运动知觉 (网像运动 头眼运动 及似动

一、每张图片的内容介绍

  1. 第一张图(运动知觉总述)
    • 核心内容:给出运动知觉的基础定义(个体对物体空间位移特性的认知);引入似动知觉概念(静止物体感知到运动,或无连续位移处感知到连续运动);提及运动知觉的两大支撑系统(网像运动系统、头眼运动系统),并划分出真动知觉与似动知觉两类。
    • 作用:搭建运动知觉的整体框架,明确核心分类和关键系统。




1.    第二张图(网像运动系统)

o    核心内容:解释网像运动系统的原理 —— 运动物体移过视网膜时,依次刺激视网膜感受器,相邻感受器连续激发,向大脑传递运动信息(该概念由格列高里 1973 年提出);同时指出其局限性:仅靠视网膜映像的流动,无法充分解释复杂的运动知觉现象。

o    作用:拆解运动知觉的视觉生理基础,说明单一视觉信号的不足。

2.    第三张图(头眼运动系统)

o    核心内容:阐述头眼运动系统的作用机制 —— 中枢神经系统的动作指令与视网膜映像流结合,共同决定运动知觉;并通过三个实例(物体动、人眼静;人眼追踪运动物体;物体静、人眼动),说明中枢指令与视网膜映像流的 “抵消 / 协同” 如何影响运动知觉判断。

o    作用:补充运动知觉的中枢调控机制,完善对运动知觉生理基础的解释。

3.    第四张图(似动知觉)

o    核心内容:再次明确似动知觉的定义,并配视觉错觉图直观展示 —— 在静止的图案上,人会感知到运动的视觉效果,印证似动知觉 “无实际位移却感知到运动” 的特征。

o    作用:聚焦运动知觉的重要分类(似动知觉),用实例具象化抽象概念。

二、图片间的内在联系

这四张图是从整体到局部、从理论到具体、从生理基础到现象表现的逻辑递进关系:

1.    - 分逻辑:第一张图是运动知觉的总纲,划定研究范畴(真动 / 似动)和核心支撑(两大系统);第二、三张图分别拆解两大系统,解释运动知觉的生理机制;第四张图则聚焦总纲中的 “似动知觉”,用具体现象印证概念。

2.    互补关系:网像运动系统仅解释了视网膜层面的视觉信号传递,头眼运动系统补充了中枢神经系统的调控作用,二者共同构成运动知觉的生理基础;而似动知觉是运动知觉的特殊表现形式,是生理机制与知觉加工结合产生的特殊现象。

3.    概念深化:从 “运动知觉” 的宏观定义,到 “真动 / 似动” 的分类,再到 “生理系统” 的微观解释,最后到 “似动知觉” 的具象展示,层层深入完成对运动知觉的完整阐释。

三、运动知觉的定义

运动知觉是指个体对物体在空间中的位置移动以及移动速度、方向等位移特性的整体认知。它并非单一依赖视觉信号,而是视网膜的视觉刺激与中枢神经系统的动作指令共同作用的结果,可分为真动知觉(对物体实际空间位移的知觉)和似动知觉(无实际位移却感知到运动的知觉)两类。

四、国考风格运动知觉真题 / 模拟题及答案

国考中运动知觉常结合心理学常识、判断推理考查,以下为典型题目:

真题改编题 1

题目:关于运动知觉,下列说法正确的是( )

A. 网像运动系统可单独解释所有运动知觉现象

B. 似动知觉是指对物体实际空间位移的感知

C. 头眼运动系统中,中枢神经指令与视网膜映像流共同决定运动知觉

D. 运动知觉仅依赖视网膜感受器的视觉信号传递

答案:C

解析:A 项错误,网像运动系统无法充分解释复杂的运动知觉;B 项错误,似动知觉是对静止物体感知到运动,真动知觉才是对实际位移的感知;D 项错误,运动知觉是网像系统与头眼系统共同作用的结果,并非仅依赖视网膜信号。

