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动物声音达人秀:叽叽喳喳咕咕嘎嘎!|读懂生物声学

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如果自然界也办一场“声音达人秀”,谁能拿下最大嗓门?谁又会凭最离谱的发声方式晋级下一轮?有的动物把身体改造成巨大的共鸣箱,有的靠摩擦、敲击甚至高速震动制造声音,还有一些看起来平平无奇的小家伙,发出的动静却大到完全配不上自己的体型。更有意思的是,它们费尽心思把自己变得这么“吵”,很多时候并不是为了吓人——可能是在求偶、宣示地盘、寻找同伴,甚至只是在告诉别人:“我在这里。”

而真正有趣的,或许还不是“谁最响”,而是动物究竟能想出多少种办法让自己被听见。没有一副好嗓子怎么办?那就改造身体、借用环境,甚至干脆把翅膀、牙齿、骨骼、肌肉乃至周围的树叶和洞穴都变成乐器与扩音器。从陆地到天空,再潜入海洋,这一期节目,我们来办一场动物声音达人秀,我们一边听声音、猜选手,一边拆解这些千奇百怪的发声机关,看看为什么声音会在演化中被推向如此夸张的极端。

 

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最新一期的内容:基因治疗的悲剧,为什么总在重演?|基因治疗AB面

 

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时间点:

00:14 生物声学系列再开启:今天来聊自然界里最“吵”的生物

03:16 枪虾登场:一只小虾如何制造超过 200 分贝的巨响?

07:30 枪虾真正的“开枪”原理:高速水流、气泡空化与爆炸声

11:43 抹香鲸的咔嗒声:目前记录中最响的动物声音之一

14:28 抹香鲸的大脑袋里装了什么?一套由脂肪组成的声学聚焦系统

17:34 夏日噪音制造机——蝉:身体本身就是一台共振音箱

21:09 蝉真的要在地下蛰伏 13 年、17 年吗?周期蝉的常见误解

23:34 陆地最强“大嗓门”之一:吼猴自带低音炮的巨大舌骨

29:01 狮吼为什么这么有穿透力?狮子的特殊声带与声音里的“情报”

32:40 世界最吵的鸟之一:白钟伞鸟与被性选择推向极端的叫声

36:51 尖叫皮哈鸟:纪录片里的经典雨林音效与“雨林好声音”

43:01 进入“声音达人秀”:动物到底还能用哪些奇怪方式发声?

45:13 赤鹿的伸缩声带:发情时一路下沉到胸口的“低音神器”

48:44 象鼻海豹:把鼻子充成共鸣腔,发出柴油发动机般的声音

52:27 小动物怎么制造大声音?昆虫的“琴弓—琴弦”摩擦发声

55:27 只有 2 毫米却能叫到近 100 分贝:小划蝽的惊人世界纪录

59:47 自带工具的树蟋:在树叶上开个洞,把整片叶子变成扩音器

01:04:11 蝼蛄的地下声学建筑:亲手挖出一座喇叭形“演奏厅”

01:07:42 鸮鹦鹉的低音炮求偶:挖一个“低音碗”,让叫声传出几公里

01:12:11 鸮鹦鹉为何几年才繁殖一次?食物、性别比例与濒危保护

01:17:39 鸟类不一定靠嗓子:把翅膀变成“小提琴”的摩擦发声

01:21:21 披肩榛鸡的“空气鼓”:疯狂拍翅制造低沉的音爆

01:25:40 声音进入海洋:为什么水下声音比空气中传得更快、更远?

01:30:55 鱼类的声音世界:发声能力竟然独立演化了几十次

01:37:47 小丑鱼怎么发声?用韧带储能,让下颌和牙齿“啪”地撞在一起

01:41:30 澳洲龙虾也会“拉小提琴”:触角摩擦产生的吱呀声

01:44:00 搞笑诺贝尔名场面:鲱鱼靠“放屁”保持夜间队形

01:49:05 南极海底的科幻音效:威德尔海豹的“激光枪”和“UFO”叫声

01:52:28 从动物声音到仿生学:蝉、枪虾和小丑鱼如何启发工程设计

01:56:11 用声音给整个太平洋“测体温”:深海声道与海洋气候监测

 

提及的图片资料:

枪虾的外形:

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枪虾钳子的结构:

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枪虾发出声音的同时发出的炫光:

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抹香鲸头部的结构:

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抹香鲸及其头骨结构:

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蝉的发声结构:

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吼猴及其头骨的正面和背面观:

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白钟伞鸟:

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雄性赤鹿发出声音时声带的变化:

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北象鼻海豹:

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在树叶上发声的雪树蟋:

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在地底构建“音乐厅”发声的蝼蛄:

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棒翼跳舞鸟(梅花翅娇鹟):

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披肩榛鸡:

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鲸头鹳:

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澳洲龙虾的发声结构:

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本期片尾曲:

Louis Armstrong - What a Wonderful World

 

本期音效主要来源,感兴趣可自查:

昆虫音效:https://songsofinsects.com/

鸟类音效:https://xeno-canto.org/

海洋生物音效:https://dosits.org/

 

本期主要参考资料:

Versluis M, Schmitz B, Von der Heydt A, et al. How snapping shrimp snap: through cavitating bubbles[J]. Science, 2000, 289(5487): 2114-2117.

Lohse D, Schmitz B, Versluis M. Snapping shrimp make flashing bubbles[J]. Nature, 2001, 413(6855): 477-478.

Møhl B, Wahlberg M, Madsen P T, et al. Sperm whale clicks: Directionality and source level revisited[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2000, 107(1): 638-648.

Dunn J C, Halenar L B, Davies T G, et al. Evolutionary trade-off between vocal tract and testes dimensions in howler monkeys[J]. Current Biology, 2015, 25(21): 2839-2844.

Sueur J, Mackie D, Windmill J F C. So small, so loud: extremely high sound pressure level from a pygmy aquatic insect (Corixidae, Micronectinae)[J]. PLoS ONE, 2011, 6(6): e21089.

Podos J, Cohn-Haft M. Extremely loud mating songs at close range in white bellbirds[J]. Current Biology, 2019, 29(20): R1068-R1069.

Klemuk S A, Riede T, Walsh E J, et al. Adapted to roar: functional morphology of tiger and lion vocal folds[J]. PLoS ONE, 2011, 6(11): e27029.

Mathevon N, Casey C, Reichmuth C, et al. Northern elephant seals memorize the rhythm and timbre of their rivals' voices[J]. Current Biology, 2017, 27(15): 2352-2356.

Reby D, McComb K. Anatomical constraints generate honesty: acoustic cues to age and weight in the roars of red deer stags[J]. Animal Behaviour, 2003, 65(3): 519-530.

Rice A N, Farina S C, Makowski A J, et al. Evolutionary patterns in sound production across fishes[J]. Ichthyology & Herpetology, 2022, 110(1): 1-12.


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