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martes, 25 de junio de 2019

Una oruga sobre un cable eléctrico paraliza una linea de tren de alta velocidad en Japón



Una pequeña oruga de apenas tres centímetros ha desatado un pequeño caos en la red Shinkakansen de Japón. La oruga provocó un corte de energía y demoras en los trenes que han afectado a unos 12,000 pasajeros de una de las líneas de alta velocidad en Kyushu el pasado 30 de mayo, informó este lunes la CNN.

La compañía ferroviaria japonesa JR Kitakyushu ha explicado que unos 26 trenes han tenido que ser cancelados alrededor de las 9:40 am hora local debido a los cortes de energía. Según los ingenieros de la compañía, el corte lo provocó ​ una oruga de entre dos y tres centímetros que tomó la desafortunada decisión de arrastrarse por un cable de alimentación de un equipo eléctrico conectados a la red. El insecto provocó un cortocircuito que se llevó parte de la red eléctrica con él.

“No hemos oído hablar de cortes de energía causados ​​por orugas en los últimos años”, explicó un portavoz de JR Kyushu a CNN el lunes, agregando que la babosa aparentemente se había colado a través de un pequeño hueco en una caja de energía. “Si encontramos otra brecha similar en la inspección de equipos (en el futuro), la arreglaremos”.

Según la CNN, JR-Kyushu identificó rápidamente la causa del apagón, pero no dio a conocer la información hasta tres semanas después. Los medios locales no se enteraron hasta este fin de semana.

El hallazgo de vida silvestre en equipos eléctricos es una causa relativamente común de cortes de energía, aunque en una declaración por separado a AFP-Jiji, un funcionario de la compañía dijo que el problema más común en Japón son los “ciervos que chocan con trenes, no las orugas”. El año pasado, se descubrieron restos humanos alojados en una grieta de la parte delantera de un tren bala JR-West unas 20 millas después de una colisión. Las autoridades trataron el caso como un suicidio.

jueves, 1 de mayo de 2014

Miden por primera vez cuánto dura un día en un planeta extrasolar

Astrónomos holandeses de la Universidad de Leiden y del Instituto para la Investigación Espacial de los Países Bajos (SRON) han sido capaces de medir, por primera vez, la duración del día de un exoplaneta, un mundo fuera del Sistema Solar. El equipo ha determinado la velocidad de rotación de Beta Pictoris B, situado a unos 63 años luz de la Tierra, y ha descubierto que es realmente rápida: su ecuador se mueve a casi 100.000 km por hora, mucho más rápido que cualquier planeta del Sistema Solar, por lo que la jornada entera es muy corta, solo dura 8 horas.
Beta Pictoris b, un gigante gaseoso bien conocido por los científicos, fue descubierto hace casi seis años y fue uno de los primeros exoplanetas de los que se obtuvo imagen directa. Orbita su estrella, Beta Pictoris, visible a simple vista en la constelación austral de Pictor (el caballete del pintor), a una distancia ocho veces mayor de la que separa la Tierra del Sol. Ahora, los científicos han utilizado el telescopio VLT (Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral (ESO), para saber algo más sobre él.

De esta forma, han podido comprobar que la altísima velocidad de rotación ecuatorial de Beta Pictoris b, de casi de 100.000 kilómetros por hora. En comparación, el ecuador de Júpiter tiene una velocidad de unos 47.000 km por hora, mientras que la Tierra es mucho más lenta: viaja a tan solo 1.700 km por hora. Beta Pictoris b es más de 16 veces más grande y 3.000 veces más masiva que la Tierra, pero un día del planeta solo dura 8 horas.

Un mapa global

«No se sabe por qué algunos planetas giran rápido y otros más despacio», afirma el coautor Remco de Kok en un comunicado del ESO, «pero esta primera medida de la rotación de un exoplaneta muestra que la tendencia vista en el Sistema Solar, en la que los planetas más masivos giran más deprisa, puede aplicarse a los exoplanetas. Debe tratarse de una consecuencia universal derivada de la forma en que se crean los planetas».

Beta Pictoris b es un planeta muy joven, de tan solo unos 20 millones de años (comparados con los 4.500 millones de la Tierra). Con el paso del tiempo, se espera que el exoplaneta se enfríe y encoja, con lo que girará aún más rápido. También hay otros procesos que pueden influir en el cambio de la velocidad de giro del planeta. Por ejemplo, el espín de la Tierra va más despacio con el paso del tiempo debido a las interacciones de marea con la Luna.
En su investigación, los astrónomos hicieron uso de una técnica muy precisa llamada espectroscopía de alta dispersión para dividir la luz en los colores que la forman, las diferentes longitudes de onda en el espectro. El principio del efecto Doppler les permitió extraer la señal de la rotación del planeta. Su gran velocidad significa que, en el futuro, será posible hacer un mapa global de Beta Pictoris b, mostrando posibles patrones de nubes y grandes tormentas. Los investigadores también esperan aplicar esta técnica a otros mundos extrasolares.