sifat sensasi yang ditimbulkannya, suara dibagi menjadi suara musik (suara nyanyian, alat musik, garpu tala) dan suara (semua jenis mencicit, gemerisik, ketukan, derak, auman, dll.). Pidato terdiri dari suara musik (terutama dalam vokal) dan suara (terutama dalam konsonan).

3. Sensasi penciuman.

Organ penciuman adalah sel-sel penciuman yang terletak di bagian atas rongga hidung. Iritasi untuk organ penciuman adalah partikel zat berbau yang masuk ke hidung bersama dengan udara.

4. Sensasi rasa.

Iritan untuk organ pengecap - pengecap - dilarutkan (dalam air atau air liur) zat penyedap.

Sensasi rasa memiliki empat kualitas yang berbeda: manis, asam, asin dan pahit. Variasi rasa berbagai makanan sangat tergantung pada penambahan sensasi penciuman ke sensasi rasa.Jika indera penciuman benar-benar dikecualikan, rasa teh, kopi dan kina dalam larutan yang sesuai menjadi sama.

5. Sensasi kulit.

Kulit, serta selaput lendir mulut dan hidung, dapat memberikan empat jenis sensasi: a) sensasi sentuhan, atau sensasi taktil, b) sensasi dingin, c) sensasi panas dan d) sensasi nyeri. Beberapa titik kulit hanya memberikan sensasi taktil (titik sentuhan), yang lain - hanya sensasi dingin (titik dingin), yang lain - hanya sensasi panas (titik panas), keempat - hanya sensasi nyeri (titik nyeri). Sangat mudah untuk memverifikasi keberadaan titik dingin dengan pengalaman sederhana. Untuk melakukan ini, dengan ujung pensil, sedikit menyentuh kulit, perlahan-lahan gambarkan kelopak mata yang tertutup; dari waktu ke waktu Anda akan mendapatkan perasaan dingin instan.

Sensitivitas bagian kulit yang berbeda terhadap keempat jenis sensasi ini berbeda. Kepekaan terhadap sentuhan paling besar di ujung lidah dan ujung jari, yaitu organ yang paling bergerak; bagian belakang, misalnya, sangat sedikit sensitif terhadap sentuhan. Sensitivitas nyeri didistribusikan dengan sangat berbeda: kulit punggung dan pipi adalah yang paling sensitif terhadap rasa sakit, dan kulit ujung jari dan telapak tangan adalah yang paling tidak sensitif. Jadi, bagian kulit yang paling sering kita gunakan untuk palpasi adalah yang paling tidak nyeri; mereka paling keras melawan rasa sakit. Adapun sensasi panas dan dingin, bagian kulit yang biasanya tertutup pakaian paling sensitif: kulit punggung bawah, perut, dan dada.

Kelompok kedua meliputi sensasi motorik, sensasi keseimbangan dan sensasi organik.

1. Sensasi motorik.

Reseptor mereka ditemukan di otot, tendon, dan permukaan artikular. Sensasi motorik memberikan sinyal tentang derajat kontraksi otot dan tentang posisi anggota tubuh kita, misalnya tentang seberapa besar lengan ditekuk pada sendi bahu, siku, atau pergelangan tangan.

Kombinasi sensasi kulit dan motorik yang diperoleh dengan merasakan objek, yaitu dengan menyentuhnya dengan tangan yang bergerak, disebut sentuhan. Organ sentuhan adalah tangan dengan semua reseptor kulit, otot, dan persendiannya. Tangan, sebagai organ sentuhan, pertama kali muncul pada monyet, tetapi mencapai perkembangan penuhnya hanya pada manusia, menjadi alat kerjanya.

Sensasi kulit itu sendiri hanya menandakan fakta bahwa suatu objek menyentuh tubuh dan tempat sentuhan ini. Ketika seekor lalat mendarat di dahi kita, kita dengan mudah menyadarinya, tetapi kita dapat dengan mudah disesatkan dan salah mengira sentuhan sedotan, sikat, bilah rumput atau selembar kertas sebagai lalat. Untuk lebih akurat menentukan sifat-sifat suatu benda yang menyentuh kulit, kekerasannya, kelembutannya, kekasarannya, kehalusannya, bentuk, garis besarnya, dll., Anda perlu merasakannya. Misalnya, sensasi kekerasan dan kelembutan terutama bergantung pada seberapa besar daya tahan yang diberikan tubuh ketika tekanan diterapkan padanya; oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan tingkat kekerasan atau kelembutan benda tanpa partisipasi sensasi motorik.

2. Perasaan keseimbangan.

Reseptornya terletak di telinga bagian dalam dan memberikan sinyal tentang gerakan dan posisi kepala. Sensasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam terbang; Oleh karena itu, dalam menentukan kelayakan kerja seorang pilot, aktivitas organ-organ tersebut selalu diuji.

3. Sensasi organik.

Reseptor mereka terletak di dinding sebagian besar organ internal: kerongkongan, lambung, usus, pembuluh darah, paru-paru, dll. Sensasi organik termasuk sensasi yang kita miliki saat lapar, haus, kenyang, mual, nyeri internal, dll. Sejauh ini kami cukup sehat, penuh, secara umum, ketika kerja organ dalam normal, kami tidak melihat hampir semua sensasi organik; mereka terutama memberi sinyal tentang pelanggaran dalam pekerjaan organ internal. Studi sekolah Pavlov, terutama karya K. M. Bykov, menunjukkan bahwa impuls yang diarahkan ke korteks dari organ internal, tanpa disadari dengan jelas, mendasari "kesejahteraan" umum seseorang. Penganalisis internal mengontrol, memeriksa komposisi kimia dan tekanan darah, keadaan organ dan pekerjaannya; pada saat yang sama, mereka dapat masuk ke dalam koneksi sementara dengan penganalisis yang membawa informasi tentang objek eksternal.

Bab 7

Ringkasan

Umum konsep perasaan. Tempat umum dan peran proses mental kognitif dalam kehidupan manusia. Sensasi sebagai tampilan sensorik dari sifat individu objek. Mekanisme fisiologis sensasi. Konsep penganalisa. Sifat refleks dari penganalisis. Ajaran Perasaan. I. Hukum Müller tentang energi "spesifik". Konsep "tanda" oleh G. Helmholtz. Teori solipsisme. Perasaan sebagai produk sejarah perkembangan manusia.

Jenis-jenis sensasi. Gagasan umum tentang klasifikasi sensasi. Klasifikasi sensasi yang sistematis oleh A. R. Luri. Sensasi interosentrik, iroprioseptif, dan eksterosensorik. Kontak dan sensasi jauh. Klasifikasi genetik sensasi:

sensasi irotonatic dan ecritical. Klasifikasi sensasi BM Teplova. Konsep modalitas sensasi. Klasifikasi sensasi berdasarkan modalitas.

Sifat dasar dan karakteristik sensasi. Sifat sensasi: kualitas, intensitas, durasi, lokalisasi spasial. Sensitivitas mutlak dan kepekaan terhadap perbedaan. Ambang sensasi absolut dan relatif. "Area subsensor" GV Gershuni. Hukum Bouguer-Wsber. Inti dari konstanta Weber. Hukum psikofisik dasar Weber-Fehnsr. hukum Steven. Hukum psikofisik umum Yu. M. Zabrodin.

Adaptasi sensorik dan interaksi sensasi. Konsep adaptasi sensorik. Interaksi sensasi: interaksi antara sensasi yang sejenis, interaksi antara sensasi yang berbeda jenis. Konsep sensitisasi. Fenomena sinestesia.

Perkembangan sensasi. Perasaan bayi baru lahir. Fitur proses perkembangan penglihatan dan pendengaran. Perkembangan pendengaran bicara. Perkembangan kepekaan mutlak. Predisposisi genetik dan kemungkinan mengembangkan sensasi.

Karakteristik jenis utama sensasi *. Sensasi kulit. Sensasi pengecap dan penciuman. Sensasi pendengaran. sensasi visual. sensasi proprioseptif. Konsep sentuhan.

7.1. Konsep umum sensasi

Kami memulai studi tentang proses mental kognitif, yang paling sederhana adalah sensasi. Proses penginderaan timbul sebagai akibat tumbukan pada alat indera dari berbagai faktor material, yang disebut rangsangan, dan proses dampak itu sendiri adalah iritasi. Pada gilirannya, iritasi menyebabkan proses lain - eksitasi, yang melewati saraf sentripetal, atau a4>feren, ke korteks serebral, di mana sensasi muncul. Dengan demikian, sensasi adalah refleksi sensorik dari realitas objektif.

Inti dari sensasi adalah refleksi dari sifat-sifat individu objek. Apa yang dimaksud dengan "properti terpisah"? Setiap stimulus memiliki karakteristiknya sendiri, tergantung pada yang dapat dirasakan oleh organ tertentu.

* Bagian ini didasarkan pada bab-bab dari buku: Psikologi. / Ed. prof. K.I. Kornilova, prof. A.A.Smirnova, prof. B.M. Teplov. - Ed. 3, direvisi. dan tambahan - M.: Uchpedgiz, 1948.

Bab 7 Merasa 165

perasaan. Misalnya, kita bisa mendengar suara nyamuk terbang atau merasakan gigitannya. Dalam contoh ini, suara dan gigitan adalah rangsangan yang memengaruhi indera kita. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan pada fakta bahwa proses sensasi mencerminkan dalam pikiran hanya suara dan hanya gigitan, sama sekali tidak menghubungkan sensasi ini satu sama lain, dan karenanya dengan nyamuk. Ini adalah proses mencerminkan sifat-sifat individu dari objek.

Dasar fisiologis sensasi adalah aktivitas kompleks kompleks struktur anatomi, yang disebut oleh penganalisa I. P. Pavlov. Setiap penganalisis terdiri dari tiga bagian: 1) bagian periferal yang disebut reseptor (reseptor adalah bagian yang mempersepsikan penganalisis, fungsi utamanya adalah transformasi energi eksternal menjadi proses saraf); 2) melakukan jalur saraf; 3) bagian kortikal dari penganalisis (mereka juga disebut bagian tengah penganalisis), di mana pemrosesan impuls saraf yang berasal dari bagian perifer berlangsung. Bagian kortikal dari setiap penganalisis mencakup area yang merupakan proyeksi perifer (yaitu, proyeksi organ indera) di korteks serebral, karena area korteks tertentu sesuai dengan reseptor tertentu. Agar sensasi muncul, perlu menggunakan semua komponen penganalisis. Jika ada bagian dari alat analisa yang rusak, terjadinya sensasi yang sesuai menjadi tidak mungkin. Jadi, sensasi visual berhenti ketika mata rusak, dan ketika integritas saraf optik dilanggar, dan ketika lobus oksipital kedua belahan otak dihancurkan.

Penganalisis adalah organ aktif yang secara refleks membangun kembali dirinya sendiri di bawah pengaruh rangsangan, jadi sensasi bukanlah proses pasif, itu selalu mencakup komponen motorik. Dengan demikian, psikolog Amerika D. Neff, mengamati suatu area kulit dengan mikroskop, menjadi yakin bahwa ketika teriritasi dengan jarum, saat sensasi itu terjadi disertai dengan reaksi motorik refleks pada area kulit ini. Selanjutnya, banyak penelitian menemukan bahwa sensasi berkaitan erat dengan gerakan, yang kadang-kadang memanifestasikan dirinya dalam bentuk reaksi vegetatif (vasokonstriksi, refleks kulit galvanik), kadang-kadang dalam bentuk reaksi otot (rotasi mata, ketegangan otot leher, reaksi motorik otot). tangan, dll). d.). Dengan demikian, sensasi bukanlah proses pasif sama sekali - mereka aktif, atau refleks, di alam.

Perlu dicatat bahwa sensasi bukan hanya sumber pengetahuan kita tentang dunia, tetapi juga perasaan dan emosi kita. Bentuk paling sederhana dari pengalaman emosional adalah apa yang disebut nada sensasi sensual, atau emosional, yaitu perasaan yang secara langsung berhubungan dengan sensasi. Misalnya, diketahui bahwa warna, suara, bau tertentu dapat dengan sendirinya, terlepas dari artinya, ingatan, dan pikiran yang terkait dengannya, menyebabkan perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi kita. Suara yang indah, rasa jeruk, aroma bunga mawar yang menyenangkan, memiliki nada emosi yang positif. Derit pisau di kaca, bau hidrogen sulfida, rasa kina tidak enak, memiliki nada emosional negatif. Pengalaman emosional sederhana seperti itu memainkan peran yang relatif tidak signifikan dalam kehidupan orang dewasa, tetapi dari sudut pandang asal usul dan perkembangan emosi, signifikansinya sangat besar.

Ini menarik

Bagaimana informasi ditransmisikan dari reseptor ke otak!

Seseorang dapat merasakan dan memahami dunia objektif karena aktivitas khusus otak. Semua organ indera terhubung dengan otak. Masing-masing organ ini merespons jenis rangsangan tertentu; organ penglihatan - terhadap paparan cahaya, organ pendengaran dan sentuhan - terhadap efek mekanis, organ pengecap dan penciuman - hingga organ kimia. Namun, otak itu sendiri tidak dapat merasakan jenis pengaruh ini. Ini "memahami" hanya sinyal listrik yang terkait dengan impuls saraf. Agar otak merespons suatu rangsangan, di setiap modalitas sensorik, energi fisik yang sesuai harus terlebih dahulu diubah menjadi sinyal listrik, yang kemudian mengikuti jalannya sendiri ke otak. Proses translasi ini dilakukan oleh sel-sel khusus pada organ indera yang disebut reseptor. Reseptor visual, misalnya, terletak di lapisan tipis di bagian dalam mata; setiap reseptor visual memiliki bahan kimia yang bereaksi terhadap cahaya, dan respons ini memicu serangkaian peristiwa yang menghasilkan impuls saraf. Reseptor pendengaran adalah sel rambut tipis yang terletak jauh di dalam telinga; getaran udara, yang merupakan stimulus suara, menekuk sel-sel rambut ini, menghasilkan impuls saraf. Proses serupa terjadi pada modalitas sensorik lainnya.

Reseptor adalah sel saraf khusus, atau neuron; ketika tereksitasi, ia mengirimkan sinyal listrik ke neuron perantara. Sinyal ini berjalan hingga mencapai area reseptifnya di korteks serebral, dengan masing-masing modalitas sensorik memiliki area reseptifnya sendiri. Di suatu tempat di otak - mungkin di korteks reseptif, atau mungkin di beberapa area korteks lainnya - sinyal listrik menyebabkan pengalaman sensasi yang disadari. Jadi, ketika kita merasakan sentuhan, perasaan itu "terjadi" di otak kita, bukan di kulit kita. Pada saat yang sama, impuls listrik yang secara langsung memediasi sensasi sentuhan itu sendiri disebabkan oleh impuls listrik yang muncul di reseptor taktil yang terletak di kulit. Demikian pula, sensasi rasa pahit tidak berasal dari lidah, tetapi di otak; tetapi impuls otak yang memediasi sensasi rasa itu sendiri disebabkan oleh impuls listrik dari indera pengecap lidah.

Otak tidak hanya merasakan dampak stimulus, tetapi juga merasakan sejumlah karakteristik stimulus, seperti intensitas dampak. Oleh karena itu, reseptor harus mampu mengkodekan parameter intensitas dan kualitas stimulus. Bagaimana mereka melakukannya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, para ilmuwan harus melakukan serangkaian percobaan untuk mendaftarkan aktivitas sel-sel individu reseptor dan jalur selama presentasi berbagai sinyal input, atau rangsangan, ke subjek. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk secara akurat menentukan sifat stimulus mana yang ditanggapi oleh neuron tertentu. Bagaimana praktis? tawon Apakah ada eksperimen seperti itu?

Sebelum dimulainya percobaan, hewan (monyet) menjalani operasi bedah, di mana kabel tipis ditanamkan di area korteks visual tertentu. Tentu saja, operasi semacam itu dilakukan dalam kondisi steril dan dengan anestesi yang sesuai. Kabel tipis - mikroelektroda - ditutupi dengan insulasi di mana-mana, kecuali ujungnya, yang mencatat aktivitas listrik neuron yang bersentuhan dengannya. Setelah implantasi, mikroelektroda ini tidak menimbulkan rasa sakit, dan monyet dapat hidup dan bergerak dengan normal. Selama percobaan yang sebenarnya, monyet ditempatkan di perangkat pengujian, dan mikroelektroda dihubungkan ke perangkat penguat dan perekam. Monyet kemudian disajikan dengan berbagai rangsangan visual. Dengan mengamati dari elektroda mana sinyal stabil berasal, dimungkinkan untuk menentukan neuron mana yang merespons setiap rangsangan. Karena sinyal ini sangat lemah, mereka harus diperkuat dan ditampilkan pada layar osiloskop, yang mengubahnya menjadi kurva tegangan. Sebagian besar neuron menghasilkan sejumlah saraf

Bab 7 Merasa 167

Ini menarik

pulsa tercermin pada osiloskop dalam bentuk semburan vertikal (paku). Bahkan tanpa adanya rangsangan, banyak sel menghasilkan impuls langka (aktivitas spontan). Ketika stimulus yang sensitif terhadap neuron tertentu disajikan, suksesi lonjakan yang cepat dapat dilihat. Dengan merekam aktivitas sel tunggal, para ilmuwan belajar banyak tentang bagaimana organ-organ indera mengkodekan intensitas dan kualitas stimulus. Cara utama untuk mengkodekan intensitas stimulus adalah jumlah impuls saraf per satuan waktu, yaitu frekuensi impuls saraf. Mari kita tunjukkan ini dengan contoh sentuhan. Jika seseorang menyentuh tangan Anda dengan ringan, serangkaian impuls listrik akan muncul di serabut saraf. Jika tekanan meningkat, besarnya pulsa tetap sama, tetapi jumlah mereka per satuan waktu meningkat. Hal yang sama berlaku untuk modalitas lainnya. Secara umum, semakin besar intensitasnya, semakin tinggi frekuensi impuls saraf dan semakin besar intensitas stimulus yang dirasakan.

