Студопедия — Глава IV. Сила нервной системы, дифференциальная громкостная чувствительность и психофизические шкалы громкости
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Глава IV. Сила нервной системы, дифференциальная громкостная чувствительность и психофизические шкалы громкости






 

Результаты наших исследований, изложенные в предыдущей главе, говорят о том, что нельзя полностью свести индивидуальную вариабельность в психофизическом шкалировании только к влиянию фактора силы нервного возбуждения. Следовательно, можно предполагать, что имеется ряд факторов, определяющих индивидуальные особенности субъективной интенсивности ощущений. К одному из факторов, воздействующих на индивидуальные особенности деятельности в психофизическом шкалировании, относятся индивидуальные различия людей в перцептивной чувствительности.

Как подчеркивает Б. Г. Ананьев (1960), несмотря на большое разнообразие видов и уровней чувствительности у одного и того же человека, сензитивность является общей, относительно устойчивой особенностью личности, которая проявляется в разных условиях, при действии самых различных по своей природе внешних раздражителей.

Как было показано, разные люди характеризуются разной степенью усиления нервного возбуждения при увеличении стимуляции, следовательно, это должно проявиться также и в условиях предельно малых (пороговых) приращений стимулов. Поэтому при прочих равных условиях те лица, у которых нервное возбуждение растет более значительно, должны раньше обнаруживать различие между стимулами по интенсивности, то есть иметь более высокую различительную чувствительность. Большая степень роста возбуждения при усилении интенсивности стимуляции и лучшая различительная чувствительность должны проявиться у одних («сильных») индивидов при больших интенсивностях стимуляции, у других («слабых») индивидов — при малых интенсивностях стимуляции.

Проверке этого предположения и было посвящено настоящее исследование, в котором изучались индивидуальные различия в дифференциальной громкостной чувствительности в области низкой (40 дБ) и высокой интенсивности звуков (120 дБ) и выявлялась связь громкостной дифференциальной чувствительности с особенностями силы нервной системы и с характером индивидуальных психофизических шкал громкости.

Методика экспериментов. У 28 испытуемых обоего пола (студенты вузов в возрасте 19—25 лет) в начале опыта измерялось время простой двигательной реакции с помощью нейрохронометра. Испытуемым предъявлялись звуковые стимулы частотой 1000 Гц пяти интенсивностей (40,60,80,100,120 дБ над уровнем в 0,0002 бара), подававшиеся через наушники в случайном, но одинаковом для всех порядке, по 15 раз каждый с интервалом 11с после предупредительного сигнала — щелчка.

Затем испытуемые производили количественную (числами) оценку субъективной громкости звуков каждой из пяти интенсивностей (по 15 раз). Один звук (80 дБ) являлся стандартом (эталоном), его обозначали числом 10 и показывали испытуемому до опыта три раза, а в дальнейшем его давали для оценки наряду с другими звуками. Звуки (длительностью 1 с) предъявлялись в случайном порядке и оценивались испытуемыми числами исходя из отношения по громкости между стандартным и предъявленным звуками.

Дифференциальная громкостная чувствительность изучалась в областях крайних уровней интенсивностей звуков: 40 дБ — в первом опыте и 120 дБ — во втором опыте с применением метода вынужденного выбора на установке, имеющей программное устройство и устройство для записи программы на магнитную пленку, к которой подключался генератор (ГЗ-34) звуков определенной интенсивности и магнитофон для воспроизведения этих звуков. Испытуемым предъявлялись парные звуковые стимулы частотой 1000 Гц. Один из них (первый или второй) был всегда громче другого. Длительность каждого сигнала — 0,2 с, интервал между сигналами — 0,5 с, интервал между парами сигналов — 3 с. Использовались десять величин различий в паре звуков — от 0,5 до 5 дБ с шагом в 0,5 дБ. Со всеми испытуемыми опыты проводились аналогично — от использования больших различий в парах стимулов (5 дБ) к использованию маленьких различий (0,5 дБ). Испытуемые должны были определенно сказать, какой из двух звуков (первый или второй) громче (сомнительные и нейтральные ответы не допускались). В половине случаев более громким был первый звук, в другой половине — второй звук. Последовательность предъявления сигналов определялась с помощью таблицы случайных чисел. Одно непрерывное прослушивание состояло из 100 пар сигналов (8 мин.). В течение одного опыта при использовании всех десяти различий в парах сигналов испытуемый давал 1000 ответов. После каждого прослушивания следовал перерыв 5 мин. Последовательность предъявления сигналов в каждом прослушивании была одна и та же. Сигналы были записаны на магнитную пленку и воспроизводились с помощью магнитофона через головные телефоны. Перед началом первого опыта было одно тренировочное прослушивание из 100 пар сигналов, где различие в паре сигналов было большое — 20 дБ. Оно являлось контрольным для проверки слуха испытуемых.

Результаты исследования. Для характеристики степени укорочения ВР при усилении стимуляции использовалось, как в предыдущих наших исследованиях (и как это принято в исследованиях по дифференциальной психофизиологии), отношение среднего максимального ВР на звук 40 дБ к среднему минимальному ВР на звук 120 дБ. В качестве показателя степени увеличения субъективных оценок величины ощущений использовалось отношение средней максимальной субъективной оценки 120 дБ к средней минимальной оценке 40 дБ.

На основании полученных индивидуальных данных был вычислен коэффициент ранговой корреляции между отношением ВР 40 дБ к ВР 120 дБ (показатель наклона кривой ВР) и отношением субъективной оценки 120 дБ к субъективной оценке 40 дБ (показатель роста субъективной оценки громкости). Он оказался положительным (0,79) (р < 0,001). Таким образом, в данном исследовании обнаружилось большое соответствие между объективным (время реакции) и субъективным показателями оценки громкости звуков в диапазоне 40—120 дБ.

На основании величины отношения ВР 40 дБ к ВР 120 дБ все испытуемые были разделены на две группы: у одних это отношение было больше медианы (1,59) — «сильные», у других меньше медианы — «слабые». Затем для каждой группы испытуемых были найдены средние величины времени реакций, субъективных оценок громкости всех звуков, а также показатель степенной зависимости («) между уровнем звукового давления и субъективным ощущением громкости звука. Эти результаты представлены в табл. 11 и 12.

Таблица 11

Средние величины времени реакций и его укорочения на звуки 40—120 дБ у двух групп испытуемых

 

 

Из табл. 11 видно, что у «сильных» и «слабых» испытуемых сохраняется действие «закона силы» — ускорение реакций по мере увеличения интенсивности звуков, но «сильные» испытуемые характеризуются особенно более высоким ВР в области звуков низкой интенсивности (40 и 60 дБ) и низким — в области звуков высокой интенсивности (120 дБ), крутым наклоном кривой ВР на звуки 40—120 дБ (показатель наклона 1,78). У «слабых» испытуемых наблюдается обратная картина: более низкое ВР в области звуков малой интенсивности и большее ВР в области звуков высокой интенсивности, то есть имеет место пологий наклон конвой ВР на звуки (показатель наклона 1,46).

Таблица 12







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 390. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия