martes, 22 de septiembre de 2026

SE REVELA EN MARTE AL MENOS TRES EPISODIOS DE AGUA EN EL CRÁTER JESERO.

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Cartilla educativa · Geología planetaria · Marte

Marte: Perseverance revela al menos tres episodios de agua en Jezero

Las rocas de la llamada Unidad Marginal del cráter Jezero han conservado una historia mucho más compleja de lo esperado: magma que se enfrió lentamente bajo tierra, aguas subterráneas ricas en CO₂, posible interacción con un antiguo lago y, finalmente, circulación de agua caliente en fracturas.

Nivel: escolar Secundaria Universitario Público general Marte Perseverance Astrobiología
Panorámica de Turquoise Bay en la Unidad Marginal del cráter Jezero fotografiada por Perseverance
Figura 1. Vista panorámica de Turquoise Bay, una zona de la Unidad Marginal del cráter Jezero estudiada por Perseverance. La panorámica fue construida con imágenes tomadas por Mastcam-Z entre el 5 y el 16 de octubre de 2023. Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS. Pulsar sobre la imagen para ampliar.

Cuando el rover Perseverance llegó en septiembre de 2023 al borde interior del cráter Jezero, los científicos esperaban encontrar principalmente rocas sedimentarias relacionadas con la antigua orilla de un lago. Pero el terreno les reservaba una sorpresa: parte de las rocas era de origen ígneo, formada a partir de magma, y había registrado después una larga secuencia de interacciones con agua.

Idea central. Las rocas de Jezero no registran un único episodio húmedo. El nuevo estudio identifica al menos tres etapas diferentes de interacción con agua. Los investigadores pueden reconstruir cuál ocurrió primero y cuál después, aunque todavía no pueden asignar una edad precisa a cada episodio.

1. ¿Qué descubrió Perseverance?

La región estudiada recibe informalmente el nombre de Margin Unit o Unidad Marginal. Se extiende por una parte del borde interior occidental del cráter Jezero y coincide aproximadamente con zonas que habrían estado próximas a las orillas de un antiguo lago marciano.

Desde órbita, los instrumentos habían detectado fuertes señales de carbonatos. Como en la Tierra muchos carbonatos se forman en ambientes acuáticos, una de las principales hipótesis era que estos minerales se hubieran originado directamente en el antiguo lago de Jezero.

Las observaciones realizadas sobre el terreno obligan ahora a construir una historia mucho más compleja.

Lugar Unidad Marginal del cráter Jezero, Marte.
Rover Perseverance · misión Mars 2020 de NASA.
Instrumento principal SuperCam, instalada en el mástil del rover.
Rocas analizadas Más de 185 objetivos de roca firme en la Unidad Marginal.
Desnivel explorado Aproximadamente 265 m.
Resultado principal Al menos tres episodios distintos de alteración por agua.

2. La sorpresa: esperaban sedimentos y encontraron roca ígnea

Para comprender la sorpresa conviene distinguir dos grandes familias de rocas.

Tipo de roca Cómo se forma Qué puede registrar
Sedimentaria Se forma por acumulación, transporte y compactación de sedimentos como arena, limo o arcilla. Puede conservar capas, estructuras producidas por agua y, en la Tierra, restos o señales de organismos.
Ígnea Se forma cuando magma o lava se enfrían y los minerales cristalizan. Sus cristales conservan información sobre el magma, el enfriamiento y las alteraciones posteriores.

En las zonas más elevadas de la Unidad Marginal, Perseverance encontró roca cristalina, rica en olivino y poco alterada por agua.

Su textura indica que el magma probablemente se enfrió lentamente bajo tierra. Ese enfriamiento pausado dio tiempo para que crecieran cristales relativamente grandes.

Para visualizarlo. Cuando una sustancia fundida se enfría rápidamente, los cristales disponen de poco tiempo para crecer. Cuando se enfría lentamente, los cristales pueden alcanzar tamaños mayores. Los geólogos utilizan precisamente esas texturas como pistas para reconstruir dónde y cómo se originó una roca.

3. ¿Dónde está la Unidad Marginal?