Intensitas stimulus dapat dikodekan dengan cara lain. Salah satunya adalah mengkodekan intensitas sebagai pola temporal pulsa. Pada intensitas rendah, impuls saraf relatif jarang mengikuti dan interval antara impuls yang berdekatan bervariasi. Pada intensitas tinggi, interval ini menjadi cukup konstan. Kemungkinan lain adalah mengkodekan intensitas dalam bentuk jumlah absolut neuron yang diaktifkan: semakin besar intensitas stimulus, semakin banyak neuron yang terlibat.

Pengkodean kualitas stimulus lebih kompleks. Mencoba menjelaskan proses ini, I. Muller pada tahun 1825 menyarankan bahwa otak mampu membedakan antara informasi dari modalitas sensorik yang berbeda karena fakta bahwa ia melewati saraf sensorik yang berbeda (beberapa saraf mengirimkan sensasi visual, yang lain - pendengaran, dll.) . Oleh karena itu, jika kita tidak memperhitungkan sejumlah pernyataan Muller tentang ketidaktahuan dunia nyata, maka kita dapat menyetujui bahwa jalur saraf yang dimulai pada reseptor yang berbeda berakhir di area korteks serebral yang berbeda. Akibatnya, otak menerima informasi tentang parameter kualitatif stimulus berkat saluran saraf yang menghubungkan otak dan reseptor.

Namun, otak mampu membedakan antara efek dari satu modalitas. Misalnya, kita membedakan merah dari hijau atau manis dari asam. Rupanya, pengkodean di sini juga terkait dengan neuron tertentu. Misalnya, ada bukti bahwa seseorang membedakan manis dari asam hanya karena setiap jenis rasa memiliki serabut sarafnya sendiri. Dengan demikian, informasi dari reseptor manis ditransmisikan terutama melalui serat "manis", pada serat "asam" - dari reseptor asam, dan sama dengan serat "asin" dan serat "pahit",

Namun, spesifisitas bukan satu-satunya prinsip pengkodean yang mungkin. Ada kemungkinan juga bahwa pola impuls saraf tertentu digunakan dalam sistem sensorik untuk mengkodekan informasi yang berkualitas. Serat saraf individu, bereaksi secara maksimal, katakanlah, terhadap permen, dapat bereaksi, tetapi pada tingkat yang berbeda, terhadap jenis rangsangan rasa lainnya. Satu serat bereaksi paling kuat terhadap manis, lebih lemah terhadap pahit, dan bahkan lebih lemah terhadap asin; sehingga stimulus "manis" akan mengaktifkan sejumlah besar serat dengan berbagai tingkat rangsangan, dan kemudian pola aktivitas saraf tertentu ini akan menjadi kode untuk manis dalam sistem. Pola yang berbeda akan ditransmisikan melalui serat sebagai kode pahit.

Namun, dalam literatur ilmiah kita dapat menemukan pendapat lain. Misalnya, ada banyak alasan untuk percaya bahwa parameter kualitatif dari suatu stimulus dapat dikodekan melalui bentuk sinyal listrik yang masuk ke otak. Kami menemukan fenomena serupa ketika kami melihat timbre suara atau timbre dari alat musik. Jika bentuk sinyalnya mendekati sinusoid, maka timbre itu menyenangkan bagi kita, tetapi jika bentuknya berbeda secara signifikan dari sinusoid, maka kita memiliki perasaan disonansi.

Dengan demikian, refleksi dalam sensasi parameter kualitatif stimulus adalah proses yang sangat kompleks, yang sifatnya terserah tidak sepenuhnya dieksplorasi.

Oleh: Atkinson R. L., Agkinson R. S., Smith E. E. et al. Pengantar psikologi: Buku teks untuk universitas / Per. dari bahasa Inggris. di bawah. ed. V.P. Zinchenko. - M.: Trivola, 1999.

166 Bagian II. proses mental

Sensasi menghubungkan seseorang dengan dunia luar dan keduanya merupakan sumber utama informasi tentang dirinya dan kondisi utama untuk perkembangan mental. Namun, terlepas dari kejelasan ketentuan ini, mereka berulang kali dipertanyakan. Perwakilan dari tren idealis dalam filsafat dan psikologi sering mengungkapkan gagasan bahwa sumber sebenarnya dari aktivitas sadar kita bukanlah sensasi, tetapi keadaan kesadaran internal, kemampuan berpikir rasional, yang melekat pada alam dan tidak tergantung pada masuknya informasi yang datang dari dunia luar. Pandangan-pandangan ini membentuk dasar dari filosofi rasionalisme. Esensinya adalah pernyataan bahwa kesadaran dan nalar adalah sifat utama yang tak dapat dijelaskan lebih lanjut dari jiwa manusia.

Filsuf idealis dan banyak psikolog yang mendukung konsep idealis telah sering berusaha untuk menolak posisi bahwa sensasi seseorang menghubungkannya dengan dunia luar, dan untuk membuktikan sebaliknya, posisi paradoks, yang terdiri dari fakta bahwa sensasi memisahkan seseorang. dari dunia luar dengan dinding yang tidak dapat diatasi. Posisi serupa dikemukakan oleh perwakilan idealisme subjektif (D. Berkeley, D. Hume, E. Mach).

I. Müller, salah satu perwakilan dari arah dualistik dalam psikologi, berdasarkan posisi idealisme subjektif yang disebutkan di atas, merumuskan teori "energi spesifik organ indera". Menurut teori ini, masing-masing indera (mata, telinga, kulit, lidah) tidak mencerminkan pengaruh dunia luar, tidak memberikan informasi tentang proses nyata yang terjadi di lingkungan, tetapi hanya menerima kejutan dari pengaruh eksternal yang menggairahkan proses mereka sendiri. Menurut teori ini, setiap organ indera memiliki "energi spesifik" sendiri yang dibangkitkan oleh pengaruh apa pun yang datang dari dunia luar. Jadi, cukup dengan menekan mata atau menggerakkannya dengan arus listrik untuk mendapatkan sensasi cahaya; Stimulasi mekanik atau elektrik pada telinga cukup untuk menghasilkan sensasi suara. Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa organ indera tidak mencerminkan pengaruh eksternal, tetapi hanya dirangsang oleh mereka, dan seseorang tidak merasakan pengaruh objektif dari dunia luar, tetapi hanya keadaan subjektifnya sendiri, yang mencerminkan aktivitas indranya. organ.

Dekat adalah sudut pandang G. Helmholtz, yang tidak menolak fakta bahwa sensasi muncul sebagai akibat dari dampak objek pada organ indera, tetapi percaya bahwa gambaran mental yang muncul sebagai akibat dari dampak ini tidak ada hubungannya. dengan objek nyata. Atas dasar ini, ia menyebut sensasi sebagai "simbol" atau "tanda" dari fenomena eksternal, menolak untuk mengenalinya sebagai gambar, atau refleksi, dari fenomena ini. Dia percaya bahwa dampak objek tertentu pada organ indera membangkitkan dalam pikiran sebuah "tanda" atau "simbol" dari objek yang mempengaruhi, tetapi bukan gambarnya. "Untuk gambar diharuskan memiliki kemiripan tertentu dengan objek yang digambarkan ... Dari tanda, bagaimanapun, tidak ada kemiripan yang diperlukan dengan apa yang menjadi tanda."

Sangat mudah untuk melihat bahwa kedua pendekatan ini mengarah pada pernyataan berikut: seseorang tidak dapat memahami dunia objektif, dan satu-satunya realitas adalah proses subjektif yang mencerminkan aktivitas organ inderanya, yang menciptakan "elemen dunia" yang dirasakan secara subjektif. ”.


Bab 7 Merasa 169

Kesimpulan serupa membentuk dasar teori solipsisme(dari lat. tunggal- satu, ipse- dirinya sendiri) yang bermuara pada fakta bahwa seseorang hanya dapat mengetahui dirinya sendiri dan tidak memiliki bukti keberadaan apa pun selain dirinya sendiri.

Di posisi yang berlawanan adalah perwakilan materialistis arah yang menganggap mungkin untuk secara objektif mencerminkan dunia luar. Studi tentang evolusi organ-organ indera secara meyakinkan menunjukkan bahwa dalam proses perkembangan sejarah yang panjang, organ-organ persepsi khusus (organ-organ indera, atau reseptor) terbentuk, yang mengkhususkan diri dalam mencerminkan jenis-jenis khusus dari bentuk-bentuk gerak materi yang ada secara objektif (atau jenis-jenis materi). energi): reseptor pendengaran yang memantulkan getaran suara; reseptor visual yang mencerminkan rentang osilasi elektromagnetik tertentu. dll. Studi tentang evolusi organisme menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak memiliki "energi spesifik dari organ indera itu sendiri", tetapi organ spesifik yang secara objektif mencerminkan berbagai jenis energi. Selain itu, spesialisasi tinggi berbagai organ indera tidak hanya didasarkan pada fitur struktural dari bagian periferal penganalisis - reseptor, tetapi juga pada spesialisasi tertinggi. neuron, yang merupakan bagian dari alat saraf pusat, yang mencapai sinyal yang dirasakan oleh indera perifer.

Perlu dicatat bahwa sensasi manusia adalah produk perkembangan sejarah, dan oleh karena itu mereka secara kualitatif berbeda dari sensasi hewan. Pada hewan, perkembangan sensasi sepenuhnya dibatasi oleh kebutuhan biologis dan naluriah mereka. Pada banyak hewan, jenis sensasi tertentu sangat mencolok dalam kehalusannya, tetapi manifestasi dari kemampuan sensasi yang berkembang dengan baik ini tidak dapat melampaui lingkaran objek dan sifat-sifatnya yang sangat penting secara langsung bagi hewan dari spesies tertentu. Misalnya, lebah mampu membedakan konsentrasi gula dalam larutan jauh lebih halus daripada rata-rata orang, tetapi ini membatasi kehalusan sensasi rasa mereka. Contoh lain: kadal yang dapat mendengar sedikit gemerisik serangga yang merayap tidak akan bereaksi sama sekali terhadap suara batu yang sangat keras di atas batu.

Pada manusia, kemampuan merasakan tidak dibatasi oleh kebutuhan biologis. Kerja menciptakan baginya berbagai kebutuhan yang jauh lebih luas daripada hewan, dan dalam kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ini, kemampuan manusia, termasuk kemampuan untuk merasakan, terus berkembang. Oleh karena itu, seseorang dapat merasakan lebih banyak sifat benda-benda di sekitarnya daripada binatang.

7.2. Jenis sensasi

Ada berbagai pendekatan untuk klasifikasi sensasi. Sudah lama menjadi kebiasaan untuk membedakan lima (berdasarkan jumlah organ indera) tipe dasar sensasi: penciuman, pengecapan, sentuhan, penglihatan dan pendengaran. Klasifikasi sensasi menurut modalitas utama ini benar, meskipun tidak lengkap. B. G. Ananiev berbicara tentang sebelas jenis sensasi. A. R. Luria percaya bahwa klasifikasi

170 Bagian II. proses mental


Sherington Charles Scott(1857-1952) - ahli fisiologi dan psikofisiologi Inggris. Pada tahun 1885 ia lulus dari Universitas Cambridge, dan kemudian bekerja di universitas terkenal seperti London, Liverpool, Oxford dan Edinburgh. Dari tahun 1914 hingga 1917 ia menjadi Profesor Riset Fisiologi di Royal Institution of Great Britain. Pemenang Hadiah Nobel. Ia menjadi dikenal luas karena penelitian eksperimentalnya, yang ia lakukan berdasarkan konsep sistem saraf sebagai sistem integral. Ia adalah salah satu orang pertama yang mencoba verifikasi eksperimental teori James-Lange dan menunjukkan bahwa pemisahan sistem saraf visceral dari sistem saraf pusat tidak mengubah perilaku umum hewan dalam menanggapi dampak emosional.

C. Sherrington termasuk dalam klasifikasi reseptor menjadi eksteroseptor, proprioseptor dan interoseptor. Dia juga secara eksperimental menunjukkan kemungkinan asal reseptor jauh dari yang kontak.

sensasi dapat dilakukan menurut setidaknya dua prinsip utama - sistematis dan genetik (dengan kata lain, menurut prinsip modalitas, di satu pihak) sisi, dan prinsip kesulitan atau tingkat konstruksi mereka - di sisi lain).

Mempertimbangkan klasifikasi sistematis sensasi (Gbr. 7.1). Klasifikasi ini diusulkan oleh ahli fisiologi Inggris C. Sherington. Mempertimbangkan kelompok sensasi terbesar dan paling signifikan, ia membaginya menjadi tiga jenis utama: interoseptif, proprioseptif, dan eksteroseptif Merasa. Yang pertama menggabungkan sinyal yang mencapai kita dari lingkungan internal tubuh; yang terakhir mengirimkan informasi tentang posisi tubuh di ruang angkasa dan posisi sistem muskuloskeletal, memberikan pengaturan gerakan kita; akhirnya, orang lain memberikan sinyal dari dunia luar dan memberikan dasar bagi perilaku sadar kita. Pertimbangkan jenis sensasi utama secara terpisah.

Interoseptif sensasi yang menandakan keadaan proses internal tubuh muncul karena reseptor yang terletak di dinding lambung dan usus, jantung dan sistem peredaran darah dan organ internal lainnya. Ini adalah kelompok sensasi tertua dan paling dasar. Reseptor yang menerima informasi tentang keadaan organ dalam, otot, dll., disebut reseptor internal. Sensasi interoseptif adalah salah satu bentuk sensasi yang paling tidak disadari dan paling menyebar dan selalu mempertahankan kedekatannya dengan keadaan emosional. Perlu juga dicatat bahwa sensasi interoseptif sering disebut sebagai organik.

proprioseptif sensasi mengirimkan sinyal tentang posisi tubuh dalam ruang dan membentuk dasar aferen gerakan manusia, memainkan peran yang menentukan dalam pengaturan mereka. Kelompok sensasi yang dijelaskan mencakup rasa keseimbangan, atau sensasi statis, serta sensasi motorik, atau kinestetik.

Reseptor perifer untuk sensitivitas proprioseptif ditemukan di otot dan sendi (tendon, ligamen) dan disebut badan Paccini.


Bab 7 Merasa 171

Dalam fisiologi dan psikofisiologi modern, peran proprioception sebagai dasar aferen gerakan pada hewan dipelajari secara rinci oleh A. A. Orbeli, P. K. Anokhin, dan pada manusia - oleh N. A. Bernshtein.

Reseptor keseimbangan perifer terletak di kanalis semisirkularis telinga bagian dalam.

Kelompok sensasi ketiga dan terbesar adalah eksteroseptif Merasa. Mereka membawa informasi dari dunia luar kepada seseorang dan merupakan kelompok utama sensasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungan eksternal. Seluruh kelompok sensasi eksteroseptif secara konvensional dibagi menjadi dua subkelompok:

sensasi kontak dan jarak.

Beras. 7.1. Klasifikasi sistematis dari jenis sensasi utama

172 Bagian II. proses mental

sensasi kontak disebabkan oleh pengaruh langsung objek pada indera. Rasa dan sentuhan adalah contoh dari sensasi kontak. jauh Sensasi mencerminkan kualitas objek yang terletak agak jauh dari indra, termasuk pendengaran dan penglihatan. Perlu dicatat bahwa indera penciuman, menurut banyak penulis, menempati posisi perantara antara kontak dan sensasi jauh, karena sensasi penciuman secara formal terjadi pada jarak dari objek, tetapi "pada saat yang sama, molekul yang mencirikan bau dari objek yang berhubungan dengan reseptor penciuman, tidak diragukan lagi Ini adalah dualitas posisi yang ditempati oleh indera penciuman dalam klasifikasi sensasi.

