lunes, 31 de agosto de 2026

MEJORES FOTOS E HISTORIAS DEL ECLIPSE PARCIAL DE LUNA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026.

Eclipse parcial de Luna de agosto de 2026 · Planetarium Perú
Astrofotografía · Especial

Las 9 imágenes más impactantes del eclipse lunar del 27–28 de agosto de 2026

Fotografías, ciencia, técnicas de observación y un registro audiovisual: distintas maneras de mirar la sombra de la Tierra sobre la Luna.

El eclipse lunar parcial de la noche del 27 al 28 de agosto de 2026 dejó una extraordinaria colección de fotografías realizadas desde distintos lugares del mundo.

Pero una buena fotografía astronómica no tiene por qué ser únicamente hermosa. También puede revelar la geometría de la sombra terrestre, mostrar cómo nuestra atmósfera modifica la luz, registrar estrellas alrededor de una Luna oscurecida o enseñarnos qué puede conseguir un astrónomo aficionado con un telescopio, una cámara convencional o incluso un teléfono móvil.

Esta no es solamente una selección de “Lunas rojas”.

Hemos escogido imágenes que permiten aprender algo diferente en cada caso. A ellas añadimos una mirada especialmente importante para Planetarium Perú: los registros realizados y compartidos por observadores, bases astronómicas, profesores y clubes de astronomía del Perú.
Evento Eclipse lunar parcial
Fecha 27–28 agosto 2026
Máximo 04:12:52 UT1
Máximo en Perú 27 ago · 23:12:52
Magnitud umbral 0,9319
Área en la umbra ≈ 96,3 %
Fase parcial ≈ 3 h 19 min
Saros 138
Una precisión importante: 93 % y 96,3 % no significan lo mismo.

La magnitud umbral de aproximadamente 0,9319 expresa hasta qué fracción del diámetro lunar penetró la umbra.

En cambio, la obscuración indica qué proporción del área visible del disco lunar estaba dentro de la umbra. Cerca del máximo, aproximadamente 96,3 % de la superficie aparente se encontraba inmersa en la sombra más oscura de la Tierra.

Por eso el eclipse parecía visualmente mucho más próximo a una totalidad de lo que podría sugerir simplemente escuchar “un eclipse del 93 %”.

¿Por qué estas nueve fotografías?

La selección busca combinar cinco cualidades:

  • valor científico: que la imagen ayude a interpretar alguna característica real del eclipse;
  • valor astrofotográfico: que enseñe una técnica, dificultad o decisión de exposición;
  • impacto visual: que resulte atractiva también para el público no especializado;
  • diversidad: distintas escalas, equipos, condiciones atmosféricas y lugares;
  • valor educativo y social: mostrar cómo la observación astronómica puede extenderse mediante profesores, clubes, comunidades y astrónomos aficionados.
1

La secuencia que convierte el eclipse en un experimento

Secuencia del eclipse lunar parcial del 28 de agosto de 2026 observada desde Oria, Italia
Secuencia del eclipse observada desde Oria, Brindisi, Italia. Diferentes momentos del fenómeno reunidos en una sola composición.
Autor
Giuseppe Donatiello
Lugar
Oria, Brindisi · Italia
Instrumento
Telescopio 127ED
Licencia indicada
CC0 1.0

¿Por qué fue elegida?

Porque es probablemente la imagen más didáctica de la selección. En lugar de congelar un único instante, la secuencia transforma varias horas de observación en una sola figura y permite seguir el avance progresivo de la sombra.

También recuerda algo esencial en astronomía: un eclipse no es una fotografía, sino un proceso temporal.

Lectura académica Una secuencia permite analizar mejor que una fotografía aislada la entrada progresiva en penumbra y umbra y comparar la posición del borde de la sombra sobre la superficie lunar.
Lección para el astrónomo aficionado: durante un eclipse conviene programar fotografías a intervalos regulares y mantener encuadre, orientación y procesado lo más constantes posible.
Crédito: Giuseppe Donatiello · Wikimedia Commons · CC0 1.0. Consultar archivo y créditos .
2

Mar del Plata: una vista extraordinaria cerca del máximo

Eclipse lunar parcial cerca del máximo desde Mar del Plata Argentina
Eclipse fotografiado desde Mar del Plata, Argentina. La estrecha región directamente iluminada contrasta con la extensa superficie cobriza situada dentro de la umbra.
Autor
Esteban J. Andrada / Mardel22
Lugar
Mar del Plata · Argentina
Cámara
Nikon D5300
Datos EXIF
1,3 s · ISO 400

¿Por qué fue elegida?

Por su combinación de impacto visual y detalle lunar. La Luna no aparece simplemente roja: se distingue una transición desde la pequeña región todavía iluminada directamente por el Sol hacia los tonos ocres y marrones de la superficie inmersa en la umbra.

Es además una fotografía sudamericana y, por ello, especialmente próxima a la experiencia de quienes observaron el mismo eclipse desde el Perú.

Lectura académica La fotografía permite comprobar que la umbra terrestre no es completamente negra. Parte de la luz solar filtrada y refractada por la atmósfera terrestre continúa alcanzando la Luna.
Lección para el astrónomo aficionado: cuando casi todo el disco está dentro de la sombra se necesitan exposiciones muy superiores a las empleadas normalmente para fotografiar una Luna llena.
Crédito: Esteban J. Andrada / Mardel22 · Wikimedia Commons · CC BY 4.0. Original · EXIF · licencia .
3

La “casi Luna de sangre”: 1000 mm de focal desde Canadá

Profundo eclipse lunar parcial observado desde Saanich Canadá
Primer plano desde Saanich, Columbia Británica. El pequeño casquete blanco permite comprender inmediatamente por qué este eclipse parcial parecía casi total.
Autor
Joseph A. Carr
Lugar
Saanich · Canadá
Cámara
Canon EOS R5
Óptica
1000 mm
Exposición
0,3 s · f/14
Licencia
CC BY-SA 4.0

¿Por qué fue elegida?

Porque reproduce de manera extraordinaria la experiencia visual cercana al máximo: casi todo el disco presenta un color cobrizo y solo queda una pequeña zona intensamente iluminada.

La larga focal permite además reconocer los principales mares lunares mientras el nivel de iluminación cambia radicalmente de una región a otra.

Lectura académica La frontera entre la región iluminada y la umbra evidencia el enorme rango dinámico del fenómeno.
Lección para el astrónomo aficionado: el bracketing de exposición puede ser especialmente útil cerca del máximo para conservar información tanto en la zona clara como en la región eclipsada.
Crédito: Joseph A. Carr · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0. Original · datos EXIF · licencia .
4

Una ciudad, las nubes y la Luna: el eclipse con un teléfono

Eclipse lunar parcial fotografiado con teléfono móvil desde Canadá
El eclipse aparece integrado en un paisaje urbano canadiense. Fue registrado con un teléfono Google Pixel.
Autor
Dennis Sylvester Hurd
País
Canadá
Equipo
Google Pixel 10 Pro XL
Técnica
Fotografía computacional / HDR

¿Por qué fue elegida?