模拟题 2

题目:下列现象中,属于似动知觉的是( )

A. 看到飞驰的汽车感知到其运动

B. 注视静止的螺旋图案,却觉得图案在旋转

C. 人眼追踪飞鸟时,感知到飞鸟的持续运动

D. 坐在行驶的火车上,感觉路边的树在向后移动

答案:B

解析:似动知觉的核心是 “无实际位移却感知到运动”。B 项中螺旋图案静止,却感知到旋转,符合似动知觉定义;A、C 是真动知觉(物体实际位移);D 是运动的相对性,属于正常的真动知觉判断。

模拟题 3

题目:关于头眼运动系统,下列表述错误的是( )

A. 中枢神经系统的动作指令参与运动知觉的形成

B. 人眼追踪运动物体时,仅靠中枢指令就能感知到物体运动

C. 物体静止但人眼移动时,中枢指令与视网膜映像流会相互抵消

D. 头眼运动系统是运动知觉的唯一生理基础

答案:D

解析:运动知觉的生理基础包括网像运动系统和头眼运动系统,二者共同作用,头眼运动系统并非唯一基础,D 项错误。

模拟题 4

题目:格列高里 1973 年提出的 “网像运动系统”,其核心原理是( )

A. 中枢神经指令直接决定运动知觉

B. 运动物体刺激视网膜感受器,连续激发传递运动信息

C. 头眼的运动动作抵消视网膜的映像流

D. 静止物体通过视觉错觉让人感知到运动

答案:B

解析:网像运动系统的原理是运动物体移过视网膜时,依次刺激视网膜感受器,相邻感受器连续激发,向大脑传递运动信息,B 项正确;A、C 是头眼运动系统的内容;D 是似动知觉的特征。


需要我为你整理运动知觉与时间知觉的对比速记表,方便你区分两类知觉的核心考点吗?

那你再说一下运动知觉的定义,还有运动知觉到底包括哪几类?

一、运动知觉的定义

运动知觉是指个体对物体在空间中的位置移动,以及移动的速度、方向、轨迹等位移特性的认知。它并非仅依靠视网膜的视觉刺激,而是视网膜的映像流与中枢神经系统的动作指令共同作用的结果,是对物体空间位移状态的整体知觉体验。

二、运动知觉的分类

运动知觉主要分为真动知觉似动知觉两大类,其中似动知觉还包含多种具体形式:

1.    真动知觉

是指对物体实际发生的空间位移的知觉,也是运动知觉的基础形式。判断真动知觉的关键是物体存在真实的位置移动,且移动速度需达到人类运动知觉的阈限(如太慢的移动可能无法被感知)。

例子:看到行驶的汽车、飞翔的鸟儿,都属于对物体真动的知觉。

2.    似动知觉

是指在一定时间和空间条件下,人们在静止的物体上感知到运动,或在无连续位移的地方感知到连续运动的知觉现象,并非物体实际发生位移。常见的似动知觉形式有:

o    动景运动:两个静止的刺激物(如灯光、图形)按一定时间间隔和空间距离相继呈现时,人会感知到一个刺激物向另一个刺激物运动。例子:电影、霓虹灯的动态效果。

o    诱发运动:由于一个物体的运动,使相邻的静止物体产生运动的错觉。例子:夜空中月亮静止,浮云运动时,会觉得是月亮在移动。

o    自主运动:在黑暗环境中,注视一个静止的光点(如星星),一段时间后会觉得光点在不停移动。

o    运动后效:长时间注视一个运动的物体,再看静止的物体时,会觉得静止的物体向相反方向运动。例子:长时间看飞驰的列车,再看路边的树,会觉得树在向后退。


需要我为你整理似动知觉四种形式的对比表,把每种形式的定义、例子清晰列出来方便记忆吗?

那网像运动系统,那属于是真动知觉呀,还是似动知觉呢?

