明明重量相同,為什麼小的感覺比較重?
― 大腦在拿起東西之前,就已經預測好重量了
放上秤,明明都是1公斤。可是小箱子拿起來,卻感覺重得多。這不是錯覺造成的心理作用,而是一種已被發現130多年的真實錯覺——就算頭腦上知道「一樣重」,這種感覺依然不會消失。我們對重量的感受,靠的不是像秤那樣的測量,而是「比想像中重,還是比想像中輕」的比較。
你像平常一樣,伸手抓起冰箱裡的2公升寶特瓶。沒想到瓶裡幾乎是空的。手臂猛然彈起,瓶子一下子跳到頭部附近。
搬家那天。裝滿書的小紙箱,和裝滿棉被的大紙箱擺在一起。拿起裝書的小箱子那一瞬間,忍不住「唔!」了一聲。明明看起來大箱子才比較重。
兩種情況,都不是因為手的力氣不夠。早在拿起來之前,大腦就已經判斷「大概是這個重量」,並且事先準備好了力量。
扭曲重量感受的原因,只有兩個
肌肉的力量,無法瞬間發揮出來。因此大腦會根據物體的外觀大小、以往的記憶來預測重量,並事先準備力量。一旦預測落空,手臂就會彈起,或是東西拿不起來。
大的東西看起來比較重。如果實際比預測輕,感覺上會比實際情況更輕。小的東西則相反,因為「比想像中重」,反而讓人覺得格外重。
第一點談的是「身體如何動作」,第二點談的是「如何感受」。這兩者雖然出自同一個預測,但正如後面會看到的,中途會分成兩條不同的路。
大腦在拿起來之前,已經備好力量
用手拿起東西時,從肌肉收到「發力」的訊號,到力量真正發揮出來,中間需要時間。如果等手感受到重量之後才調整力道,這段時間裡東西可能已經掉落,或是手臂已經晃動不穩。
因此大腦會提前準備。眼睛看到的大小、材質的外觀、以往拿過的記憶——大腦根據這些線索預測重量,在拿起之前就先備好所需的力量。平常這個預測大多準確,所以我們根本不會意識到這個準備過程的存在。
我們會意識到的,是預測落空的時候。以為是滿的寶特瓶其實是空的,拿起來時準備好的力量就太大了。請看圖1。大腦察覺「太輕了」而踩下煞車,大約需要0.1秒,在這段時間裡,手會比預定的高度高出許多。經過計算,這個差距可達數公分,甚至接近10公分(在最後的折疊區塊會實際驗證)。
重量感受,來自「和預測的落差」
那麼,為什麼同樣是1公斤的箱子,會因為大小不同而感覺重量不同呢?請看圖2。看到大箱子的大腦,會預測「應該很重」。然而實際拿起來,卻沒有預測的那麼重。這種「比想像中輕」的落差,會讓人感覺到的重量比實際更輕。
小箱子則相反。原本預測「應該很輕」,拿起來卻很重。這種「比想像中重」的落差會疊加上去,讓人感覺比實際更重。1891年,法國醫師夏邦提耶(Charpentier)據信透過實驗清楚呈現了這個錯覺。
有趣的地方就在這裡。把同樣的兩個箱子拿起放下幾次之後,手指和手臂用力的方式,很快就會變得正確。只要幾次,不管是大箱子還是小箱子,都會用上同樣的力量。也就是說,身體已經學會了「這兩個一樣重」。
即便如此,「小的比較重」這種感受卻不會消失。研究指出,就算用秤讓人親眼看到兩者一樣重,這種感覺依然不會消失。發力的機制和感受重量的機制,看似出自同一個預測,實際上卻各自獨立運作。
研究指出,即使不用眼睛看,只靠手觸摸確認大小,這種錯覺依然會發生。另外,看起來像金屬這類「感覺很重的材質」,比起看起來像木頭這種同樣重量的物體,往往更容易讓人覺得輕。這些例子共通的地方,都是以「比想像中」作為衡量的尺度。
如果只憑外觀判斷重量,遇到小卻重的行李,腰部和手臂就可能承受意料之外的負擔。在拿起之前先輕輕推一下、傾斜一下確認重量,是搬運業界也建議的做法。搬家時把書裝進小箱子,也是一種避免箱子過重的智慧。
總結
我們在拿起東西之前,會根據外觀和記憶預測重量,事先準備好力量。一旦預測落空,手臂就會彈起,或是感受到的重量和實際不同。而且,用力方式只要幾次就能修正正確,感受上的錯覺卻會一直留存。
手不是秤。
重量的感受,來自「比想像中」。
關於為什麼把行李拿得離身體遠一點會突然變得吃力,可參閱〈明明是同樣重的行李,為什麼拿得離身體遠一點就突然變吃力?〉;關於大腦比對眼睛和耳朵回報訊息而產生的現象,可參閱〈為什麼會暈車暈船?〉。
- 準備一個小塑膠袋和一個大購物袋,各裝入相同數量的硬幣或相同分量的米。用廚房秤把重量調成一致。
- 請家人分別捏住提把拿起來,問對方「哪一個比較重?」訣竅是把大袋子的袋口撐開,讓它看起來鼓鼓的。