Porque demuestra que registrar un eclipse no pertenece exclusivamente a quienes disponen de telescopios o grandes teleobjetivos.

Aquí la Luna ocupa una fracción pequeña del encuadre y el verdadero protagonista es el fenómeno dentro de nuestro mundo cotidiano: cielo, nubes, iluminación urbana y paisaje.

Lectura académica Una fotografía de gran campo proporciona contexto y permite comunicar que el eclipse es un fenómeno accesible al público, observable sin equipamiento especializado.
Lección para el astrónomo aficionado: si solo dispone de un teléfono, utilice el paisaje, una silueta, un edificio o los propios observadores para construir una imagen que un gran teleobjetivo no podría obtener.
Crédito: Dennis Sylvester Hurd · Wikimedia Commons · CC BY 4.0. Original · metadatos · licencia .
5

La curva de la sombra terrestre se hace visible

Fase parcial del eclipse lunar desde Edmonton
Eclipse observado desde Edmonton, Canadá. En esta fase intermedia destaca especialmente la frontera curva de la umbra terrestre.
Autor
Kepler-1229b
Lugar
Edmonton · Canadá
Cámara
Canon PowerShot SX540 HS
Exposición
1/60 s · f/6,5 · ISO 800

¿Por qué fue elegida?

Porque no muestra únicamente el instante espectacular cercano al máximo. En una fase intermedia, el borde de la sombra terrestre se distingue con mayor claridad.

Esa curvatura tiene además una enorme historia científica: la forma de la sombra de la Tierra durante los eclipses lunares fue una de las antiguas evidencias de la forma aproximadamente esférica de nuestro planeta.

Lectura académica Durante un eclipse lunar, el borde de la umbra que atraviesa la superficie lunar presenta una curvatura coherente con la sección de la sombra proyectada por una Tierra aproximadamente esférica.
Lección para el astrónomo aficionado: no espere únicamente el máximo. Las fases intermedias pueden ser científicamente incluso más descriptivas.
Crédito: Kepler-1229b · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0. Original · EXIF · licencia .
6

Cuando las nubes también forman parte de la fotografía

Eclipse lunar parcial visto a través de nubes desde Bethesda Maryland
Eclipse fotografiado desde Bethesda, Maryland. Las nubes altas difunden la luz lunar y modifican el aspecto de la escena.
Autor
G. Edward Johnson
Lugar
Bethesda, Maryland · EE. UU.
Cámara
Nikon Z9
Exposición
1/15 s · f/5,6 · ISO 6400
Focal
400 mm
Licencia
CC BY 4.0

¿Por qué fue elegida?

Porque muestra una realidad que conoce cualquier observador: la atmósfera no siempre coopera.

Las nubes reducen el contraste y la nitidez, pero pueden producir halos y estructuras luminosas que también contienen información sobre nuestra propia atmósfera.

Lectura académica El halo alrededor de la Luna no pertenece al eclipse. Es producido por la interacción de la luz con partículas, gotas o cristales presentes en la atmósfera terrestre.
Lección para el astrónomo aficionado: unas nubes finas no siempre significan abandonar la sesión. Registre las condiciones y adapte la exposición.
Crédito: G. Edward Johnson · Wikimedia Commons · CC BY 4.0. Original · EXIF · licencia .
7

La Luna se apaga y reaparecen las estrellas

Eclipse lunar parcial desde Puerto Rico con estrellas de fondo
Eclipse a las 04:00 UTC observado desde Vega Baja, Puerto Rico. Al disminuir el brillo de la Luna, el campo estelar se hace mucho más evidente.
Autor
Ligocsicnarf89
Lugar
Vega Baja · Puerto Rico
Cámara
Canon EOS RP
Óptica
400 mm
Exposición
2 s · f/8 · ISO 800
Licencia
CC BY 4.0

¿Por qué fue elegida?

Porque no aísla completamente a la Luna. El campo de estrellas recuerda que nuestro satélite se desplaza delante de un cielo mucho más profundo.

Durante una Luna llena normal, su intenso resplandor dificulta fotografiar estrellas cercanas. Durante el eclipse esa relación cambia radicalmente.

Lectura académica Las estrellas no se hacen más brillantes durante el eclipse. Lo que disminuye es el resplandor lunar y, con ello, mejora el contraste para detectar fuentes débiles.
Lección para el astrónomo aficionado: pruebe dos series: exposiciones cortas para proteger el detalle lunar y exposiciones mayores para recuperar el cielo estrellado.
Crédito: Ligocsicnarf89 · Wikimedia Commons · CC BY 4.0. Original · EXIF · licencia .
8

Logroño: cuando una cámara bridge llega a 1200 mm equivalentes

Eclipse lunar del 28 de agosto de 2026 desde Logroño España
Eclipse fotografiado desde Logroño, España. Una cámara bridge consigue llenar buena parte del encuadre con la Luna gracias a su gran focal equivalente.
Autor
Artistosteles
Lugar
Logroño · España
Cámara
Panasonic DC-FZ82
Focal
1200 mm equivalentes
Exposición
1 s · f/5,9 · ISO 1600
Licencia
CC BY-SA 4.0

¿Por qué fue elegida?

Porque resume muy bien los compromisos técnicos de fotografiar un eclipse profundo utilizando un equipo relativamente accesible.

La gran focal equivalente permite ampliar la Luna, mientras que la escasa iluminación de la región eclipsada obliga a aumentar considerablemente la exposición.

Lectura académica Compararla con las demás fotografías demuestra que el color de la Luna eclipsada no es una cifra absoluta. Depende de la atmósfera, el equipo, el balance de blancos, la exposición y el procesado.
Lección para el astrónomo aficionado: una cámara bridge correctamente utilizada puede producir registros astronómicos muy valiosos. La técnica suele importar más que el precio del instrumento.
Crédito: Artistosteles · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0. Original · EXIF · licencia .
Observación astronómica en el Perú

Perú también miró la sombra

Un eclipse adquiere una dimensión especial cuando deja de ser solo un fenómeno observado individualmente y se transforma en una experiencia compartida por bases astronómicas, profesores, estudiantes, clubes y comunidades.

En distintos lugares del Perú hubo personas que levantaron la vista, instalaron cámaras o telescopios, registraron el fenómeno y compartieron sus resultados.

Ese trabajo merece formar parte de esta selección porque la astronomía amateur no consiste solamente en producir imágenes estéticamente extraordinarias.

También consiste en observar, documentar, enseñar y compartir.

BASE · Base Astronómica Santa Eulalia

El eclipse como experiencia de observación

Desde Santa Eulalia, bajo uno de los cielos tradicionalmente utilizados por los aficionados de Lima para la observación astronómica, la Base Astronómica Santa Eulalia — BASE registró el eclipse y compartió este Reel.

