El servicio líder de 'streaming' musical está disponible en 65 países.
El servicio de música en 'streaming' Spotify salió a la bolsa de valores de Nueva York el pasado 3 de abril.
El primer día, el precio de los títulos de la compañía sueca creció un 13 %, hasta alcanzar los 149 dólares, llevando la capitalización de Spotify a los 26.500 millones de dólares, superando así a la de Twitter o Yandex.
En los diez años desde su lanzamiento, Spotify ha logrado cambiar las reglas en el mundo de música varias veces, señala el portal Meduza.
Aunque no fue pionera en la industria de la música digital, la ventaja de Spotify consistía en que permitía escuchar miles de canciones en línea sin necesidad de descargar los archivos, todo ello a cambio de una suscripción 'premium' a un precio asequible o a través de una versión gratuita con publicidad.
Cuando fue lanzado el servicio, el entonces CEO de Apple, Steve Jobs, auguró una quiebra del modelo de 'streaming', pero este ha resultado finalmente ser el más ventajoso.
En el apogeo del desarrollo de la industria de la música, las ventas mundiales en formato físico rondaron los 25.000 millones de dólares en 1999 y empezaron a decrecer debido a la piratería.
Conforme a los últimos datos disponibles de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), las ganancias de las ventas digitales de música superaron en 2016 a las de los discos físicos en 2.400 millones de dólares (7.800 y 5.400 millones, respectivamente). Sin embargo, el número de descargas de música está bajando, mientras que las ganancias procedentes de las plataformas de 'streaming' están creciendo más de un 60 % al año.
Actualmente, Spotify cuenta con 157 millones de usuarios, de los cuales 71 millones son suscriptores de pago, una gran diferencia con el total de 36 millones que tiene Apple Music, el servicio análogo de Apple.
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Kepler resuelve el misterio de las explosiones rápidas y furiosas
El Observatorio Espacial captura los detalles
de una detonación estelar inusual
El universo es tan grande que se estima que
una estrella explota como una supernova una vez por segundo. Los
astrónomos capturan una pequeña fracción de estas detonaciones porque son
relativamente efímeras, como luciérnagas parpadeantes en una tarde de
verano. Después de dispararse a un pico repentino de brillo, una supernova
puede tardar semanas en desvanecerse lentamente.
Durante la última década, los astrónomos se
han visto confundidos por un "flash-in-the-pan" más curioso que
aparece y luego desaparece en solo unos días, no en semanas. Se llama
Transitorio Luminoso de Evolución Rápida (FELT). Solo se han visto unos
pocos FELT en los levantamientos telescópicos del cielo porque son muy breves.
Luego vino el Telescopio Espacial Kepler de la
NASA que atrapó un SENTIDO en el acto. La destacada habilidad de Kepler
para registrar con precisión los cambios en el brillo de los objetos celestes
fue diseñada para buscar planetas en toda nuestra galaxia. Pero un gran desarrollo
del observatorio es ir a la caza de supernovas también.
Las capacidades únicas de Kelper capturaron
las propiedades de la explosión. Esto permitió a los astrónomos excluir
una variedad de teorías sobre cómo ocurren los FELT, y convergen en un modelo
plausible. Llegan a la conclusión de que el breve destello proviene de una
vasta capa de material alrededor de una supernova que se ilumina abruptamente
cuando la onda explosiva de supernova choca contra ella.
Escenario para un transeúnte luminoso de
rápida evolución
El universo está lleno de misteriosos
fenómenos explosivos que explotan en la oscuridad. Un tipo particular de
evento efímero, llamado Transiente Luminoso de Transformación Rápida (FELT), ha
desconcertado a los astrónomos durante una década debido a su breve duración.
Ahora, el Telescopio Espacial Kepler de la
NASA, diseñado para ir a cazar planetas a través de nuestra galaxia, también se
ha utilizado para detectar FELT en el acto y determinar su
naturaleza. Parecen ser un nuevo tipo de supernova que recibe un breve
impulso turbo de brillo de su entorno.
La capacidad de Kepler para muestrear con
precisión los cambios repentinos en la luz de las estrellas ha permitido a los
astrónomos llegar rápidamente a este modelo para explicar los FELT y descartar
explicaciones alternativas.
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Primera medición de distancia precisa a un antiguo cúmulo estelar globular
El criterio estelar refinado ayuda a los astrónomos
a mejorar los modelos de evolución estelar
Las distancias estimadas a los cúmulos globulares
de nuestra Vía Láctea se lograron al comparar el brillo y los colores de las
estrellas con modelos teóricos y observaciones de estrellas locales. Pero
la precisión de estas estimaciones varía, con incertidumbres que oscilan entre
el 10 y el 20 por ciento.
Usando el Telescopio Espacial Hubble de la NASA,
los astrónomos pudieron usar el mismo tipo de trigonometría que utilizan los
topógrafos para medir con precisión la distancia a NGC 6397, uno de los cúmulos
globulares más cercanos a la Tierra. La única diferencia es que los
ángulos medidos en la cámara del Hubble son infinitesimales según los
estándares de los topógrafos terrenales.
La nueva medición establece la distancia del
clúster a 7.800 años luz de distancia, con solo un margen de error del 3 por
ciento, y proporciona una estimación independiente para la edad del
universo. Los astrónomos del Hubble calcularon que NGC 6397 tiene 13.400
millones de años y que se formó no mucho después del Big Bang. La nueva
medición también ayudará a los astrónomos a mejorar los modelos de evolución
estelar.
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