Sentidos alienígenas: electrolocalización activa

En el curso del diseño de especies ficticias, a menudo me encuentro deseando utilizar sentidos exóticos de los que carecemos los humanos. Esto plantea un desafío único e interesante ya que sin poseer el sentido yo mismo me resulta muy difícil entender lo que pueden percibir. Por las mismas razones que uno no puede describir un color a una persona ciega o un sonido a una persona sorda, no espero una explicación de cómo se siente este sentido , sino de lo que es capaz.

La electrolocalización es la capacidad de detectar campos eléctricos cercanos. Se observa principalmente en los peces ya que el agua es mucho más conductora que el aire. Se presenta en dos formas diferentes, pasiva y activa.

Los peces que poseen electrolocalización pasiva son capaces de detectar los débiles campos eléctricos que todos los animales producen por la acción de sus músculos y nervios.

Sin embargo, en la electrolocalización activa, los peces producen su propio campo eléctrico que les permite detectar diferencias en conductancia y capacitancia en su entorno.

Para que la pregunta sea más respondible, centrémonos en la electrolocalización activa. Mi pregunta es ¿qué es realmente capaz de percibir un organismo que posee este sentido? Proporcionaré algunas preguntas de ejemplo, pero no sienta la necesidad de responderlas todas o limitar sus respuestas a ellas.

  • ¿Pueden distinguir entre tamaño, distancia y magnitud de la distorsión?
  • ¿Qué tan preciso es este sentido direccional y puede funcionar en todas las direcciones?
  • ¿Existen puntos ciegos al sentido, como los polos del campo eléctrico generado?
  • ¿Qué sustancias bloquearían el sentido?
  • ¿Puede penetrar materiales aislantes?

Como pautas adicionales para lo que estoy pidiendo, daré un ejemplo. Si me pidieran que describiera las capacidades de nuestro sentido del oído, podría decir que podemos distinguir una amplia gama de frecuencias entre sí, aunque las frecuencias demasiado altas o demasiado bajas son imperceptibles para nosotros. Podemos determinar aproximadamente la distancia y la dirección de la fuente de un sonido, siempre que no esté justo delante o detrás de nosotros. Tenemos dificultad para escuchar a través de materiales aislantes y podemos escuchar sonidos reflejados en otros objetos que pueden confundir nuestro sentido de la orientación. Estoy pidiendo una descripción equivalente del sentido de electrolocalización activa.

no entiendo cual es tu pregunta Tiene seis viñetas con signos de interrogación, pero eso seguramente sería demasiado amplio...
@kingledion Estoy pidiendo una descripción general de cómo funcionaría el sentido. Una respuesta aceptable no necesita responder explícitamente a cada uno de esos puntos ni limitarse a ellos. Son solo ejemplos de lo que estoy tratando de entender. Podría dividir esta pregunta en muchas subpreguntas, pero creo que las respuestas a cada una se superpondrían y se cruzarían entre sí, por lo que opté por agruparlas. La pregunta es simplemente ¿cuáles son las capacidades perceptivas de la electrolocalización activa?
Creo que debería poner la primera oración de su comentario en la pregunta, en negrita, para asegurarse de que todos sepan lo que está preguntando.
¿A través del aire o en el agua?
@Ash, entendí que la electrolocalización activa no funcionaría muy bien en un medio no conductor como el aire. A los efectos de la pregunta, centrémonos en el agua, pero me interesaría saber cómo un organismo terrestre podría utilizar ese sentido si es posible.
En realidad, funcionaría mucho mejor en el aire que en el agua. Considere que un detector de movimiento básico (por ejemplo, para encender las luces cuando se acerca una persona) cuesta una fortuna.
Gracias por la aceptación. No sucede muy a menudo en WB Me hace sentir bien. Favor devuelto, respuesta votada. (no sé por qué no lo hice después de responder) :-( ¯\_(ツ)_/¯
@Fabby Tiendo a esperar un tiempo antes de aceptar respuestas para no desalentar posibles respuestas futuras. Sin embargo, me olvidé de este y lo dejé demasiado tiempo.