Lo incorporamos porque añade algo que una fotografía fija no puede transmitir del mismo modo: la evolución temporal y la experiencia de observar el eclipse.

¿Por qué lo incluimos? Porque documentar astronomía significa también conservar la experiencia de observación: el lugar, las personas, los instrumentos, las condiciones meteorológicas y la evolución del fenómeno.
Lección para los clubes de astronomía: en un eclipse resulta muy útil combinar una cámara de gran focal dedicada a la Luna con una segunda cámara o teléfono que documente el contexto y la actividad de los observadores.
Registro audiovisual: BASE · Base Astronómica Santa Eulalia.
9

Piura · la mirada del profesor Walter Chunga

AstroClub Cosmic Stars

Entre los registros peruanos escogemos también la fotografía del eclipse realizada por el profesor Walter Chunga, de Piura, vinculada al AstroClub Cosmic Stars.

Eclipse lunar parcial · Piura, Perú · profesor Walter Chunga · AstroClub Cosmic Stars.
Pulse sobre la fotografía para verla a mayor resolución.

¿Por qué fue elegida?

Su presencia en esta entrada tiene un valor que trasciende la propia fotografía.

Representa a los docentes que están convirtiendo la observación astronómica en una herramienta para despertar curiosidad científica entre estudiantes y comunidades alejadas de los grandes centros astronómicos.

Valor educativo Cuando un profesor registra un eclipse desde su propia región y después comparte esa experiencia, el fenómeno deja de ser una imagen remota de un libro o una fotografía producida por una gran institución científica.

Se convierte en algo que ocurrió sobre el cielo de su propia comunidad y que estudiantes y ciudadanos pudieron observar por sí mismos.

¿Desea consultar también la publicación original?

Ver publicación original en Facebook
Fotografía: profesor Walter Chunga · Piura · AstroClub Cosmic Stars.
Imagen reproducida en esta entrada desde una copia alojada en Blogger. Enlace a la publicación original disponible arriba.

CosmoAmautas · cuando los profesores forman una red de observadores

La fotografía del profesor Walter Chunga forma parte de un contexto todavía más interesante: una publicación de CosmoAmautas reunió imágenes compartidas por profesores y observadores de distintas partes del Perú después del eclipse.

La importancia de una iniciativa como ésta no está solamente en reunir fotografías.

Está en demostrar que la astronomía puede desarrollarse como una red distribuida de observadores: profesores y estudiantes que miran el mismo fenómeno desde distintas regiones, registran sus observaciones y después comparan y comparten los resultados.

Un eclipse puede durar unas horas. Una comunidad de profesores capaz de convertirlo en una experiencia científica puede dejar una huella mucho más duradera.

CosmoAmautas impulsa una educación científica descentralizada y acompaña la creación de AstroClubes escolares liderados por docentes.

En estos espacios los estudiantes pueden observar el cielo, utilizar telescopios, plantear preguntas, desarrollar proyectos y acercarse de manera práctica al método científico.

¿Por qué son importantes los clubes de astronomía?

Un eclipse como el de agosto de 2026 permite comprender la importancia de las asociaciones, bases y clubes de astronomía distribuidos por el país.

No todos los estudiantes pueden visitar un observatorio profesional.

En cambio, un profesor motivado, un pequeño telescopio y un grupo organizado pueden llevar la experiencia de observar el Universo prácticamente a cualquier comunidad.

  • Descentralizan la astronomía.
    El cielo puede estudiarse desde Piura, Lima, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Nasca o cualquier otra región.
  • Transforman espectadores en observadores.
    Un estudiante deja de limitarse a mirar una fotografía y aprende a registrar hora, posición, condiciones y cambios.
  • Introducen el método científico.
    Observar, formular preguntas, medir, comparar resultados y discutir explicaciones son actividades científicas reales.
  • Crean continuidad.
    Un eclipse puede ser la puerta de entrada a observar después la Luna, planetas, estrellas dobles, cúmulos, lluvias de meteoros y otros fenómenos.
  • Construyen comunidad.
    Compartir fotografías obtenidas desde distintas regiones permite comprender que todos estaban observando el mismo sistema Tierra–Luna–Sol desde lugares diferentes.
  • Generan vocaciones.
    Para algunos estudiantes, mirar por primera vez a través de un telescopio o fotografiar un eclipse puede convertirse en el comienzo de un interés duradero por la ciencia.

Desde este punto de vista, el trabajo de BASE, AstroClub Cosmic Stars, CosmoAmautas y de tantos otros grupos de aficionados del Perú no es simplemente complementario a la astronomía profesional.

Cumple otra función esencial: hacer que la astronomía llegue hasta las personas.

¿Qué podemos aprender de estas nueve imágenes?

  • Un eclipse parcial muy profundo puede parecer casi total. Con aproximadamente 96 % del área lunar dentro de la umbra, solamente permanecía una pequeña región intensamente iluminada.
  • La Luna roja no produce su propia luz roja. La coloración procede principalmente de luz solar filtrada y refractada por la atmósfera terrestre.
  • La sombra terrestre presenta una frontera curva. Las fases intermedias son excelentes para observar su geometría.
  • El rango dinámico es enorme. La pequeña zona iluminada puede saturarse mientras la región eclipsada continúa demasiado oscura.
  • Las estrellas no aparecen de repente. Se hacen más fáciles de registrar porque disminuye el resplandor de la Luna.
  • Nuestra atmósfera también interviene. Bruma, polvo, nubes y aerosoles pueden alterar color, nitidez, contraste y halos.
  • El equipo no lo es todo. En esta selección encontramos telescopios, cámaras profesionales, cámaras bridge y teléfonos.
  • Una secuencia puede ser más informativa que una sola foto. Hora, lugar y parámetros de captura convierten una fotografía en un verdadero registro observacional.
  • Compartir también forma parte de la ciencia. Cuando observadores de distintas regiones publican sus resultados, es posible comparar condiciones, técnicas y experiencias.

Rincón del astrofotógrafo

¿Qué podemos hacer mejor en el próximo eclipse?

  • Trabajar en RAW y exposición manual.
    Evita que la cámara cambie automáticamente los parámetros durante la secuencia.
  • Fijar el balance de blancos.
    Facilita comparar de manera consistente el cambio de color entre distintas fases.
  • Utilizar bracketing cerca del máximo.
    Una exposición corta conserva la zona iluminada y otra más larga recupera información dentro de la umbra.
  • Programar intervalos.
    Fotografiar cada dos, tres o cinco minutos permite construir posteriormente una secuencia completa.
  • Registrar la hora exacta.
    UTC es especialmente útil cuando se quieren comparar fotografías realizadas desde distintos lugares.
  • Anotar ubicación y condiciones meteorológicas.
    Nubes, humedad, altura sobre el horizonte y transparencia atmosférica ayudan a interpretar posteriormente las fotografías.
  • Guardar los archivos originales.
    El JPEG final es una interpretación. El archivo RAW conserva mucha más información.
  • Tomar también imágenes de gran campo.
    Fotografíe el paisaje, los telescopios y los observadores además de los primeros planos de la Luna.
  • Documentar la actividad del club.
    Una segunda cámara o teléfono puede registrar la experiencia educativa y humana de la observación.
  • No sobreprocesar.
    Saturación excesiva, reducción extrema de ruido o enfoque agresivo pueden producir una imagen espectacular pero menos fiel al registro original.

