viernes, 2 de octubre de 2026

DISTINTAS RECETAS PARA CONSTRUIR UN PLANETA. TIERRA Y MARTE.

Planetarium Perú · Orígenes del sistema solar

Tierra y Marte: distintas recetas cósmicas para construir un planeta

Polvo, guijarros y grandes colisiones: aprender a leer la historia de un mundo en sus ingredientes.

Banner Tierra y Marte: distintas recetas cósmicas. Ilustración artística de ambos planetas y un disco de materiales en formación.
«Tierra y Marte: distintas recetas cósmicas». Ilustración artística realizada con asistencia de IA para el Instituto Peruano de Astronomía y Planetarium María Reiche.
Estudiantes de secundaria Público general Ampliación universitaria

¿Se puede reconstruir una receta cuando el plato está terminado? Con los planetas ocurre algo parecido: sus ingredientes actuales pueden ofrecer pistas sobre cómo crecieron. La noticia difundida por la Universidad de Copenhague propone historias de crecimiento distintas para la Tierra y Marte.

La pregunta que guía esta entrada: ¿qué podemos aprender de los materiales que un planeta conserva y de los que pierde durante su formación?

Una noticia sobre nuestros orígenes

El trabajo de Haiyang S. Wang y colaboradores apareció en Nature Astronomy el 25 de septiembre de 2026. La noticia de Phys.org, del 30 de septiembre, procede de una comunicación de la Universidad de Copenhague.

El equipo compara escenarios de formación mediante la composición química de los planetas. Los elementos relativamente fáciles de volatilizar, como sodio, potasio y zinc, ayudan a buscar huellas de los procesos de crecimiento. [1] [2]

Antes de los planetas: un disco de gas y polvo

El sistema solar se formó hace unos 4 600 millones de años. Una nube de gas y polvo colapsó por gravedad; en su región central nació el Sol y, alrededor, quedó un disco de materiales. Los planetas surgieron a partir de ese reservorio. [4]

Imaginar ese disco como una colección de mundos terminados oculta la parte más interesante: inicialmente había partículas, agregados y cuerpos de tamaños muy diferentes. Los choques, la gravedad y el movimiento del gas fueron cambiando esa distribución.

Para visualizarlo: piensa en una obra en construcción. Importa qué materiales llegan, cuántos llegan, cuándo llegan y qué les sucede antes de incorporarse a la estructura.

Dos formas de crecer, que pueden combinarse

Capturar partículas pequeñas

La acreción de guijarros es la captura de partículas pequeñas, habitualmente de milímetros a centímetros en los discos. El gas frena su movimiento relativo y puede facilitar que la gravedad de un cuerpo mayor las retenga. No basta con que pasen cerca: deben perder suficiente energía para quedar capturadas. [5]

Incorporar cuerpos mayores

Los planetesimales son cuerpos sólidos mucho mayores. Pueden alimentar a embriones planetarios mediante colisiones y acreción. Los embriones, a su vez, pueden chocar entre sí. Un impacto gigante es una etapa posible de esa construcción, aunque los impactos también pueden fragmentar y expulsar material.

Acreción híbrida: un protoplaneta puede crecer capturando guijarros y después fusionarse con otro. El origen de sus ingredientes y la manera en que se ensambló al final son preguntas diferentes.

La química como pista: ¿qué significa «volátil»?

En este contexto, un material volátil pasa con relativa facilidad a la fase gaseosa cuando cambian las condiciones. Un material refractario resiste temperaturas mayores. «Relativamente» es esencial: no todos los elementos responden igual, y también importan la presión y el compuesto que los contiene.

Sublimación significa pasar de sólido a gas. Si una partícula se calienta durante su viaje hacia un planeta, sus diferentes componentes pueden comportarse de maneras distintas. Por eso, dos mezclas con un mismo origen pueden terminar con proporciones químicas diferentes.

Para reconstruir una historia, los científicos comparan cantidades relativas. Tener menos de un elemento respecto de una referencia no significa que el planeta carezca de él.

Reconocer el patrón químico

Figura 1 original: abundancias químicas normalizadas de la Tierra, Marte y otros cuerpos frente a la temperatura de sublimación de sus elementos.
Figura 1. Comparación química: Tierra en azul, Marte en rojo. La temperatura disminuye hacia la derecha; la abundancia relativa usa escala logarítmica. Fuente: Wang et al. (2026). Créditos y licencia.

Aprende a leerla: localiza primero la leyenda y los ejes. En una escala logarítmica, pasar de 1 a 0,1 representa dividir entre diez. Pasar de 0,1 a 0,01 vuelve a dividir entre diez. Una diferencia visual pequeña puede representar una diferencia importante en proporción.

Pregunta de observación: ¿los puntos de todos los elementos siguen exactamente una misma línea? Examina también las barras de incertidumbre antes de responder.

Un planeta puede crecer y perder ingredientes

Un protoplaneta inmerso en el disco puede estar rodeado por una envoltura caliente de gas. Las partículas que entran pueden liberar componentes volátiles. Si ese gas intercambia material con el disco, parte de los componentes liberados puede salir de nuevo. La sublimación y la retención son, por tanto, procesos diferentes. [6]

Figura 2 original: sublimación durante el crecimiento de un protoplaneta y simulación del transporte de material en su envoltura gaseosa.
Figura 2. El panel a representa sublimación; el b sigue partículas trazadoras en una simulación. Los años indicados describen el transporte, no la formación completa del planeta. Fuente: Wang et al. (2026). Créditos y licencia.

Un ejercicio de lectura: compara las unidades de los dos paneles. Una imagen con varias escalas puede describir fenómenos distintos dentro de una misma explicación. Comprueba siempre qué cantidad representa cada color.

La analogía tiene límites: una envoltura del disco protoplanetario es un ambiente distinto de la atmósfera terrestre actual. Tampoco la vaporización implica automáticamente que todo el vapor escape.

¿Qué recetas propone el modelo?

Contribuciones de masa inferidas en los modelos de referencia
Planeta Material por crecimiento con guijarros Planetesimales semejantes a Vesta
Tierra Al menos aproximadamente 75 %, reunido en dos protoplanetas. Hasta aproximadamente 25 %.
Marte 27 ± 5 %. 73 ± 5 %.

Resultados condicionados al modelo y sus supuestos; no son porcentajes medidos directamente. En Marte, ±5 significa cinco puntos porcentuales: 27 ± 5 % corresponde a 22–32 % dentro del intervalo citado. Fuentes: artículo y comunicación institucional. [1] [2]

El ajuste usa la composición del conjunto silicatado: manto y corteza, excluyendo el núcleo metálico. [1]

Poner a prueba la receta terrestre

Figura 3 original: comparación del modelo de acreción terrestre con las abundancias químicas y exploración de las proporciones de sus componentes.
Figura 3. Datos y modelo terrestre, junto con una exploración de parámetros. Fuente: Wang et al. (2026). Créditos y licencia.

Cómo abordar un gráfico científico: distingue los puntos que representan datos de las curvas que representan modelos. Busca coincidencias y discrepancias; una curva que pasa cerca de muchos puntos todavía requiere evaluar las incertidumbres y las alternativas.

Aplicar la comparación a Marte

Figura 5 original: modelo químico de Marte y variación del ajuste al cambiar las propiedades y la contribución de los planetesimales.
Figura 5. Modelo marciano y sensibilidad a las propiedades de los planetesimales. Fuente: Wang et al. (2026). Créditos y licencia.

Compara sin apresurarte: revisa si ambos gráficos usan la misma referencia y unidades. Una proporción química relativa no equivale a una cantidad total de kilogramos; para obtener esta última también necesitas conocer la masa del cuerpo considerado.

¿Por qué aparece Vesta?

Vesta ofrece un vínculo entre un cuerpo del sistema solar y muestras que podemos analizar en laboratorio. La misión Dawn confirmó la relación del asteroide con los meteoritos HED: howarditas, eucritas y diogenitas. Vesta también tiene una estructura diferenciada, con regiones internas de distinta composición. [7]

«Semejante a Vesta»: el estudio utiliza una referencia química para los bloques de construcción. Eso no identifica a Vesta como el cuerpo que fue incorporado a los planetas.

¿Hasta dónde llega la conclusión?

Los autores señalan que desconocemos la composición exacta de todos los materiales originales. Sus resultados dependen de supuestos sobre esos materiales y sobre la pérdida de volátiles. La diferencia entre las historias de crecimiento se mantiene en los ensayos que presentan, aunque las proporciones cambian. [2]

Con planetesimales hipotéticos diferentes de Vesta, la contribución terrestre puede alcanzar 40 % (+15/−14). [1]

Una regla para leer noticias científicas: pregunta qué se midió, qué se calculó y qué se supuso. Una reconstrucción del pasado gana fuerza cuando explica varios datos y puede contrastarse con pruebas independientes.

La pregunta por el agua y otros mundos

Relacionar formación y pérdida de volátiles puede ayudar a estudiar qué sustancias conservan los planetas rocosos y a evaluar su posible habitabilidad. [2]

Un planeta necesita algo más que una lista de ingredientes para albergar un ambiente habitable. También importan su temperatura, su atmósfera y la evolución de ese ambiente. Cuando hablamos de exoplanetas nos referimos a mundos alrededor de otras estrellas; no es necesario ir a otra galaxia para encontrarlos.

Pregunta abierta: si dos mundos empiezan con ingredientes parecidos, ¿qué procesos podrían hacer que terminen con ambientes muy diferentes?

Una animación para imaginar la construcción

Esta visualización de NASA/JPL-Caltech muestra el crecimiento y la transformación de un disco. Sirve para reconocer las escalas y los actores de la formación planetaria; es una ilustración general. [8]

Crédito: NASA/JPL-Caltech y NASA Goddard, Scientific Visualization Studio. Fuente y descarga oficial .

Actividades para estudiantes y familias

Construye dos mezclas

Materiales: 100 fichas de papel de dos colores por grupo. Un color representa material incorporado mediante crecimiento con guijarros; el otro, material de planetesimales.

  1. Construye una mezcla didáctica de 75 fichas del primer color y 25 del segundo.
  2. Construye otra con 27 fichas del primer color y 73 del segundo.
  3. Escribe qué representa cada color y qué limitaciones tiene usar 100 fichas.
  4. Discute qué ocurriría si se combinan dos cuerpos que ya contienen mezclas distintas.

La primera mezcla es un ejemplo de aula. Las fichas representan fracciones de masa, no el número real ni el tamaño de los cuerpos.

Detectives de un gráfico

  1. Elige una figura y anota el título, los ejes y sus unidades.
  2. Identifica datos, modelos y barras de incertidumbre cuando estén presentes.
  3. Escribe una observación que puedas señalar directamente en la imagen.
  4. Escribe una interpretación y explica qué información adicional necesitarías para comprobarla.

Para docentes: pide una explicación de cinco líneas: una observación, una interpretación, un supuesto, una limitación y una nueva pregunta. Evalúa el razonamiento y el uso de evidencias.

Preguntas para pensar

Intenta responder antes de desplegar cada explicación.

¿Qué diferencia hay entre un ingrediente y una receta?

El ingrediente es el material disponible. La receta describe cómo se procesa y se combina. En una reconstrucción científica, conocer la composición final ayuda, pero también hay que estudiar los procesos que pudieron producirla.

¿Por qué una partícula que se vaporiza no tiene que perderse necesariamente?

Cambiar de fase y escapar son fenómenos distintos. El vapor puede permanecer retenido, circular, condensarse o abandonar la envoltura. Hay que estudiar su transporte y las condiciones del entorno.

¿Qué significa una abundancia relativa de 0,1?

Significa una décima parte de la cantidad expresada por la referencia normalizada. No significa automáticamente 10 % de la masa total del planeta: necesitas conocer la definición de la normalización.

¿Es suficiente que una curva pase cerca de los puntos?

Es una primera comprobación. También debemos evaluar las incertidumbres, la calidad de los datos, los supuestos y si otros modelos ofrecen explicaciones igualmente buenas.

¿Por qué necesitamos modelos si ya tenemos muestras?

Una muestra informa sobre un material. Un modelo relaciona esa información con una secuencia de procesos. Varias historias pueden generar resultados parecidos, por lo que conviene combinar distintos tipos de evidencia.

¿Qué haría cambiar una explicación sobre el origen de un planeta?

Por ejemplo, datos nuevos incompatibles con sus predicciones o un supuesto que resulte inadecuado. Revisar una explicación ante mejores pruebas es parte del trabajo científico.