Karena sensasi muncul sebagai akibat dari aksi stimulus fisik tertentu pada reseptor yang sesuai, klasifikasi utama sensasi yang telah kami pertimbangkan secara alami berasal dari jenis reseptor yang memberikan sensasi kualitas tertentu, atau "modalitas". Namun, ada sensasi yang tidak dapat dikaitkan dengan modalitas tertentu. Sensasi seperti itu disebut intermodal. Ini termasuk, misalnya, kepekaan getaran, yang menghubungkan bidang motorik taktil dengan bidang pendengaran.

Sensasi getaran adalah kepekaan terhadap getaran yang disebabkan oleh tubuh yang bergerak. Menurut sebagian besar peneliti, indera getaran adalah bentuk peralihan antara kepekaan sentuhan dan pendengaran. Secara khusus, sekolah L. E. Komendantov percaya bahwa sensitivitas sentuhan-getaran adalah salah satu bentuk persepsi suara. Dengan pendengaran normal, itu tidak terlalu menonjol, tetapi dengan kerusakan pada organ pendengaran, fungsi ini dimanifestasikan dengan jelas. Posisi utama teori "pendengaran" adalah bahwa persepsi taktil dari getaran suara dipahami sebagai sensitivitas suara yang menyebar.

Sensitivitas getaran memperoleh signifikansi praktis khusus dalam kasus gangguan penglihatan dan pendengaran. Ini memainkan peran penting dalam kehidupan orang tuli dan tunanetra-rungu. Tunanetra-rungu, karena perkembangan sensitivitas getaran yang tinggi, belajar tentang pendekatan truk dan moda transportasi lainnya pada jarak yang sangat jauh. Dengan cara yang sama, orang tuli-buta-bisu mengetahui melalui indera getaran ketika seseorang memasuki ruangan mereka. Akibatnya, sensasi, sebagai jenis proses mental yang paling sederhana, sebenarnya sangat kompleks dan tidak sepenuhnya dipahami.

Perlu dicatat bahwa ada pendekatan lain untuk klasifikasi sensasi. Misalnya, pendekatan genetik yang diusulkan oleh ahli saraf Inggris X. Head. Klasifikasi genetik memungkinkan kita untuk membedakan dua jenis sensitivitas: 1) protopathic (lebih primitif, afektif, kurang terdiferensiasi dan terlokalisasi), yang mencakup perasaan organik (lapar, haus, dll.); 2) epikritis (membedakan secara lebih halus, objektif, dan rasional), yang mencakup jenis utama sensasi manusia. Sensitivitas epikritis secara genetik lebih muda dan mengontrol sensitivitas protopatik.

Psikolog domestik terkenal B. M. Teplov, dengan mempertimbangkan jenis sensasi, membagi semua reseptor menjadi dua kelompok besar: eksteroseptor (eksternal

Bab 7 Merasa 173

reseptor) terletak di permukaan tubuh atau dekat dengannya dan dapat diakses oleh rangsangan eksternal, dan interoseptor (reseptor internal) terletak jauh di dalam jaringan, seperti otot, atau di permukaan organ dalam. B. M. Teplov menganggap kelompok sensasi yang kami sebut "sensasi proprioseptif" sebagai sensasi internal.

7.3. Properti utama dankarakteristik sensasi

Semua sensasi dapat dicirikan berdasarkan sifatnya. Selain itu, properti tidak hanya spesifik, tetapi juga umum untuk semua jenis sensasi. Sifat-sifat utama sensasi meliputi: kualitas, intensitas, durasi dan lokalisasi spasial, ambang sensasi absolut dan relatif.

Kualitas - ini adalah sifat yang mencirikan informasi dasar yang ditampilkan oleh sensasi ini, membedakannya dari jenis sensasi lain dan bervariasi dalam jenis sensasi ini. Misalnya, sensasi rasa memberikan informasi tentang beberapa karakteristik kimia suatu objek:

manis atau asam, pahit atau asin. Indera penciuman juga memberi kita informasi tentang karakteristik kimia objek, tetapi dari jenis yang berbeda: bau bunga, bau almond, bau hidrogen sulfida, dll.

Harus diingat bahwa sangat sering, ketika berbicara tentang kualitas sensasi, yang mereka maksud adalah modalitas sensasi, karena modalitas itulah yang mencerminkan kualitas utama dari sensasi yang sesuai.

Intensitas sensasi adalah karakteristik kuantitatifnya dan tergantung pada kekuatan stimulus yang bekerja dan keadaan fungsional reseptor, yang menentukan tingkat kesiapan reseptor untuk melakukan fungsinya. Misalnya, jika Anda memiliki hidung meler, maka intensitas bau yang dirasakan mungkin terdistorsi.

Durasi Perasaan adalah karakteristik temporal dari sensasi yang telah muncul. Ini juga ditentukan oleh keadaan fungsional organ indera, tetapi terutama oleh waktu aksi stimulus dan intensitasnya. Perlu dicatat bahwa sensasi memiliki apa yang disebut periode paten (tersembunyi). Ketika stimulus diterapkan pada organ indera, sensasi tidak terjadi segera, tetapi setelah beberapa waktu. Periode laten dari berbagai jenis sensasi tidak sama. Misalnya, untuk sensasi taktil, itu adalah 130 ms, untuk rasa sakit - 370 ms, dan untuk rasa - hanya 50 ms.

Sensasi tidak muncul bersamaan dengan permulaan aksi stimulus dan tidak menghilang bersamaan dengan penghentian aksinya. Kelambanan sensasi ini dimanifestasikan dalam apa yang disebut efek samping. Sebuah sensasi visual, misalnya, memiliki beberapa inersia dan tidak hilang segera setelah penghentian aksi stimulus yang menyebabkannya. Jejak dari stimulus tetap dalam bentuk gambar yang konsisten. Bedakan deret positif dan deret negatif

174 Bagian II. proses mental

Nama-nama

Fechner Gustav Theodor(1801 -1887) - Fisikawan, filsuf dan psikolog Jerman, pendiri psikofisika. Fechner adalah penulis karya terprogram "Elements of Psychophysics" (1860). Dalam karya ini, ia mengajukan gagasan untuk menciptakan ilmu khusus - psikofisika. Menurutnya, pokok bahasan ilmu ini harus merupakan korelasi teratur dari dua jenis fenomena - mental dan fisik - yang saling berhubungan secara fungsional. Gagasan yang dikemukakannya memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologi eksperimental, dan penelitian yang ia lakukan di bidang sensasi memungkinkannya untuk membuktikan beberapa hukum, termasuk hukum psikofisik dasar. Fechner mengembangkan sejumlah metode untuk pengukuran sensasi secara tidak langsung, khususnya tiga metode klasik untuk mengukur ambang batas. Namun, setelah mempelajari gambar berturut-turut yang disebabkan oleh pengamatan matahari, ia kehilangan sebagian penglihatannya, yang memaksa Tinggalkan dia psikofisika dan filsafat. Fechner adalah orang yang berkembang secara komprehensif. Jadi, ia menerbitkan beberapa karya satir dengan nama samaran "Doctor Mises".

gambar-gambar. gambar serial positif sesuai dengan iritasi awal, terdiri dari mempertahankan jejak iritasi dengan kualitas yang sama dengan stimulus saat ini.

Gambar serial negatif terdiri dari munculnya kualitas sensasi yang berlawanan dengan kualitas iritasi. Misalnya, terang-gelap, berat-ringan, panas-dingin, dll. Munculnya gambar berurutan negatif dijelaskan oleh penurunan sensitivitas reseptor ini terhadap efek tertentu.

Dan akhirnya, sensasi dicirikan lokalisasi spasial iritasi. Analisis yang dilakukan oleh reseptor memberi kita informasi tentang lokalisasi stimulus di ruang angkasa, yaitu, kita dapat mengetahui dari mana datangnya cahaya, dari mana panas, atau bagian tubuh mana yang terpengaruh oleh stimulus.

Semua sifat di atas sampai batas tertentu mencerminkan karakteristik kualitatif sensasi. Namun, parameter kuantitatif dari karakteristik utama sensasi tidak kalah pentingnya, dengan kata lain, derajat kepekaan. Organ indera manusia secara mengejutkan adalah alat yang bekerja dengan sangat baik. Dengan demikian, Akademisi S. I. Vavilov secara eksperimental menetapkan bahwa mata manusia dapat membedakan sinyal cahaya 0,001 lilin pada jarak satu kilometer. Energi stimulus ini sangat kecil sehingga dibutuhkan 60.000 tahun untuk memanaskan 1 cm3 air sebesar 1°C dengan bantuannya. Mungkin tidak ada perangkat fisik yang memiliki kepekaan seperti itu.

Ada dua jenis sensitivitas: sensitivitas mutlak dan kepekaan terhadap perbedaan. Yang dimaksud dengan sensitivitas absolut adalah kemampuan untuk merasakan rangsangan yang lemah, dan sensitivitas perbedaan adalah kemampuan untuk merasakan perbedaan yang halus antara rangsangan. Namun bukan setiap iritasi menyebabkan sensasi. Kami tidak mendengar detak jam di ruangan lain. Kami tidak melihat bintang dengan magnitudo keenam. Agar sensasi muncul, kekuatan stimulus harus memiliki jumlah tertentu.

Bab 7 Merasa 175

Nilai minimum stimulus di mana sensasi pertama kali terjadi disebut ambang mutlak sensasi. Stimuli, yang kekuatannya terletak di bawah ambang batas sensasi mutlak, tidak memberikan sensasi, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki efek apa pun pada tubuh. Dengan demikian, studi oleh ahli fisiologi Rusia G. V. Gershuni dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa rangsangan suara di bawah ambang sensasi dapat menyebabkan perubahan aktivitas listrik otak dan pelebaran pupil. Zona pengaruh iritasi yang tidak menimbulkan sensasi disebut oleh G.V. Gershuni "area subsensor".

Awal studi tentang ambang sensasi diletakkan oleh fisikawan, psikolog, dan filsuf Jerman G. T. Fechner, yang percaya bahwa materi dan cita-cita adalah dua sisi dari satu kesatuan. Oleh karena itu, ia berangkat untuk mencari tahu di mana letak batas antara materi dan ideal. Fechner mendekati masalah ini sebagai seorang naturalis. Menurutnya, proses penciptaan citra mental dapat direpresentasikan dengan skema berikut:

Iritasi -> Eksitasi -> Merasa -> Penghakiman (fisika) (fisiologi) (psikologi) (logika)

Hal terpenting dalam gagasan Fechner adalah bahwa untuk pertama kalinya ia memasukkan sensasi dasar ke dalam lingkaran minat psikologi. Sebelum Fechner, diyakini bahwa studi tentang sensasi, jika ada yang tertarik, harus ditangani oleh ahli fisiologi, dokter, bahkan fisikawan, tetapi bukan psikolog. Bagi psikolog, ini terlalu primitif.

Menurut Fechner, batas yang diinginkan lewat di mana sensasi dimulai, yaitu, proses mental pertama terjadi. Besarnya stimulus di mana sensasi dimulai, Fechner disebut ambang batas absolut yang lebih rendah. Untuk menentukan ambang batas ini, Fechner mengembangkan metode yang secara aktif digunakan di zaman kita. Fechner mendasarkan metodologi penelitiannya pada dua pernyataan yang disebut paradigma pertama dan kedua dari psikofisika klasik.

1. Sistem sensorik manusia adalah alat pengukur yang merespons rangsangan fisik dengan tepat.

2. Ciri-ciri psikofisik pada manusia terdistribusi menurut hukum normal, yaitu berbeda secara acak dari beberapa nilai rata-rata, mirip dengan ciri-ciri antropometrik.

Hari ini tidak ada keraguan bahwa kedua paradigma ini sudah ketinggalan zaman dan, sampai batas tertentu, bertentangan dengan prinsip-prinsip modern dari studi jiwa. Secara khusus, kita dapat mencatat kontradiksi dengan prinsip aktivitas dan integritas jiwa, karena hari ini kita memahami bahwa tidak mungkin untuk memilih dan mempelajari satu eksperimen, bahkan sistem mental yang paling primitif, dari struktur integral tubuh. jiwa manusia. Pada gilirannya, aktivasi dalam eksperimen semua sistem mental dari yang terendah hingga yang tertinggi mengarah ke berbagai reaksi subjek yang sangat luas, yang memerlukan pendekatan individual untuk setiap subjek.

Namun demikian, penelitian Fechner secara inheren merupakan terobosan. Dia percaya bahwa seseorang tidak dapat secara langsung mengukur perasaannya, jadi dia mengembangkan metode "tidak langsung" yang dengannya seseorang dapat

176 Bagian II. proses mental

secara kuantitatif mewakili hubungan antara besarnya rangsangan (stimulus) dan intensitas sensasi yang ditimbulkannya. Misalkan kita tertarik pada berapa nilai minimum sinyal suara yang dapat didengar subjek, yaitu kita harus menentukan ambang absolut yang lebih rendah volume. Pengukuran metode perubahan minimum dilakukan sebagai berikut. Subjek diinstruksikan untuk mengatakan "ya" jika dia mendengar sinyal, dan "tidak" jika dia tidak mendengar. Pertama, subjek disajikan dengan stimulus yang dapat didengarnya dengan jelas. Kemudian, dengan setiap presentasi, besarnya stimulus berkurang. Prosedur ini dilakukan sampai jawaban subjek berubah. Misalnya, alih-alih "ya", dia bisa mengatakan "tidak" atau "mungkin tidak", dll.

Besarnya stimulus di mana respons subjek berubah sesuai dengan ambang batas hilangnya sensasi (P 1). Pada pengukuran tahap kedua, pada presentasi pertama, subjek ditawari stimulus yang tidak dapat dia dengar dengan cara apa pun. Kemudian, pada setiap langkah, besarnya stimulus meningkat hingga respons subjek berubah dari "tidak" menjadi "ya" atau "mungkin ya". Nilai stimulus ini sesuai dengan ambang penampilan sensasi (P 2). Tetapi ambang batas hilangnya suatu sensasi jarang sama dengan ambang batas kemunculannya. Selain itu, dua kasus dimungkinkan:

R1 > R2 atau R1< Р 2 .

Dengan demikian, ambang absolut (Stp) akan sama dengan rata-rata aritmatika dari ambang batas kemunculan dan hilangnya:

stp = (P 1 + P 2)/ 2

Dengan cara yang sama, ambang mutlak atas - nilai stimulus di mana ia berhenti dirasakan secara memadai. Ambang batas mutlak atas kadang-kadang disebut ambang nyeri, karena pada besaran rangsang yang sesuai, kita mengalami nyeri – nyeri pada mata bila cahaya terlalu terang, nyeri pada telinga bila suara terlalu keras.

Ambang batas mutlak - atas dan bawah - menentukan batas-batas dunia di sekitar kita yang dapat diakses oleh persepsi kita. Dengan analogi dengan alat ukur, ambang mutlak menentukan kisaran di mana sistem sensorik dapat mengukur rangsangan, tetapi di luar kisaran ini, pengoperasian instrumen ditandai dengan akurasi, atau sensitivitas. Nilai ambang absolut mencirikan sensitivitas absolut. Misalnya, kepekaan dua orang akan lebih tinggi pada seseorang yang memiliki sensasi ketika terkena stimulus yang lemah, ketika orang lain belum memiliki sensasi (yaitu, yang memiliki nilai ambang batas absolut yang lebih rendah). Oleh karena itu, semakin lemah stimulus yang menyebabkan sensasi, semakin tinggi sensitivitasnya.

Dengan demikian, sensitivitas absolut secara numerik sama dengan nilai yang berbanding terbalik dengan ambang absolut sensasi. Jika sensitivitas absolut dilambangkan dengan huruf E, dan nilai ambang absolut R, maka hubungan antara sensitivitas absolut dan ambang absolut dapat dinyatakan dengan rumus:

E = 1/P

Bab 7 Merasa 177

Analisis yang berbeda memiliki sensitivitas yang berbeda. Kami telah berbicara tentang sensitivitas mata. Sensitivitas indera penciuman kita juga sangat tinggi. Ambang batas satu sel penciuman manusia untuk zat bau yang sesuai tidak melebihi delapan molekul. Dibutuhkan setidaknya 25.000 kali lebih banyak molekul untuk menghasilkan sensasi rasa daripada untuk menghasilkan sensasi penciuman.

Sensitivitas absolut dari penganalisa sama-sama tergantung pada ambang sensasi bawah dan atas. Nilai ambang absolut, baik bawah maupun atas, bervariasi tergantung pada berbagai kondisi: sifat aktivitas dan usia orang tersebut, keadaan fungsional reseptor, kekuatan dan durasi aksi iritasi, dll.

Karakteristik lain dari kepekaan adalah kepekaan terhadap perbedaan. Dia juga disebut relatif, atau perbedaan, karena peka terhadap perubahan stimulus. Jika kita meletakkan berat 100 gram di tangan kita, dan kemudian menambahkan satu gram lagi ke berat ini, maka tidak ada orang yang bisa merasakan peningkatan ini. Untuk merasakan peningkatan berat badan, Anda perlu menambahkan tiga hingga lima gram. Dengan demikian, untuk merasakan perbedaan minimal dalam karakteristik stimulus yang bertindak, perlu untuk mengubah kekuatan dampaknya dengan jumlah tertentu, dan perbedaan minimum antara rangsangan, yang memberikan perbedaan sensasi yang hampir tidak terlihat, disebut ambang batas diskriminasi.