¿Por qué la parte eclipsada seguía siendo visible?

Si la Tierra bloqueara absolutamente toda la luz solar, la región situada dentro de la umbra debería desaparecer prácticamente por completo.

Pero nuestro planeta posee una atmósfera.

La luz solar que atraviesa el borde de la atmósfera terrestre pierde con mayor eficacia muchas de sus longitudes de onda azules por dispersión, mientras una fracción mayor de la luz roja y anaranjada continúa su recorrido y es refractada hacia el interior de la sombra.

Por eso la Luna eclipsada puede adquirir colores que van desde el gris oscuro y el marrón hasta el naranja o el rojo.

En cierto sentido, durante un eclipse lunar la superficie de la Luna recibe simultáneamente la luz filtrada por amaneceres y atardeceres distribuidos alrededor del borde de la Tierra.

Y precisamente por eso ninguna fotografía tiene que presentar exactamente el mismo rojo: intervienen la atmósfera global, las condiciones locales, la altura de la Luna, la óptica, el sensor, el balance de blancos, la exposición y el procesado.

Astronomía profesional y astronomía amateur

Dos escalas distintas, una misma curiosidad

Los grandes observatorios y las misiones espaciales disponen de instrumentos con capacidades imposibles de reproducir para un aficionado.

Pero existen fenómenos, como un eclipse lunar, en los que miles de observadores distribuidos geográficamente pueden realizar simultáneamente registros útiles y educativos.

La astronomía amateur aporta especialmente:

  • cobertura geográfica;
  • series temporales de imágenes;
  • documentación meteorológica local;
  • fotometría y astrometría en proyectos específicos;
  • seguimiento de fenómenos transitorios;
  • divulgación científica;
  • educación y formación de nuevos observadores.

En ese último punto, el papel de los profesores y clubes astronómicos resulta especialmente importante.

Una misma Luna, muchas maneras de observarla

Estas imágenes muestran algo que la astronomía amateur conoce muy bien: observar no consiste simplemente en apuntar un instrumento hacia el cielo.

Significa elegir una escala, una exposición, un momento y una manera de registrar lo que está ocurriendo.

La secuencia italiana nos enseña el tiempo; la fotografía argentina, la profundidad de la umbra; el primer plano canadiense, el enorme rango dinámico; el teléfono móvil, la importancia del contexto; Edmonton, la curvatura de la sombra; Maryland, el papel de nuestra atmósfera; Puerto Rico, la recuperación del cielo estrellado; y Logroño, los compromisos técnicos de trabajar con una Luna extremadamente debilitada.

Desde el Perú, BASE añade la experiencia audiovisual de una noche de observación; la fotografía del profesor Walter Chunga muestra el valor del docente-observador y del AstroClub Cosmic Stars; y la publicación colectiva de CosmoAmautas recuerda que la astronomía puede convertirse en una red que conecta profesores y estudiantes de distintas regiones.

Tal vez ésta sea la imagen más importante que dejó el eclipse:

no una única Luna espectacular, sino muchas personas mirando el mismo fenómeno desde lugares distintos, intentando observarlo mejor, registrarlo mejor y compartir lo aprendido.

Para saber más

Créditos

Fotografías internacionales: Giuseppe Donatiello · Esteban J. Andrada / Mardel22 · Joseph A. Carr · Dennis Sylvester Hurd · Kepler-1229b · G. Edward Johnson · Ligocsicnarf89 · Artistosteles.

Fotografías obtenidas de Wikimedia Commons y utilizadas conforme a las licencias indicadas individualmente: CC0 1.0, Creative Commons Attribution 4.0 y Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Registro audiovisual peruano: BASE · Base Astronómica Santa Eulalia.

Registro desde Piura: profesor Walter Chunga · AstroClub Cosmic Stars.

Difusión y publicación colectiva de registros realizados por profesores y observadores de distintas regiones del Perú: CosmoAmautas.

Datos astronómicos principales: NASA Scientific Visualization Studio y Fred Espenak / EclipseWise.

Nota sobre los contenidos de Facebook

El Reel de BASE se reproduce mediante el reproductor de contenido público de Facebook y se ha configurado sin el texto ni los comentarios asociados a la publicación.

La fotografía del profesor Walter Chunga, del AstroClub Cosmic Stars, se sirve directamente desde Blogger para garantizar una visualización limpia y estable. Al pulsar sobre ella se abre únicamente la fotografía a mayor resolución.

Los enlaces a Facebook se conservan por separado para quienes deseen consultar las publicaciones originales y sus respectivas páginas.

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viernes, 28 de agosto de 2026

VIGILIA ASTRONOMICA EN MARCAHUASI / 29 - 30 DE AGOSTO 2026.

Banner de la vigilia astronómica en Marcahuasi
Banner de entrada. Vigilia astronómica en Marcahuasi, del atardecer a la medianoche, con Venus, la Luna, Saturno, constelaciones y cielo profundo como protagonistas de la noche. Pulse sobre la imagen para agrandarla.

Planetarium María Reiche · Instituto Peruano de Astronomía

Vigilia astronómica en Marcahuasi: cielo del 29 al 30 de agosto de 2026

Del atardecer a la medianoche: Venus al oeste, la Luna casi llena, Saturno en el este, constelaciones, cielo profundo selectivo y una observación guiada para mirar el cielo con método.

La noche del sábado 29 al domingo 30 de agosto de 2026 realizaremos una vigilia astronómica desde Marcahuasi, en la sierra de Lima, desde el atardecer hasta la medianoche. La experiencia estará pensada para observar, reconocer, comparar y registrar el cielo real: primero a simple vista, luego con binoculares y telescopios.

Aunque la cartilla está preparada para Marcahuasi, la secuencia general será útil desde Lima y desde muchas zonas del Perú: Venus dominará el cielo del atardecer hacia el oeste; la Luna, casi llena y ya después del eclipse parcial del 27 al 28 de agosto, iluminará la noche; y Saturno será el gran objetivo telescópico de la segunda parte de la vigilia.

Esta no será una noche ideal para buscar nebulosas o galaxias débiles, porque la Luna estará muy brillante. En cambio, será una noche excelente para aprender orientación celeste, distinguir planetas de estrellas, observar la superficie lunar, ubicar Saturno, reconocer constelaciones y comprender por qué el brillo lunar cambia la estrategia de observación.