Rincón universitario: inferir una historia

Este es un problema inverso: conocemos algunas propiedades del resultado y queremos reconstruir sus causas. Una mezcla química ideal puede escribirse como:

Ci = f1Ci,1 + f2Ci,2 + …
f1 + f2 + … = 1

Aquí, Ci es la concentración de un elemento; Ci,k, su concentración en el componente k; y fk, la fracción de masa de ese componente. La expresión es una explicación didáctica del balance de mezcla. Para modelar un planeta hay que representar además los procesos físicos y la composición que se está comparando.

La inferencia bayesiana combina los datos con hipótesis y conocimientos previos. Produce distribuciones de valores posibles, no una certeza automática. Su lectura siempre está condicionada al modelo elegido. [9]

Figura 4 original: distribuciones posteriores y relaciones entre los parámetros de los modelos de formación de la Tierra y Marte.
Figura 4. Distribuciones posteriores de los parámetros para Tierra y Marte. Fuente: Wang et al. (2026). Créditos y licencia.

Para profundizar: un intervalo resume incertidumbre dentro de un modelo. No incluye automáticamente todos los posibles errores del modelo. Si dos parámetros pueden compensarse, hace falta otra observación para distinguir sus efectos.

Preguntas de discusión

  • ¿Puede una misma composición final resultar de mezclas diferentes?
  • ¿Qué información aportaría medir un elemento adicional?
  • ¿Cómo comprobarías si un resultado depende demasiado de una hipótesis previa?

Glosario y una reflexión

Acreción
Incorporación de material a un cuerpo, que aumenta su masa.
Guijarros o pebbles
Partículas pequeñas del disco que pueden ser capturadas con ayuda del gas.
Planetesimal
Cuerpo sólido que puede participar en la construcción de planetas.
Protoplaneta
Cuerpo planetario en crecimiento.
Volátil y refractario
Términos relativos que describen la facilidad con que un material pasa al gas frente a su resistencia a temperaturas elevadas.
Normalización
Expresar una cantidad respecto de una referencia para facilitar la comparación.
Modelo
Representación simplificada que permite explicar datos y formular predicciones.
Incertidumbre
Rango de valores compatibles con la información y el método utilizados.
Exoplaneta
Planeta situado fuera de nuestro sistema solar.

Para pensar: mirar un planeta es observar un resultado. Comprenderlo exige preguntar por la historia de sus materiales. La ciencia conecta lo que podemos medir hoy con procesos que ya no podemos presenciar.

Para saber más

  1. Artículo original. Wang, H. S., Johansen, A., Xu, Z., Steinmeyer, M.-L., Lambrechts, M., van Kooten, E., Yang, C.-C., Zhu, Z., Lauretta, D. S., & Bizzarro, M. (2026). Volatile depletion in rocky planets as a chemical fingerprint of hybrid accretion . Nature Astronomy. https://doi.org/10.1038/s41550-026-02984-6 . Texto, figuras y materiales complementarios .
  2. Comunicación de los investigadores. University of Copenhagen. (2026, 30 de septiembre). New study rekindles contested question: Earth and Mars had different origins . Globe Institute .
  3. Noticia que inspira la entrada. University of Copenhagen. (2026, 30 de septiembre). Earth and Mars: Built from different cosmic recipes. Phys.org. Leer la noticia .
  4. NASA. (s. f.). Solar system facts. NASA Science. Contexto sobre el origen del sistema solar .
  5. Johansen, A., & Lambrechts, M. (2017). Forming planets via pebble accretion. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 45, 359–387. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-063016-020226 .
  6. Wang, Y., Ormel, C. W., Huang, P., & Kuiper, R. (2023). Atmospheric recycling of volatiles by pebble-accreting planets. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 523(4), 6186–6207. https://doi.org/10.1093/mnras/stad1753 . Manuscrito accesible .
  7. NASA. (s. f.). Vesta. Dawn / NASA Science. Vesta y los meteoritos HED .
  8. NASA Goddard Space Flight Center. (2016, 16 de junio). How planets are born [Animación e imágenes]. Scientific Visualization Studio. Material audiovisual y créditos .
  9. Trotta, R. (2008). Bayes in the sky: Bayesian inference and model selection in cosmology. Contemporary Physics, 49(2), 71–104. https://doi.org/10.1080/00107510802066753 . Manuscrito accesible .

Autor de la entrada y propuesta educativa: Barthélemy d´Ans.
Instituto Peruano de Astronomía & Planetarium María Reiche.
Edición: 2 de octubre de 2026.

Gráficos científicos: figuras originales 1–5 de Wang et al. (2026), Nature Astronomy, © The Author(s) 2026. Se presentan íntegros, sin traducir sus rótulos ni modificar su contenido, para divulgación educativa gratuita. Licencia Creative Commons Atribución–NoComercial–SinDerivadas 4.0 . Las explicaciones y actividades en español son de esta entrada.

Banner: ilustración artística realizada con asistencia de IA para el Instituto Peruano de Astronomía y Planetarium María Reiche.

Animación y su imagen de presentación: NASA/JPL-Caltech; NASA Goddard, Scientific Visualization Studio. Los gráficos conservan sus colores originales. Pulsa cada gráfico para consultar la figura y su descripción en la publicación.

miércoles, 30 de septiembre de 2026

HOY EMPIEZA EL AÑO MARCIANO 39.

Año Marciano 39 - Marte inicia un nuevo ciclo orbital - 30 de septiembre de 2026
Astronomía planetaria · 30 de septiembre de 2026

¡Feliz Año Nuevo, Marte!
Comienza el Año Marciano 39

A las 08:16 UTC del 30 de septiembre de 2026, Marte alcanzó Ls = 0° y comenzó oficialmente un nuevo ciclo estacional alrededor del Sol.

Para nosotros, el 30 de septiembre de 2026 es simplemente una fecha del calendario terrestre. Para la comunidad que estudia el clima, la atmósfera y las estaciones de Marte, sin embargo, marca un acontecimiento especial: el comienzo del Año Marciano 39.

Exactamente a las 08:16 UTC —03:16 de la madrugada en Perú— Marte alcanzó Ls = 0°: el equinoccio de primavera del hemisferio norte marciano y, simultáneamente, el equinoccio de otoño del hemisferio sur.
Vista global del planeta Marte
Marte visto globalmente. Las imágenes orbitales modernas permiten estudiar desde grandes estructuras de la superficie hasta los cambios estacionales de la atmósfera y de los casquetes polares.