Kembali pada tahun 1760, fisikawan Prancis P. Bouguer, menggunakan bahan sensasi cahaya, menetapkan fakta yang sangat penting mengenai besarnya ambang batas diskriminasi: untuk merasakan perubahan iluminasi, perlu mengubah fluks cahaya dengan jumlah tertentu. Kita tidak akan dapat melihat perubahan karakteristik fluks cahaya dengan jumlah yang lebih kecil dengan bantuan indera kita. Kemudian, pada paruh pertama abad XIX. Ilmuwan Jerman M. Weber, yang mengeksplorasi sensasi berat, sampai pada kesimpulan bahwa ketika membandingkan objek dan mengamati perbedaan di antara mereka, kita tidak melihat perbedaan antara objek, tetapi rasio perbedaan dengan ukuran objek yang dibandingkan. Jadi, jika Anda perlu menambahkan tiga gram ke beban 100 gram untuk merasakan perbedaannya, maka untuk beban 200 gram, untuk merasakan perbedaannya, Anda perlu menambahkan enam gram. Dengan kata lain: untuk melihat peningkatan berat, perlu menambah beban awal kira-kira ^g massanya. Penelitian lebih lanjut telah menunjukkan bahwa pola serupa ada pada jenis sensasi lain. Misalnya, jika iluminasi awal sebuah ruangan adalah 100 lux, maka peningkatan iluminasi, yang pertama kali kita perhatikan, setidaknya harus satu lux. Jika iluminasi 1000 lux, maka kenaikannya harus setidaknya 10 lux. Hal yang sama berlaku untuk pendengaran, motorik, dan sensasi lainnya. Jadi, ambang perbedaan sensasi ditentukan oleh rasio

Dsaya / saya

di mana DSaya- jumlah di mana stimulus asli yang telah menghasilkan sensasi harus diubah agar seseorang menyadari bahwa dia benar-benar berubah; Saya- besarnya stimulus saat ini. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa kerabat

178 Bagian II. proses mental

nilai yang mencirikan ambang batas diskriminasi adalah konstan untuk penganalisis tertentu. Untuk penganalisa visual, rasio ini kira-kira 1/1000, untuk pendengaran - 1/10, untuk sentuhan - 1/30. Dengan demikian, ambang batas diskriminasi memiliki nilai relatif yang konstan, yaitu selalu dinyatakan sebagai rasio yang menunjukkan bagian mana dari nilai awal stimulus yang harus ditambahkan ke stimulus ini untuk mendapatkan perbedaan sensasi yang hampir tidak terlihat. Posisi ini disebut hukum Bouguer-Weber. Dalam bentuk matematika, hukum ini dapat ditulis sebagai berikut:

Dsaya / saya= konstan,

di mana konstan(konstanta) - nilai konstanta yang mencirikan ambang perbedaan sensasi, yang disebut konstanta Weber. Parameter konstanta Weber diberikan dalam Tabel. 7.1.

Tabel 7.1 Nilai konstanta Weber untuk berbagai organ indera

Berdasarkan data eksperimen Weber, ilmuwan Jerman lainnya - G. Fechner - merumuskan hukum berikut, biasanya disebut hukum Fechner: jika intensitas rangsangan meningkat secara eksponensial, maka sensasi akan meningkat dalam deret aritmatika. Dalam formulasi lain, hukum ini berbunyi seperti ini: intensitas sensasi tumbuh sebanding dengan logaritma intensitas stimulus. Oleh karena itu, jika stimulus membentuk rangkaian seperti itu: 10; 100; 1000; 10.000, maka intensitas sensasinya akan sebanding dengan angka 1; 2; 3; 4. Arti utama dari pola ini adalah bahwa intensitas sensasi tidak meningkat secara proporsional dengan perubahan rangsangan, tetapi jauh lebih lambat. Dalam bentuk matematika, ketergantungan intensitas sensasi pada kekuatan stimulus dinyatakan dengan rumus:

S \u003d K * LgI + C,

(di mana S- intensitas sensasi; Saya - kekuatan rangsangan; K dan C- konstanta). Rumus ini mencerminkan situasi, yang disebut hukum psikofisik dasar, atau hukum Weber-Fechner.

Setengah abad setelah penemuan hukum psikofisik dasar, hal itu kembali menarik perhatian dan menimbulkan banyak kontroversi tentang keakuratannya. Ilmuwan Amerika S. Stephens sampai pada kesimpulan bahwa psikofisis utama

Bab 7 Merasa 179

Hukum fisika dinyatakan bukan sebagai logaritma, tetapi sebagai kurva pangkat. Dia melanjutkan dari asumsi bahwa sensasi, atau ruang sensorik, dicirikan oleh hubungan yang sama dengan ruang rangsangan. Pola ini dapat diwakili oleh ekspresi matematika berikut:

D E / E = K

di mana E - perasaan awal, D E - perubahan minimum dalam sensasi yang terjadi ketika stimulus yang berdampak berubah dengan jumlah minimum yang terlihat oleh seseorang. Jadi, dari ekspresi matematis ini dapat disimpulkan bahwa rasio antara perubahan minimum yang mungkin dalam sensasi kita dan sensasi utama adalah nilai konstan - KE. Dan jika demikian, maka hubungan antara ruang stimulus dan ruang sensorik (sensasi kita) dapat direpresentasikan dengan persamaan berikut:

DE / E \u003d K xDSaya / Saya

Persamaan ini disebut hukum Steven. Solusi untuk persamaan ini dinyatakan dengan rumus berikut:

S = K x R n ,

dimana - kekuatan perasaan KE - konstanta yang ditentukan oleh satuan ukuran yang dipilih, P - indikator yang bergantung pada modalitas sensasi dan bervariasi dari 0,3 untuk sensasi kenyaringan hingga 3,5 untuk sensasi yang diterima dari sengatan listrik, R - nilai rangsangannya.

Ilmuwan Amerika R. dan B. Tetsunyan mencoba menjelaskan secara matematis arti derajat P. Akibatnya, mereka menyimpulkan bahwa nilai derajat P untuk setiap modalitas (yaitu, untuk setiap organ indera) menentukan hubungan antara rentang sensasi dan rentang rangsangan yang dirasakan.

Perselisihan tentang hukum mana yang lebih akurat tidak pernah diselesaikan. Sains mengetahui banyak upaya untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satu upaya ini dilakukan oleh Yu.M. Zabrodin, yang menawarkan penjelasannya sendiri tentang korelasi psikofisik. Dunia rangsangan sekali lagi mewakili hukum Bouguer-Weber, dan Zabrodin mengusulkan struktur ruang sensorik dalam bentuk berikut:

DDIAz

DDIAz= KxDSaya / Saya

Jelas, pada z = 0 rumus hukum umum berubah menjadi hukum logaritma Fechner, dan pada z = 1 - dalam hukum kekuatan Stevens.

Mengapa Yu. M. Zabrodin memperkenalkan konstanta 2 dan apa artinya? Faktanya adalah bahwa nilai konstanta ini menentukan tingkat kesadaran subjek tentang tujuan, sasaran, dan jalannya eksperimen. Dalam eksperimen G. Fechner, mereka mengambil

180 Bagian II. proses mental

partisipasi subjek "naif" yang masuk ke dalam situasi eksperimental yang sama sekali asing dan tidak tahu apa-apa tentang eksperimen yang akan datang kecuali instruksi. Jadi, dalam hukum Fechner, z = 0, yang berarti bahwa subjek sama sekali tidak tahu apa-apa. Stevens memecahkan masalah yang lebih pragmatis. Dia lebih tertarik pada bagaimana seseorang merasakan sinyal sensorik dalam kehidupan nyata, dan bukan pada masalah abstrak dari sistem sensorik. Dia membuktikan kemungkinan perkiraan langsung dari besarnya sensasi, yang akurasinya meningkat dengan pelatihan subjek yang tepat. Eksperimennya melibatkan subjek yang telah menjalani pelatihan pendahuluan, dilatih untuk bertindak dalam situasi eksperimen psikofisik. Oleh karena itu, dalam hukum Stevens, z = 1, yang menunjukkan kesadaran penuh dari subjek.

Dengan demikian, hukum yang dikemukakan oleh Yu.M. Zabrodin menghilangkan kontradiksi antara hukum Stevens dan Fechner. Karena itu, bukan kebetulan dia menerima nama itu hukum psikofisik umum.

Namun, tidak peduli bagaimana kontradiksi antara hukum Fechner dan Stevens diselesaikan, kedua opsi cukup akurat mencerminkan esensi dari perubahan sensasi dengan perubahan besarnya iritasi. Pertama, sensasi berubah secara tidak proporsional dengan kekuatan rangsangan fisik yang bekerja pada organ indera. Kedua, kekuatan sensasi tumbuh jauh lebih lambat daripada besarnya rangsangan fisik. Ini adalah arti dari hukum psikofisik.

7.4. Adaptasi sensorik dan interaksi sensasi

Berbicara tentang sifat-sifat sensasi, kita tidak bisa tidak memikirkan sejumlah fenomena yang terkait dengan sensasi. Akan salah untuk mengasumsikan bahwa sensitivitas absolut dan relatif tetap tidak berubah dan ambang batasnya dinyatakan dalam angka konstan. Studi menunjukkan bahwa sensitivitas dapat bervariasi dalam rentang yang sangat luas. Misalnya, dalam gelap, penglihatan kita menjadi lebih tajam, dan dalam cahaya yang kuat, sensitivitasnya berkurang. Hal ini dapat diamati ketika Anda berpindah dari ruangan gelap ke terang atau dari ruangan terang benderang ke kegelapan. Dalam kedua kasus tersebut, orang tersebut untuk sementara "buta", dibutuhkan beberapa waktu bagi mata untuk menyesuaikan diri dengan cahaya terang atau kegelapan. Ini menunjukkan bahwa, tergantung pada lingkungan (penerangan), sensitivitas visual seseorang berubah secara dramatis. Penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan ini sangat besar dan sensitivitas mata dalam gelap diperburuk oleh 200.000 kali.

Perubahan sensitivitas yang dijelaskan, tergantung pada kondisi lingkungan, dikaitkan dengan fenomena adaptasi sensorik. Adaptasi sensorik disebut perubahan kepekaan yang terjadi sebagai akibat adaptasi alat indera terhadap rangsangan yang bekerja padanya. Sebagai aturan, adaptasi diekspresikan dalam kenyataan bahwa ketika rangsangan yang cukup kuat bekerja pada organ-organ indera, sensitivitas berkurang, dan ketika rangsangan lemah atau tanpa adanya tindakan rangsangan, sensitivitas meningkat.

Bab 7 Merasa 181

Perubahan sensitivitas seperti itu tidak terjadi secara instan, tetapi membutuhkan waktu tertentu. Selain itu, karakteristik waktu dari proses ini tidak sama untuk organ indera yang berbeda. Jadi, agar penglihatan di ruangan gelap memperoleh sensitivitas yang diperlukan, sekitar 30 menit harus berlalu. Hanya setelah itu seseorang memperoleh kemampuan untuk menavigasi dengan baik dalam kegelapan. Adaptasi organ pendengaran jauh lebih cepat. Pendengaran manusia beradaptasi dengan latar belakang sekitarnya setelah 15 detik. Sama cepatnya, ada perubahan sensitivitas sentuhan (sedikit sentuhan pada kulit berhenti dirasakan setelah beberapa detik).

Fenomena adaptasi termal (membiasakan diri dengan perubahan suhu lingkungan) sudah dikenal luas. Namun, fenomena ini dengan jelas diekspresikan hanya dalam kisaran menengah, dan kecanduan terhadap dingin yang ekstrem atau panas yang ekstrem, serta rangsangan rasa sakit, hampir tidak pernah ditemukan. Fenomena adaptasi terhadap bau juga diketahui.

Adaptasi sensasi kita terutama tergantung pada proses yang terjadi di reseptor itu sendiri. Jadi, misalnya, di bawah pengaruh cahaya, ungu visual, yang terletak di batang retina, terurai (memudar). Dalam gelap, sebaliknya, ungu visual dipulihkan, yang mengarah pada peningkatan sensitivitas. Namun, fenomena adaptasi juga dikaitkan dengan proses yang terjadi di bagian tengah penganalisis, khususnya dengan perubahan rangsangan pusat saraf. Dengan stimulasi yang berkepanjangan, korteks serebral merespons dengan penghambatan pelindung internal, yang mengurangi sensitivitas. Perkembangan penghambatan menyebabkan peningkatan eksitasi fokus lain, berkontribusi pada peningkatan sensitivitas dalam kondisi baru. Secara umum, adaptasi merupakan proses penting, menunjukkan plastisitas organisme yang lebih besar dalam adaptasinya terhadap kondisi lingkungan.

Ada fenomena lain yang harus kita perhatikan. Semua jenis sensasi tidak terisolasi satu sama lain, oleh karena itu intensitas sensasi tidak hanya bergantung pada kekuatan stimulus dan tingkat adaptasi reseptor, tetapi juga pada rangsangan yang saat ini mempengaruhi organ indera lainnya. Perubahan sensitivitas penganalisa di bawah pengaruh iritasi organ indera lainnya disebut interaksi sensasi.

Dua jenis interaksi sensasi harus dibedakan: 1) interaksi antara sensasi dari jenis yang sama dan 2) interaksi antara sensasi dari jenis yang berbeda.

Interaksi antara sensasi dari berbagai jenis dapat diilustrasikan oleh penelitian Akademisi P.P. Lazarev, yang menemukan bahwa pencahayaan mata membuat suara yang terdengar lebih keras. Hasil serupa diperoleh Profesor S. V. Kravkov. Dia menetapkan bahwa tidak ada organ indera yang dapat bekerja tanpa mempengaruhi fungsi organ lain. Jadi, ternyata stimulasi suara (misalnya, bersiul) dapat mempertajam kerja sensasi visual, meningkatkan kepekaannya terhadap rangsangan cahaya. Beberapa bau juga mempengaruhi dengan cara yang sama, meningkatkan atau menurunkan sensitivitas cahaya dan pendengaran. Semua sistem penganalisis kami mampu mempengaruhi satu sama lain pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Pada saat yang sama, interaksi sensasi, seperti adaptasi, memanifestasikan dirinya dalam dua proses yang berlawanan -

Bagian II. Proses mental 182

Luria Alexander Romanovich(1902-1977) - Psikolog Rusia yang menangani banyak masalah di berbagai bidang psikologi. Dia dianggap sebagai pendiri neuropsikologi Rusia. Anggota aktif Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet, Doktor Ilmu Psikologi dan Kedokteran, profesor, penulis lebih dari 500 makalah ilmiah. Dia bekerja dengan L. S. Vygotsky pada penciptaan konsep budaya-historis pengembangan fungsi mental yang lebih tinggi, sebagai akibatnya, pada tahun 1930, bersama dengan Vygotsky, dia menulis karya "Etudes on the History of Behavior". Meneliti di tahun 1920-an keadaan afektif seseorang, menciptakan metode psikofisiologis asli dari reaksi motorik terkonjugasi yang dimaksudkan untuk analisis kompleks afektif. Berulang kali mengorganisir ekspedisi ke Asia Tengah dan secara pribadi mengambil bagian di dalamnya. Berdasarkan materi yang dikumpulkan dalam ekspedisi tersebut, ia membuat sejumlah generalisasi menarik mengenai perbedaan antarbudaya dalam jiwa manusia.

Kontribusi utama A. R. Luria untuk pengembangan ilmu psikologi adalah pengembangan landasan teoretis neuropsikologi, yang diungkapkan dalam teorinya tentang lokalisasi dinamis sistemik fungsi mental yang lebih tinggi dan gangguannya pada kerusakan otak. Dia melakukan penelitian tentang neuropsikologi bicara, persepsi, perhatian, memori, pemikiran, gerakan dan tindakan sukarela.

meningkatkan dan menurunkan sensitivitas. Pola umumnya adalah bahwa rangsangan yang lemah meningkat, dan rangsangan yang kuat menurunkan sensitivitas penganalisis selama interaksi mereka.

Gambaran serupa dapat diamati dalam interaksi sensasi dari jenis yang sama. Misalnya, suatu titik dalam gelap lebih mudah dilihat dengan latar belakang terang. Sebagai contoh interaksi sensasi visual, seseorang dapat menyebutkan fenomena kontras, yang diekspresikan dalam kenyataan bahwa warna berubah dalam arah yang berlawanan dalam kaitannya dengan warna di sekitarnya. Misalnya, warna abu-abu pada latar belakang putih akan terlihat lebih gelap, dan dikelilingi oleh warna hitam akan terlihat lebih terang.