- 用秤讓對方親眼看到兩者重量相同之後,再請對方拿一次。確認看看「即使知道一樣重,還是覺得小的比較重」的感覺會不會出現。
把空寶特瓶和裝滿水的寶特瓶並排,交給閉著眼睛的人拿,也能體驗手臂彈起的感覺。請留意周圍安全,避免把裝有內容物的東西拿到臉部附近操作。
想知道更多 ― 用語、數學式、與教科書的連結從國中理化到大學專業科目,明確標示各段落屬於哪個程度
- 國中國中理化課程範圍
- 高中高中「物理基礎」「生物」課程範圍
- 高中+高中的進階內容,或教科書專欄等級的內容
- 大學高中不會教、屬於大學專業科目(神經科學、運動控制、知覺心理學)的內容
- 研究連大學都還不會當作「定論」教授、研究者目前仍在探究中的內容
國中用語:這個現象是有名字的
- 大小-重量錯覺(夏邦提耶錯覺):重量相同時,較小的物體感覺比較重的錯覺。據信1891年由夏邦提耶透過實驗呈現。
- 感覺神經與運動神經:把皮膚、肌肉的訊息傳到大腦的是感覺神經,把大腦的命令傳到肌肉的是運動神經。兩者的訊號傳遞都需要時間。
- 預測(提前控制):不是等感受到結果之後才修正,而是事先估算所需力量並準備好的方式。
國中高中用算式驗證:空寶特瓶會讓手臂彈升多少?
假設原本打算「緩慢拿起」裝滿水的2公升寶特瓶而準備好的力量,卻用在了幾乎是空的寶特瓶上。我們用運動定律,估算手和寶特瓶會以多大的加速度上升。
| 用符號表示 | F = ( M + m ) × ( g + a ) |
| 用文字表示 | 手臂發出的力 = (前臂與手的質量 + 拿起物體的質量) × (重力加速度 + 向上的加速度) |
| 這個式子從何而來 | 牛頓運動第二定律(力 = 質量 × 加速度)。拿起東西所需的力,等於抵抗重力所需的部分,加上向上加速所需的部分之和。用預測的質量解出這個式子並準備好力量,再代入實際的質量,就能算出彈升的加速度。 |
| 符號 | 意義與單位 |
|---|---|
| F | 手臂(彎曲手肘的肌肉)發出的向上力量。單位為牛頓 |
| M | 前臂與手的質量。單位為公斤 |
| m | 拿起物體的質量。單位為公斤 |
| g | 重力加速度。約每秒每秒9.8公尺 |
| a | 向上的加速度。單位為每秒每秒公尺 |
| 前臂與手的質量(體重60公斤的人的估計值) | 約1.3公斤 |
| 裝滿水的2公升寶特瓶 | 約2.0公斤 |
| 幾乎是空的2公升寶特瓶 | 約0.05公斤 |
| 原本預定的、緩慢向上的加速度 | 每秒每秒1公尺(假設值) |
| 大腦察覺並踩下煞車所需的時間 | 據信約0.1秒 |
| 預測要移動的質量總和 | 1.3 + 2.0 = 3.3 公斤 |
| 預定的「重力+加速度」 | 9.8 + 1 = 10.8 |
| 準備好的力量 | 3.3 × 10.8 = 35.64 牛頓 |
| 實際移動的質量 | 1.3 + 0.05 = 1.35 公斤 |
| 這股力量產生的「重力+加速度」 | 35.64 ÷ 1.35 = 26.4 |
| 扣掉重力部分後、實際向上的加速度 | 26.4 − 9.8 = 16.6 每秒每秒公尺 |
| 與預定加速度相比 | 16.6 ÷ 1 = 16.6 倍 |
| 煞車所需時間的平方 | 0.1 × 0.1 = 0.01 |
| 加速度 × 時間平方 | 16.6 × 0.01 = 0.166 |
| 其一半,即為0.1秒內上升的高度 | 0.166 ÷ 2 = 0.083 公尺 |
以預定值的16倍以上的力道往上衝,在煞車來得及之前,手大約會上升8公分。如果真的是裝滿水的情況,同樣0.1秒內只會上升約0.5公分。實際上肌肉的反射會稍微更早發揮作用,所以這是「接近上限的估計值」。即便如此,這仍和手臂猛然彈起的實際感受相當吻合。
高中高中+身體裡的「重量感應器」
高中感受重量的線索,不只有皮膚。肌肉當中有測量伸展程度的肌梭,連接肌肉與骨骼的肌腱當中,則有測量拉力的腱梭(高爾基腱器官)。高中生物課學到的「受器→感覺神經→中樞→運動神經→動器」這個流程,在拿起物體的動作中會反覆運轉。