1. ¿Qué significa que Marte esté en el Año 39?

Evidentemente, Marte no tiene 39 años. El planeta se formó hace más de 4 500 millones de años.

El número 39 pertenece a una convención científica creada para que investigadores de distintas misiones y épocas puedan ordenar y comparar las observaciones atmosféricas y climáticas del planeta.

En el año 2000, R. Todd Clancy y sus colaboradores adoptaron como referencia el equinoccio marciano ocurrido el 11 de abril de 1955. Ese instante, correspondiente a Ls = 0°, pasó a definir el comienzo del Año Marciano 1.

Una precisión histórica: los propios autores describieron la elección del punto de partida como una convención arbitraria. Sin embargo, resultó particularmente útil porque dentro del Año Marciano 1 ocurrió la célebre gran tormenta global de polvo de 1956, uno de los grandes acontecimientos observacionales de la climatología marciana moderna.

Más tarde, Piqueux y colaboradores ampliaron esta numeración hacia épocas anteriores y definieron también un Año Marciano 0, iniciado el 24 de mayo de 1953.

2. En Marte, el calendario es un ángulo

En nuestra vida cotidiana utilizamos días, meses y años. Los científicos que estudian Marte necesitan además una forma mucho más precisa de indicar en qué punto de las estaciones marcianas se realizó una observación.

Para ello utilizan la longitud solar areocéntrica, generalmente escrita como Ls (también Ls).

Ls = 0° → 360°
un recorrido completo de las estaciones marcianas

Ls expresa la posición estacional de Marte durante su recorrido alrededor del Sol tomando como origen el equinoccio de primavera del hemisferio norte. A partir de allí el ángulo aumenta progresivamente hasta completar 360° y comenzar un nuevo año.

Ls Hemisferio norte Hemisferio sur
0° Equinoccio de primavera Equinoccio de otoño
90° Solsticio de verano Solsticio de invierno
180° Equinoccio de otoño Equinoccio de primavera
270° Solsticio de invierno Solsticio de verano
Diagrama de la órbita y las estaciones de Marte
Las estaciones marcianas a lo largo de la órbita. La posición orbital permite definir la longitud solar Ls y situar con precisión cada observación dentro del ciclo estacional del planeta.

De esta manera, indicar que una observación fue realizada en Ls = 90°, por ejemplo, informa inmediatamente a un investigador en qué estación del ciclo marciano ocurrió.

3. 30 de septiembre de 2026: comienza MY 39

30 septiembre 2026 08:16 UTC · 03:16 hora del Perú

En ese momento Marte atravesó nuevamente Ls = 0°.

Terminó así el Año Marciano 38, iniciado el 12 de noviembre de 2024, y comenzó el Año Marciano 39.

Año: Mars Year 39 — MY 39
Inicio: 30 de septiembre de 2026
Posición estacional: Ls = 0°
Estación norte: comienzo de la primavera
Estación sur: comienzo del otoño

4. ¿Cuánto dura un día en Marte?

El día solar marciano recibe un nombre propio: sol.

1 sol ≈ 24 h 39 min 35 s aproximadamente 39 minutos y medio más que un día terrestre

Aquí conviene distinguir dos conceptos. El sol corresponde al día solar medio: el tiempo aproximado que transcurre entre dos pasos sucesivos del Sol por el meridiano local marciano.

El período de rotación de Marte respecto de las estrellas —el llamado día sideral— es ligeramente menor, de aproximadamente 24 h 37 min.

Esta diferencia existe por la misma razón que en la Tierra: mientras el planeta gira sobre sí mismo también continúa desplazándose a lo largo de su órbita alrededor del Sol.

5. ¿Cuánto dura un año marciano?

≈ 668,6 soles ≈ 686,98 días terrestres · ≈ 1,88 años terrestres

Marte necesita casi el doble de tiempo que la Tierra para completar una órbita alrededor del Sol.

Por ello, sus Años Nuevos no ocurren todos los años en nuestro calendario: entre dos comienzos consecutivos de años marcianos transcurren aproximadamente 687 días terrestres.

Dicho de otra manera: una persona de 30 años terrestres habría vivido aproximadamente 16 años marcianos.

6. ¿Por qué las estaciones de Marte duran tiempos diferentes?

Marte tiene estaciones por la misma razón fundamental que la Tierra: su eje de rotación está inclinado respecto al plano de su órbita.

Sin embargo, existe una diferencia muy importante. La órbita marciana es considerablemente más excéntrica que la terrestre.

Esto significa que la distancia entre Marte y el Sol cambia de manera apreciable a lo largo del año. De acuerdo con las leyes de Kepler, Marte también cambia su velocidad orbital: se desplaza más rápidamente cuando está cerca del Sol y más lentamente cuando está lejos.

El resultado es que las cuatro estaciones marcianas no tienen la misma duración.

En el hemisferio norte, la primavera y el verano ocurren durante la parte relativamente más lenta de la órbita. En el hemisferio sur, el verano coincide aproximadamente con la región orbital próxima al perihelio, cuando Marte recibe más energía solar y se desplaza con mayor rapidez.

7. El calendario de Marte también es un calendario climático

Ls es mucho más que una manera elegante de colocar una fecha. Es fundamental para estudiar la evolución estacional de la atmósfera, las temperaturas, las nubes, los casquetes polares y el polvo marciano.

La segunda mitad del año marciano es especialmente interesante. Al aproximarse Marte al perihelio, aumenta la energía recibida del Sol y la atmósfera puede desarrollar una actividad de polvo mucho mayor.

Algunas tormentas permanecen regionales. Otras pueden crecer, interactuar y, en casos extraordinarios, envolver prácticamente todo el planeta.

Marte antes y durante una gran tormenta de polvo
El polvo puede transformar la apariencia de Marte. Durante los grandes episodios atmosféricos, partículas extremadamente finas permanecen suspendidas y pueden ocultar gran parte de los accidentes visibles de la superficie.

Esto no significa que exista una tormenta global en cada año marciano. Significa que existe una temporada climáticamente más favorable para que se desarrollen grandes eventos de polvo.

La utilización de Ls permite comparar una tormenta observada por una misión actual con otra registrada décadas atrás exactamente en la misma etapa estacional del planeta.

