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为什么人类碰到新的东西会兴奋

发布时间: 2023-01-25 13:03:50

⑴ 捡到便宜,为什么会爽,会兴奋高兴从人类学角度解释。从科学角度解释。

从人类学说,这是人获得的意外惊喜,本能的生理反应
从科学角度来说,人捡便宜概率很低,偶尔得之,自然身心愉悦

⑵ 为什么人会对某种事物产生兴趣呢

人活着,匆匆几十年就过去了,不找点自己喜欢的东西,那生活得多没意思啊。有着自己感兴趣的事物,自己的精神也就有了寄托,空闲的时候可以做做自己喜欢的事。

这很明显,因为这个所谓的某个事物勾起了你的兴趣,你觉得做这件事很有意思,做这件事能使你快乐。谁不喜欢做自己感兴趣的事情呢,这就好像每个人都有自己喜欢吃的和不喜欢东西的,你和我喜欢的东西也不可能会是一样的。对啊,正是你觉得这个事物倍儿爽,所以你喜欢吧,喜欢是毫无道理的,兴趣有时候也是无厘头的。

有时候,你会觉得为什么你觉得那么有意思的事情在别人看来一点都没有兴趣,你也看不惯别人所喜欢的东西,这可能与个人的性格又有关系。性格偏静的人喜欢那种比较安静的事情,比如看书,比如写字什么的,他们不喜欢那种特别激烈的运动;性格开朗的人,可能就很喜欢玩,喜欢寻求刺激的游戏,喜欢冒险。

正是因为这某种事物在我们看来是有意义的,所以我们喜欢,如果自己认为没意思的话,就不会去喜欢了。其实说真的,我真的是不喜欢篮球,也不明白为什么那些男生那么喜欢篮球,不就是一堆人围着篮球场在争那个球吗?什么意思都没有,篮球迷看到我这么说,早该急了吧。

可我有什么办法啊,不喜欢就是不喜欢,即使后来抢的体育课是篮球,我还是一样无法喜欢上篮球这个东西。一眼就可以知道对这个东西感不感兴趣了,以后也不会改变。

因为有意思,所以对这个事物产生兴趣,因为喜欢,所以感兴趣,就算别人对此并不看好,自己还是那样的喜欢。

⑶ 人为什么在发现新事物时会很兴奋

这种好奇心与激情是人类创造力的基础,创造力又是个人乃至人类进步的源泉

⑷ 为什么人总喜欢尝试新鲜的东西

为什么人总喜欢尝试新鲜的东西?

因为新鲜的东西会让人觉得新奇,会勾起人的好奇心,会让人心痒难耐。

在尝试新鲜的东西的过程中,人们会经历一个探索的过程,这个过程由好奇疑惑,到勇敢探索,到解惑回味,人们会感觉到冲刺、激动、刺激等多种起伏的情绪,不再是一成不变的,不再是一潭死水,这个过程和这些情绪会让人快乐。