网像运动系统不属于真动知觉或似动知觉的范畴,它是解释真动知觉产生的生理机制之一,是支撑真动知觉形成的视觉生理基础,而非运动知觉的分类类型。

具体来说:

1.    网像运动系统的核心是视网膜层面的视觉信号传递—— 当实际运动的物体(真动知觉的对象)移过视网膜时,会依次刺激视网膜上的感受器,相邻感受器连续激发并向大脑传递运动信息,这是大脑感知物体真实运动的重要视觉依据。

2.    似动知觉的产生并非依赖物体的实际位移,而是基于视觉错觉和知觉加工,网像运动系统无法解释似动知觉的形成,似动知觉也不需要网像运动系统的参与。

简单讲,网像运动系统是真动知觉形成过程中,负责传递视觉运动信号的生理系统,和运动知觉的分类(真动 / 似动)是不同维度的概念。

需要我为你梳理运动知觉分类与生理系统的对应关系表,让你更清晰区分二者吗?

那头眼运动呢?它跟真动知觉和似动知觉有什么关联?

头眼运动系统和网像运动系统一样,不属于真动知觉或似动知觉的分类范畴,而是与网像运动系统共同构成真动知觉形成的生理机制,对似动知觉则基本无直接关联。

具体关联如下:

1.    与真动知觉的关联

头眼运动系统是真动知觉形成的核心生理支撑之一,它补充了网像运动系统的局限性:

o    当物体运动、人眼静止时,头眼运动系统会结合视网膜映像流的视觉信号,让大脑感知到物体的真实运动;

o    当人眼主动追踪运动物体时,视网膜映像流会因眼球跟随运动而 “抵消”,此时中枢神经系统发出的头眼动作指令,会单独向大脑传递物体的运动信息,依然能形成真动知觉;

o    当物体静止、人眼移动时,头眼运动系统的中枢指令与视网膜映像流相互抵消,使人准确感知到物体的静止,这也是真动知觉判断的重要辅助。

2.    与似动知觉的关联

似动知觉是 “无实际位移却感知到运动” 的知觉错觉,其形成依赖的是知觉加工的规律(如视觉暂留、情境暗示等),而非物体的实际位移,因此头眼运动系统的生理机制对似动知觉的产生没有直接作用,似动知觉的形成不需要头眼运动系统传递的真实运动信号。

需要我为你整理真动 / 似动知觉与两大生理系统的关联框架图,把对应关系直观呈现出来吗?

网像运动和头眼运动,你举两个例子说明一下可以吗?

一、网像运动系统的例子

你坐在公园长椅上静止不动,看着一只蝴蝶从你眼前慢慢飞过。蝴蝶的身体依次划过你视网膜的不同区域,相邻的视网膜感受器被连续激活,这些信号传递到大脑后,大脑就判断出 “蝴蝶在运动”,这个过程就是网像运动系统在发挥作用。

二、头眼运动系统的例子

1.    主动追踪运动物体时

你在看一场足球比赛,当球员带着球快速奔跑时,你的眼球会跟着球员的移动轨迹转动。此时球员在你视网膜上的成像位置基本不变,视网膜映像流的信号很弱,但中枢神经系统会发出 “眼球在追踪运动” 的动作指令,结合这个指令,大脑依然能清晰感知到 “球员在真实运动”。

2.    物体静止、自身动眼时

你盯着墙上的一幅画,然后主动转动眼球。这幅画在你视网膜上的成像会发生位移,产生了视网膜映像流,但中枢神经系统会同步发出 “是眼球在主动转动” 的指令,这个指令会抵消视网膜映像流的信号,让你判断出 “画是静止的,只是我的眼睛在动”。