8. De la Gran Tormenta de 1956 al Año Marciano 39

La numeración moderna de los años marcianos está íntimamente relacionada con el desarrollo de la climatología planetaria.

El Año Marciano 1, iniciado el 11 de abril de 1955, contiene uno de los grandes acontecimientos de la observación moderna del planeta: la gran tormenta de polvo de 1956.

Décadas después, misiones orbitales y vehículos sobre la superficie permitieron transformar aquellas observaciones telescópicas en un registro climático cada vez más completo.

Hoy, cuando hablamos del Año Marciano 39, podemos relacionar observaciones realizadas por diferentes generaciones de telescopios y sondas utilizando una escala temporal común.

Ésa es precisamente la utilidad del sistema: convertir décadas de exploración marciana en una historia climática comparable.

9. Los próximos Años Nuevos en Marte

Año marciano Fecha terrestre de inicio
Año 39 30 de septiembre de 2026
Año 40 17 de agosto de 2028
Año 41 5 de julio de 2030
Año 42 22 de mayo de 2032

Las fechas parecen desplazarse hacia atrás en nuestro calendario porque un año marciano dura aproximadamente 1,88 años terrestres, no un número entero de años de la Tierra.

10. Tierra y Marte: dos formas de medir un año

Característica Tierra Marte
Día solar medio 24 horas 24 h 39 min 35 s
Nombre habitual del día Día Sol
Duración del año 365,24 días 686,98 días terrestres
Días solares por año ≈ 365,24 ≈ 668,6 soles
Duración relativa 1 año terrestre ≈ 1,88 años terrestres
Referencia estacional científica Fechas / equinoccios / solsticios Longitud solar Ls

Preguntas para pensar

¿Por qué el Año Nuevo marciano no comienza cuando Marte está más cerca del Sol?
Porque el sistema utilizado por la comunidad científica está definido a partir de las estaciones y no a partir de la distancia al Sol. El punto Ls = 0° corresponde al equinoccio de primavera del hemisferio norte. El perihelio ocurre en otro punto de la órbita.
¿El Año Marciano 39 significa que Marte sólo ha completado 39 órbitas?
No. Marte ha completado miles de millones de órbitas durante la historia del Sistema Solar. El número 39 pertenece únicamente a una convención científica moderna cuyo Año 1 comenzó en 1955.
¿Por qué los científicos prefieren indicar Ls en algunos estudios en lugar de una fecha terrestre?
Porque Ls identifica inmediatamente la estación marciana. Dos observaciones realizadas en años terrestres muy diferentes pueden compararse fácilmente cuando poseen valores semejantes de Ls.
¿Por qué Marte tiene temporadas especialmente activas de tormentas de polvo?
La órbita marciana es relativamente excéntrica. Durante una parte del año Marte se aproxima más al Sol, aumenta el calentamiento atmosférico y se favorece la elevación de partículas de polvo. Algunas tormentas pueden crecer considerablemente, aunque no todos los años producen tormentas globales.
¿Un sol es exactamente lo mismo que el tiempo que tarda Marte en girar sobre sí mismo?
No exactamente. El sol es el día solar medio, de unas 24 h 39 min 35 s. La rotación respecto a las estrellas, o día sideral, es algo menor: aproximadamente 24 h 37 min.

Actividades

1. Calcula tu edad marciana.
Divide aproximadamente tu edad terrestre entre 1,88. El resultado indica cuántos años marcianos has vivido.
2. Construye una órbita marciana.
Dibuja una elipse y señala cuatro posiciones: Ls = 0°, 90°, 180° y 270°. Identifica en cada punto las estaciones de ambos hemisferios.
3. Compara dos calendarios.
Investiga por qué nuestro calendario necesita años bisiestos y compáralo con el problema de construir un posible calendario civil para Marte basado en aproximadamente 668,6 soles.
4. Sigue el Año Marciano 39.
A medida que avance el año, registra noticias sobre nubes, heladas, casquetes polares o tormentas de polvo e identifica, cuando sea posible, el valor de Ls correspondiente.

Glosario

Areocéntrico
Relativo a Marte o medido tomando a Marte como referencia. El término procede de Ares, equivalente griego del dios romano Marte.
Ls o longitud solar
Coordenada angular utilizada para indicar la posición estacional de Marte en su órbita. Va de 0° a 360°.
Sol
Día solar medio marciano. Dura aproximadamente 24 horas, 39 minutos y 35 segundos terrestres.
MY
Abreviatura de Mars Year o Año Marciano. MY 39 significa Año Marciano 39.
Equinoccio
Momento del ciclo orbital asociado al cambio de estación. En el sistema marciano, Ls = 0° define el equinoccio de primavera del hemisferio norte.
Perihelio
Punto de la órbita en el que un planeta se encuentra más cerca del Sol.
Afelio
Punto de la órbita en el que un planeta alcanza su mayor distancia al Sol.
Excentricidad orbital
Medida de cuánto se aparta una órbita de una circunferencia perfecta. La órbita de Marte es más excéntrica que la terrestre.

Para saber más

Clancy, R. T., Sandor, B. J., Wolff, M. J., Christensen, P. R., Smith, M. D., Pearl, J. C., Conrath, B. J., & Wilson, R. J. (2000). An intercomparison of ground-based millimeter, MGS TES, and Viking atmospheric temperature measurements: Seasonal and interannual variability of temperatures and dust loading in the global Mars atmosphere. Journal of Geophysical Research, 105(E4), 9553–9571. DOI: 10.1029/1999JE001089.

Piqueux, S., Byrne, S., Titus, T. N., Hansen, C. J., & Kieffer, H. H. (2015). Enumeration of Mars years and seasons since the beginning of telescopic exploration. Icarus, 251, 332–338. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.12.014.

European Space Agency. (2026). Happy New Year on Mars. ESA Science & Exploration.

NASA/JPL/USGS. Global Color Views of Mars. Viking Orbiter global mosaics.

NASA Scientific Visualization Studio. Mars 2018 Global Dust Storm.

The Planetary Society. Mars' Calendar. Material educativo sobre la medición de las estaciones y la numeración de los años marcianos.

Un año que no comienza con un reloj, sino con una órbita

No hubo medianoche marciana universal, campanadas ni fuegos artificiales. A las 08:16 UTC del 30 de septiembre de 2026 simplemente ocurrió algo mucho más preciso: Marte alcanzó una posición determinada de su órbita.