Berikut dari contoh-contoh di atas, ada cara untuk meningkatkan kepekaan indera. Peningkatan sensitivitas sebagai akibat dari interaksi penganalisis atau latihan disebut sensitisasi. A. R. Luria membedakan dua sisi peningkatan sensitivitas menurut jenis sensitisasi. Yang pertama bersifat jangka panjang, permanen dan terutama tergantung pada perubahan stabil yang terjadi di tubuh, sehingga usia subjek jelas terkait dengan perubahan sensitivitas. Penelitian telah menunjukkan, Apa ketajaman kepekaan organ indera meningkat seiring bertambahnya usia, mencapai maksimum pada usia 20-30, untuk secara bertahap menurun di masa depan. Sisi kedua dari peningkatan sensitivitas menurut jenis sensitisasi bersifat sementara dan tergantung pada efek darurat fisiologis dan psikologis pada keadaan subjek.

Interaksi sensasi juga ditemukan dalam fenomena yang disebut sinestesia - penampilan di bawah pengaruh iritasi satu penganalisis dari karakteristik sensasi penganalisis lain. Dalam psikologi, fakta "pendengaran berwarna" sudah dikenal luas, yang terjadi pada banyak orang, dan terutama

Bab 7 Merasa 183

banyak musisi (misalnya, Scriabin). Jadi, sudah diketahui secara luas bahwa kita menganggap suara tinggi sebagai "ringan", dan suara rendah sebagai "gelap".

Pada beberapa orang, sinestesia memanifestasikan dirinya dengan sangat jelas. Salah satu subjek dengan sinestesia yang sangat menonjol - mnemonis terkenal Sh. - dipelajari secara rinci oleh A. R. Luria. Orang ini menganggap semua suara berwarna dan sering mengatakan bahwa suara orang yang menyapanya, misalnya, "kuning dan rapuh". Nada yang dia dengar menyebabkan dia merasakan sensasi visual dari berbagai warna (dari kuning cerah hingga ungu). Warna yang dirasakan dianggap olehnya sebagai "nyaring" atau "tuli", sebagai "asin" atau "renyah". Fenomena serupa dalam bentuk yang lebih dilenyapkan cukup sering terjadi dalam bentuk kecenderungan langsung untuk "mewarnai" angka, hari dalam seminggu, nama bulan dengan warna berbeda. Fenomena sinestesia adalah bukti lain dari interkoneksi konstan dari sistem penganalisis tubuh manusia, integritas refleksi sensorik dari dunia objektif.

7.5. Perkembangan sensasi

Sensasi mulai berkembang segera setelah kelahiran anak. Tak lama setelah lahir, bayi mulai merespon segala jenis rangsangan. Namun, ada perbedaan dalam tingkat kematangan perasaan individu dan dalam tahap perkembangannya.

Segera setelah lahir, sensitivitas kulit anak lebih berkembang. Saat lahir, bayi gemetar karena perbedaan suhu tubuh ibu dan suhu udara. Seorang anak yang baru lahir juga bereaksi terhadap sentuhan, dan bibirnya serta seluruh area mulutnya paling sensitif. Kemungkinan bayi baru lahir tidak hanya dapat merasakan kehangatan dan sentuhan, tetapi juga rasa sakit.

Sudah pada saat lahir, anak memiliki kepekaan rasa yang sangat berkembang. Anak-anak yang baru lahir bereaksi berbeda terhadap pengenalan larutan kina atau gula ke dalam mulut mereka. Beberapa hari setelah lahir, bayi membedakan ASI dari air manis, dan yang terakhir dari air biasa.

Sejak lahir, kepekaan penciuman anak sudah cukup berkembang. Seorang anak yang baru lahir menentukan dari bau air susu ibu apakah ibunya ada di dalam kamar atau tidak. Jika anak makan susu ibu untuk minggu pertama, maka dia akan berpaling dari susu sapi hanya ketika dia mencium baunya. Namun, sensasi penciuman yang tidak terkait dengan nutrisi berkembang dalam jangka waktu yang lama. Mereka kurang berkembang pada kebanyakan anak, bahkan pada usia empat atau lima tahun.

Penglihatan dan pendengaran melewati jalur perkembangan yang lebih rumit, yang dijelaskan oleh kompleksitas struktur dan organisasi fungsi organ-organ sensorik ini dan kematangannya yang lebih rendah pada saat lahir. Pada hari-hari pertama setelah lahir, anak tidak merespon suara, bahkan suara yang sangat keras. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saluran telinga bayi yang baru lahir diisi dengan cairan ketuban, yang hanya sembuh setelah beberapa hari. Biasanya anak mulai bereaksi terhadap suara selama minggu pertama, terkadang periode ini tertunda hingga dua atau tiga minggu.

184 Bagian II. proses mental

Reaksi pertama anak terhadap suara adalah dalam sifat eksitasi motorik umum: anak mengangkat lengannya, menggerakkan kakinya, dan menangis keras. Sensitivitas terhadap suara awalnya rendah, tetapi meningkat pada minggu-minggu pertama kehidupan. Setelah dua atau tiga bulan, anak mulai memahami arah suara, menoleh ke arah sumber suara. Pada bulan ketiga atau keempat, beberapa bayi mulai merespon nyanyian dan musik.

Adapun perkembangan pendengaran bicara, anak pertama-tama mulai merespons intonasi bicara. Ini diamati pada bulan kedua kehidupan, ketika nada lembut memiliki efek menenangkan pada anak. Kemudian anak mulai memahami sisi ritmis bicara dan pola suara umum kata-kata. Namun, perbedaan suara bicara terjadi pada akhir tahun pertama kehidupan. Mulai saat ini, perkembangan pendengaran wicara yang tepat dimulai. Pertama, anak mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara vokal, dan pada tahap berikutnya, ia mulai membedakan antara konsonan.

Penglihatan anak berkembang paling lambat. Sensitivitas mutlak terhadap cahaya pada bayi baru lahir rendah, tetapi meningkat tajam pada hari-hari pertama kehidupan. Dari saat sensasi visual muncul, anak bereaksi terhadap cahaya dengan berbagai reaksi motorik. Diferensiasi warna tumbuh perlahan. Telah ditetapkan bahwa anak mulai membedakan warna pada bulan kelima, setelah itu ia mulai menunjukkan minat pada semua jenis benda cerah.

Anak, mulai merasakan cahaya, pada awalnya tidak dapat "melihat" objek. Ini disebabkan oleh fakta bahwa gerakan mata anak tidak terkoordinasi: satu mata mungkin melihat ke satu arah, yang lain ke yang lain, atau bahkan tertutup. Anak mulai mengendalikan pergerakan mata hanya pada akhir bulan kedua kehidupan. Dia mulai membedakan objek dan wajah hanya di bulan ketiga. Dari saat ini dimulai perkembangan panjang persepsi ruang, bentuk suatu objek, ukuran dan jaraknya.

Sehubungan dengan semua jenis sensitivitas, perlu dicatat bahwa sensitivitas absolut mencapai tingkat perkembangan yang tinggi pada tahun pertama kehidupan. Kemampuan untuk membedakan sensasi berkembang agak lebih lambat. Pada anak usia prasekolah, kemampuan ini berkembang jauh lebih rendah daripada pada orang dewasa. Perkembangan pesat dari kemampuan ini terlihat pada tahun-tahun sekolah.

Perlu juga dicatat bahwa tingkat perkembangan sensasi pada orang yang berbeda tidak sama. Ini sebagian besar disebabkan oleh karakteristik genetik seseorang. Namun demikian, sensasi dapat dikembangkan dalam batas-batas tertentu. Pengembangan sensasi dilakukan dengan metode pelatihan konstan. Berkat kemungkinan mengembangkan sensasi, misalnya, anak-anak diajari musik atau menggambar.

7.6. Karakteristik jenis sensasi utama

Sensasi kulit. Kami akan mulai berkenalan dengan jenis sensasi utama dengan sensasi yang kami terima dari dampak berbagai rangsangan pada reseptor yang terletak di permukaan kulit manusia. Semua sensasi

Bab 7 Merasa 185

yang diterima seseorang dari reseptor kulit dapat digabungkan dengan satu nama - sensasi kulit. Namun, kategori sensasi ini juga harus mencakup sensasi yang muncul ketika iritan terpapar pada selaput lendir mulut dan hidung, kornea mata.

Sensasi kulit mengacu pada jenis sensasi kontak, yaitu, mereka muncul ketika reseptor bersentuhan langsung dengan objek dunia nyata. Dalam hal ini, sensasi empat jenis utama dapat muncul: sensasi sentuhan, atau sensasi sentuhan; sensasi dingin; sensasi kehangatan; sensasi nyeri.

Masing-masing dari empat jenis sensasi kulit memiliki reseptor spesifik. Beberapa titik kulit hanya memberikan sensasi sentuhan (titik taktil), yang lain - sensasi dingin (titik dingin), yang lain - sensasi panas (titik panas), keempat - sensasi nyeri (titik nyeri) (Gbr. 7.2).

Beras. 7.2. Reseptor kulit dan fungsinya

Iritasi normal untuk reseptor taktil adalah sentuhan yang menyebabkan deformasi kulit, untuk dingin - paparan benda dengan suhu lebih rendah, untuk panas - paparan benda suhu tinggi, untuk nyeri - salah satu efek di atas, asalkan intensitasnya cukup tinggi . Lokasi titik reseptor yang sesuai dan ambang sensitivitas absolut ditentukan menggunakan esthesiometer. Alat yang paling sederhana adalah hair esthesiometer (Gbr. 7.3), yang terdiri dari bulu kuda dan alat yang memungkinkan Anda mengukur tekanan yang diberikan oleh rambut ini pada setiap titik kulit. Dengan sentuhan lemah rambut ke kulit, sensasi muncul hanya ketika langsung menyentuh titik taktil. Demikian pula, lokasi titik dingin dan panas ditentukan, hanya sebagai ganti rambut, ujung logam tipis diisi dengan air digunakan, yang suhunya dapat berubah.

Keberadaan titik dingin dapat diverifikasi tanpa perangkat. Untuk melakukan ini, cukup menggambar ujung pensil di sepanjang kelopak mata bawah. Akibatnya, dari waktu ke waktu akan timbul rasa dingin.

186 Bagian II. proses mental

Upaya berulang telah dilakukan untuk menentukan jumlah reseptor kulit. Tidak ada hasil pasti, tetapi diperkirakan ada sekitar satu juta titik sentuh, sekitar empat juta titik nyeri, sekitar 500 ribu titik dingin, dan sekitar 30 ribu titik hangat.

Titik-titik jenis sensasi tertentu terletak tidak merata di permukaan tubuh. Misalnya, di ujung jari ada dua kali lebih banyak titik sentuh daripada titik nyeri, meskipun jumlah total yang terakhir jauh lebih besar. Pada kornea, sebaliknya, tidak ada titik sentuh sama sekali, tetapi hanya titik nyeri, sehingga setiap sentuhan pada kornea menyebabkan sensasi nyeri dan refleks pelindung untuk menutup mata.

Distribusi reseptor kulit yang tidak merata di permukaan tubuh menyebabkan kepekaan yang tidak merata terhadap sentuhan, rasa sakit, dll. Jadi, ujung jari paling sensitif terhadap sentuhan dan punggung, perut, dan sisi luar lengan bawah kurang sensitif. Sensitivitas terhadap rasa sakit didistribusikan cukup berbeda. Bagian belakang, pipi paling sensitif terhadap rasa sakit dan ujung jari paling tidak sensitif. Adapun rezim suhu, bagian tubuh yang biasanya ditutupi oleh pakaian adalah yang paling sensitif: punggung bawah, dada.

Sensasi taktil membawa informasi tidak hanya tentang stimulus, tetapi juga tentang lokalisasi dampaknya. Di berbagai bagian tubuh, akurasi penentuan lokalisasi paparan berbeda. Hal ini ditandai dengan ambang spasial dari sensasi taktil. Jika kita menyentuh kulit salah satunya

pada saat yang sama di dua titik, maka kita tidak akan selalu merasakan sentuhan ini sebagai terpisah - jika jarak antara titik sentuh tidak cukup besar, kedua sensasi akan bergabung menjadi satu. Oleh karena itu, jarak minimum antara tempat kontak, yang memungkinkan Anda untuk membedakan sentuhan dua objek yang terpisah secara spasial, disebut ambang spasial sensasi taktil.

Biasanya, untuk menentukan ambang spasial sensasi taktil, estesiometer melingkar(Gbr. 7.4), yang merupakan kompas dengan kaki geser. Ambang terkecil perbedaan spasial dalam sensasi kulit diamati di area yang lebih sensitif terhadap sentuhan.


Beras. 7.4. Estesiometer melingkar

tubuh kah. Jadi, di bagian belakang, ambang spasial sensasi taktil adalah 67 mm, di lengan bawah - 45 mm, di punggung tangan - 30 mm, di telapak tangan - 9 mm, di ujung jari 2,2 mm. Ambang batas spasial terendah adalah


Bab 7 Merasa 187

Sensasi terbaik ada di ujung lidah -1.1 mm. Di sinilah reseptor sentuhan berada paling padat.

Sensasi pengecap dan penciuman. Reseptor rasa adalah selera, terdiri dari sensitif sel rasa, terhubung ke serabut saraf (Gbr. 7.5). Pada orang dewasa, kuncup pengecap terletak terutama di ujung, sepanjang tepi dan di bagian belakang permukaan atas lidah. Bagian tengah permukaan atas dan seluruh permukaan bawah lidah tidak peka terhadap rasa. Kuncup pengecap juga ditemukan di langit-langit mulut, amandel, dan belakang tenggorokan. Pada anak-anak, distribusi indera perasa jauh lebih luas daripada pada orang dewasa. Zat penyedap terlarut berfungsi sebagai iritasi untuk selera.

Reseptor sensasi penciuman adalah sel penciuman, terbenam dalam selaput lendir yang disebut daerah penciuman (Gbr. 7.6). Berbagai zat berbau berfungsi sebagai iritasi untuk reseptor penciuman,

Beras. 7.6. reseptor sensorik olfaktorius

188 Bagian II. proses mental

memasuki hidung dengan udara. Pada orang dewasa, luas daerah penciuman kira-kira 480 mm 2 . Pada bayi baru lahir, ukurannya jauh lebih besar. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada bayi baru lahir sensasi utama adalah sensasi pengecapan dan penciuman. Berkat merekalah anak menerima jumlah maksimum informasi tentang dunia di sekitarnya, mereka juga memberi bayi yang baru lahir kepuasan kebutuhan dasarnya. Dalam proses perkembangan, sensasi penciuman dan pengecapan memberi jalan ke sensasi lain yang lebih informatif, dan pertama-tama ke penglihatan.

Perlu dicatat bahwa sensasi rasa dalam banyak kasus dicampur dengan penciuman. Variasi rasa sangat tergantung pada campuran sensasi penciuman. Misalnya, dengan hidung meler, ketika sensasi penciuman "mati", dalam beberapa kasus makanan tampak hambar. Selain itu, sensasi taktil dan suhu dari reseptor yang terletak di area selaput lendir di mulut bercampur dengan sensasi rasa. Dengan demikian, kekhasan makanan "pedas" atau "astringen" terutama terkait dengan sensasi sentuhan, dan rasa khas mint sangat tergantung pada iritasi reseptor dingin.

Jika kita mengecualikan semua pengotor sensasi sentuhan, suhu, dan penciuman ini, maka sensasi rasa yang sebenarnya akan dikurangi menjadi empat jenis utama: manis, asam, pahit, asin. Kombinasi keempat komponen ini memungkinkan Anda mendapatkan berbagai pilihan rasa.

Studi eksperimental sensasi rasa dilakukan di laboratorium P. P. Lazarev. Untuk mendapatkan sensasi rasa digunakan gula, asam oksalat, garam meja dan kina. Telah ditemukan bahwa sebagian besar sensasi rasa dapat ditiru dengan zat ini. Misalnya, rasa buah persik yang matang memberikan kombinasi manis, asam, dan pahit dalam proporsi tertentu.

Secara eksperimental, juga ditemukan bahwa bagian lidah yang berbeda memiliki kepekaan yang berbeda terhadap keempat rasa tersebut. Misalnya kepekaan terhadap manis maksimum di ujung lidah dan minimum di belakang, sedangkan kepekaan terhadap pahit, sebaliknya, maksimum di belakang dan minimum di ujung lidah.

Tidak seperti sensasi rasa, sensasi penciuman tidak dapat direduksi menjadi kombinasi bau dasar. Oleh karena itu, tidak ada klasifikasi bau yang ketat. Semua bau terikat pada objek tertentu yang memilikinya. Misalnya, bau bunga, bau mawar, bau melati, dll. Adapun sensasi rasa, pengotor dari sensasi lain memainkan peran penting dalam memperoleh bau:

rasa (terutama dari iritasi pada indera perasa yang terletak di bagian belakang tenggorokan), taktil dan suhu. Bau tajam mustard, lobak, amonia mengandung campuran sensasi taktil dan menyakitkan, dan aroma mentol yang menyegarkan mengandung campuran sensasi dingin.

