范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

家庭教育(九)利用马斯洛安全不安全表测量你的安全感?

  缺乏安全感的人不确定自身的基本价值,对自己缺乏自信,对人际交往和关系产生无端的焦虑,对失败有极度的恐惧感,害怕被拒绝。在生活中不敢去追求自己想要的生活、唯唯诺诺、总是努力讨好别人而放弃了自己。
  01 马斯洛关于安全感的论述
  马斯洛是美国著名社会心理学家,他因提出的人类需求五层次理论被人广为接受和熟知。人类的五个层次需求分别是生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现需求,依次由较低层次到较高层次。
  亚伯拉罕·马斯洛(1908-1970)美国著名社会心理学家
  人类的需求都在在低层次需求得到满足后,才会逐渐追求高层次的需求。比如人在满足了生理需求之后,就会追求满足安全需求。人在前一个需求没有得到满足的时候,就不会有精力去追求下一个层次的需求。
  马斯洛的五个层次需求
  马斯洛总结的缺乏安全感的人有如下表现:
  (1)容易感到被拒绝、排斥;
  (2)经常感到受冷落或者被歧视;
  (3)经常感受到被威胁,持续焦虑;
  (4)对他人不信任,嫉妒心强;
  (5)过于悲观,一点小事都会引起对世界产生疑问;
  (6)经常感到神经紧张和疲劳,由此带来睡眠不好,常做噩梦;
  (7)过于自责和敏感,把很多不是自己责任的错误都加在自己身上;
  (8)普遍具有罪恶和羞怯感。
  而具有安全感的人有下列表现:
  (1)常常感到被人欣赏和接纳;
  (2)归属感强;
  (3)对他人和自己持信任、宽容等态度;
  (4)性格外向、乐观;
  (5)能够客观分析各种事情,不会过度苛责自己;
  (6)能够客观评价自己;
  02 马斯洛的"安全感-不安全感问卷(Security-Insecurity,简称S-I)"
  在之前的一篇文章中,我列举了20条缺乏安全感的表现:
  (https://www.toutiao.com/i6716032395482497549/)
  其实马斯洛根据他的研究结果,在1945年就设计了一个对个人是否具有安全感的调查问卷,在心理学中具有很高的知名度,叫着"安全感-不安全感问卷(Security-Insecurity,简称S-I)"。
  国内著名的心理学网站(壹心理)将马斯洛的问卷整理之后放到网上,方便大家测量,目前已经有15万多人测量过了,这相对于自己之前总结的表现,显然更为方便,并且也更有科学基础。
  调查问卷地址:
  https://www.xinli001.com/ceshi/2325/start
  这个问卷很简单,只需要不到十分钟就能做完,一共76道题。我自己也测量了一下自己的情况:严重缺乏安全感。
  虽然自己一直都知道这个结果,但是当结果出来的时候对自己确实还是一个震撼。自己也总算明白自己为什么总是在强调安全感对于一个人成长的重要性了,因为自己深深地感受到缺乏安全感对于自己生活的巨大影响,以及由此带来的痛苦。
  03 如果一个人在早期不能建立起安全感,那么他这一辈子都不会有安全感了
  "久病成医"或者"失去了才知道珍贵"这两句话,都可以用来解释自己为什么会花这么大的力气来了解缺乏安全感的危害了,希望天下的父母能够重视婴儿早期的心理需求,培养出有安全感的孩子。
  因为缺乏安全感的孩子在成人之后的生活太痛苦了,这个我深有体会。
  一个人的安全感主要是在其生命的早期建立的,如果一个人在早期不能建立起安全感,那么他这一辈子都不会有安全感了。
  孩子的安全感主要来自安全规律的家庭生活,包括能够及时响应婴儿的各种需求、给孩子无条件的接纳和爱,从而让无助的婴儿在这个世界有所依靠,使得他在成人之后能够跟这个世界和谐相处。
  在下一篇文章中我将结合美国儿童培养专家格林斯潘的书籍:《培养孩子的安全感》,来介绍应该怎样培养孩子的安全感。