运动知觉两大生理系统对比小卡片

对比维度

网像运动系统

头眼运动系统

核心定义

运动物体移过视网膜,依次刺激相邻感受器,连续激发并向大脑传递运动信号的生理机制

中枢神经系统的动作指令与视网膜映像流结合,共同判断物体运动 / 静止状态的生理机制

关键特点

仅依赖视网膜的视觉信号传递,无需主动动眼

需中枢指令参与,可弥补网像系统的局限性

典型例子

静坐长椅看蝴蝶飞过,视网膜感知蝴蝶位移

1. 追着足球看球员奔跑,中枢指令判断球员运动

2. 转动眼球盯挂画,中枢指令抵消视网膜位移信号,判断画静止

与运动知觉关联

支撑真动知觉的视觉基础

支撑真动知觉的核心调控机制,与似动知觉无直接关联

局限性

无法解释眼动追踪运动物体时的运动知觉

单独无法完成运动知觉判断,需和网像系统配合

需要我帮你把这张卡片的内容整理成同等学力申硕心理学的背诵口诀吗?

网像运动可以理解,它是造成真动知觉的。那头眼运动感觉那个物体并没有动,是吧?头眼运动也是真动知觉吗?

你的理解有个小偏差,头眼运动系统依然是支撑真动知觉的核心机制,它不只是判断 “物体没动”,还能在多种场景下帮大脑准确识别物体的真实运动

具体拆解两个核心场景:

1.     判断物体真实运动:比如你追着看飞驰的列车,眼球会跟着列车转动,此时列车在你视网膜上的成像是相对静止的(没有视网膜映像流),但头眼运动系统的中枢会发出 “眼球在主动追踪运动物体” 的指令,大脑靠这个指令就能判断出 “列车在真动”。

2.     判断物体静止(辅助真动知觉):比如你转动眼球看墙上的钟,钟在视网膜上的成像会移动(产生映像流),但中枢会同步发出 “是眼球在主动转动” 的指令,这个指令会抵消映像流的信号,让你判断出 “钟是静止的”—— 这个判断很重要,能帮你区分 “物体真动” 和 “自己动眼导致的成像移动”,避免知觉混乱,本质还是为了精准形成真动知觉。

简单说,网像运动系统是靠视网膜的位移信号判断真动,头眼运动系统是靠中枢指令 + 映像流的配合,覆盖更多场景来判断真动或静止。

需要我帮你整理一个头眼运动系统的场景判断清单,让你一眼分清不同情况下它的作用吗?

感觉的网像运动和头眼运动最大区别是中枢神经是否参与。

你的总结非常精准!这正是网像运动系统和头眼运动系统最核心的区别。

具体来说:

·         网像运动系统:完全依赖视网膜层面的视觉信号传递,没有中枢神经系统的动作指令参与,只靠运动物体划过视网膜时,相邻感受器的连续激发来传递运动信息。

·         头眼运动系统:必须是中枢神经动作指令 + 视网膜映像流的结合,二者协同作用才能完成运动 / 静止的判断,这也是它能弥补网像系统局限性的关键。

简单讲,一个是 视网膜独自发信号”,一个是 视网膜 + 中枢神经协同发信号”。

需要我帮你把这个核心区别,整合到之前的对比小卡片里,做成一份更精简的背诵版吗?

那你说火车在动,移动,它为什么不是网像运动呢?

火车在动可以同时涉及网像运动系统和头眼运动系统,关键看你观察火车时的状态:

1.     当你静止不动看火车飞驰时:火车的影像会依次划过视网膜的不同区域,相邻视网膜感受器连续被激发,向大脑传递运动信号 —— 这个过程就是网像运动系统在起作用,此时判断火车在动主要靠网像系统。

2.     当你主动转动眼球追着火车看时:你的眼球会跟着火车移动,火车在视网膜上的成像位置基本不变,网像系统的信号变弱甚至消失。这时中枢神经系统会发出 “眼球在主动追踪运动物体” 的动作指令,结合指令判断火车在动 —— 这个过程就是头眼运动系统在起作用。

简单说,不是火车移动不属于网像运动,而是观察方式不同,主导的生理系统不一样。

需要我帮你整理一个不同观察状态下两大系统的作用对照表吗?