Fecha Sábado 29 al domingo 30 de agosto de 2026.
Lugar principal Marcahuasi, San Pedro de Casta, Lima, Perú.
Horario de vigilia Desde el atardecer hasta la medianoche.
Primera etapa Venus al oeste después de la puesta del Sol.
Segunda etapa Luna casi llena ascendiendo por el este.
Objetivo telescópico central Saturno y sus anillos.

Una vigilia para orientarse antes de interpretar

En una vigilia astronómica lo primero no es interpretar una luz, sino ubicarla. ¿En qué dirección apareció? ¿A qué altura sobre el horizonte? ¿Se movía o permanecía fija? ¿Era puntual, difusa, continua, intermitente, roja, blanca, amarilla? ¿Se parecía a una estrella, a un planeta, a un satélite, a un avión o a un reflejo?

Marcahuasi es un lugar ideal para este ejercicio porque el horizonte, las rocas, la altitud y la amplitud del cielo ayudan a desarrollar una observación metódica. La noche del 29 al 30 de agosto nos permitirá practicar tres pasos: reconocer el cielo a simple vista, confirmar con instrumentos y registrar lo observado.

Principio de la vigilia: primero se describe; después se compara; solo al final se intenta identificar. Una observación bien registrada vale más que una impresión rápida.

Primera escena: Venus al atardecer

Venus al atardecer desde Marcahuasi el 29 de agosto de 2026
Figura 1. Venus al atardecer desde Marcahuasi. El planeta aparece como la luz más brillante sobre el horizonte occidental. La primera tarea será ubicar el oeste, reconocer el horizonte y comparar Venus con las estrellas visibles. Pulse sobre la imagen para agrandarla.

La vigilia comenzará mirando hacia el oeste. Después de la puesta del Sol, Venus será el objeto más llamativo del crepúsculo. Se verá como un punto muy brillante, estable y blanco-amarillento, mucho más intenso que cualquier estrella cercana. Por eso muchas culturas lo reconocieron como el “lucero” de la tarde o de la mañana.

A simple vista, Venus parece una estrella. Sin embargo, con telescopio revela su verdadera naturaleza: no es un punto, sino un pequeño disco con fase, porque lo vemos iluminado por el Sol desde una geometría cambiante. Esta diferencia entre apariencia visual y naturaleza física será una de las ideas centrales de la primera parte de la noche.

Qué hacer entre 18:00 y 19:00

Ubicar el oeste, reconocer la zona donde se ocultó el Sol, buscar Venus y estimar su altura sobre el horizonte. Luego, comparar su brillo con el de las primeras estrellas visibles.

Objeto principal: Venus Dirección: oeste Instrumento: ojo, binocular, telescopio Idea: planeta con fase

Segunda escena: la Luna asciende

La Luna asciende sobre el horizonte oriental de Marcahuasi
Figura 2. La Luna casi llena ascendiendo sobre el horizonte oriental de Marcahuasi. Su brillo ayuda a orientarnos, pero también reduce el contraste del cielo profundo. Pulse sobre la imagen para agrandarla.

Más avanzada la noche, la Luna se convertirá en el objeto dominante del cielo. Viene de la fase llena y de un eclipse lunar parcial ocurrido la noche del 27 al 28 de agosto, de modo que seguirá mostrando un disco muy iluminado.

En el telescopio, una Luna casi llena no ofrece las sombras largas más dramáticas de los cuartos, pero sí permite leer el disco lunar como un mapa: mares oscuros, tierras altas claras, rayos brillantes de cráteres jóvenes y diferencias de albedo en la superficie. La observación será ideal para explicar que la Luna no es una lámpara blanca, sino un mundo con geología.

Qué observar en la Luna

Buscar los mares oscuros, los sistemas de rayos, los cráteres brillantes y los contrastes entre regiones claras y oscuras. Usar filtro lunar o reducir el brillo si la imagen resulta demasiado intensa.

Objeto: Luna gibosa menguante Dirección: este Aumento sugerido: 50× a 180× Filtro lunar recomendado

Tercera escena: Saturno en el este

Saturno en el este cerca de la Luna desde Marcahuasi
Figura 3. Saturno en el este, cerca de la Luna. A simple vista será un punto brillante; con telescopio se convierte en un mundo con anillos. Pulse sobre la imagen para agrandarla.

Saturno será el gran objetivo telescópico de la vigilia. A simple vista se verá como un punto relativamente brillante, estable y de tono amarillento. La Luna facilitará ubicar la zona del cielo donde se encuentra, aunque su brillo también dificultará la observación de objetos tenues alrededor.

En el telescopio, Saturno recompensa la paciencia. Su disco y sus anillos serán visibles con aumentos moderados, aunque los anillos se verán relativamente estrechos en comparación con años en que aparecen más abiertos. Si la atmósfera está estable, se podrá intentar distinguir Titán, su luna más brillante.

Saturno con telescopio

Conviene esperar a que Saturno gane altura para reducir la turbulencia del horizonte. Empezar con aumento moderado y subir solo si la imagen se mantiene estable.

Objeto: Saturno Dirección: este Aumento sugerido: 80× a 180× Buscar: anillos y Titán

Cartilla visual de la vigilia

Cartilla visual de la vigilia astronómica en Marcahuasi
Figura 4. Cartilla visual de la vigilia. Resume la secuencia de observación: orientación, Venus, constelaciones, Luna, Saturno, cielo profundo selectivo, trazos de satélites, estrellas fugaces, luces de avión y registro de datos. Pulse sobre la imagen para verla en grande en el celular.

Programa sugerido de la vigilia

Hora aproximada Actividad principal Objetos Objetivo didáctico
17:30 – 18:00 Llegada, orientación del lugar y seguridad. Horizonte, puntos cardinales, zonas de observación. Preparar la vigilia antes de que oscurezca.
18:00 – 18:45 Crepúsculo y búsqueda del oeste. Venus al atardecer. Reconocer una luz brillante y ubicarla antes de interpretarla.
18:45 – 19:30 Primeras estrellas y comparación de brillos. Venus, estrellas brillantes, horizonte occidental. Diferenciar planeta, estrella y objeto en movimiento.
19:30 – 20:30 Transición al cielo nocturno. Constelaciones visibles, estrellas de referencia. Practicar azimut, altura y descripción del cielo.
20:30 – 21:30 La Luna asciende. Luna casi llena. Observar mares, cráteres brillantes y rayos de impacto.
21:30 – 23:00 Saturno como objetivo telescópico. Saturno, anillos, Titán. Pasar de un punto de luz a un planeta observado con instrumentos.
23:00 – 00:00 Registro y cierre de la vigilia. Luna, Saturno, luces en movimiento, condiciones del cielo. Anotar hora, dirección, duración, brillo, color y comportamiento.

Observación a simple vista

La observación a simple vista será la base de toda la vigilia. Antes de usar telescopios, conviene reconocer el cielo real: dónde está el oeste, por dónde salió la Luna, qué objetos permanecen fijos respecto a las estrellas y cuáles se mueven.