Jezero es un cráter de aproximadamente 45 km de diámetro, situado en una región de Marte especialmente rica en olivino y carbonatos.

La Unidad Marginal bordea parte del interior del cráter cerca del antiguo canal de entrada Neretva Vallis y del gran abanico sedimentario occidental explorado anteriormente por Perseverance.

Mapa regional y local de la Unidad Marginal del cráter Jezero y recorrido de Perseverance
Figura 2. Contexto regional y local de la Unidad Marginal. La figura combina topografía de Marte, cartografía geológica del cráter Jezero, recorrido de Perseverance, elevaciones y principales tipos de roca observados. Fuente: Bedford et al. (2026), Communications Earth & Environment, Fig. 1. Licencia CC BY 4.0. Pulsar para consultar la figura original.
Un punto importante. La presencia de una antigua línea de costa no significa que todas las rocas de esta región hayan sido depositadas por el lago. El estudio demuestra precisamente que una roca puede haberse formado primero por procesos ígneos y ser modificada mucho después por diferentes sistemas de agua.

4. SuperCam: un laboratorio que analiza las rocas a distancia

Gran parte del nuevo resultado procede de SuperCam, el conjunto de instrumentos situado en el mástil de Perseverance.

SuperCam puede estudiar objetivos situados a varios metros del rover. Una de sus técnicas utiliza un pulso láser que vaporiza una cantidad diminuta de material en la superficie de la roca.

Ese pequeño destello forma un plasma. La luz del plasma contiene líneas espectrales características de los elementos químicos presentes.

Para escolares. Podemos imaginar que cada elemento químico posee una especie de “código de barras” de colores. SuperCam separa la luz del plasma y busca esas líneas. Así puede identificar elementos presentes en una roca sin tener que recogerla físicamente.

Esta técnica se denomina LIBS, siglas de Laser-Induced Breakdown Spectroscopy.

SuperCam incorpora además espectroscopía Raman, observaciones en el visible e infrarrojo, imágenes de alta resolución y hasta un micrófono.

5. En las zonas altas: una roca que casi no vio agua

El rover exploró aproximadamente 265 metros de diferencia de elevación dentro de la Unidad Marginal.

En las exposiciones más elevadas, por encima aproximadamente de −2350 m respecto del areoide marciano, predominan texturas cristalinas y abundante olivino.

Allí existen relativamente pocas señales de una alteración importante por agua.

Esto permitió a los investigadores aproximarse a la naturaleza original de la roca: un cuerpo ígneo rico en olivino que se habría enfriado lentamente.

La roca original. Antes de reconstruir una historia de alteración, los geólogos necesitan identificar cómo era el material antes de que el agua lo modificara. Las rocas poco alteradas de las zonas altas funcionan como una especie de “punto de partida” geológico.

6. Tres episodios de agua: la historia en una tabla

La principal conclusión del estudio es que la Unidad Marginal no registra un único episodio de agua.

Al menos tres sistemas acuosos diferentes modificaron las rocas en momentos sucesivos.

Etapa Tipo de agua Minerales o estructuras Interpretación
1 Fluidos subterráneos ricos en CO₂, aproximadamente neutros a alcalinos. Carbonatos rellenando fracturas y formando crestas resistentes. Primera gran alteración del olivino.
2 Agua posiblemente relacionada con el lago o con una nueva generación de aguas subterráneas. Removilización del carbonato, fracturación y precipitación de sílice. Alteración más intensa en las zonas bajas, especialmente bajo el antiguo nivel del lago.
3 Fluidos subterráneos calientes, de carácter hidrotermal. Vetas con sulfatos de calcio y fluorita. Episodio tardío ocurrido en fracturas más jóvenes.
Lo que todavía no sabemos. Los científicos pueden establecer el orden relativo de estos acontecimientos, pero los datos disponibles no permiten decir todavía exactamente cuándo ocurrió cada episodio.

7. Primer episodio: agua subterránea, CO₂ y carbonatos

1 Fluidos ricos en dióxido de carbono atraviesan una roca rica en olivino.

El primer gran episodio de alteración reconocido ocurrió cuando aguas subterráneas con abundante CO₂ disuelto circularon por fracturas de la roca.

