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La teoría es simple: un hilo cuyo centro de gravedad se mantenga en una órbita geoestacionaria se mantendría estable sobre la superficie de la Tierra, elevándose hacia el espacio como la cuerda de un faquir. Ascendiendo por esta cuerda, sería posible subir al espacio con un gasto energético mínimo. | La teoría es simple: un hilo cuyo centro de gravedad se mantenga en una órbita geoestacionaria se mantendría estable sobre la superficie de la Tierra, elevándose hacia el espacio como la cuerda de un faquir. Ascendiendo por esta cuerda, sería posible subir al espacio con un gasto energético mínimo. | ||
En la práctica, esto es casi imposible hoy en día. La órbita geoestacionaria se encuentra a unos 36.000 kilómetros de la superficie terrestre, por lo que el cable debería tener una longitud de 72.000 kilómetros. Esto puede reducirse utilizando un contrapeso (por ejemplo un pequeño [[asteroide]]), pero aún así, las tensiones a las que debe enfrentarse el conjunto son tremendas. | En la práctica, esto es casi imposible hoy en día. La órbita geoestacionaria se encuentra a unos 36.000 kilómetros de la superficie terrestre, por lo que el cable debería tener una longitud de 72.000 kilómetros. Esto puede reducirse utilizando un contrapeso (por ejemplo un pequeño [[asteroides|asteroide]]), pero aún así, las tensiones a las que debe enfrentarse el conjunto son tremendas. | ||
Se supone que una estructura de [[nanotubos]] de carbono podría soportarlo, pero la [[tecnología]] necesaria para acercar un asteroide a una órbita terrestre y fabricar un cable de nanotubos de semejantes dimensiones escapa a nuestras posibilidades actuales. | Se supone que una estructura de [[nanotubos]] de carbono podría soportarlo, pero la [[tecnología]] necesaria para acercar un asteroide a una órbita terrestre y fabricar un cable de nanotubos de semejantes dimensiones escapa a nuestras posibilidades actuales. | ||