  • Venus: luz muy brillante al oeste durante el atardecer. Es el mejor objeto para iniciar la sesión.
  • Luna: casi llena, muy luminosa, saliendo y subiendo por el este. Sirve como referencia, pero ilumina el cielo.
  • Saturno: punto brillante cerca de la región lunar. A simple vista no muestra anillos.
  • Estrellas brillantes: ayudan a comparar color, brillo y estabilidad de la luz.
  • Satélites artificiales: pueden aparecer como puntos móviles. Deben registrarse por dirección, hora y duración.
  • Estrellas fugaces: aparecen de manera breve e imprevisible, como trazos rápidos de luz.
  • Aviones: suelen mostrar luces intermitentes y un desplazamiento más lento y regular.
Importante: un planeta no parpadea como una luz artificial ni cruza el cielo en pocos minutos como un satélite. Comparar comportamiento es parte del método.

Observación con telescopios

Los telescopios permitirán transformar la experiencia: Venus dejará de ser un punto y podrá mostrar fase; la Luna revelará detalles geológicos; Saturno mostrará su sistema de anillos. La clave será no forzar aumentos. A mayor aumento, la imagen puede crecer, pero también puede perder nitidez si la atmósfera está inestable.

Objeto Qué buscar Instrumento sugerido Advertencia
Venus Disco pequeño y fase. Telescopio con aumento moderado. Al estar bajo, puede verse afectado por turbulencia.
Luna Mares, cráteres brillantes, rayos y contrastes de albedo. Telescopio, binocular o cámara acoplada. El brillo puede ser intenso; usar filtro lunar si es posible.
Saturno Disco, anillos estrechos y Titán. Telescopio con 80× a 180× según estabilidad. Esperar a que gane altura antes de usar aumentos altos.
Cúmulos brillantes Grupos de estrellas en campos amplios. Binoculares o bajo aumento. La Luna reducirá el contraste del cielo profundo.
Nebulosas y galaxias Solo como reto o explicación. Mejor en noches sin Luna o con integración electrónica. No esperar imágenes fotográficas en observación visual.

Qué registrar durante la vigilia

Una vigilia astronómica también es un ejercicio de registro. Si aparece una luz llamativa, un satélite, un destello o una fotografía curiosa, conviene anotar datos antes de discutir explicaciones.

  • Hora exacta: usar reloj sincronizado.
  • Dirección: oeste, este, noreste, sureste, etc.
  • Altura: cerca del horizonte, media altura, cerca del cenit.
  • Duración: segundos, minutos o permanencia prolongada.
  • Movimiento: fijo, lento, rápido, recto, irregular o intermitente.
  • Brillo y color: comparar con Venus, Luna, Saturno o estrellas brillantes.
  • Archivo original: conservar fotos y videos sin recortar ni reenviar comprimidos.
  • Condiciones: viento, nubes, humedad, luces cercanas, linternas, polvo o humo.
Regla práctica: “no identificado” significa que faltan datos o que aún no se ha completado el análisis. No significa automáticamente origen extraordinario.

Recomendaciones para Marcahuasi

Marcahuasi es un lugar alto, frío y de acceso exigente. La calidad de la vigilia dependerá tanto del cielo como de la preparación del grupo.

  • Abrigo: llevar varias capas, gorro, guantes y protección contra viento.
  • Luz roja: evitar linternas blancas directas durante la observación.
  • Seguridad: no caminar solo de noche ni acercarse a bordes, rocas o zonas irregulares sin guía.
  • Hidratación: la altura exige ir con calma y beber agua.
  • Telescopios: asegurar trípodes, tapas, oculares y cables; una pieza perdida en la oscuridad puede ser difícil de recuperar.
  • Fotografía: usar trípode; para la Luna, bajar exposición; para paisaje nocturno, evitar exagerar la Vía Láctea porque la Luna estará brillante.
  • Plan alternativo: si hay nubes, trabajar orientación, Luna entre claros, Saturno cuando aparezca y registro de condiciones.

Preguntas para conversar durante la vigilia

¿Por qué Venus se ve tan brillante?

Porque está relativamente cerca de la Tierra y sus nubes reflejan mucha luz solar. A simple vista parece una estrella, pero con telescopio puede mostrar una fase.

¿Por qué la Luna casi llena dificulta ver nebulosas y galaxias?

Porque ilumina la atmósfera y eleva el brillo del fondo del cielo. Los objetos tenues necesitan contraste; si el fondo se vuelve claro, desaparecen o se vuelven mucho más difíciles.

¿Saturno muestra anillos a simple vista?

No. A simple vista Saturno es un punto de luz. Los anillos aparecen al observarlo con telescopio.

¿Por qué un satélite artificial no se confunde con un planeta?

Porque un satélite se desplaza respecto a las estrellas en pocos minutos. Un planeta permanece fijo durante una sesión corta y solo cambia su posición de noche en noche.

¿La vigilia sirve solo para Marcahuasi?

No. La secuencia Venus-Luna-Saturno será útil desde Lima y desde muchas zonas del Perú, aunque el horizonte, la contaminación lumínica, la nubosidad y la hora exacta de aparición pueden variar ligeramente.

Glosario breve

Azimut: dirección medida alrededor del horizonte. Por ejemplo, oeste, este, noreste o sureste.

Altura: ángulo del objeto sobre el horizonte. El horizonte es 0° y el cenit es 90°.

Gibosa menguante: fase posterior a la Luna llena, cuando el disco sigue muy iluminado pero empieza a disminuir.

Fase de Venus: porción iluminada del disco de Venus visible desde la Tierra. Solo se aprecia con telescopio.

Seeing: estabilidad de la atmósfera. Si el seeing es malo, los planetas parecen hervir o vibrar.

Transparencia: claridad del cielo. Nubes, humedad, polvo o brillo lunar reducen la visibilidad de objetos tenues.

Satélite artificial: objeto construido por el ser humano que orbita la Tierra. A simple vista puede verse como un punto que cruza el cielo.

Para saber más

Invitación

La vigilia astronómica de Marcahuasi es una invitación a mirar el cielo con curiosidad y método. El paisaje andino aporta el horizonte; la astronomía aporta las herramientas; y la observación compartida convierte la noche en una experiencia de aprendizaje.

Quienes observen desde Lima u otras regiones del Perú también podrán seguir la secuencia general: Venus al atardecer, la Luna casi llena durante la noche y Saturno como objetivo telescópico. Cada lugar tendrá sus propias condiciones, pero el método será el mismo: ubicar, comparar, observar y registrar.

Recomendación final: llevar una lista corta de objetivos: Venus, Luna, Saturno y registro de luces en movimiento. Mejor observar pocos objetos con cuidado que intentar ver demasiados sin método.

Créditos

Cartilla elaborada para la vigilia astronómica del 29 al 30 de agosto de 2026 desde Marcahuasi, San Pedro de Casta, Lima, Perú.

Figuras: simulaciones editoriales preparadas a partir de referencias de Stellarium para la presentación «Marcahuasi bajo las estrellas».