Estos fluidos reaccionaron con el olivino y favorecieron la formación de carbonatos de hierro y magnesio.

Parte del carbonato quedó concentrado dentro de las fracturas. Con el paso del tiempo, la roca circundante más blanda fue erosionándose, mientras que el material mineralizado resistió mejor.

El resultado son pequeñas crestas o relieves lineales que hoy pueden observarse sobresaliendo sobre la roca.

Texturas de alteración acuosa observadas en las rocas de la Unidad Marginal de Jezero
Figura 3. Ejemplos de estructuras de alteración observadas por Perseverance. Las imágenes de SuperCam y Mastcam-Z muestran crestas minerales, fracturas y vetas, acompañadas por los resultados de composición obtenidos mediante SuperCam. Fuente: Bedford et al. (2026), Fig. 5, Communications Earth & Environment. Licencia CC BY 4.0.

8. Segundo episodio: sílice y la posible intervención del lago

2 Una nueva generación de agua modifica los carbonatos formados anteriormente.

En las zonas más bajas de la Unidad Marginal, las rocas presentan una transformación mayor.

Muchos granos de olivino aparecen fracturados y los espacios entre ellos contienen sílice.

El estudio interpreta que una nueva etapa de circulación de agua, posiblemente de menor pH, volvió a actuar sobre las rocas.

Esa agua habría removilizado parte del carbonato, creado nuevos espacios porosos y favorecido la precipitación de sílice entre los granos.

¿Fue el antiguo lago? Es posible. La abundancia de estas alteraciones por debajo de antiguos niveles propuestos para el lago es compatible con una participación de las aguas lacustres. Sin embargo, los autores mantienen otra posibilidad: que una evolución de las aguas subterráneas pudiera producir efectos semejantes. Por ello, el estudio no afirma que todo el segundo episodio haya sido necesariamente causado por el lago.

9. Tercer episodio: agua caliente bajo la superficie

3 Una circulación hidrotermal tardía deja nuevas vetas minerales.

El episodio más tardío identificado es diferente de los anteriores.

En una zona de la Unidad Marginal oriental, los investigadores encontraron vetas minerales relacionadas con fracturas más jóvenes.

Esas vetas contienen sulfatos de calcio y señales de fluorita.

La fluorita es especialmente interesante porque, en contextos geológicos terrestres, aparece con frecuencia asociada a circulación de fluidos calientes a través de rocas volcánicas.

¿Qué significa “hidrotermal”? Hidro significa agua y termal se refiere al calor. Un sistema hidrotermal es, de manera sencilla, agua que circula por el subsuelo mientras está calentada por el entorno geológico.

10. ¿Cómo pueden conocer el orden de los acontecimientos?

Los geólogos reconstruyen la historia de una roca siguiendo relaciones de corte, rellenos de fracturas, texturas y transformaciones minerales.

Por ejemplo, si una veta atraviesa una estructura anterior, la veta tiene que ser más joven.

Si un mineral ocupa poros producidos después de la disolución parcial de otro, la precipitación de ese mineral también debe ser posterior.

Así puede reconstruirse una secuencia relativa incluso cuando todavía no es posible asignar una fecha absoluta a cada etapa.

Esquema científico de la formación y alteración de la Unidad Marginal del cráter Jezero
Figura 4. Esquema propuesto por los investigadores para reconstruir la formación y posterior alteración de la Unidad Marginal. La publicación compara dos escenarios extremos: uno en el que intervienen el lago y las aguas subterráneas, y otro dominado principalmente por aguas subterráneas. Ambos escenarios coinciden en que la historia acuosa fue multietapa. Fuente: Bedford et al. (2026), Fig. 10. Licencia CC BY 4.0.
Una lección sobre la ciencia. Los esquemas científicos no siempre representan una única respuesta definitiva. En este caso, los investigadores muestran escenarios alternativos compatibles con parte de las evidencias. Las nuevas observaciones permiten ir descartando o refinando esas posibilidades.