Anda juga harus memperhatikan fakta bahwa sensitivitas reseptor penciuman dan rasa meningkat selama keadaan lapar. Setelah beberapa jam berpuasa, kepekaan mutlak terhadap manis meningkat secara signifikan, dan kepekaan terhadap asam meningkat, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sensasi penciuman dan pengecapan sebagian besar

Bab 7 Merasa 189

berkaitan dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti kebutuhan akan makanan.

Perbedaan individu dalam sensasi rasa di antara orang-orang kecil, tetapi ada pengecualian. Dengan demikian, ada orang yang jauh lebih mampu, dibandingkan dengan kebanyakan orang, untuk membedakan antara komponen bau atau rasa. Sensasi pengecapan dan penciuman dapat dikembangkan melalui latihan terus-menerus. Ini diperhitungkan saat menguasai profesi pencicip.

Sensasi pendengaran. Iritasi untuk organ pendengaran adalah gelombang suara, yaitu osilasi longitudinal partikel udara, merambat ke segala arah dari tubuh yang berosilasi, yang berfungsi sebagai sumber suara.

Semua suara yang didengar telinga manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok: musikal(suara nyanyian, suara alat musik, dll) dan suara-suara(semua jenis mencicit, gemerisik, ketukan, dll.). Tidak ada batasan tegas antara kelompok suara ini, karena suara musik mengandung suara, dan suara dapat mengandung elemen suara musik. Pidato manusia, sebagai suatu peraturan, secara bersamaan mengandung suara dari kedua kelompok.

Dalam gelombang suara, ada frekuensi, amplitudo dan modus getaran. Dengan demikian, sensasi pendengaran memiliki tiga aspek berikut: melempar, yang merupakan refleksi dari frekuensi osilasi; volume suara, yang ditentukan oleh amplitudo osilasi ombak; warnanada, Itu adalah refleksi dari bentuk osilasi gelombang.

Nada suara diukur dalam hertz, yaitu, dalam jumlah getaran gelombang suara per detik. Sensitivitas telinga manusia ada batasnya. Batas atas pendengaran pada anak-anak adalah 22.000 hertz. Pada usia tua, batas ini turun menjadi 15.000 hertz dan bahkan lebih rendah. Oleh karena itu, orang tua seringkali tidak mendengar suara bernada tinggi, seperti kicau belalang. Batas bawah pendengaran manusia adalah 16-20 hertz.

Sensitivitas absolut tertinggi dalam kaitannya dengan suara frekuensi osilasi rata-rata - 1000-3000 hertz, dan kemampuan untuk membedakan nada suara sangat bervariasi dari orang ke orang. Ambang batas tertinggi dari diskriminasi diamati di antara musisi dan tuner alat musik. Eksperimen B. N. Teplov bersaksi bahwa pada orang-orang dari profesi ini, kemampuan untuk membedakan nada suara ditentukan oleh parameter 1/20 atau bahkan 1/30 seminada. Ini berarti bahwa di antara dua tuts piano yang berdekatan, tuner dapat mendengar 20-30 langkah nada menengah.

Kerasnya suara adalah intensitas subjektif dari sensasi pendengaran. Mengapa subjektif? Kita tidak dapat berbicara tentang karakteristik objektif suara, karena, sebagai berikut dari hukum psikofisik dasar, sensasi kita tidak sebanding dengan intensitas iritasi, tetapi dengan logaritma dari intensitas ini. Kedua, telinga manusia memiliki kepekaan yang berbeda terhadap suara dengan nada yang berbeda. Oleh karena itu, suara yang tidak kita dengar sama sekali bisa ada dan dengan intensitas tertinggi mempengaruhi tubuh kita. Ketiga, ada perbedaan individu antara orang-orang sehubungan dengan kepekaan mutlak terhadap rangsangan suara. Namun, latihan menentukan kebutuhan untuk mengukur kenyaringan suara. Satuan pengukuran adalah desibel. Satuan ukuran adalah intensitas bunyi yang berasal dari detak jam pada jarak 0,5 m dari telinga manusia. Jadi, volume suara manusia biasa pada jarak 1 meter

Bagian II. proses mental

Nama-nama

Helmholtz Hermann(1821-1894) - fisikawan, fisiologi, dan psikolog Jerman. Menjadi fisikawan pendidikan, ia berusaha untuk memperkenalkan metode fisik penelitian ke dalam studi organisme hidup. Dalam karyanya "On the Conservation of Force" Helmholtz secara matematis membuktikan hukum kekekalan energi dan posisi bahwa organisme hidup adalah lingkungan fisiko-kimiawi di mana hukum ini dipenuhi. Dia adalah orang pertama yang mengukur kecepatan konduksi eksitasi di sepanjang serabut saraf, yang menandai awal dari studi waktu reaksi.

Helmholtz memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori persepsi. Secara khusus, dalam psikologi persepsi, ia mengembangkan konsep kesimpulan bawah sadar, yang menurutnya persepsi aktual ditentukan oleh cara-cara kebiasaan yang sudah ada dalam diri seseorang, yang dengannya keteguhan dunia yang terlihat dipertahankan dan di mana otot sensasi dan gerakan memainkan peran penting. Berdasarkan konsep ini, ia mencoba menjelaskan mekanisme persepsi ruang. Mengikuti di belakang M. V. Lomonosov mengembangkan teori tiga komponen penglihatan warna. Mengembangkan teori resonansi pendengaran. Selain itu, Helmholtz memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu psikologi dunia. Ya, miliknya

W. Wundt, I. M. Sechenov dan lainnya adalah kolaborator dan mahasiswa.

akan menjadi 16-22 desibel, kebisingan jalan (tanpa trem) - hingga 30 desibel, kebisingan di ruang ketel - 87 desibel, dll.

Timbre adalah kualitas khusus yang membedakan suara dengan ketinggian dan intensitas yang sama dari sumber yang berbeda satu sama lain. Sangat sering, timbre disebut sebagai "warna" suara.

Perbedaan timbre antara dua suara ditentukan oleh variasi bentuk getaran suara. Dalam kasus yang paling sederhana, bentuk gelombang suara akan sesuai dengan sinusoidal. Suara seperti itu disebut "sederhana". Mereka hanya dapat diperoleh dengan bantuan perangkat khusus. Dekat dengan suara sederhana adalah suara garpu tala - perangkat yang digunakan untuk menyetel alat musik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menemukan suara-suara sederhana. Suara di sekitar kita terdiri dari berbagai elemen suara, sehingga bentuk suaranya, biasanya, tidak sesuai dengan sinusoidal. Namun demikian, bunyi musik timbul dengan getaran bunyi yang berbentuk urutan periodik yang ketat, sedangkan untuk bunyi justru sebaliknya. Bentuk getaran suara ditandai dengan tidak adanya periodisasi yang ketat.

Juga harus diingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan banyak suara sederhana, tetapi kita tidak membedakan varietas ini, karena semua suara ini bergabung menjadi satu. Jadi, misalnya, dua suara dengan nada yang berbeda sering, sebagai hasil dari penggabungannya, dianggap oleh kami sebagai satu suara dengan timbre tertentu. Oleh karena itu, kombinasi suara sederhana dalam satu kompleks memberikan orisinalitas bentuk getaran suara dan menentukan timbre suara. Timbre suara tergantung pada tingkat fusi suara. Semakin sederhana bentuk gelombang suara, semakin menyenangkan suaranya. Oleh karena itu, biasanya untuk menonjolkan suara yang menyenangkan - persesuaian dan suara yang tidak menyenangkan disonansi.

Bab 7 Merasa 191

Beras. 7.7. Struktur reseptor pendengaran

Penjelasan terbaik tentang sifat sensasi pendengaran diberikan oleh Teori resonansi pendengaran Helmholtz. Seperti yang Anda ketahui, aparatus terminal saraf pendengaran adalah organ Corti, yang bertumpu pada membran utama, berjalan di sepanjang kanal tulang spiral, yang disebut siput(Gbr. 7.7). Membran utama terdiri dari sejumlah besar (sekitar 24.000) serat melintang, yang panjangnya berangsur-angsur berkurang dari atas koklea ke dasarnya. Menurut teori resonansi Helmholtz, setiap serat tersebut disetel, seperti seutas tali, ke frekuensi osilasi tertentu. Ketika getaran suara dengan frekuensi tertentu mencapai koklea, sekelompok serat tertentu dari membran utama beresonansi dan hanya sel-sel organ Corti yang bertumpu pada serat-serat ini yang tereksitasi. Serat yang lebih pendek yang terletak di dasar koklea merespons suara yang lebih tinggi, serat yang lebih panjang yang terletak di bagian atasnya merespons suara yang rendah.

Perlu dicatat bahwa staf laboratorium IP Pavlov, yang mempelajari fisiologi pendengaran, sampai pada kesimpulan bahwa teori Helmholtz cukup akurat mengungkapkan sifat sensasi pendengaran.

sensasi visual. Iritasi untuk organ penglihatan adalah cahaya, yaitu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang 390 hingga 800 milimikron (milimikron - sepersejuta milimeter). Gelombang dengan panjang tertentu menyebabkan seseorang mengalami warna tertentu. Jadi, misalnya, sensasi cahaya merah disebabkan oleh gelombang 630-800 milimikron, kuning - oleh gelombang dari 570 hingga 590 milimikron, hijau - oleh gelombang dari 500 hingga 570 milimikron, biru - oleh gelombang dari 430 hingga 480 milimikron.

Segala sesuatu yang kita lihat memiliki warna, jadi sensasi visual adalah sensasi warna. Semua warna dibagi menjadi dua kelompok besar: warna akhromatis dan warna berwarna. Warna akromatik meliputi putih, hitam dan abu-abu. Semua warna lain (merah, biru, hijau, dll.) berwarna.

192 Bagian II. proses mental

Dari sejarah psikologi

Teori pendengaran

Perlu dicatat bahwa teori resonansi pendengaran Helmholtz bukanlah satu-satunya. Jadi, pada tahun 1886, fisikawan Inggris E. Rutherford mengajukan teori yang dengannya ia mencoba menjelaskan prinsip-prinsip pengkodean nada dan intensitas suara. Teorinya berisi dua pernyataan. Pertama, menurutnya, gelombang suara menyebabkan seluruh gendang telinga (membran) bergetar, dan frekuensi getaran sesuai dengan frekuensi suara. Kedua, frekuensi getaran membran menentukan frekuensi impuls saraf yang ditransmisikan di sepanjang saraf pendengaran. Dengan demikian, nada dengan frekuensi 1000 hertz menyebabkan membran bergetar 1000 kali per detik, sebagai akibatnya serat saraf pendengaran dilepaskan pada frekuensi 1000 impuls per detik, dan otak menafsirkan ini sebagai sinyal tertentu. tinggi. Karena teori ini mengasumsikan bahwa nada bergantung pada perubahan suara dari waktu ke waktu, teori ini disebut teori waktu (dalam beberapa sumber literatur disebut juga teori frekuensi).

Ternyata hipotesis Rutherford tidak mampu menjelaskan semua fenomena sensasi pendengaran. Misalnya, ditemukan bahwa serabut saraf dapat mengirimkan tidak lebih dari 1000 impuls per detik, dan kemudian tidak jelas bagaimana seseorang merasakan nada dengan frekuensi lebih dari 1000 hertz.

Pada tahun 1949, V. Weaver berusaha untuk memodifikasi teori Rutherford. Dia menyarankan bahwa frekuensi di atas 1000 hertz dikodekan oleh kelompok serabut saraf yang berbeda, yang masing-masing diaktifkan pada kecepatan yang sedikit berbeda. Jika, misalnya, satu kelompok neuron memancarkan 1000 pulsa per detik, a. kemudian 1 milidetik kemudian kelompok neuron lain mulai menembakkan 1000 pulsa per detik, kemudian kombinasi pulsa kedua kelompok ini akan menghasilkan 2000 pulsa per detik.

Namun, beberapa waktu kemudian ditemukan bahwa hipotesis ini mampu menjelaskan persepsi getaran suara, yang frekuensinya tidak melebihi 4000 hertz, dan kita dapat mendengar suara yang lebih tinggi. Karena teori Helmholtz dapat menjelaskan dengan lebih akurat bagaimana telinga manusia merasakan suara dengan nada yang berbeda, sekarang teori tersebut lebih dapat diterima. Sejujurnya, harus dijawab bahwa gagasan utama teori ini diungkapkan oleh ahli anatomi Prancis Joseph Guichard Duvernier, yang pada tahun 1683 menyarankan bahwa frekuensi dikodekan oleh nada secara mekanis, melalui resonansi.

Bagaimana tepatnya membran bergetar tidak diketahui sampai tahun 1940, ketika Georg von Bekeschi mampu mengukur pergerakannya. ia menemukan bahwa membran berperilaku tidak seperti piano dengan string yang terpisah, tetapi seperti lembaran yang diguncang di salah satu ujungnya. Ketika gelombang suara memasuki telinga, seluruh membran mulai berosilasi (bergetar), tetapi pada saat yang sama, tempat gerakan yang paling intens tergantung pada nada suara. Frekuensi tinggi menyebabkan getaran di ujung dekat membran; dengan meningkatnya frekuensi, getaran bergeser ke arah jendela oval. Untuk ini dan untuk sejumlah studi pendengaran lainnya, von Bekesy menerima Hadiah Nobel pada tahun 1961.

Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa teori lokalitas ini menjelaskan banyak, tetapi tidak semua, fenomena persepsi nada. Secara khusus, kesulitan utama terkait dengan nada frekuensi rendah. Faktanya adalah bahwa pada frekuensi di bawah 50 hertz, semua bagian membran basilaris bergetar hampir sama. Ini berarti bahwa semua reseptor diaktifkan secara merata, yang berarti bahwa kita tidak memiliki cara untuk membedakan antara frekuensi di bawah 50 hertz. Bahkan, kita berbohong untuk membedakan frekuensi hanya 20 hertz.

Jadi, saat ini, tidak ada penjelasan lengkap tentang mekanisme sensasi pendengaran.


Sinar matahari, seperti cahaya dari sumber buatan lainnya, terdiri dari gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda. Pada saat yang sama, objek apa pun, atau tubuh fisik, akan dirasakan dalam warna yang ditentukan secara ketat (kombinasi warna). Warna objek tertentu tergantung pada gelombang mana dan dalam proporsi apa yang dipantulkan oleh objek ini. Jika objek secara seragam mencerminkan semua gelombang, yaitu ditandai dengan tidak adanya selektivitas refleksi, maka warnanya akan menjadi akromatik. Jika dicirikan oleh selektivitas refleksi gelombang, yaitu, itu mencerminkan

Bab 7 Merasa 193

didominasi gelombang dengan panjang tertentu, dan menyerap sisanya, maka objek akan dicat dengan warna kromatik tertentu.

Warna akromatik berbeda satu sama lain hanya dalam kecerahan. Ringan tergantung pada koefisien refleksi objek, yaitu pada bagian mana dari kejadian itu ringan dia mencerminkan. Semakin tinggi reflektansi, semakin terang warnanya. Jadi, misalnya, kertas tulis putih, tergantung pada nilainya, memantulkan 65 hingga 85% cahaya yang jatuh di atasnya. Kertas hitam yang dibungkus kertas foto memiliki reflektansi 0,04, yaitu, hanya memantulkan 4% dari cahaya yang datang, dan beludru hitam yang baik hanya memantulkan 0,3% dari cahaya yang datang di atasnya - reflektansinya adalah 0,003.

Warna kromatik dicirikan oleh tiga sifat: kecerahan, rona, dan saturasi. Nada warna tergantung pada panjang gelombang tertentu yang berlaku dalam fluks cahaya yang dipantulkan oleh objek tertentu. kejenuhan tingkat ekspresi nada warna tertentu disebut, yaitu, tingkat perbedaan antara warna dan abu-abu, yang sama dengannya dalam kecerahan. Saturasi warna tergantung pada seberapa banyak panjang gelombang yang menentukan nada warnanya mendominasi fluks cahaya.

Perlu dicatat bahwa mata kita memiliki kepekaan yang tidak sama terhadap gelombang cahaya dengan panjang yang berbeda. Akibatnya, warna spektrum, dengan kesetaraan intensitas yang objektif, bagi kita tampaknya tidak setara dalam kecerahan. Warna paling terang bagi kita tampak kuning, dan yang paling gelap - biru, karena kepekaan mata terhadap gelombang panjang gelombang ini 40 kali lebih rendah daripada kepekaan mata terhadap kuning. Perlu dicatat bahwa sensitivitas mata manusia sangat tinggi. Misalnya, antara hitam dan putih, seseorang dapat membedakan sekitar 200 warna transisi. Namun, perlu untuk memisahkan konsep "sensitivitas mata" dan "ketajaman visual".

