【摘 要】
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远距离投掷技能是一项人类独有而重要的运动能力。投掷物的大小和重量直接影响投掷距离。一系列研究发现,善于掷远(>30m)的投手能准确知觉物体的可投掷性:投手能从多个尺寸、重量不同的球中,选择合适自己扔得最远的球。无论是投掷结果还是知觉结果,尺寸大的球,需要比尺寸小的球更重一些,投手才能将球扔得更远,同时该球才被知觉为能扔得更远。物体的可投掷性由物体的大小-重量关系决定。知觉可投掷性可能是一个多通道整
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远距离投掷技能是一项人类独有而重要的运动能力。投掷物的大小和重量直接影响投掷距离。一系列研究发现,善于掷远(>30m)的投手能准确知觉物体的可投掷性:投手能从多个尺寸、重量不同的球中,选择合适自己扔得最远的球。无论是投掷结果还是知觉结果,尺寸大的球,需要比尺寸小的球更重一些,投手才能将球扔得更远,同时该球才被知觉为能扔得更远。物体的可投掷性由物体的大小-重量关系决定。知觉可投掷性可能是一个多通道整合的过程,投手可能通过整合视觉、触觉通道的大小、重量线索,通过表征计算构建物体的大小-重量关系。知觉可投掷性也可能是一个直接的过程,投手通过掂量直接获得大小-重量关系。直接知觉理论框架下的任务特定装置理论(task-specific device theory)解释了为什么通过掂量可以直接知觉可投掷性,因为,投掷和掂量动作的动力学原理相同(只是运动方向相反),所以投手通过手部掂量能直接获得物体的大小-重量关系。本研究通过四个实验来讨论理论间的争议,并探索物体可投掷性的知觉机制。实验1通过操控两种手部掂球方式改变被试获取信息的过程:在睁眼拎袋子掂球条件下,被试分别获得物体的大小(视觉)和重量(触觉)线索,然后整合得知二者之间的关系,在闭眼掂球条件下,被试直接获得物体的大小-重量关系(视觉和触觉)。以此方法,我们探究多通道线索整合和直接知觉情况下,对可投掷性的知觉准确性。。实验2关注被试在不同掂球方式下,感觉重量与可投掷性判断的表现是否一致。实验3是一个控制实验。因为两种掂球方式的手部姿势不同,所以实验3探索不同的手部姿势对知觉物体可投掷性的影响。实验4探究当被试用非利手掂球来判断利手投掷时物体的可投掷性的时候,判断是否准确,其结果可以用来检验TSD理论。上述实验的主要结果如下:(1)实验1发现,投手必须直接获得投掷物的大小-重量关系,才能准确知觉物体的可投掷性,支持了直接知觉理论;(2)实验2发现,直接获得物体大小-重量关系的被试,在感觉重量任务与可投掷性知觉任务中的表现一致;(3)实验3发现,改变掂袋组被试的手部抓握动作,不会影响其可投掷性知觉结果,排除了实验1中闭眼掂球组和睁眼掂袋组之间的差异是因为抓握方式不同而引起的;(4)实验4发现,投手用不具备远距离投掷能力的肢体掂球,无法知觉可投掷性,支持了任务特定装置理论的预测。综上,本研究结果支持直接知觉理论,即:投手通过投掷臂掂球并检测物体的大小-重量关系,直接知觉物体的可投掷性。
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