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光通过瞳孔到达视网膜,在强光下收缩以减少它捕获的光量,并在暗光下扩大以增加它捕获的光量。但是一项新的研究表明,瞳孔的大小不仅取决于光线,还取决于它正在看的物体的数量。
数数物体的能力,看似是一项相当高级的智力活动,但除了人类之外,猴子、乌鸦、蜜蜂等都有识别数字的能力,相信人类婴儿也有数字的概念。
悉尼大学心理学系的大卫·伯尔教授说,当我们环顾四周时,我们会自发地感知我们看到的形状、大小、运动和颜色。据说是基础 据说这种能力可以立即识别重要的数字,例如树上的苹果数量或攻击的敌人数量。
对号码的识别是自发识别的,这一点非常重要。研究小组认为,可能有证据表明人类在原子生理反应过程中能够自发地识别物体的数量。因此,研究小组决定进行一项实验,认为根据光线自动收缩和扩张的瞳孔大小会根据感知数字而变化。
研究小组向 16 名受试者展示了一张写有 18 或 24 个点的图像,然后展示了将点与线连接起来的图像。在第二张图中,点数本身没有变化,但据说如果点以线连接并以哑铃形状连接,则存在点数少的错觉。
受试者在查看图像时没有被分配任何任务,只是被要求手动查看图像。研究小组随后要求受试者决定是在第一张图像还是第二张图像上绘制了更多的点,结果发现该数量平均少于一张图像的 20%。
此外,通过分析显示图像时瞳孔大小如何变化 6 秒的结果,发现当点数的感知由于错觉而改变时,瞳孔大小也会发生变化,即使点数第 1 个和第 2 个图像实际上没有改变。研究人员发现,当感知点的数量多时,瞳孔直径会扩大,而当点的数量少时,瞳孔直径会缩小。
研究人员表示,这些结果表明数字信息与感知有着内在的联系,这可能具有重要的实际意义。例如,识别数字的能力受到称为算术障碍的学习障碍的影响,但在许多情况下,人们直到足够大才意识到自己有残疾。如果发展起来,就可以在早期确定是否存在算术障碍,即使对于尚未学习算术的幼儿也是如此。相关信息可以在这里找到。
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