Texto, edición y coordinación: Barthélemy d´Ans — Planetarium María Reiche & Instituto Peruano de Astronomía.

Barthélemy d´Ans (c) 2026 — Planetarium María Reiche / Instituto Peruano de Astronomía.

martes, 25 de agosto de 2026

ECLIPSE LUNAR DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026.

Planetarium Perú · Efemérides · Agosto 2026

Eclipse parcial de Luna del 27–28 de agosto de 2026: horarios para observarlo desde el Perú

La noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto de 2026, todo el Perú podrá seguir un eclipse parcial de Luna muy profundo. En el momento máximo, la Luna penetrará casi por completo en la sombra oscura de la Tierra: la magnitud umbral será de 0,9299. No llegará a ser un eclipse total, pero visualmente estará muy cerca de uno.

Para el observador peruano el horario es especialmente favorable: el eclipse completo —desde la entrada en la penumbra hasta la salida final— ocurrirá durante la noche, con la Luna bien situada sobre el horizonte.

Noche de observación27–28 de agosto de 2026
TipoEclipse parcial de Luna
Magnitud umbral0,9299
Máximo en Perú23:13 PET
Fase parcial3 h 18 min
Evento completo5 h 38 min

¿Qué ocurrirá?

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna llena. La Luna entra primero en la penumbra, la zona externa y más tenue de la sombra terrestre, y después en la umbra, la región oscura donde la Tierra bloquea directamente la luz solar.

Penumbra Produce un oscurecimiento suave. Al comienzo puede ser difícil de percibir a simple vista.
Umbra Produce la “mordida” oscura claramente visible sobre el disco lunar y corresponde a la fase parcial del eclipse.

En este eclipse la Luna no llegará a introducirse completamente en la umbra. Quedará una pequeña franja fuera de la sombra total, por lo que técnicamente será parcial, aunque una gran parte del disco podrá adquirir tonos cobrizos o rojizos.

La geometría del eclipse según Fred Espenak / NASA

La figura técnica del Five Millennium Canon of Lunar Eclipses resume en una sola lámina la trayectoria de la Luna a través de la penumbra y la umbra terrestre y, debajo, la región del planeta desde la que será visible el fenómeno. Para este eclipse, Fred Espenak calcula una magnitud umbral de 0,9299 y una duración de la fase parcial de 3 h 18 min 07 s.

Diagrama y mapa de visibilidad del eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026 · Fred Espenak NASA GSFC
Figura NASA · Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026. Arriba: recorrido del disco lunar a través de la penumbra y la umbra terrestre. Abajo: mapa mundial de visibilidad. Clic para abrir la lámina PDF original en alta resolución. Crédito obligatorio: Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC.
Cómo leer la figura

P1 y P4: entrada y salida de la penumbra.

U1 y U4: comienzo y final de la fase parcial, cuando el borde de la Luna entra o sale de la umbra.

Greatest Eclipse: instante de máxima inmersión de la Luna en la sombra terrestre.

La magnitud 0,9299 indica que, en el máximo, la umbra cubrirá una fracción equivalente a casi el 93 % del diámetro lunar.

Ejemplo visual de eclipse lunar parcial · NASA Science

¿Qué veremos visualmente?

En un eclipse lunar parcial, una parte de la Luna permanece fuera de la umbra mientras el resto atraviesa la sombra profunda de la Tierra. El límite de la sombra avanza sobre el disco y luego retrocede. En agosto de 2026 esa fase será especialmente profunda, por lo que el aspecto se acercará mucho al de un eclipse total sin llegar a serlo.

Imagen explicativa: NASA Science.

Las cinco horas clave en Perú

NASA calcula los contactos del eclipse en Tiempo Universal. Convertidos a la hora oficial del Perú (PET = UTC−5), la secuencia será:

20:24 Comienza la penumbra Jueves 27
21:34 Comienza la fase parcial Jueves 27
23:13 Máximo del eclipse Jueves 27
00:52 Termina la fase parcial Viernes 28
02:02 Termina la penumbra Viernes 28
Para observar el cambio más evidente, el intervalo principal es 21:34–00:52. La primera y última parte penumbral son mucho más sutiles.

Horarios por ciudades del Perú

Como todo el país utiliza la misma zona horaria, los instantes de las fases son iguales. Lo que cambia de una ciudad a otra es la posición de la Luna en el cielo. La última columna muestra su altura aproximada durante el máximo: 90° corresponde al cenit.

Ciudad Penumbra Inicio parcial Máximo Fin parcial Fin penumbra Altura al máximo
Lima20:2421:3423:1300:5202:02≈76°
Nasca20:2421:3423:1300:5202:02≈78°
Arequipa20:2421:3423:1300:5202:02≈79°
Cusco20:2421:3423:1300:5202:02≈80°
Puno20:2421:3423:1300:5202:02≈80°
Trujillo20:2421:3423:1300:5202:02≈74°
Chiclayo20:2421:3423:1300:5202:02≈73°

Los horarios se muestran redondeados al minuto. Los contactos calculados por NASA son: P1 01:23:55 UT, U1 02:33:48 UT, máximo 04:12:49 UT, U4 05:51:55 UT y P4 07:01:41 UT.

Nasca. Durante el máximo, alrededor de las 23:13, la Luna estará muy alta —aproximadamente 78° sobre el horizonte—, una posición excelente para observarla con comodidad y fotografiarla evitando gran parte de la turbulencia atmosférica cercana al horizonte.

Pronóstico meteorológico actualizado para la noche del eclipse

A menos de 24 horas del fenómeno, la previsión es ya más útil para planificar la observación. La actualización siguiente corresponde a los pronósticos disponibles la noche del miércoles 26 de agosto de 2026 y considera la franja principal del eclipse, desde aproximadamente las 20:23 del jueves 27 hasta las 02:01 del viernes 28.