那你说最简单的,旁边的火车不动,然后你坐的火车正在动,你感觉旁边的火车在往后走,这种是运动知觉吗?

这种情况属于运动知觉,且是似动知觉里的诱发运动

它的核心逻辑是:你坐的火车(运动的物体),诱发了相邻静止的旁边火车,让你产生了 “旁边火车在向后运动” 的错觉,本质是无实际位移却感知到运动的似动现象。

需要我帮你区分诱发运动和运动后效的核心差异吗?

似动都是你看见的物体它没动,但你觉得它动,这就是似动,对吗?

你的总结非常准确,抓住了似动知觉的核心本质!

简单来说,似动知觉的关键就是:被感知的物体本身没有发生真实的空间位移,但我们的知觉系统却觉得它在运动

比如你之前提到的 “自己坐的火车动,觉得旁边静止的火车在往后走”(诱发运动)、看电影时的画面运动(动景运动)、黑暗中盯光点觉得光点在动(自主运动),都符合这个核心特点。

需要我帮你整理似动知觉四种类型的核心特征速记表,方便你快速区分和记忆吗?

上面模拟题题三,你等我。

上面模拟题 3,关于头眼运动,下述表述错误的是。它有两个,我觉得也不老对的。第二个,眼跟踪运动物体时,仅靠中枢指令就能感知到物体。的运动。 C, 物体静止时,但人眼移动时,中枢指令与视网膜影像流会相互抵消。觉觉得这俩都对吗?

这道题里选项 B 是错误的,选项 C 是正确的,具体拆解如下:

1.     选项 B(错误):人眼追踪运动物体时,不是仅靠中枢指令感知物体运动。头眼运动系统的核心是中枢指令 + 视网膜映像流的协同作用—— 即便眼球追踪让视网膜上的物体成像相对稳定,也需要中枢指令与微弱的映像流信号配合,才能判断物体在运动,“仅靠中枢指令” 的表述过于绝对。

2.     选项 C(正确):物体静止但人眼主动移动时,视网膜会因眼球转动产生物体的映像流;同时中枢神经系统会发出 “眼球在主动运动” 的指令,二者会相互抵消,最终让人准确判断出物体是静止的

这道题的错误选项只有 B 一个。

需要我帮你把头眼运动系统的 3 个核心场景整理成易记的短句,方便你做题时快速判断吗?

可是你告诉我的错误只有 D, 头眼运动是运动知觉的唯一生理基础。那 B 也是不对的是吧?人眼追踪物体时,仅靠中枢指令是不行的是吧?还得靠视网膜的影像流,对吗?还有那物体静止时人眼静止,中枢指令与视网膜影像流会相互抵消是什么意思?

你说得完全没错,选项 B 确实是错误的,之前的解析里只突出了 D 项,忽略了对 B 项的明确判定,是我的疏漏。

具体拆解:

1.     选项 B 的错误点:人眼追踪运动物体时,不能仅靠中枢指令感知运动。头眼运动系统的核心是中枢指令 + 视网膜映像流的协同作用—— 哪怕眼球追踪让物体在视网膜上的成像相对稳定,仍会有微弱的映像流信号,需要和中枢的动作指令配合,才能准确判断物体在运动,“仅靠中枢指令” 的表述过于绝对。

2.     关于物体静止、人眼静止的补充:这种情况下不存在中枢指令与视网膜映像流相互抵消。只有当物体静止但人眼主动移动时,视网膜会因眼球转动产生物体的映像流,同时中枢会发出 “眼球在主动运动” 的指令,二者才会相互抵消,最终让人判断出物体是静止的;而物体和人眼都静止时,视网膜没有映像流,中枢也没有动眼指令,自然就没有抵消的过程。

需要我帮你把头眼运动系统的 3 种核心场景梳理成一句句的判断口诀,方便你做题时快速套用吗?