Ketajaman visual adalah kemampuan untuk membedakan antara objek kecil dan jauh. Semakin kecil objek yang dapat dilihat mata dalam kondisi tertentu, semakin tinggi ketajaman visualnya. Ketajaman visual dicirikan oleh kesenjangan minimum antara dua titik, yang dari jarak tertentu dirasakan secara terpisah satu sama lain, dan tidak bergabung menjadi satu. Nilai ini bisa disebut ambang spasial penglihatan.

Dalam praktiknya, semua warna yang kita rasakan, bahkan yang tampak monokromatik, adalah hasil interaksi kompleks dari gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Gelombang dengan panjang yang berbeda memasuki mata kita secara bersamaan, dan gelombang itu bercampur, akibatnya kita melihat satu warna tertentu. Karya-karya Newton dan Helmholtz menetapkan hukum pencampuran warna. Dari undang-undang ini, ada dua yang paling menarik bagi kami. Pertama, untuk setiap warna kromatik, Anda dapat memilih warna kromatik lain, yang jika dicampur dengan yang pertama, memberikan warna akromatik, mis. putih atau abu-abu. Kedua warna ini disebut komplementer. Dan kedua, dengan mencampurkan dua warna non-pelengkap, warna ketiga diperoleh - warna perantara antara dua warna pertama. Satu hal yang sangat penting mengikuti dari hukum di atas: semua nada warna dapat diperoleh dengan mencampurkan tiga warna kromatik yang dipilih dengan tepat. Ketentuan ini sangat penting untuk memahami sifat penglihatan warna.

194 Bagian II. proses mental

Untuk memahami sifat penglihatan warna, mari kita lihat lebih dekat teori penglihatan tiga warna, gagasan yang dikemukakan oleh Lomonosov pada tahun 1756, diungkapkan oleh T. Jung 50 tahun kemudian, dan 50 tahun kemudian dikembangkan secara lebih rinci oleh Helmholtz. Menurut teori Helmholtz, mata seharusnya memiliki tiga alat fisiologis berikut: penginderaan merah, penginderaan hijau, dan penginderaan ungu. Eksitasi terisolasi yang pertama memberikan sensasi warna merah. Sensasi terisolasi dari aparatus kedua memberikan sensasi warna hijau, dan eksitasi aparat ketiga memberikan warna ungu. Namun, sebagai suatu peraturan, cahaya bekerja secara simultan pada ketiga peralatan, atau setidaknya pada dua di antaranya. Pada saat yang sama, eksitasi aparatus fisiologis ini dengan intensitas yang berbeda dan dalam proporsi yang berbeda dalam hubungannya satu sama lain memberikan semua warna kromatik yang diketahui. Sensasi warna putih terjadi dengan eksitasi seragam dari ketiga aparatus.

Teori ini menjelaskan banyak fenomena dengan baik, termasuk penyakit buta warna parsial, di mana seseorang tidak membedakan antara warna individu atau corak warna. Paling sering, ada ketidakmampuan untuk membedakan warna merah atau hijau. Penyakit ini dinamai ahli kimia Inggris Dalton, yang menderita dari itu.

Kemampuan melihat ditentukan oleh adanya retina pada mata yang merupakan percabangan saraf optik yang masuk ke bagian belakang bola mata. Ada dua jenis aparatus di retina: kerucut dan batang (dinamakan demikian karena bentuknya). Batang dan kerucut adalah aparatus terminal serabut saraf saraf optik. Ada sekitar 130 juta sel batang dan 7 juta sel kerucut di retina mata manusia, yang tersebar tidak merata di seluruh retina. Kerucut mengisi fovea retina, yaitu tempat jatuhnya bayangan benda yang kita lihat. Jumlah sel kerucut berkurang ke arah tepi retina. Ada lebih banyak batang di tepi retina, di tengahnya praktis tidak ada (Gambar 7.8).

Kerucut kurang sensitif. Untuk menyebabkan reaksi mereka, Anda membutuhkan cahaya yang cukup kuat. Karena itu, dengan bantuan kerucut, kita melihat dalam cahaya terang. Mereka juga disebut perangkat penglihatan siang hari. Batang lebih sensitif, dan dengan bantuannya kita melihat di malam hari, sehingga disebut alat penglihatan malam. Namun, hanya dengan bantuan kerucut kita membedakan warna, karena warna itulah yang menentukan kemampuan untuk membangkitkan sensasi kromatik. Selain itu, kerucut memberikan ketajaman visual yang diperlukan.

Ada orang-orang di mana peralatan kerucut tidak berfungsi, dan mereka melihat segala sesuatu di sekitar mereka hanya dalam warna abu-abu. Penyakit ini disebut buta warna total. Sebaliknya, ada kasus ketika aparatus batang tidak berfungsi. Orang-orang seperti itu tidak dapat melihat dalam kegelapan. Penyakit mereka disebut hemeralopia(atau "rabun senja").

Sebagai penutup pertimbangan sifat sensasi visual, kita perlu memikirkan beberapa fenomena penglihatan lagi. Dengan demikian, sensasi visual tidak berhenti pada saat yang sama ketika aksi stimulus berhenti. Itu berlanjut selama beberapa waktu. Ini karena gairah visual memiliki inersia tertentu. Kelanjutan sensasi ini untuk beberapa waktu disebut konsisten positif.

Bab 7 Merasa 195

Beras. 7.8. reseptor sensorik visual

Untuk mengamati fenomena ini dalam praktik, duduklah di dekat lampu di malam hari dan tutup mata Anda selama dua atau tiga menit. Kemudian buka mata Anda dan lihat lampu selama dua atau tiga detik, lalu tutup kembali mata Anda dan tutupi dengan tangan Anda (agar cahaya tidak menembus kelopak mata). Anda akan melihat gambar cahaya lampu pada latar belakang gelap. Perlu dicatat bahwa karena fenomena inilah kita menonton film ketika kita tidak memperhatikan pergerakan film karena gambar berurutan positif yang terjadi setelah pemaparan bingkai.

Fenomena lain dari penglihatan dihubungkan dengan citra sekuensial negatif. Inti dari fenomena ini terletak pada kenyataan bahwa setelah terpapar cahaya selama beberapa waktu, sensasi sebaliknya dalam hal ringannya stimulus aksi dipertahankan. Misalnya, letakkan dua lembar kertas putih kosong di depan Anda. Tempatkan selembar kertas merah di tengah salah satunya. Di tengah kotak merah, gambarlah sebuah salib kecil dan lihatlah selama 20-30 detik tanpa mengalihkan pandangan Anda. Kemudian lihatlah selembar kertas putih kosong. Setelah beberapa saat, Anda akan melihat gambar kotak merah di atasnya. Hanya warnanya yang akan berbeda - hijau kebiruan. Setelah beberapa detik, itu akan mulai menjadi pucat dan segera menghilang. Bayangan persegi adalah bayangan sekuensial negatif. Mengapa bayangan persegi berwarna biru kehijauan? Faktanya adalah bahwa warna ini saling melengkapi dengan merah, yaitu penggabungannya memberikan warna akromatik.

Mungkin timbul pertanyaan: mengapa, dalam kondisi normal, kita tidak memperhatikan munculnya gambar-gambar sekuensial negatif? Hanya karena mata kita terus bergerak dan bagian tertentu dari retina tidak sempat lelah.

196 Bagian II. proses mental

Dari sejarah psikologi

Teori penglihatan warna

Mempertimbangkan masalah penglihatan warna, perlu dicatat bahwa dalam ilmu dunia teori penglihatan tiga warna bukanlah satu-satunya. Ada sudut pandang lain tentang sifat penglihatan warna. Jadi, pada tahun 1878, Ewald Hering memperhatikan bahwa semua warna dapat digambarkan sebagai terdiri dari satu atau dua sensasi berikut: merah, hijau, kuning dan biru. Hering juga mencatat bahwa seseorang tidak pernah merasakan sesuatu sebagai hijau-kemerahan atau biru-kekuningan; campuran merah dan hijau lebih cenderung terlihat kuning, dan campuran kuning dan biru lebih cenderung terlihat putih. Dari pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa merah dan hijau membentuk pasangan lawan - seperti kuning dan biru - dan bahwa warna yang termasuk dalam pasangan lawan tidak dapat dirasakan secara bersamaan. Konsep "pasangan yang berlawanan" dikembangkan lebih lanjut dalam studi di mana subjek pertama-tama melihat cahaya berwarna dan kemudian pada permukaan netral. Akibatnya, saat memeriksa permukaan netral, subjek melihat warna di atasnya yang melengkapi warna aslinya. Pengamatan fenomenologis ini mendorong Hering untuk mengusulkan teori penglihatan warna lain yang disebut teori warna lawan.

Hering percaya bahwa ada dua jenis elemen peka warna dalam sistem visual. Satu jenis bereaksi terhadap merah atau hijau, yang lain terhadap biru atau kuning. Setiap elemen bereaksi berlawanan dengan dua warna lawannya: untuk elemen merah-hijau, misalnya, gaya reaksi meningkat saat warna merah ditampilkan dan berkurang saat warna hijau ditampilkan. Karena elemen tidak dapat bereaksi dalam dua arah sekaligus, ketika dua warna lawan disajikan, kuning dirasakan secara bersamaan.

Teori lawan warna dengan tingkat objektivitas tertentu dapat menjelaskan sejumlah fakta. Secara khusus, menurut sejumlah penulis, ini menjelaskan mengapa kita melihat warna yang kita lihat dengan tepat. Misalnya, kita hanya merasakan satu nada - merah atau hijau, kuning atau biru - ketika keseimbangan digeser hanya untuk satu jenis pasangan lawan, dan kita melihat kombinasi nada saat keseimbangan digeser untuk kedua jenis pasangan lawan. Objek tidak pernah dianggap sebagai merah-hijau atau

kuning-biru karena unsur tersebut tidak dapat bereaksi dalam dua arah sekaligus. Selain itu, teori ini menjelaskan mengapa subjek yang pertama kali melihat cahaya berwarna dan kemudian pada permukaan netral mengatakan bahwa mereka melihat warna komplementer; jika, misalnya, subjek pertama kali melihat merah, maka komponen merah dari pasangan menjadi lelah, akibatnya komponen hijau ikut bermain. .

Jadi, dalam literatur ilmiah Anda dapat menemukan dua teori penglihatan warna - tiga warna (trikromatik) dan teori warna lawan - dan masing-masing dari mereka dapat menjelaskan beberapa fakta, tetapi beberapa tidak. Selama bertahun-tahun, kedua teori ini dalam karya banyak penulis dianggap sebagai alternatif atau kompetitif, sampai para peneliti mengusulkan teori kompromi - teori dua tahap.

Menurut teori dua tahap, tiga jenis reseptor yang dipertimbangkan dalam teori tri-kromatik memasok informasi ke pasangan lawan yang terletak di tingkat yang lebih tinggi dari sistem visual. Hipotesis ini diajukan ketika neuron lawan warna ditemukan di thalamus, salah satu penghubung antara retina dan korteks visual. Penelitian telah menunjukkan bahwa sel-sel saraf ini memiliki aktivitas spontan yang meningkat sebagai respons terhadap satu rentang panjang gelombang dan menurun sebagai respons terhadap yang lain. Sebagai contoh, beberapa sel yang terletak pada tingkat yang lebih tinggi dari sistem visual menyala lebih cepat ketika retina dirangsang dengan cahaya biru daripada ketika dirangsang dengan cahaya kuning; sel tersebut membentuk dasar biologis dari pasangan lawan biru-kuning. Oleh karena itu, penelitian yang ditargetkan telah menetapkan adanya tiga jenis reseptor, serta neuron yang berlawanan warna, yang terletak di talamus.

Contoh ini dengan jelas menunjukkan betapa kompleksnya seseorang. Kemungkinan banyak penilaian tentang fenomena psikis yang tampaknya benar bagi kita setelah beberapa waktu dapat dipertanyakan, dan fenomena ini akan memiliki penjelasan yang sama sekali berbeda.

Bab 7 Merasa 197

Beras. 7.9. Reseptor rasa keseimbangan

sensasi proprioseptif. Seperti yang Anda ingat, sensasi proprioseptif termasuk sensasi gerakan dan keseimbangan. Reseptor sensasi keseimbangan terletak di telinga bagian dalam (Gbr. 7.9). Yang terakhir ini terdiri dari tiga bagian:

vestibulum, kanalis semisirkularis, dan koklea. Reseptor keseimbangan terletak di ruang depan.

Pergerakan cairan mengiritasi ujung saraf yang terletak di dinding bagian dalam tabung setengah lingkaran telinga bagian dalam, yang merupakan sumber rasa keseimbangan. Perlu dicatat bahwa dalam kondisi normal kita mendapatkan rasa keseimbangan tidak hanya dari reseptor ini. Misalnya, ketika mata kita terbuka, posisi tubuh dalam ruang juga ditentukan dengan bantuan informasi visual, serta sensasi motorik dan kulit, melalui informasi yang mereka kirimkan tentang gerakan atau informasi tentang getaran. Namun dalam beberapa kondisi khusus, misalnya saat menyelam ke dalam air, kita dapat menerima informasi tentang posisi tubuh hanya dengan bantuan rasa keseimbangan.

Perlu dicatat bahwa sinyal yang datang dari reseptor keseimbangan tidak selalu mencapai kesadaran kita. Dalam kebanyakan kasus, tubuh kita bereaksi secara otomatis terhadap perubahan posisi tubuh, yaitu pada tingkat regulasi bawah sadar.

Reseptor untuk sensasi kinestetik (motorik) ditemukan di otot, tendon, dan permukaan artikular. Sensasi ini memberi kita gagasan tentang besarnya dan kecepatan gerakan kita, serta posisi di mana bagian tubuh kita ini atau itu berada. Sensasi motorik memainkan peran yang sangat penting dalam koordinasi gerakan kita. Melakukan gerakan ini atau itu, kita, atau lebih tepatnya otak kita, terus-menerus menerima sinyal dari reseptor yang terletak di otot dan di permukaan sendi. Jika proses pembentukan sensasi gerakan seseorang terganggu, maka, setelah memejamkan mata, dia tidak bisa berjalan, karena dia tidak bisa menjaga keseimbangan dalam gerakan. Penyakit ini disebut ataksia, atau gangguan gerak.

198 Bagian II. proses mental

Menyentuh. Perlu juga dicatat bahwa interaksi sensasi motorik dan kulit memungkinkan untuk mempelajari subjek secara lebih rinci. Proses ini - proses menggabungkan sensasi kulit dan motorik - disebut menyentuh. Dalam studi rinci tentang interaksi jenis sensasi ini, diperoleh data eksperimen yang menarik. Jadi, berbagai figur diterapkan pada kulit lengan bawah subjek yang duduk dengan mata tertutup: lingkaran, segitiga, belah ketupat, bintang, figur orang, binatang, dll. Namun, semuanya dianggap sebagai lingkaran. Hasilnya hanya sedikit lebih baik ketika angka-angka ini diterapkan pada telapak tangan yang diam. Tapi begitu subjek diizinkan untuk menyentuh gambar, mereka segera menentukan bentuknya.

Menyentuh, yaitu kombinasi sensasi kulit dan motorik, kita memiliki kemampuan untuk mengevaluasi sifat-sifat benda seperti kekerasan, kelembutan, kehalusan, dan kekasaran. Sebagai contoh, perasaan kekerasan terutama tergantung pada seberapa banyak perlawanan yang diberikan tubuh ketika tekanan diterapkan padanya, dan kami menilai ini dengan tingkat ketegangan otot. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan kekerasan atau kelembutan suatu benda tanpa partisipasi sensasi gerakan.

Sebagai kesimpulan, Anda harus memperhatikan fakta bahwa hampir semua jenis sensasi saling berhubungan satu sama lain. Berkat interaksi ini, kami menerima informasi terlengkap tentang dunia di sekitar kami. Namun, informasi ini hanya terbatas pada informasi tentang properti objek. Citra objek yang holistik secara keseluruhan kita dapatkan melalui persepsi.

pertanyaan tes

1. Apa itu "perasaan"? Apa karakteristik utama dari proses mental ini?

2. Bagaimana mekanisme fisiologis sensasi? Apa itu "penganalisa"?

3. Apa sifat refleks dari sensasi?

4. Konsep dan teori sensasi apa yang Anda ketahui?

5. Apa klasifikasi sensasi yang Anda ketahui?

6. Apa yang dimaksud dengan "modalitas sensasi"?

7. Jelaskan jenis-jenis sensasi utama.

8. Beritahu kami tentang sifat-sifat utama sensasi.

9. Apa yang Anda ketahui tentang ambang sensasi absolut dan relatif?

10. Ceritakan tentang hukum psikofisik dasar. Apa yang kamu ketahui tentang konstanta Weber?

11. Bicara tentang adaptasi sensorik.

12. Apa itu sensitisasi?

13. Apa yang Anda ketahui tentang sensasi kulit?

14. Ceritakan tentang mekanisme fisiologis sensasi visual. Apa teori penglihatan warna yang Anda ketahui?

15. Ceritakan tentang sensasi pendengaran. Apa yang kamu ketahui tentang teori resonansi pendengaran?

1. Ananiev B.G. Tentang masalah pengetahuan manusia modern / Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet, Institut Psikologi. - M.: Nauka, 1977.

