为何总感觉自己最倒霉

来源 :意林 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jsdhxmb
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读

  我們常常见到这样的人,整天像祥林嫂一般抱怨:我怎么这样倒霉?生活为什么对我不公平?为什么别人都活得光鲜亮丽而我不行?仿佛他是天底下最不幸的人。
  其实,不要说别人,在我们每个人的内心深处,都会有一些不如人的感慨,这是人生常态,要不然,生活的抱怨也不会如此之多。可问题是,为什么大家都感觉自己那么不幸呢?
  为了弄清楚这个问题,英国心理学家泰勒做了这样一个心理实验。泰勒让两名男生A 和B面对面地进行一段对话,然后,安排6个人分别坐在A 和B的周围,其中的两人C和D分别坐在两名对话者的两侧,他们可以清楚地看到两名对话者;另外两位观察者A1和A2分别坐在A对话者的左右后方,他们可以看到A的背面以及B的正脸;还有两位观察者B1和B2分别坐在B对话者的左右后方,他们可以看到B的背面以及A的正脸。
  在6轮对话结束之后,泰勒要这些观察者说出,在对话过程中谁是最具有影响力的,虽然这6名观察者看到的是同一场对话,但答案却不相同。
  观察者B1和B2认为角色A更有影响力,在谈话中处于主导地位;而观察者A1和A2认为角色B更有影响力,在谈话中处于主导地位;至于观察者C和D,则认为两个人的影响力差不多。这个实验告诉我们,在每一个人眼中,他们看得最清楚的人最有影响力。
  泰勒由此认识到,在通常情况下,你关注到什么什么就是最重要的。
  泰勒的实验验证了心理学上一个重要的观点,即我们注意到的信息往往成为我们最为重要的信息。因此,在现实生活中,当我们只会盯着自己的遭遇,而不会去关注别人的不幸,这样,我们自然就会觉得自己是世界上那个最倒霉的人了。
  可让人感到疑惑的是,为什么我们只对自己的不幸深有体会,而看不到别人的不幸和遭遇呢?
  这恐怕得归功于心理学上所说的“当事人/旁观者差异”。
  这种观念认为,在观察别人的行为时,人们习惯于做性格上的归纳,即别人遭遇困难是因为他人品差;而在解释自己的行为时则更注重情境因素,即自己遭遇不幸是因为老天不公。这样,别人倒霉是罪有应得,而自己倒霉则是天妒英才。
  有了这种思想观念,我们就更感觉自己委屈了。
  面对这种心理,心理学专家提醒我们,人们不应该总把眼睛盯住自己的痛苦和不幸,要多看看别人的遭遇,同时要保持乐观的心态,这样才不至于在挫折面前怨天尤人,感觉自己是世界上最倒霉的人!
其他文献
网络时代使得传媒载体及传播形式发生了变革,同时也从根本上促进了传统报纸的改革。报纸记者也应该积极适应全新的网络技术环境,在这种传媒环境下做好自身的角色定位。本文首
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
伴随我国经济社会的不断发展,人们对于新闻的需求量日益加大。其便造成新闻竞争加剧,尤其是电视新闻的竞争。其由主观与客观两个层面推动电视新闻编辑必须进行创新,不然便会
午后三点,这时的意大利人午觉尚未睡醒,我一个人走了很久的山路,终于爬到Cinque Terre半山的悬崖上晒太阳.
表面增强拉曼散射(SERS)光谱作为一种高灵敏的分析工具,广泛应用在表面吸附、生物医学检测、环境科学监测、化学和生物传感器、痕量检测与分析等领域。贵金属(如金和银)纳米材料由于其独特的物理和化学性质,使得它们在SERS领域受到巨大关注。金/银纳米材料的组成、结构和尺寸等因素直接影响其SERS性能。因此为了提高检测的灵敏度,需要发展合成新的高拉曼活性的基底材料的新方法。本论文通过一步湿化学法成功制备
轻质芳烃苯(Benzene),甲苯(Toluene),二甲苯(Xylene)是重要的芳烃化合物,简称为BTX,其生产规模及产量仅次于乙烯和丙烯。BTX是基本有机化工原料,用途非常广泛,可用来生产合成橡胶,合
期刊
作为夏天是匹狼,冬天冻成狗的吃瓜群众,对秋裤又爱又恨。虽然秋裤被视为时尚圈的一颗毒药,但对于没有抗寒体质的人群,秋裤真的是救命必备,老少咸宜。而且,穿不穿秋裤不只是父母与孩子之间的争论,还是一个国际问题。  16世纪的英国贵族中流行一种羊毛材质的马裤,为方便骑马作战,这种马裤被设计为紧身裹腿,搭上一双贵族专用的尖头鞋,真是谁穿谁时尚。只是小腿处有一块起保护作用的木板,穿起来很不舒服,然而,贵族们为
期刊
脂肪酶(EC3.1.1.3)是一类特殊的酰基水解酶,作为一种高活性生物催化剂,可以在油-水界面上催化酯水解或醇解、酯合成、酯交换、内酯合成、多肽合成、高聚物合成及手性拆分等有机反