El contador científico volvió a Ls = 0°. Comenzó la primavera en el hemisferio norte, el otoño en el hemisferio sur y, para quienes estudian la evolución del planeta rojo, se abrió una nueva página del registro climático: el Año Marciano 39.

¡Feliz Año Nuevo, Marte!

Barthélemy d´Ans
Instituto Peruano de Astronomía – IPA
Planetarium María Reiche

Divulgación científica · Astronomía planetaria · 2026

martes, 29 de septiembre de 2026

STARSHIP YA ES ORBITAL - VUELO 14

Planetarium Perú · Astronáutica · Tecnología espacial

Starship entra en órbita por primera vez: Flight 14 abre una nueva etapa

SpaceX consiguió uno de los hitos más importantes de todo el programa Starship: colocar la nave en órbita terrestre y desplegar 26 satélites Starlink V3. El vuelo no fue completamente nominal, pero transformó Starship de un vehículo experimental suborbital en un verdadero sistema de transporte orbital.

El 28 de septiembre de 2026, después de trece vuelos integrados que habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales, Starship dio el paso que faltaba: entró realmente en órbita alrededor de la Tierra. La misión, denominada Starship Flight 14, transportó además 26 satélites Starlink V3 y los desplegó en el espacio.

El vuelo debía durar cerca de diez horas y completar aproximadamente seis órbitas. Sin embargo, el apagado prematuro de uno de los motores Raptor de la nave durante el ascenso llevó a SpaceX a adoptar un perfil más conservador. Una vez alcanzada la órbita y desplegada la carga, la misión terminó anticipadamente después de aproximadamente tres horas.

Fecha 28 septiembre 2026
Despegue 12:48 UTC
Hora del Perú 07:48
Lugar Pad 2 · Starbase
Vehículo Super Heavy B21 + Ship 41
Destino Órbita terrestre baja
Altitud ≈ 275 km
Carga 26 Starlink V3
Duración ≈ 3 horas

¿Qué ocurrió?

Starship despegó desde el nuevo Pad 2 de Starbase, en el extremo sur de Texas. El enorme sistema estaba formado por la primera etapa Super Heavy Booster 21 y la nave superior Ship 41.

Durante los primeros minutos, Super Heavy proporcionó el enorme impulso necesario para abandonar las capas más densas de la atmósfera. Poco más de dos minutos después del despegue se produjo la separación por hot-staging: los motores de Starship comenzaron a funcionar mientras ambas etapas completaban su separación.

Super Heavy inició entonces su regreso hacia el Golfo de México, mientras Ship 41 continuó acelerando hacia el espacio.

Durante el ascenso de la nave, uno de sus motores Raptor Vacuum se apagó antes de lo previsto. Durante algunos minutos los controladores tuvieron que determinar si Starship mantenía suficiente redundancia para realizar con seguridad la posterior maniobra de salida de órbita.

La respuesta fue afirmativa. Aproximadamente 25 minutos después del lanzamiento, Ship 41 realizó el encendido que transformó su trayectoria en una verdadera órbita terrestre.

Éste es el hecho histórico: los trece vuelos integrados anteriores habían alcanzado el espacio siguiendo trayectorias deliberadamente suborbitales. Flight 14 fue el primero que realizó una verdadera inserción orbital.
1
Despegue Super Heavy y Starship abandonan Pad 2 desde Starbase.
2
Hot-staging Starship enciende sus motores y se separa de Super Heavy.
3
Órbita Ship 41 realiza el encendido decisivo para permanecer alrededor de la Tierra.
4
Despliegue Los 26 Starlink V3 son liberados progresivamente.

El despegue

Las imágenes del lanzamiento permiten apreciar la escala extraordinaria del sistema. Starship y Super Heavy alcanzan aproximadamente 124 metros de altura, lo que convierte al conjunto en uno de los vehículos espaciales más grandes jamás construidos.

Video oficial · Despegue · SpaceX
Starship Flight 14 abandona Pad 2 en Starbase. Fuente audiovisual: SpaceX.

Dos vehículos que forman un solo sistema

STARSHIP · CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO
SUPER HEAVY
Primera etapa
STARSHIP
Nave orbital
Super Heavy Es la primera etapa del sistema. Su función es proporcionar la mayor parte del impulso inicial y regresar independientemente después de la separación.
Starship Es simultáneamente segunda etapa y nave espacial. Está diseñada para transportar carga o tripulación y, en configuraciones futuras, regresar para ser reutilizada.

La arquitectura persigue un objetivo especialmente ambicioso: reutilizar tanto la primera como la segunda etapa. Flight 14 todavía no fue una demostración de reutilización completa: ambos vehículos terminaron sus vuelos mediante amerizajes programados.

¿Qué significa realmente entrar en órbita?

Una nave puede encontrarse en el espacio y, sin embargo, no estar en órbita. La diferencia fundamental no es solamente la altura: es la velocidad horizontal.

Trayectoria suborbital La nave puede superar los 100 km de altitud, pero no lleva suficiente velocidad tangencial para permanecer cayendo alrededor de la Tierra. Finalmente, su trayectoria vuelve a intersectar la atmósfera.
Trayectoria orbital La nave adquiere suficiente velocidad lateral para caer continuamente alrededor de nuestro planeta. En órbita terrestre baja, esa velocidad es del orden de 7,8 km/s, cerca de 28.000 km/h.
ÓRBITA TERRESTRE BAJA · ESQUEMA DIDÁCTICO
Esquema no realizado a escala. La clave de una órbita no es simplemente alcanzar gran altura, sino obtener suficiente velocidad tangencial.

En los vuelos precedentes, SpaceX había elegido deliberadamente trayectorias pasivamente seguras: si la nave sufría un problema, su trayectoria natural la llevaba nuevamente hacia la atmósfera.

Flight 14 añadió la maniobra que faltaba: el encendido de inserción orbital.

El momento en que Starship se convirtió en una nave orbital

Video oficial · Vuelo orbital · SpaceX
Secuencia del vuelo de Ship 41 antes y durante las operaciones orbitales. Fuente audiovisual: SpaceX.

