有人问我:为何在高速运动的汽车或火车上看到远处的动物是静止的?
这是一个挺有趣的问题!让我们来扩展一下这个问题:为什么远处的物体跟着我跑?为什么晚上月亮跟着我走?
我记得这些问题在我上初中的时候困扰过我一段时间,和小朋友们的争论最后都变成了抬杠,问家长和老师却被怼了回来。那时候也没有别的信息来源,只好自己琢磨,好在后来自己终于琢磨清楚了。
实际上,出现这种困扰的根本原因就是视觉效应。
我们的大脑判断某个物体是否运动,首先要选择一个相对于自己静止的参照物,因为只有相对运动才有意义;然后确定两个方向,一个是我们的视线到参照物的方向,另外一个就是我们的视线到那个物体的方向。我们大脑是根据参照物的选择和视角的变化来判断物体的运动的,如果我们的眼睛告诉我们的大脑这两个方向之间的夹角变了,我们的大脑就认为这个物体相对于参照物动了,否则就认为物体没动。
至于为什么远处的物体跟着我跑?为什么月亮跟着我走?我们一步一步地来回答。
判断物体的运动状态,为什么我们容易“近对远错”?
首先我们看看如果自己不动,我们怎么判断物体是否运动。
我们可以很方便地选择自己的身体作为参照物。马在我面前不远的地方跑过去,我得扭脖子转眼球才能盯着他,很显然我的视线到马的方向相对于我的身体变了很多,所以我认为马在跑。
这是一个挺有趣的问题!让我们来扩展一下这个问题:为什么远处的物体跟着我跑?为什么晚上月亮跟着我走?
我记得这些问题在我上初中的时候困扰过我一段时间,和小朋友们的争论最后都变成了抬杠,问家长和老师却被怼了回来。那时候也没有别的信息来源,只好自己琢磨,好在后来自己终于琢磨清楚了。
实际上,出现这种困扰的根本原因就是视觉效应。
我们的大脑判断某个物体是否运动,首先要选择一个相对于自己静止的参照物,因为只有相对运动才有意义;然后确定两个方向,一个是我们的视线到参照物的方向,另外一个就是我们的视线到那个物体的方向。我们大脑是根据参照物的选择和视角的变化来判断物体的运动的,如果我们的眼睛告诉我们的大脑这两个方向之间的夹角变了,我们的大脑就认为这个物体相对于参照物动了,否则就认为物体没动。
至于为什么远处的物体跟着我跑?为什么月亮跟着我走?我们一步一步地来回答。
判断物体的运动状态,为什么我们容易“近对远错”?
首先我们看看如果自己不动,我们怎么判断物体是否运动。
我们可以很方便地选择自己的身体作为参照物。马在我面前不远的地方跑过去,我得扭脖子转眼球才能盯着他,很显然我的视线到马的方向相对于我的身体变了很多,所以我认为马在跑。