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关键条款

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    203810
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    绝对阈值
    要在 50% 的时间内检测到刺激,必须存在的最小刺激能量
    残像
    去除刺激后继续保持视觉感觉
    振幅
    波浪的高度
    基底膜
    耳蜗内的一条细组织,其中含有毛细胞,毛细胞是听觉系统的感官受体
    双耳线索
    双耳提示用于定位声音
    双目线索
    线索依赖于双眼的使用
    双眼视差
    每只眼睛对世界的看法略有不同
    盲点
    在这一点上,我们无法对视野那部分中的视觉信息做出回应
    自下而上的处理
    根据感官输入建立感知的系统
    关闭
    将我们的感知组织成完整的物体,而不是一系列的部分
    耳蜗
    充满液体的蜗牛形结构,含有听觉系统的感官受体细胞
    人工耳蜗
    电子设备,由麦克风、语音处理器和电极阵列组成,用于直接刺激听觉神经将信息传输到大脑
    传导性听力损失
    耳膜振动失败和/或小骨运动失效
    锥体
    专门的感光器,在明亮的光线条件下效果最好,可以检测颜色
    先天性耳聋
    从出生起就耳聋
    先天性对疼痛不敏感(先天性镇痛)
    导致无法经历疼痛的遗传性疾病
    角膜
    眼部透明遮盖物
    耳聋
    部分或完全听不见
    分贝 (dB)
    声强的对数单位
    深度感知
    感知深度的能力
    电磁频谱
    我们环境中发生的所有电磁辐射
    人物关系
    将我们的视觉世界分成人物和地面
    中央凹凹处
    视网膜中含有视锥的小凹痕
    频率
    在给定时间段内通过给定点的波浪数
    格式塔心理学
    心理学领域基于这样的观念,即整体不同于各部分的总和
    延续性好
    (也是连续性)我们更有可能感知到连续、平滑的流动线条,而不是锯齿状的虚线
    毛细胞
    内耳的听觉受体细胞
    赫兹 (Hz)
    每秒周期;频率测量
    注意力不集中的失明
    由于缺乏注意力而没注意到完全可见的东西
    incus
    中耳 ossicle;也被称为铁砧座
    炎症性疼痛
    表明发生了某种类型的组织损伤
    耳间音量差
    来自身体一侧的声音在最近的耳朵处会更强烈,因为声波在穿过头部时会衰减
    耳间时差
    给定声波到达每只耳朵的时间差异很小
    虹膜
    眼睛的彩色部分
    只是明显的区别
    检测刺激之间差异所需的刺激差异
    运动感觉
    感知人体在太空中的运动
    镜头
    弯曲的透明结构,为进入眼睛的光线提供额外的聚焦
    线性透视
    当两条平行线似乎会聚时,感知图像中的深度
    马勒乌斯
    中耳 ossicle;也被称为锤子
    迈斯纳的小体
    触摸感应器可对压力和较低频率的振动做出反应
    梅尼埃氏病
    导致内耳结构退化,可能导致听力损失、耳鸣、眩晕和内耳压力增加
    默克尔的磁盘
    对轻触作出反应的触摸接收器
    单声道线索
    用于本地化声音的单耳线索
    单眼球杆
    只需要一只眼睛的提示
    神经性疼痛
    外周或中枢神经系统神经元受损引起的疼痛
    伤害感受
    感官信号表明潜在的危害,可能还有疼痛
    嗅觉灯泡
    额叶尖端的灯泡状结构,是嗅觉神经的起点
    嗅觉受体
    嗅觉系统的感官细胞
    色彩感知的对手过程理论
    颜色以对手对编码:黑白、黄蓝和红绿
    视裂缝
    X 形结构,位于大脑腹侧表面正下方;代表两只眼睛的视神经融合以及视野两侧的信息分离到大脑的另一侧
    视神经
    将视觉信息从视网膜传送到大脑
    Pacinian corpuscle
    触摸接收器,可检测瞬态压力和更高频率的振动
    模式感知
    能够区分不同的人物和形状
    峰值
    (也是波峰)波浪的最高点
    感知
    解释和有意识地体验感官信息的方式
    感知假设
    有根据的猜测用来解释感官信息
    费洛蒙
    另一个人发送的化学信息
    感光器
    光探测单元
    pinna
    耳朵从头部伸出的可见部分
    沥青
    感知声音的频率
    音高感知的位置理论
    基底膜的不同部分对不同频率的声音敏感
    封闭原则
    将感知组织成完整的物体,而不是一系列的部分
    本体感受
    对身体姿势的感知
    接近
    彼此接近的事物往往会组合在一起
    学生
    眼睛里有小开口,光线可以穿过
    视网膜
    对光敏的眼膜
    特殊的感光器,在弱光条件下效果很好
    Ruffini corpuscle
    可检测拉伸的触摸接收器
    感觉
    当感官受体检测到感官信息时会发生什么
    感音神经性听力损失
    未能将神经信号从耳蜗传输到大脑
    感官适应
    无法感知到在很长一段时间内保持相对稳定的刺激
    信号检测理论
    刺激检测的变化随当前精神状态的变化
    相似
    相似的事物往往会组合在一起
    葡萄球菌
    中耳 ossicle;也被称为马蹄棒
    潜意识信息
    在意识意识阈值以下呈现的信息
    味蕾
    对味觉受体细胞进行分组,这些细胞具有突出到味蕾中心孔隙的毛发状延伸
    音高感知的时间理论
    声音的频率由感觉神经元的活动水平编码
    热感应
    温度感知
    音色
    声音的纯度
    自上而下的处理
    对感觉的解释受现有知识、经验和思想的影响
    转导
    从感官刺激能量转换为动作电位
    色彩感知的三基色理论
    色觉由三组锥体的活动介导
    波浪的最低点
    鼓膜
    鼓膜
    鲜味
    品尝谷氨酸钠
    眩晕
    旋转的感觉
    前庭感
    有助于我们保持平衡和身体姿势的能力
    可见光谱
    我们可以看到的电磁频谱的一部分
    波长
    波浪从一个峰值到下一个峰值的长度