Qué importa para observar: la lluvia no es el principal problema en la mayor parte del país; la variable decisiva será la cantidad y persistencia de nubes. En la costa, la nubosidad baja puede cambiar incluso pocas horas antes del evento.
Ciudad Tendencia prevista para la noche Precipitación Perspectiva
Lima Nubes dispersas y posibilidad de llovizna temprana; la nubosidad costera sigue siendo la principal incertidumbre. ≈15% Variable
Nasca La previsión horaria mantiene cielo despejado entre las 20:00 y las 23:00 y también durante la madrugada hasta alrededor de las 02:00. ≈3–4% Muy favorable
Arequipa Nubes dispersas durante el jueves, con tiempo seco; para el viernes la tendencia mejora hacia condiciones más soleadas. ≈0% Favorable
Cusco Nubes dispersas el jueves y tendencia a mayor nubosidad el viernes; pueden existir buenos claros, pero conviene vigilar la evolución durante la noche. ≈5–6% Moderada
Puno Pronóstico seco y soleado tanto el jueves como el viernes, con muy baja probabilidad de precipitación. ≈0% Muy favorable
Trujillo Nubes dispersas durante el jueves y viernes; es probable que la observación dependa de claros entre la nubosidad costera. ≈0–1% Moderada
Chiclayo Parcialmente nublado el jueves y mayor nubosidad prevista para el viernes; podrían abrirse intervalos útiles durante el eclipse. ≈5% Moderada
Nasca destaca en la actualización del 26 de agosto. La previsión horaria disponible mantiene condiciones despejadas durante prácticamente toda la ventana del eclipse, con temperaturas nocturnas alrededor de 15–17 °C y muy baja probabilidad de lluvia. Puno también presenta una perspectiva especialmente favorable.
Fuentes del pronóstico. Para Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo y Chiclayo se utilizaron las previsiones Timeanddate / CustomWeather disponibles para el 27–28 de agosto. Para Nasca se contrastó el pronóstico diario con el detalle horario de Bookaweb, que prevé cielo despejado durante la franja principal del eclipse, y con fuentes basadas en meteoblue, que mantienen ausencia de lluvia aunque admiten algunas nubes dispersas. Como referencia meteorológica oficial nacional, recomendamos realizar una última comprobación en SENAMHI Perú durante la tarde del jueves 27.
🔴 Transmisión en vivo del eclipse · Timeanddate Puede seguir la cobertura internacional directamente desde esta página, sin salir del blog de Planetarium Perú.
Transmisión oficial de timeanddate.com. Si el reproductor no estuviera disponible en su navegador, abra aquí la página oficial de la transmisión .

Video: así evolucionará el eclipse

El siguiente video muestra la evolución del eclipse parcial de Luna del 27–28 de agosto de 2026 y la zona de visibilidad. Los horarios del artículo están expresados en hora oficial del Perú (PET, UTC−5).

¿Por qué la Luna puede verse rojiza?

Aunque la Tierra bloquea la luz solar directa, parte de la luz atraviesa nuestra atmósfera. Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor eficiencia, mientras una fracción de la luz roja y anaranjada se refracta hacia el interior de la sombra terrestre.

Es el mismo fenómeno que vuelve rojizos los amaneceres y atardeceres. Durante un eclipse lunar, en cierto sentido, la superficie de la Luna recibe simultáneamente la luz de todos los amaneceres y atardeceres del borde terrestre.

Como este eclipse no será total, coexistirán una pequeña región fuertemente iluminada y una amplia zona dentro de la umbra. El contraste puede ser especialmente llamativo.

¿Es seguro observarlo?

Sí. No se necesita filtro

A diferencia de un eclipse de Sol, un eclipse lunar puede observarse directamente a simple vista. También son completamente seguros los binoculares y telescopios.

Para disfrutarlo solo necesitamos un lugar con la Luna visible y, sobre todo, un cielo sin nubes. La contaminación luminosa urbana afecta mucho menos a la observación de la Luna que a la de nebulosas o galaxias.

Con binoculares y telescopio

A simple vista o con binoculares

Es la mejor forma de apreciar el cambio global del disco, el avance de la sombra y la aparición gradual de tonalidades cobrizas.

Con telescopio

Puede seguirse el límite de la umbra atravesando cráteres y mares lunares. A aumentos moderados resulta especialmente evidente cómo la sombra terrestre avanza sobre el relieve.

Una oportunidad para fotografiar la Luna

No hace falta comenzar con una técnica compleja. Incluso un teléfono móvil puede registrar diferentes etapas si se apoya firmemente y se evita el zoom digital excesivo. Con una cámara resulta muy útil mantener el encuadre constante y obtener una imagen cada 10 o 15 minutos.

  • utilice trípode o apoyo estable;
  • desactive el flash;
  • enfoque sobre la superficie lunar;
  • controle la exposición para no saturar la parte brillante;
  • registre siempre la hora de cada fotografía;
  • si puede, mantenga la misma focal durante toda la secuencia.
Experimento sencillo: haga una fotografía cada 15 minutos desde las 21:30 hasta la 01:00. Después ordénelas cronológicamente. Obtendrá su propio registro de la geometría del eclipse.

¿Por qué este eclipse es especialmente interesante?

La magnitud umbral de 0,9299 significa que la Luna pasará profundamente por la sombra terrestre sin llegar a quedar completamente sumergida en ella. NASA calcula una duración de la fase parcial de aproximadamente 3 horas y 18 minutos, lo que permite seguir el fenómeno con calma y comparar sus distintas etapas.

Además, desde Perú el máximo se producirá con la Luna muy elevada en el cielo, especialmente en el centro y sur del país. Esto ofrece condiciones geométricas excelentes para la observación, siempre que acompañe el tiempo atmosférico.

Preguntas para pensar

  • ¿Por qué un eclipse de Luna solo puede ocurrir durante la Luna llena?
  • ¿Por qué no tenemos un eclipse lunar todos los meses?
  • ¿Qué diferencia visual existe entre la penumbra y la umbra?
  • ¿Por qué la Luna puede ponerse roja aunque esté dentro de la sombra de la Tierra?
  • ¿Por qué los horarios de las fases son iguales en Lima, Nasca y Cusco, pero la altura de la Luna es diferente?
  • ¿Cómo cambiaría una secuencia fotográfica si utilizamos exposiciones automáticas frente a exposiciones manuales?

Saber más

Créditos y referencias

  • Fred Espenak / NASA GSFC. Diagrama, mapa de visibilidad y predicciones del eclipse parcial de Luna de 2026 Aug 28. Reproducción de datos y figura con el reconocimiento solicitado por NASA: “Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC”.
  • Espenak, F. / NASA GSFC. Partial Lunar Eclipse of 2026 Aug 28. Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses.
  • NASA Eclipse Web Site. Catalog of Lunar Eclipses: 2001 to 2100.
  • Timeanddate.com. Fichas locales del eclipse del 27–28 de agosto de 2026 para ciudades del Perú.
  • Timeanddate. LIVE Stream: Partial Lunar Eclipse August 27–28, 2026. Cobertura internacional en directo del eclipse.
  • Timeanddate / CustomWeather. Pronósticos meteorológicos para Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo y Chiclayo, revisados para la noche del 27–28 de agosto de 2026.
  • Bookaweb. Pronóstico horario de Nasca para el 27–28 de agosto de 2026.
  • Meteoblue / Weather2Travel. Pronóstico complementario para Nasca: nubes dispersas, tiempo seco y 0 mm de lluvia previstos para el 27–28 de agosto.
  • SENAMHI Perú. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú; fuente oficial recomendada para la actualización final del pronóstico.

Los tiempos principales de la entrada se basan en los contactos calculados por NASA y se han convertido de UT a PET (UTC−5). Las alturas locales de la Luna se han redondeado a partir de las efemérides de Timeanddate. La visibilidad final dependerá de las condiciones meteorológicas de cada ciudad. El pronóstico meteorológico de esta entrada fue actualizado el 25 de agosto de 2026 y debe considerarse preliminar hasta la tarde del día 27.

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