高中+不過,走完這個流程一圈需要時間。訊號在神經中傳遞的速度有其極限,大腦處理訊息也需要時間。因此,如果只靠感受到之後再修正,是來不及應付快速動作的。一般認為,大腦會先持有「發出這樣的力道,應該會有這樣的感受」的預期,只利用實際感受與預期之間的落差來進行修正。
大學內部模型,以及力量與知覺的「分岔路」
在運動控制領域,大腦內部對「身體與物體如何運動」的估計,稱為內部模型。利用這個模型事先決定力量的方式,稱為前饋控制;根據結果事後修正的方式,則稱為回饋控制。重量錯覺,過去被解釋為這種預測誤差(預測誤差)混入了知覺當中所致。
弗拉納根(Flanagan)與貝爾茲納(Beltzner)在2000年的研究中,讓受試者反覆拿起重量相同、但大小不同的物體。結果顯示,用手指捏住的力量(抓握力)和拿起的力量,只要幾次就能配合實際重量做出調整,但大小-重量錯覺卻始終沒有消失。這項結果常被引用,用來說明「用於發力的預測」和「用於感受重量的預測」是各自獨立運作的。
📖 算式的推導與更深入的內容:弗拉納根與貝爾茲納的論文(2000年,英文) / 大小-重量錯覺解說(英文版維基百科)
研究目前仍未完全釐清的部分
- 為什麼會朝「與預測相反」的方向偏移? 如果大腦是把預測和實際感受巧妙混合,大的物體應該會感覺「偏重」才對。但實際情況恰恰相反,因此無法用單純的預測加總來解釋。大腦究竟進行了什麼樣的計算,目前有多種學說相互競爭。
- 「重量」的感受究竟根據什麼而來? 是肌肉發出的力量本身、大腦下達命令的大小,還是物體被舉起的速度?哪一種線索才是主角,目前尚無定論。
- 為什麼這種錯覺不會因為學習而消失? 用力方式很快就能修正,但據報告,感受上的錯覺即使拿了幾百次依然存在。也有報告指出,只有感受方式會在長時間之後緩慢改變,其機制仍在研究之中。
也就是說,本文的內容也僅是「目前已知範圍內的說明」。錯覺確實會發生,這點是確定的,但大腦內部究竟如何計算,研究仍在持續進行中。
與教科書的連結(依程度分類)
| 程度 | 科目・單元 | 對應本文哪個部分 |
|---|---|---|
| 國中 | 理化二年級「刺激與反應」、理化三年級「力與運動」 | 感覺神經與運動神經、力與重量 |
| 高中 | 物理基礎「運動定律」、生物「動物的反應與行為」 | 彈升的計算、肌梭與肌腱受器 |
| 高中+ | 生物(進階) | 訊號傳遞的延遲,與提前控制 |
| 大學 | 神經科學、運動控制、知覺心理學 | 內部模型、預測誤差、弗拉納根與貝爾茲納的實驗 |
| 研究 | 計算神經科學 | 朝預測相反方向偏移的原因、重量判斷的線索 |
| ― | 與生活的連結 | 空寶特瓶、搬家的紙箱、拿起不熟悉行李前的確認方式 |
- Flanagan, J. R., & Beltzner, M. A. (2000). Independence of perceptual and sensorimotor predictions in the size–weight illusion. Nature Neuroscience, 3, 737–741.
- Charpentier, A. (1891). Analyse expérimentale de quelques éléments de la sensation de poids. Archives de Physiologie Normale et Pathologique, 3, 122–135.
- Buckingham, G. (2014). Getting a grip on heaviness perception: a review of weight illusions and their probable causes. Experimental Brain Research, 232, 1623–1629.
- Wolpert, D. M., & Flanagan, J. R. (2001). Motor prediction. Current Biology, 11, R729–R732.
- Wikipedia「Size–weight illusion」
※本文為大眾科學解說文章。文中數值為理解機制所用的參考估算值,並非精確數據。每個人身體各部位的質量與反應時間可能有個別差異。