能让人快乐的事情当然让人喜欢,所以人喜欢尝试新鲜的东西。

⑸ 为什么购物会给人带来快感

可能是因为消费购物,这些都会让人有愉悦感,买了一样新的东西就会给人不一样的感觉,所以购物会给人带来快感,所以很多女生分手之后,他都会选择去购物,让自己带来快感。

⑹ 人遇到事情或问题时为什么情绪会激动

人遇到事情或问题时情绪会激动,是因为人的情绪在受到刺激时就会发生很大的反应,身体的各个系统分泌就会更旺盛。

⑺ 人为什么会感觉很兴奋

人感觉到兴奋比较科学的解释为:
用膜学说解释兴奋
伯恩斯坦的膜学说 1902年J.伯恩斯坦最先用膜学说解释生物电的产生。当时人们只粗略地知道,细胞内液比细胞外液含较多的K+,并且根据细胞损伤处电位较完好处为低的事实,推测静息时细胞内电位低于细胞外。由此他假定静息时细胞膜只对K+有通透性,由于细胞内K+浓度高而向细胞外扩散,使膜的内、外两侧出现电位差,即细胞内较负,细胞外较正。当K+外流造成的电位差或电场力达到某一数值时,细胞内外的浓度差所造成的K+净外流便停止,于是膜两侧电位差将不再增加而达到平衡。按伯恩斯坦设想,细胞的静息电位就等于K+的平衡电位。伯恩斯坦假定细胞受到刺激而兴奋时,细胞膜暂时“破裂”,所有离子都能通过,因此,膜两侧的电位差暂时消失。兴奋过后,膜又恢复到仅对K+离子通透,膜电位也跟着回复到原先的静息值。所以在兴奋过程中细胞外可记录到一个负电位变化波。但在当时,人们还不可能对细胞的跨膜电位进行直接测量,细胞内K+浓度也是一个未知数。因此,膜学说当时虽为多数人接受,但还是一个有待证实的假说。
钠学说解释兴奋
A.L.霍奇金等人的“钠学说”1939年霍奇金等人第1次在枪乌贼的巨大神经轴突上直接测量了静息电位。这种神经纤维的直径可达1000微米,如果从神经的断端沿纤维的长轴方向插入一根直径约100微米的测量电极,对轴突的正常功能几乎不产生什么影响。这样,通过这个细胞内电极与另一个置于细胞外的电极,就可以精确地测出细胞的跨膜静息电位,并把它们和理论上的K+平衡电位加以比较。霍奇金用化学方法测得枪乌贼轴浆中的K+浓度为400毫摩尔,海水中的K+浓度为10毫摩尔。根据式(1)可算出室温20℃时的K+平衡电位应为-93毫伏,但在20℃时实际测得的静息电位只有-60毫伏,明显小于理论值。改变细胞外K+浓度实验也表明,静息电位并不像式(1)中的K+平衡电位那样与细胞外K+浓度的自然对数始终成正比。这就是说静息电位基本上接近于K+平衡电位,但两者常常并不相等。D.E.戈德曼(1945)、霍奇金、B.卡茨(1949)等对这一现象提出了解释,认为膜在静息时虽然主要是对K+有通透性,但其他一些离子如Na+、Cl-等并不是完全不能通过。以Na+为例,在正常情况下它的细胞外浓度高于细胞内,如果静息时膜对它也有少量通透性,它的内流将会抵消一部分由于K+外移所造成的膜内负电位,使细胞的静息电位低于K+平衡电位。
膜电位实验解释兴奋
从细胞内直接测量膜电位实验中又发现轴突受到刺激而兴奋时,膜电位不仅迅速由负电位升高到零电位而且还变成正电位,在瞬时间内膜电位由-60毫伏变为+45毫伏。在生理学上称得意忘形这个膜电位逆转现象为超射,这部分正电位数值为超射值。在上例中,膜电位在整个兴奋过程中变化了105毫伏。这是伯恩斯坦理论所不能解释的现象。为此霍奇金提出了Na+离子学说,设想膜受刺激时可能出现了Na+通透性的突然增大,以至Na+通透性暂时超过了K+通透性。这一推测首先在枪乌贼巨大轴突上得到证实,随后又在别的可兴奋细胞上得到证实。由于细胞外Na+浓度大于细胞内,它本来就有向细胞内扩散的趋势,而且静息时存在于膜内的负电位也驱使Na+流向细胞内,因此,只要膜对Na+的通透性超过了对K+的通透性,Na+就会迅速内流。现已知道,刺激引起膜电位去极化,而膜电位去极化使Na+通透性增加,Na+内流增大。只要一旦Na+内流大于K+外流时,Na+内流就使膜电位更加去极化,而去极化,反过来又使Na+通透性更增大,更多的Na+涌入细胞内。进入细胞内的Na+不仅使细胞内原有的负电位迅速消失,而且使细胞内电位变正,直至膜内正电位大到足以对抗由浓度差造成的Na+内流, 兴奋中达到新的平衡点。此时膜两侧的电位差理论上应接近于Na+平衡电位(可由细胞内外Na+的浓度比代入(1)式算出)。枪乌贼神经纤维兴奋时膜内所能达到的正电位的最大值,亦即是动作电位的超射值,差不多正相当于能斯脱公式算出的Na+平衡电位的数值。不仅如此,当实验中用蔗糖、葡萄糖或氯化胆碱等代替海水中的NaCl时,发现这将使动作电位的幅度减小,而减小的程度正好和由此造成的Na+平衡电位减小的预期值一致。后来,又用同位素24Na+作实验,测出每次神经兴奋时每平方厘米的膜上大约有近3.5PM的Na+进入胞内,这个量仅使轴浆中的Na+浓度升高约八万分之一,但已足以使膜充电到上述超射值的水平。这都说明,动作电位上升支的出现,主要是由Na+内流(在心肌细胞尚有Ca2+内流)造成的。此后,由于Na+系统的失活和K+通透性的逐步增大,于是K+又外流而使膜两侧电位逐步回到其静息值,接近K+平衡电位。这就是一般所说的神经动作电位的全过程。
微电极技术解释兴奋
1949年凌宁与杰勒德创立的微电极技术,使人们有可能对多种细胞作细胞内电位的直接测量。各类可兴奋细胞上所测得的静息电位与动作电位大致与上述情况相似,取决于细胞内、外离子浓度与膜对它们的通透性变化。静息电位值都在负几十毫伏数量级上,动作电位都有正十几毫伏到几十毫伏的超射,其时程从1毫秒到几百毫秒。在有些低等动物的细胞上Ca2+代替了Na+的作用,是Ca2+内流产生了动作电位。
为了解释各种离子流的一系列活动,1951年A.L.霍奇金和A.F.赫胥黎假设可兴奋膜上存在受膜电位控制的分别对Na+和K+导通的Na+通道与K+通道。他们用电压钳法对枪乌贼大纤维膜上的Na+、K+通透性变化作了详细的分析,并用一组数学方程,即着名的霍奇金-赫胥黎方程,定量地描述了这个变化过程。只要适当加上各种初始条件,在计算机上求解这组方程,可以很好地模拟包括全或无定律、不应期、阈值、适应、刺激的强度-时间曲线等在内的可兴奋膜的各种兴奋与传导的特性(见刺激)。

⑻ 我为何总会对新的事物充满好奇心呢

因为对新事物充满好奇是人的天性,人们总是会对那些未知的东西充满好奇,是因为他们觉得那些东西曾经一直都没有见过,就很容易激发他们的兴趣。

未知的东西往往是神秘的,每个人都想知道它的背后有什么故事,甚至会不由自主地想要去探索它,想要解开它的未解之日,就像发现了一个新大陆一般。所以对新的事物产生好奇心不足为奇。

新的事物也会带给我们不一样的认知,世界上没有绝对,只有相对,而探索新奇的事物,也会让我们人类社会前进一大步。

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