不是,那个 C 选项说物体静止,但人眼移动,中枢指令和视网膜映像流会抵消,这个说法对吗?

这个说法是完全正确的

具体逻辑是:当物体静止、人眼主动移动时,物体的影像会在视网膜上发生位移,形成视网膜映像流;同时,中枢神经系统会同步发出 “眼球在主动转动” 的动作指令。这两种信号会在大脑中相互抵消,最终让你准确判断出 “物体是静止的,只是我的眼睛在动”。

需要我帮你把头眼运动系统的 3 个核心场景和对应的信号关系整理成对照表吗?

那这个现象你举个例子。

很简单,比如你盯着墙上挂着的一幅画,主动转动眼球从画的左边扫到右边:

1.     你的眼球在动,这幅静止的画的影像会在视网膜上划过,形成视网膜映像流,单看这个信号,大脑会误以为 “画在动”;

2.     同时中枢神经系统会发出 “是我在主动转动眼球” 的动作指令,这个指令会和视网膜的映像流信号相互抵消;

3.     最终你会清晰判断出 “画是静止的,只是我的眼睛在动”,不会产生画在移动的错觉。

需要我帮你把头眼运动系统的 3 个核心场景 + 例子整理成一页可直接背诵的笔记吗?

觉得运动知觉,你刚才那几道题出的有点少,能再出几道吗?

运动知觉 国考风格真题 / 模拟题(含答案 + 解析)

真题改编题 1

题目:下列关于似动知觉的说法,错误的是( )

A. 似动知觉的核心是物体无实际位移却被感知为运动

B. 电影的动态画面利用的是动景运动的原理

C. 长时间看飞驰的列车后看路边树,觉得树后退,属于诱发运动

D. 黑暗中注视静止光点觉得光点移动,属于自主运动

答案:C

解析:C 项属于运动后效,而非诱发运动;诱发运动是指一个物体的运动使相邻静止物体被感知为运动(如浮云运动觉得月亮动)。

模拟题 2

题目:网像运动系统和头眼运动系统的共同作用是( )

A. 解释似动知觉的形成机制

B. 为真动知觉提供生理基础

C. 单独完成所有运动知觉的判断

D. 仅依赖中枢神经系统的动作指令

答案:B

解析:两大系统均是真动知觉的生理支撑,无法解释似动知觉;A、C 错误;网像运动系统不依赖中枢指令,D 错误。

模拟题 3

题目:人眼主动追踪飞行的蜜蜂时,感知蜜蜂运动的主要依据是( )

A. 蜜蜂在视网膜上的映像流持续变化

B. 中枢神经系统的动眼指令与微弱映像流协同作用

C. 仅靠视网膜感受器的连续激发

D. 蜜蜂的实际位移触发了似动知觉

答案:B

解析:人眼追踪蜜蜂时,蜜蜂在视网膜上的成像相对稳定,映像流信号弱,需中枢动眼指令与微弱映像流配合,才能判断蜜蜂真动。

模拟题 4

题目:下列现象中,属于真动知觉的是( )

A. 注视旋转的螺旋图案后,看白纸觉得白纸在收缩

B. 坐在静止的汽车里,因旁边汽车启动而觉得自己的车在后退

C. 看到窗外的落叶随风飘落

D. 黑暗房间里看点燃的香头,觉得香头在画圈

答案:C

解析:A 是运动后效,B 是诱发运动,D 是自主运动,三者均属于似动知觉;C 中落叶有实际位移,属于真动知觉。

模拟题 5

题目:关于头眼运动系统的表述,正确的是( )

A. 物体静止、人眼主动移动时,中枢指令与视网膜映像流会相互抵消

B. 人眼追踪运动物体时,仅靠中枢指令就能感知物体运动

C. 头眼运动系统是运动知觉的唯一生理基础

D. 头眼运动系统可直接解释动景运动的原理

答案:A

解析:B 项错误,需中枢指令 + 微弱映像流协同;C 项错误,需与网像运动系统配合;D 项错误,头眼运动系统与似动知觉无直接关联。


需要我帮你把这些题的考点和易错点提炼成速记清单,方便你考前快速复盘吗?