La trayectoria originalmente prevista

El plan de Flight 14 era mucho más largo que los vuelos anteriores. Starship debía situarse aproximadamente a 275 kilómetros sobre la Tierra, completar unas seis vueltas al planeta durante casi diez horas y finalmente realizar una maniobra de salida de órbita para regresar al océano Pacífico.

Gráfico oficial de la trayectoria originalmente prevista para Starship Flight 14
GRÁFICO · Perfil originalmente previsto para Starship Flight 14. La misión real fue acortada tras la anomalía de un motor. Fuente: SpaceX.
Importante: este gráfico corresponde al plan previo al lanzamiento. Flight 14 no completó las aproximadamente diez horas ni las seis órbitas inicialmente programadas. Tras desplegar la carga, SpaceX decidió realizar anticipadamente la maniobra de salida de órbita.

26 Starlink V3: la primera carga colocada en órbita por Starship

Llegar a órbita no fue el único objetivo histórico. Ship 41 transportaba 26 satélites Starlink V3, la nueva generación de la constelación de comunicaciones de SpaceX.

Después de completar la inserción orbital comenzó la liberación progresiva de los satélites. El proceso se prolongó durante aproximadamente media hora.

ESQUEMA · 26 unidades Starlink V3 transportadas por Flight 14.

La importancia de este momento va más allá de Starlink: por primera vez Starship demostró que podía actuar como un vehículo de transporte orbital de carga útil.

El despliegue visto desde el espacio

Las cámaras instaladas en Starship registraron una de las secuencias más interesantes de todo el vuelo: la liberación de los satélites desde la nave mientras la Tierra aparece al fondo.

Video oficial · Despliegue Starlink V3 · SpaceX
Despliegue de satélites Starlink V3 desde Ship 41. Fuente audiovisual: SpaceX.

Flight 14: cronología simplificada

T+00:00 Despegue. Starship/Super Heavy abandona Pad 2.
T+00:58 Max Q. Máxima presión aerodinámica sobre el vehículo.
T+02:20 MECO de Super Heavy. Final de la fase principal de propulsión del booster.
T+02:22 Hot-staging. Starship enciende sus motores y ambas etapas se separan.
≈ T+07 min Retorno de Super Heavy. El booster completa su secuencia hacia el Golfo de México.
T+08:11 Fin del ascenso principal. Ship 41 continúa inicialmente sobre una trayectoria suborbital.
≈ T+25 min Inserción orbital. Starship realiza el encendido decisivo.
≈ T+34 min Comienza el despliegue. Los Starlink V3 empiezan a abandonar la nave.
≈ T+65 min Despliegue completado. Los 26 satélites han sido liberados.
≈ 3 horas Regreso anticipado. Ship 41 sale de órbita, reentra y ameriza en el Pacífico.

Un problema de motor cambió el plan de vuelo

Flight 14 alcanzó dos objetivos decisivos, pero no fue una misión completamente nominal.

Durante el ascenso de Ship 41, uno de sus motores Raptor Vacuum se apagó prematuramente. Los otros motores continuaron funcionando y permitieron terminar la fase principal del ascenso.

Antes de autorizar la inserción orbital, el equipo de vuelo evaluó si la nave conservaba suficiente redundancia para garantizar posteriormente la maniobra de salida de órbita.

Una vez confirmada esa capacidad se realizó el encendido orbital y posteriormente el despliegue de los satélites.

Sin embargo, SpaceX decidió no mantener la nave durante las casi diez horas originalmente previstas. Ship 41 fue sacada de órbita después de aproximadamente tres horas de misión.

Estado al 29 de septiembre de 2026: la causa exacta del apagado anticipado del motor continúa siendo objeto de análisis. Por ello conviene distinguir entre los grandes objetivos conseguidos y la anomalía técnica que obligó a modificar el perfil previsto.

Regresar desde una verdadera órbita

Alcanzar la órbita plantea inmediatamente otro desafío: para regresar, una nave debe reducir deliberadamente su velocidad orbital.

Ship 41 realizó un encendido de salida de órbita y comenzó posteriormente la reentrada atmosférica.

A velocidades hipersónicas, el aire situado delante de una nave se comprime y alcanza temperaturas extremas. La superficie inferior de Starship utiliza miles de losetas térmicas para proteger la estructura durante esta fase.

Sus grandes superficies aerodinámicas móviles permiten además modificar la orientación de la nave durante el descenso.

Finalmente, cerca del océano, Starship realizó la maniobra de giro hacia la vertical, encendió sus motores y alcanzó la superficie del Pacífico. La nave no estaba destinada a ser recuperada para un nuevo vuelo.

Video oficial · Reentrada y amerizaje · SpaceX
Final de Starship Flight 14 después de su primera misión orbital. Fuente audiovisual: SpaceX.

¿Por qué Flight 14 es diferente de los vuelos anteriores?

Los vuelos de prueba de Starship han permitido ensayar progresivamente separación de etapas, control aerodinámico, reentrada, amerizaje, recuperación de Super Heavy, encendidos de motores en el espacio y mecanismos de despliegue de carga.

Pero los primeros trece vuelos integrados utilizaban deliberadamente trayectorias suborbitales.

En términos sencillos, incluso si aquellas naves hubieran funcionado perfectamente, su trayectoria terminaba nuevamente en la atmósfera.

Flight 14 cambió esa condición: Starship adquirió la energía necesaria para permanecer orbitando la Tierra.

El salto fundamental de Flight 14 no fue simplemente volar más alto. Fue pasar de demostrar que Starship podía alcanzar el espacio a demostrar que podía convertirse en un verdadero vehículo de transporte orbital.

¿Qué significa Flight 14 para Starlink?

Los Starlink V3 representan una nueva generación de satélites de comunicaciones. Son mayores y están diseñados para proporcionar mucha más capacidad que las generaciones anteriores.

Esta relación entre Starship y Starlink es importante porque explica una de las razones económicas del nuevo vehículo: una bodega de gran volumen y una alta capacidad de carga permiten transportar satélites más grandes y colocar más infraestructura en órbita durante cada lanzamiento.

Los 26 satélites de Flight 14 no representan necesariamente la capacidad máxima futura de Starship. Representan algo anterior y fundamental: la primera demostración real de su utilización como transportador orbital.

¿Y qué relación tiene Starship con la Luna?

Una versión profundamente modificada de Starship está siendo desarrollada para el programa Artemis de la NASA bajo el nombre Starship Human Landing System (HLS).

