🪲 Así oyen los animales
¿Cómo oye un libélula? Qué sonidos capta
Anax junius
No tiene oídos: lee el viento con pelillos y antenas mientras vuela.
En resumen
Un Libélula oye desde unos 10 Hz hasta 500 Hz, y donde mejor lo capta todo es cerca de 100 Hz. Con Animal Ears puedes coger cualquier sonido tuyo y escucharlo tal y como lo oiría él.
La libélula no tiene oídos: no oye, en sentido estricto. Lo que hace es leer el aire. Unos pelillos y antenas sensibles al viento le dicen cómo fluye el aire sobre su cuerpo, y con esa información corrige el vuelo en milésimas de segundo mientras persigue a una presa. Lo que escucharás aquí es una ilustración de ese «tacto» de baja frecuencia, no un sonido que la libélula oiga de verdad.
Hercios (Hz)
Qué tonos oye
Los hercios cuentan cuántas veces por segundo vibra un sonido. Pocas vibraciones = grave (el retumbar de un trueno, unos 30 Hz). Muchas vibraciones = agudo (el pitido de un microondas, unos 3.000 Hz). Y «1 kHz» es simplemente una forma corta de decir 1.000 Hz. Tú oyes, más o menos, de 20 Hz a 20.000 Hz.
Un sonido grave retumba (piensa en un trueno); uno agudo pita (piensa en un mosquito). Estos tres números marcan hasta dónde llega este animal por abajo, hasta dónde llega por arriba y qué tono oye con más claridad de todos.
| Lo más grave que oye | 10 Hz |
|---|---|
| Lo más agudo que oye | 500 Hz |
| Lo que oye más claro | 100 Hz |
| Lo que oyes tú | 20 Hz – 20 kHz |
Tus oídos frente a los de un Libélula
Sí: capta retumbos tan graves que tú, como mucho, los notarías en el pecho, hasta unos 10 Hz. Tu suelo está en 20 Hz. En cambio, se pierde los agudos que tú sí oyes: por encima de unos 0.5 kHz, para él ya no hay nada.
Audiograma
| Hercios (Hz) | Umbral auditivo |
|---|---|
| 10 Hz | 20 dB |
| 30 Hz | 15 dB |
| 60 Hz | 12 dB |
| 100 Hz | 10 dB |
| 150 Hz | 12 dB |
| 200 Hz | 16 dB |
| 300 Hz | 24 dB |
| 500 Hz | 35 dB |
Dragonflies have NO ears and no true airborne pressure hearing; they rely on mechanoreception (wind-sensitive hairs, antennal airflow sensing). NOT an audiogram — an illustrative low-frequency mechanoreception band with relative, approximate dB.
¿Oye un Libélula cosas que tú no puedes oír?
Un Libélula capta desde 10 Hz (lo más grave) hasta 500 Hz (lo más agudo), y donde mejor oye es cerca de 100 Hz.
Sí: capta retumbos tan graves que tú, como mucho, los notarías en el pecho, hasta unos 10 Hz. Tu suelo está en 20 Hz. En cambio, se pierde los agudos que tú sí oyes: por encima de unos 0.5 kHz, para él ya no hay nada.
Preguntas frecuentes
¿Qué sonidos oye un Libélula?
Un Libélula capta desde 10 Hz (lo más grave) hasta 500 Hz (lo más agudo), y donde mejor oye es cerca de 100 Hz.
¿Oye un Libélula cosas que tú no puedes oír?
Sí: capta retumbos tan graves que tú, como mucho, los notarías en el pecho, hasta unos 10 Hz. Tu suelo está en 20 Hz. En cambio, se pierde los agudos que tú sí oyes: por encima de unos 0.5 kHz, para él ya no hay nada.
¿Cómo consigue Animal Ears que suene como lo oiría un Libélula?
Los científicos han medido, tono a tono, qué volumen mínimo necesita un Libélula para empezar a oír cada sonido. Nosotros cogemos esa curva y la aplicamos a tu grabación como un ecualizador enorme: subimos los tonos que el animal oye de maravilla y bajamos o quitamos los que para él ni existen. El resultado se acerca a lo que él notaría... pero seguirá entrando por tus oídos.
Hercios (Hz)
Los hercios cuentan cuántas veces por segundo vibra un sonido. Pocas vibraciones = grave (el retumbar de un trueno, unos 30 Hz). Muchas vibraciones = agudo (el pitido de un microondas, unos 3.000 Hz). Y «1 kHz» es simplemente una forma corta de decir 1.000 Hz. Tú oyes, más o menos, de 20 Hz a 20.000 Hz.
Infrasonido
Sonidos tan graves que tu oído ya no los registra: por debajo de unos 20 Hz. Más que oírlos, notarías un temblor en el pecho, como cuando pasa un camión enorme. Elefantes y palomas sí los perciben, incluso a kilómetros de distancia.
De dónde salen estos datos
- Yack, J.E. (2004). The structure and function of auditory chordotonal organs in insects. Microscopy Research and Technique, 63, 315–337. doi:10.1002/jemt.20051
- Piersanti, S. et al. (2020). The antennal pathway of dragonfly nymphs. Insects, 11(12), 886. doi:10.3390/insects11120886
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