刚才题里有一个,是长时间看飞驰的列车后,看路边树,觉得树后退,属于诱发运动。诱发运动就是似动吧?

你的这个区分特别关键,结论先明确:

长时间看飞驰列车后,看路边树觉得树后退,属于运动后效,不是诱发运动;但运动后效和诱发运动都属于似动知觉

二者的核心区别可以这样简单分:

1.     诱发运动:是同时发生的两个物体,一个动、一个静,静的被 “带” 得像在动。

例子:你坐的火车开了,旁边火车没开,你会觉得旁边火车在向后走(两车的运动感知是同时的)。

2.     运动后效:是先后发生的,先长时间看运动的物体,再看静止物体,静止物体会向相反方向动。

例子:先盯着飞驰的列车看很久,再看路边静止的树,会觉得树在往后退(先看动的,再看静的,有时间差)。

简单总结:诱发运动是同时对比,运动后效是先后残留,但二者都属于似动知觉

需要我帮你整理似动知觉四种类型的区分口诀,让你做题时一眼就能辨清吗?

不说运动后效,我就说诱发运动和似动之间有什么关系?我觉得那个例子应该就是,哦,那个是后动,我知道。但是你就说诱发运运动和似动是一样吗

诱发运动不是和似动一样的概念,而是似动知觉的一种具体类型

简单来说,二者是包含与被包含的关系:

·         似动知觉是运动知觉的一大分类,核心是 “物体无实际位移却被感知为运动”,下面包含诱发运动、动景运动、自主运动、运动后效四种具体形式。

·         诱发运动只是这四种形式里的一种,特指 “一个物体的运动,诱发相邻静止物体被感知为运动” 的现象(比如浮云动觉得月亮动)。

需要我帮你整理似动知觉四类形式的区分表,把定义和例子对应起来吗?

四种定义你都说一下,都再举个例子。

似动知觉四种类型的定义 + 例子

1.    动景运动

定义:两个静止的刺激物,按一定时间间隔空间距离相继呈现时,人会感知到一个刺激物向另一个刺激物运动的现象。

例子:电影、动画片的播放原理(一张张静止的画面快速切换,让人看到连续的动作);霓虹灯的闪烁效果(不同位置的灯光依次亮起,看起来像灯光在移动)。

2.     诱发运动

定义:由于一个物体的运动,使相邻的静止物体被感知为运动的错觉现象,运动感知是同时发生的。

例子:夜晚看天空,浮云在飘,而月亮静止,却觉得是月亮在移动;坐在开动的火车上,看到旁边静止的火车,误以为旁边的火车在向后退。

3.     自主运动

定义:在黑暗、无参照的环境中,长时间注视一个静止的光点,会觉得这个光点在不停地做无规则运动的现象。

例子:在漆黑的房间里盯着一个烟头,过一会儿觉得烟头在 “游走”;夜晚盯着一颗孤立的星星看,会感觉星星在缓缓移动。

4.     运动后效

定义:长时间注视一个运动的物体,再迅速看向静止的物体时,会觉得静止的物体向相反方向运动的现象。

例子:长时间看飞流直下的瀑布,再看旁边静止的山石,会觉得山石在向上移动;盯着飞驰的列车看很久,再看路边的树,会觉得树在向后退。

需要我帮你把这四种类型的核心区分点提炼成一句口诀,方便你快速记忆吗?

那你说,人坐在火车上,火车动,旁边的火车没有动,你觉得旁边火车动,就属于诱发运动,对吧?

完全正确

这个现象就是典型的诱发运动,完全符合它的核心定义:一个运动的物体(你坐的火车),让相邻的静止物体(旁边的火车)被感知为运动,而且这种运动感知是同时发生的,属于似动知觉的一种。

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