2. Wecker L.M. Proses mental: Dalam 3 jilid T. 1. - L.: Rumah Penerbitan Universitas Negeri Leningrad, 1974.

3. Vygotsky L.S. Karya yang Dikumpulkan: Dalam 6 jilid Vol 2: Masalah Psikologi Umum / Bab. ed. A.V. Zaporozhets. - M.: Pedagogi, 1982.

4. Gelfand S.A. Pendengaran. Pengantar akustik psikologis dan fisiologis. -M., 1984.

5. Zabrodin Yu.M., Lebedev A.N. Psikofisiologi dan psikofisika. - M.: Nauka, 1977.

6. Zaporozhets A.V. Karya psikologis terpilih: Dalam 2 jilid T. 1: Perkembangan mental anak / Ed. V.V. Davydova, V.P. Zinchenko. - M.: Pedagogi, 1986.

7. Krylova A.L. Organisasi fungsional sistem pendengaran: Buku teks. - M.: Rumah Penerbitan Universitas Negeri Moskow, 1985.

8. Lindsay P., Norman D. Pengolahan informasi pada manusia: Pengantar psikologi / Per. dari bahasa Inggris. ed. A.R. Luria. - M.: Mir, 1974.

9. Luria A.R. Perasaan dan persepsi. - M.: Rumah Penerbitan Universitas Negeri Moskow, 1975.

10. LeontievA. N. Aktivitas. Kesadaran. Kepribadian. -edisi ke-2 - M.: Politizdat, 1977.

11. Neisser W. Kognisi dan realitas: Arti dan prinsip psikologi kognitif / Per. dari bahasa Inggris. di bawah total ed. B.M. Velichkovsky. - M.: Kemajuan, 1981.

12. Bisukan R.S. Psikologi: Buku teks untuk siswa. lebih tinggi ped. buku pelajaran institusi: Dalam 3 buku. Buku. satu:

Dasar umum psikologi. - edisi ke-2. - M.: Vlados 1998.

13. Psikologi umum : mata kuliah kuliah / Comp. E.I.Rogov. - M.: Vlados, 1995.

14. Rubinstein S.L. Dasar-dasar Psikologi Umum. - St. Petersburg: Peter, 1999.

15. Fress P., Piaget J. Psikologi eksperimental / Sat. artikel. Per. dari bahasa Prancis:

Isu. 6. - M.: Kemajuan, 1978.

Sensasi adalah sifat objek dan fenomena dunia sekitarnya yang saat ini mempengaruhi otak pada saat ini, tercermin di korteks serebral.

Sensasi tidak hanya melekat pada manusia, mereka adalah milik semua kehidupan di Bumi, dan sensasi hewan terkadang lebih halus daripada manusia.

Perasaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar:

1) sensasi yang mencerminkan sifat-sifat objek dan fenomena dunia sekitarnya: visual, pendengaran, pengecapan, penciuman, kulit;

2) sensasi yang mencerminkan keadaan tubuh: organik, keseimbangan, motorik;

3) sensasi yang merupakan kombinasi dari beberapa sensasi (taktil), serta sensasi dari berbagai asal (misalnya, nyeri).

sensasi visual.

Organ mata yang peka terhadap cahaya adalah retina, yang mengandung dua jenis sel - batang dan kerucut. Batang bertanggung jawab atas persepsi cahaya dan fungsi di siang hari, dan kerucut adalah warna dan bekerja saat senja.

Sensasi pendengaran.

Getaran udara, memasuki telinga, menyebabkan getaran gendang telinga, dan kemudian melalui telinga tengah ditransmisikan ke bagian dalam di mana koklea berada - organ persepsi suara.

Perasaan:

2) musikal

3) pidato (menggabungkan suara musik dan suara).

Sensasi rasa.

Mereka muncul sebagai akibat dari paparan reseptor zat terlarut dalam air atau air liur.

Kuncup pengecap terletak di permukaan lidah, faring, dan langit-langit, yang mampu membedakan empat jenis sensasi rasa dasar: manis, asam, pahit, asin.

Sensasi penciuman.

Reseptor adalah sel penciuman yang terletak di rongga hidung. Sensasi kulit. jenis:

1) suhu (kemampuan untuk membedakan antara perubahan suhu udara, dan area kulit yang tertutup pakaian paling sensitif);

2) taktil (sentuhan);

3) vibrasi (terkena getaran pada permukaan kulit).

2. Sensasi organik.

Reseptor terletak di dinding organ dalam. Sensasi yang paling umum adalah haus, lapar, mual, dll.

Perasaan keseimbangan.

Reseptor adalah alat vestibular telinga bagian dalam, yang memberikan sinyal tentang posisi kepala.

Sensasi motorik.

Reseptor mereka ditemukan di otot, ligamen, tendon.

Sensasi taktil.

Mereka adalah kombinasi dari sensasi seperti kulit dan motorik. Nyeri memiliki dua asal:

1) iritasi pada titik nyeri tertentu: misalnya, kulit terbakar;

2) timbul sebagai akibat dari paparan stimulus superkuat apa pun: misalnya, bau cat yang kuat dapat menyebabkan sakit kepala.


  • konsep tentang merasa. jenis sensasi. Merasa- ini adalah sifat-sifat benda dan fenomena dunia sekitarnya yang saat ini memengaruhi otak saat ini, tercermin di korteks serebral.


  • konsep tentang merasa. Properti sensasi. Utama jenis sensasi, karakteristik mereka. Merasa- ini adalah proses mental-kognitif yang mencerminkan sifat individu dari realitas yang secara langsung memengaruhi seseorang saat ini.


  • konsep tentang merasa. jenis sensasi. Merasa- ini adalah sifat-sifat yang tercermin dalam korteks serebral yang saat ini mempengaruhi m.
    sensasi: 1) ambang batas sensasi dan sensitivitas mereka.


  • Properti berikut menonjol sensasi: 1) ambang batas sensasi dan kepekaannya 2) a.
    konsep tentang persepsi. jenis persepsi. Persepsi adalah objek dan fenomena dunia sekitarnya yang tercermin dalam korteks serebral, yang saat ini bekerja pada ...


  • konsep tentang merasa. jenis sensasi. Merasa- ini adalah sifat-sifat yang tercermin di korteks serebral yang memengaruhi otak saat ini ... more ».


  • konsep tentang merasa. Properti sensasi.
    Representasi adalah proses mental-kognitif refleksi objek dalam pikiran seseorang. Persepsi, sifat-sifatnya dan jenis.


  • jenis proses mental. Jiwa muncul dan dibentuk sebagai kemampuan organisme hidup untuk secara aktif berinteraksi dengan dunia luar berdasarkan pengkodean neurofisiologis dari pengaruh dan metode yang sangat signifikan.
    1. Umum konsep tentang perasaan.


  • Sifat dan karakteristik utama sensasi. Kualitas adalah properti yang mencirikan informasi dasar yang ditampilkan oleh data. merasa yang membedakan dia dari yang lain jenis sensasi dan bervariasi dalam suatu yang diberikan jenis.


  • konsep tentang merasa. jenis sensasi. Merasa- ini adalah sifat-sifat yang tercermin dalam korteks serebral yang saat ini mempengaruhi m.Aktivitas.


  • Semua lembar contekan disajikan dalam format fb2, txt, ePub, html populer, dan ada juga lembar contekan versi java di membentuk aplikasi ponsel praktis yang dapat diunduh dengan biaya nominal.
    konsep tentang merasa. Properti sensasi.

Ditemukan halaman serupa:10


Seseorang menerima berbagai informasi tentang keadaan lingkungan eksternal dan internal dengan bantuan indera, dalam bentuk sensasi.

Sensasi adalah proses kognitif, refleksi dalam pikiran manusia dari sifat individu objek yang secara langsung mempengaruhi indera kita.

Perasaan adalah sumber pengetahuan kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Kemampuan untuk merasakan hadir dalam semua makhluk hidup dengan sistem saraf. Peran vital dari sensasi adalah untuk segera dan cepat membawa informasi tentang keadaan lingkungan eksternal dan internal ke sistem saraf pusat.

Agar sensasi terjadi, stimulus harus bekerja pada organ-organ indera. Agen bahan dari berbagai alam (fisik, kimia) bertindak sebagai iritan. Munculnya sensasi disediakan oleh karya penganalisa, di mana seseorang memiliki lima: visual, pendengaran, taktil-kinestetik (memberikan perbedaan antara sentuhan dan gerakan), penciuman, pengecapan.

penganalisis- alat saraf, yang melakukan fungsi analisis dan sintesis rangsangan yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal tubuh. Penganalisis menerima dampak rangsangan tertentu dari lingkungan eksternal dan internal dan memprosesnya menjadi sensasi.

Analyzer terdiri dari bagian-bagian berikut:

reseptor, atau organ indera yang mengubah energi pengaruh eksternal menjadi sinyal saraf;

Jalur saraf di mana sinyal-sinyal ini ditransmisikan ke otak dan kembali ke reseptor;

daerah kortikal otak.

Di korteks serebral, masing-masing alat analisis diberi area terpisah. Setiap reseptor disesuaikan untuk hanya menerima jenis paparan tertentu (cahaya, suara, dll.), yaitu. memiliki rangsangan khusus untuk agen fisik dan kimia tertentu.

Jenis sensasi mencerminkan keunikan rangsangan yang menimbulkannya.

Perasaan dapat diklasifikasikan dengan cara yang berbeda. Menurut modalitas unggulan (karakteristik kualitatif), ada:

· visual sensasi - disebabkan oleh paparan cahaya, mis. gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh berbagai benda fisik. Reseptornya adalah retina mata. Gelombang cahaya berbeda dalam panjang, amplitudo dan bentuk. Panjang adalah jumlah osilasi gelombang cahaya per sekon.Semakin besar jumlah osilasi, semakin pendek panjang gelombang, dan, sebaliknya, semakin kecil jumlah osilasi, semakin panjang panjang gelombang. Panjang gelombang cahaya menentukan nada warna. Warna memiliki makna psikologis yang berbeda. Amplitudo osilasi gelombang cahaya menentukan kecerahan warna. Bentuk gelombang cahaya, yang dihasilkan dari pencampuran gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda, menentukan saturasi warna.



· pendengaran sensasi - disebabkan oleh gelombang suara, mis. fluktuasi ritmik di udara. Ada unit fisik khusus di mana frekuensi osilasi udara per detik diperkirakan - hertz - secara numerik sama dengan satu osilasi per detik. Semakin tinggi frekuensi getaran udara, semakin tinggi suara yang kita rasakan. Rata-rata, seseorang mendengar suara dalam rentang frekuensi dari 16 Hz hingga 20 kHz. Suara di bawah jangkauan pendengaran manusia disebut infrasonik; dari 20 kHz hingga 1 GHz - dengan ultrasound, dari 1 GHz ke atas - dengan hypersound. Kerasnya suara yang dirasakan tergantung pada kekuatan atau intensitasnya, mis. amplitudo dan frekuensi osilasi udara. Untuk menilai kenyaringan suara yang dirasakan, unit diadopsi - desibel. Nilai rata-rata kenyaringan berbagai suara disajikan pada tabel No. 2.

Tabel nomor 2

Nilai kenyaringan rata-rata dari berbagai suara

· pencium sensasi adalah refleksi dari bau. Mereka muncul karena penetrasi partikel zat berbau yang menyebar di udara ke bagian atas nasofaring, di mana mereka bekerja pada ujung perifer penganalisis penciuman, tertanam di mukosa hidung.



· rasa Sensasi memainkan peran penting dalam proses makan, dalam membedakan berbagai jenis makanan. Sensasi rasa memiliki empat modalitas utama: manis, asin, asam dan pahit. Semua jenis sensasi rasa lainnya adalah kombinasi beragam dari empat yang utama. Penganalisis penciuman memainkan peran penting dalam munculnya sensasi rasa tertentu.

· taktil Sensasi atau sensitivitas kulit adalah jenis sensitivitas yang paling umum. Sensasi akrab yang terjadi ketika suatu benda menyentuh permukaan kulit adalah hasil kombinasi kompleks dari 4 lainnya: tekanan, nyeri, panas dan dingin. Untuk masing-masing dari mereka ada sejumlah reseptor tertentu, terletak tidak merata di berbagai bagian permukaan kulit. Kekuatan dan kualitas sensasi itu sendiri relatif. Misalnya, ketika permukaan satu area kulit secara bersamaan terkena air hangat, suhunya dirasakan berbeda, tergantung pada jenis air apa yang kita lakukan pada area kulit yang berdekatan. Jika dingin, maka di area kulit pertama ada perasaan hangat, dan jika panas, maka perasaan dingin. Reseptor suhu memiliki, sebagai aturan, dua nilai ambang batas: mereka merespons dampak tinggi dan rendah, tetapi tidak menanggapi dampak sedang.

Sensasi ini disebut eksteroseptif dan merupakan satu kelompok sesuai dengan jenis penganalisa, reseptor yang terletak di permukaan tubuh atau di dekatnya. Sensasi eksteroseptif dibagi menjadi: kontak dan jarak. Sensasi kontak disebabkan oleh kontak langsung dengan permukaan tubuh (rasa, sentuhan), sensasi jauh disebabkan oleh rangsangan yang bekerja pada organ indera pada jarak tertentu (penglihatan, pendengaran). Sensasi penciuman menempati posisi perantara di antara mereka.

Ke proprioseptif sensasi termasuk rasa keseimbangan, disediakan oleh kerja aparatus vestibular, dan sensasi kinestetik, yang membawa informasi tentang keadaan sistem otot. sensasi kinestetik(dari bahasa Yunani kinesis - "gerakan") berasal dari otot, ligamen, dan tendon; memungkinkan Anda untuk melakukan dan mengoordinasikan gerakan. Mereka terbentuk secara otomatis, masuk ke otak dan mengatur gerakan pada tingkat bawah sadar.

Sinyal dari organ dalam disebut sensasi visceral dan adalah interseptif. Ini termasuk rasa lapar, haus, mual, dan nyeri internal.

Selain itu, seseorang memiliki beberapa jenis sensasi khusus yang membawa informasi tentang waktu, percepatan, getaran. bergetar sensasi menempati tempat perantara antara kepekaan taktil dan pendengaran.

Sifat perasaan. Perasaan memiliki sifat-sifat berikut.

1. Pengandaian- karakteristik kualitatif sensasi adalah properti yang memungkinkan Anda membedakan satu jenis sensasi dari yang lain.

2. Intensitas- ini adalah karakteristik kuantitatif dari sensasi, yang ditentukan oleh kekuatan stimulus yang bekerja dan keadaan fungsional reseptor.

3. Durasi adalah karakteristik temporal dari sensasi. Ini ditentukan oleh keadaan fungsional organ indera, waktu paparan stimulus dan intensitasnya.

4. Kepekaan adalah kemampuan sistem saraf untuk merespon rangsangan. Sensitivitas ditandai oleh dua ambang batas - bawah dan atas. Ambang batas bawah adalah jumlah minimum stimulus yang dapat menyebabkan sensasi halus. Yang atas adalah nilai maksimum dari stimulus di mana sensasi nyeri terjadi. Sensitivitas tinggi sesuai dengan ambang rendah, dan sebaliknya, sensitivitas rendah sesuai dengan yang tinggi. Ambang batas terjadinya sensasi pada orang yang berbeda tidaklah sama. Nilai ambang batas bervariasi dengan usia dan tergantung pada keadaan kesehatan dan keadaan mental orang tersebut. Sensitivitas dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan cara farmakologis. Peran penting dalam mengubah sensitivitas dimainkan oleh kebugaran penganalisis. Misalnya, musisi mengembangkan kepekaan pendengaran ("telinga musikal"), pencicip mengembangkan kepekaan penciuman dan pengecapan.

5. Adaptasi adalah adaptasi organ indera terhadap kondisi eksternal. Melalui adaptasi, reseptor terbiasa dengan sensasi. Misalnya, ketika bergerak dari terang ke gelap, kita tidak melihat objek pada awalnya, tetapi secara bertahap mulai membedakan garis besarnya (adaptasi gelap).

6. Sinestesia- ini adalah penampilan di bawah pengaruh iritasi penganalisis tertentu dari karakteristik sensasi penganalisis lain. Misalnya, pada beberapa orang, suara musik dapat menimbulkan sensasi warna (yang disebut "pendengaran warna") atau kombinasi warna menimbulkan asosiasi musik.

7. Kompensasi- ini adalah sifat sensasi untuk meningkatkan sistem sensitif apa pun ketika yang lain terganggu (misalnya, pendengaran menjadi lebih buruk dengan kehilangan penglihatan).