圣诞狂欢夜,科学与运动的碰撞!小朋友们都玩嗨了今年的圣诞节怎么过?亲自制作一个有圣诞特色的东西完成一个好玩的科学实验一起来看看智慧喵的小朋友是怎样过的吧圣诞派对智慧喵长宁校区我们准备了礼品和零食等待孩子们的到来做火山爆发的小实智慧喵走进呼和浩特市民族中学,开设3D打印课程智慧喵携手呼和浩特市人工智能学会,走进呼和浩特市民族中学,3D打印课程走进学生们的课堂,课程中共包含八个项目,难度由容易到困难逐渐递增。课程以3D打印编写程序硬件安装为主,带领学生STEM是如何演变为STEAM的?STEAM目前露脸最多的是增加了Art的STEAM教育。STEAM延续自2009年起美国以国家的力量推广的STEM教育,希望从融合科学技术工程数学的知识来打造科技创新的新时代,并提国务院教督办任何竞赛奖项均不与中小学入学挂钩国务院教育督导委员会办公室今天发布重要提醒面向中小学生的全国性竞赛活动需审批才能举办,任何竞赛奖项均不与基础教育阶段招生入学挂钩。广大家长和中小学生务必提高警惕,避免上当。据了解,智慧喵科普走进上海国际高中,3D打印课程顺利结课智慧喵科普进校顺利结课智慧喵3D打印课程走进上海国际高中,同学们通过一个学期的项目式课堂,学会了很多3D打印,项目制作方面的知识和原理,并运用所学知识,制作出很多奇思妙想的作品。同高含金量赛事重磅发布,多项赛事收获颇丰,学员聚力再出发2021赛事列表智能机器人类赛事FLL国际机器人竞赛FLL国际机器人竞赛是FIRST机构与乐高集团组成的一个联盟组织。1998年起源于美国,具备22年赛事历程,目的是激发青少年对科叮这里有一份智慧喵放假通知,请及时查收上海地区静安校区2月8日2月19日闵行校区2月8日2月19日长宁校区2月8日2月19日浦东校区2月11日2月17日浙江杭州滨江校区2月6日2月18日临平校区2月11日2月18日广东聚焦两会少儿编程人工智能成为两会最大热点!编程将大火两会热点一人工智能专业成年度最热门专业每年两会都会释放出不少跟就业有关的消息。今年两会又释放出哪些就业形势?哪些行业最有发展前景?未来五年这些职业更值得关注近日,教育部也将37个新报名丨第十二届蓝桥杯大赛开始招募!欢迎小将们来报名现在的家长越来越重视编程教育当今人工智能快速发展,越来越多的小朋友加入了编程学习的队列,欧美发达国家都在大力推行编程教育,培养人才,储备竞争力。人工智能逐渐成为时代之风,政府教育部恭喜智慧喵获奖,智慧喵品牌负责人秦健发表获奖感言看点智慧喵引进国际先进的STEM教育体系,同时结合多年在国内科创教育领域内的实践经验,独创FEEDBACK交互反馈教学模式,设计横跨316岁的阶梯递进式课程体系,在培养具有独立思考STEM是如何演变成STEAM的?什么是STEM教育?STEM是机器人吗?是编程吗?STEM大概就是动手做实验?甚至是STEM机器人?大家对于STEM教育衍生出的若干名词概念都处于比较抽象的存在,你真的了解STEM
宇宙微波背景辐射创世的第一缕曙光出品科普中国制作中科院物理所科学传播协会监制中国科学院计算机网络信息中心(图片来源ifa。hawaii。edu)创世的第一缕曙光神说要有光。于是创世38万年后,终于有了光。1964革命性创新美国麻省理工学院开发出水下与空中的无线通信技术麻省理工学院媒体实验室的研究人员设计了一个系统,允许水下和机载传感器之间直接共享数据。水下发射器将声纳信号引导到水面,产生与传输的1和0相对应的微小振动。在水面上方,高灵敏度接收器一波多图,来欣赏下披着暗红条纹衣服的木星和那些迷人的卫星们木星的画廊太阳系的第一张全家福(1990)我们太阳系的第一张从外部看的全家福。与木星撞击这四幅照片捕捉了舒梅克李维9号彗星的碎片W在木星暗面撞击产生的闪光,它们由伽利略卫星于199寻找火星生命的关键出现了?欧洲专家火星有巨型地下水系统我们的太阳系里,地球是目前已知的唯一有生命存在的星球,但一直以来,人们也不断将寻找新生命的目光放在地球的邻居们身上,比如如作为地球邻居之一的火星。火星似乎是一个干旱的世界,但它的表2316万光年外,双星系合并!风头却被一个直径10公里的天体抢走!涡状星系(WhirlpoolGalaxy)直径60,000光年,大小约为银河系的2533,位于2316万光年外的猎户座。它是天文学家确认的第一个螺旋星系,正处于和伴星系NGC519遥感天宫二号三维成像微波高度计在轨888天,成果满满随着2019年2月20日新一轮对地观测周期的结束,天宫二号三维成像高度计已在轨888天。迄今为止,天宫二号高度计已经获得了大量重点海区和典型陆地区域的观测数据。在海洋观测中,在进行为什么光速是速度的上限?如果从经典物理学的角度来看,只要给一直给太空中的飞行器一个大于零的合力,由于飞船的质量保持不变,其加速度大小恒大于零在这种情况下,飞行器的速度就会变得越来越快,并且最终迟早会超过光第九大行星还没找到,科学家为何提出了第五大行星的概念?到目前为止,人类一共发现了8颗太阳系行星。其中,类地行星,也就是岩石行星,一共有4颗类木行星,也就是气体行星,同样有4颗。长久以来,科学家们都在寻找,试图发现太阳系的第九大行星。可潘多拉星球上的马为何六条腿?这可能是一个长期积累的结果迄今为止,詹姆斯。卡梅隆执导的科幻电影阿凡达中所塑造的潘多拉星球,仍是最为逼真最为迷人最为契合科幻精神的类地星球。潘多拉星球的学名为半人马阿尔法B4,它的大小与地球差不多,但并不是钻井结果揭示了全球气候对年轻裂隙盆地水域的影响钻井结果揭示了全球气候对年轻裂隙盆地水域的影响年轻的裂谷盆地,如科林斯湾,被认为是过去气候和海平面变化及其所含水域的化学和生物条件的敏感记录者。然而,发表在自然(Nature)杂志北京大学马滟青团队在强子结构理论研究中取得系列重要进展研究强子(比如质子中子)的内部结构,对理解强相互作用规律以及我们现实世界的物质构成至关重要。但是对强子结构的理论研究极其困难,在强相互作用基本理论量子色动力学(QCD)提出约40年