Su función será transportar astronautas entre el espacio lunar y la superficie de la Luna.

Por ello, alcanzar una órbita terrestre estable es un paso fundamental, pero no significa que todo el sistema lunar esté terminado.

Entre las capacidades que todavía deben demostrarse se encuentran:

• operaciones prolongadas en órbita;
• transferencia de grandes cantidades de propelente criogénico;
• encuentros y acoplamientos entre naves;
• múltiples lanzamientos coordinados para abastecimiento;
• funcionamiento de las variantes destinadas al entorno lunar;
• demostraciones no tripuladas previas a misiones humanas;
• y reutilización rápida y repetida del sistema.

Una misión experimental: objetivos cumplidos y problemas por resolver

Un vuelo de desarrollo como éste contiene simultáneamente logros y problemas técnicos.

Flight 14 sufrió una anomalía de propulsión y por ello su duración tuvo que reducirse considerablemente.

Al mismo tiempo, consiguió por primera vez:

• realizar una inserción orbital de Starship;
• operar Ship 41 como vehículo orbital;
• transportar una carga operacional hasta órbita terrestre;
• desplegar 26 Starlink V3;
• ejecutar una maniobra de salida de órbita;
• realizar una reentrada desde una verdadera órbita;
• y completar el descenso hasta el océano Pacífico.

Flight 14 no demostró todavía un Starship completamente reutilizable. Sí demostró algo previo e indispensable: Starship puede alcanzar una verdadera órbita terrestre y transportar una carga hasta ella.

Preguntas para pensar

1. ¿Por qué una nave puede estar en el espacio sin estar en órbita?

Porque encontrarse en el espacio depende principalmente de la altitud, mientras que mantenerse en órbita requiere sobre todo suficiente velocidad horizontal. Una nave puede superar los 100 km y seguir una trayectoria que inevitablemente vuelve hacia la atmósfera.

2. ¿Por qué Flight 14 necesitó un encendido adicional?

El ascenso inicial dejaba a Starship sobre una trayectoria que podía regresar naturalmente hacia la atmósfera. El encendido posterior cambió su velocidad y convirtió esa trayectoria en una órbita alrededor de la Tierra.

3. ¿Por qué la velocidad es más importante que la altura para una órbita?

Porque un satélite permanece en órbita cuando avanza horizontalmente tan rápido que, mientras cae por efecto de la gravedad, la curvatura de la Tierra se aleja continuamente bajo él.

4. ¿Por qué SpaceX terminó la misión antes de lo previsto?

Después del apagado anticipado de un motor, SpaceX decidió reducir la exposición a riesgos adicionales. La carga fue desplegada y luego se ejecutó de manera anticipada la maniobra de salida de órbita.

5. ¿Llegar a órbita significa que Starship ya está listo para viajar a la Luna?

No. Alcanzar órbita es indispensable, pero todavía deben demostrarse numerosas operaciones, especialmente transferencia de propelente, encuentros orbitales, vuelos de larga duración y las operaciones específicas necesarias para misiones lunares tripuladas.

Actividades

Actividad 1 · Órbita o trayectoria suborbital
Dibuje la Tierra y trace dos trayectorias: una que vuelva directamente hacia la atmósfera y otra que continúe alrededor del planeta. Identifique cuál corresponde a un vuelo suborbital y cuál a un vuelo orbital.
Actividad 2 · Velocidad orbital
Compare la velocidad de un avión comercial, la Estación Espacial Internacional y Starship en órbita terrestre baja. ¿Por qué la velocidad es más decisiva que la altura?
Actividad 3 · Ingeniería y redundancia
Analice por qué un vehículo con varios motores puede, en determinadas circunstancias, continuar una misión después de que uno de ellos deje de funcionar.
Actividad 4 · Observe el lanzamiento
Mire nuevamente los videos de Flight 14 e identifique las distintas fases: despegue, separación de etapas, vuelo espacial, despliegue de carga, reentrada y amerizaje.

Glosario

Starship · Nombre de la nave superior y, por extensión, del sistema completo formado por Super Heavy y Starship.
Super Heavy · Primera etapa del sistema de lanzamiento Starship.
Raptor · Familia de motores desarrollados por SpaceX que utilizan metano y oxígeno líquidos.
Raptor Vacuum · Variante del motor Raptor optimizada para funcionar en el vacío del espacio.
Hot-staging · Técnica en la que la etapa superior comienza a encender sus motores mientras se completa la separación de la primera etapa.
LEO · Low Earth Orbit, u órbita terrestre baja.
Inserción orbital · Maniobra destinada a modificar la velocidad de una nave para colocarla en una órbita alrededor de un cuerpo celeste.
Deorbit burn · Encendido utilizado para reducir la velocidad orbital y provocar una reentrada controlada.
Starlink V3 · Nueva generación de satélites de comunicaciones de la constelación Starlink.
HLS · Human Landing System, sistema de alunizaje humano desarrollado dentro del programa Artemis de la NASA.

Para saber más

Créditos y referencias

SpaceX. (2026). Starship Flight 14. Información oficial de la misión, trayectoria prevista y objetivos.

SpaceX. (28 de septiembre de 2026). Material audiovisual oficial del lanzamiento, operaciones orbitales, despliegue de Starlink V3, reentrada y amerizaje.

Reuters. (28 de septiembre de 2026). Cobertura del primer vuelo orbital de Starship y despliegue de 26 satélites Starlink V3.

Reuters. (29 de septiembre de 2026). Información de seguimiento sobre el apagado anticipado del motor registrado durante Flight 14.

Spaceflight Now. (28 de septiembre de 2026). Seguimiento técnico del vuelo y del retorno anticipado de Ship 41.

NASA. Human Landing System Program.

Banner de la entrada: composición editorial Planetarium Perú con fotografías del Flight 14 proporcionadas para esta publicación.

Gráfico de trayectoria: SpaceX.
Videos: SpaceX.
Diagramas didácticos y edición: Instituto Peruano de Astronomía / Planetarium Perú.

Autor:
Barthélemy d´Ans
IPA & Planetarium

PLANETARIUM PERÚ Del primer salto al espacio al primer vuelo orbital: Flight 14 marca el momento en que Starship deja de demostrar solamente que puede alcanzar el espacio y comienza a demostrar que puede convertirse en un verdadero sistema de transporte orbital.

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