Respuestas (3)

No se te ocurra intentar explicarle el color a un ciego sino un color a un extraterrestre totalmente daltónico: un color es como un tono blanco y negro pero más intenso para que se vea mejor la diferencia y lo mismo ocurre con la electrolocalización:

  • ¿Pueden detectar la distancia de un objeto?
    Sí, y cuanto más se acerca, más "clara" se vuelve la imagen, tal como funcionan tus ojos.
  • ¿Pueden distinguir entre tamaño, distancia y magnitud de la distorsión?
    Sí, otra vez la analogía del ojo.
  • ¿Qué tan preciso es este sentido direccional y puede funcionar en todas las direcciones?
    Cuanto más cerca, más preciso, las 3 dimensiones espaciales
  • ¿Existen puntos ciegos al sentido, como los polos del campo eléctrico generado?
    Sí, al igual que el punto ciego en un ojo: puede tener campos de electrolocalización duales (Norte-Sur y Este-Oeste) para compensar
  • ¿Qué sustancias bloquearían el sentido?
    Cualquier cosa que bloquee la electricidad: plásticos, madera,...
  • ¿Puede penetrar materiales aislantes?
    Erm, no, de lo contrario no serían "aislantes", pero pueden mirar un poco alrededor del árbol si no es demasiado grueso, ya que un campo eléctrico se dobla alrededor de los obstáculos.

Y lo más importante de todo: nuestros sentidos no están separados, sino que trabajan juntos como un todo: puedes escuchar un automóvil que se acerca, al igual que puedes verlo haciendo lo mismo, olerlo después de que haya pasado y tocarlo si se acerca demasiado. ¡cerca! :-)

Entonces, la electrolocalización funcionaría en conjunto con los otros sentidos que tiene el extraterrestre: primero sentiría la manada en estampida a través de las plantas de sus pies, escucharía venir a la manada, "sentiría" los cambios de electrolocalización, ... pero no olvide su sentido de electrolocalización. tiene que ser bastante potente en condiciones atmosféricas ya que el aire no conduce bien la electricidad, pero a niveles lo suficientemente altos, lo hace ... ;-)

Para tomar las cosas en orden:

  • ¿Pueden distinguir entre tamaño, distancia y magnitud de la distorsión?

No los tres sin algunos otros datos no, una distorsión grande y de baja magnitud aparecerá igual en un cierto rango que una distorsión mucho más pequeña pero más intensa, por lo que sin un conocimiento independiente del rango a la fuente probable realmente no pueden distinguirlos .

  • ¿Qué tan preciso es este sentido direccional y puede funcionar en todas las direcciones?

Debe ser muy preciso en la dirección y, dependiendo de la distribución del sensor sobre los cuerpos de las criaturas, debe ser preciso en todas las direcciones.

  • ¿Existen puntos ciegos al sentido, como los polos del campo eléctrico generado?

Existe la posibilidad de zonas de blanco, causadas por una sobrecarga sensorial, pero no creo que haya puntos muertos lo suficientemente grandes como para causar un efecto de supresión en cualquier distorsión electromagnética natural.

  • ¿Qué sustancias bloquearían el sentido?

Vidrio, madera o un espacio de aire para cualquiera de las distorsiones, excepto las más grandes.

  • ¿Puede penetrar materiales aislantes?

Solo cuando la distorsión es lo suficientemente grande como para penetrarlos.

¿Los campos eléctricos no penetran los materiales aislantes? ¿En realidad? ¿Nunca has intentado frotar un trozo de plástico en tu cabello y atraer pequeños trozos de papel por el aire? Es curioso cómo los detectores de movimiento baratos (por ejemplo, los que encienden las luces cuando se acerca una persona) funcionan a través de varios metros de aire...
@AlexP Como dije, si la distorsión es lo suficientemente grande como para penetrar, "Distorsión electromagnética" es un término muy vago. Huh, pensé que los sensores de movimiento baratos usaban un láser IR.
Lo tienes exactamente al revés. Los campos eléctricos penetran fácilmente en los dieléctricos; por ejemplo, atraviesan un vacío sin obstáculos. Los campos eléctricos penetran los conductores con dificultad, si es que lo hacen.

La electrolocalización en peces detecta campos eléctricos, normalmente generados por la actividad muscular (pero también de los metales, por lo que aparentemente los tiburones a veces son atraídos por objetos metálicos).

Mi conjetura es que el pez sentiría un estímulo que es tan fuerte cuanto más cerca está el objetivo o tan intensa es la actividad muscular.

Dependiendo de la configuración del órgano, es posible obtener una orientación espacial, y la señal estaría protegida por cualquier configuración que detuviera los campos eléctricos.