11. Las rocas funcionan como archivos

Una roca puede registrar distintos capítulos de la historia de un planeta.

En la Unidad Marginal, el registro comienza con cristalización de magma, continúa con fracturación y circulación de aguas subterráneas, posiblemente incluye la acción del lago de Jezero y termina con una etapa hidrotermal.

Cada proceso deja una señal diferente:

  • tamaño y forma de los cristales;
  • redondeamiento de granos;
  • fracturas;
  • carbonatos;
  • sílice;
  • sulfatos;
  • fluorita;
  • diferencias químicas entre zonas.

La tarea del geólogo planetario consiste en ordenar esas señales hasta reconstruir una historia coherente.

12. ¿Qué tiene que ver todo esto con la búsqueda de vida?

El estudio no afirma que Perseverance haya encontrado vida.

La importancia astrobiológica es más sutil.

Los carbonatos y la sílice son minerales particularmente interesantes porque, en ciertos ambientes terrestres, pueden preservar señales químicas o microscópicas relacionadas con organismos.

Además, las reacciones entre agua y rocas ricas en olivino pueden generar condiciones químicas capaces de proporcionar energía a determinados microorganismos.

Importante: habitabilidad no significa vida.

Encontrar agua antigua, moléculas útiles o minerales capaces de conservar biosignaturas significa que un ambiente pudo haber reunido condiciones interesantes para la vida. No demuestra que la vida haya existido realmente allí.

Precisamente por ello, la Unidad Marginal y las muestras que Perseverance recogió en esta región son consideradas objetivos de gran interés astrobiológico.

13. Actividad para escolares: reconstruye la historia de una roca

Imagina que eres parte del equipo científico de Perseverance. Tienes que ordenar estos acontecimientos desde el más antiguo hasta el más reciente.

  1. El magma se enfría lentamente y forma grandes cristales de olivino.
  2. La roca queda fracturada.
  3. Agua subterránea rica en CO₂ circula por las fracturas.
  4. Se forman carbonatos.
  5. Una nueva etapa de agua modifica algunos carbonatos y precipita sílice.
  6. Fracturas más jóvenes atraviesan la roca.
  7. Fluidos calientes circulan por ellas y dejan sulfatos de calcio y fluorita.
  8. La erosión elimina parte de la roca y deja algunas crestas minerales sobresaliendo.
Pregunta adicional. ¿Qué acontecimientos podrían ocurrir en un orden ligeramente diferente sin cambiar la interpretación general? Esta pregunta permite introducir la diferencia entre observación, inferencia e hipótesis.

14. Preguntas para pensar

¿Por qué sorprendió encontrar roca ígnea cerca de una antigua orilla?
Porque las observaciones orbitales y la posición de la Unidad Marginal habían llevado a considerar que una parte importante del material podía haberse formado como sedimento relacionado directamente con el lago. Perseverance mostró que buena parte del material original es ígneo y que posteriormente fue modificado por agua.
¿Qué es el olivino?
Es un grupo de minerales ricos principalmente en magnesio, hierro, silicio y oxígeno. Es frecuente en rocas formadas a partir de magmas y también está presente en el manto terrestre.
¿Cómo puede una fractura convertirse en una cresta?
Si una fractura se rellena con minerales más resistentes que la roca que la rodea, la erosión puede eliminar preferentemente el material más blando. El antiguo relleno de la fractura termina sobresaliendo como una pequeña cresta.
¿Por qué la sílice es interesante para la astrobiología?
En determinados ambientes terrestres, la sílice puede precipitar rápidamente y conservar estructuras, moléculas o señales microscópicas durante tiempos muy largos. Por eso los depósitos silíceos son objetivos interesantes cuando se buscan posibles biosignaturas antiguas.
¿Por qué no pueden decir exactamente cuándo ocurrió cada episodio?
Las relaciones entre minerales y fracturas permiten establecer qué proceso ocurrió antes o después de otro. Pero asignar una edad numérica normalmente requiere métodos de datación que son mucho más difíciles de aplicar directamente con un rover.
¿Tres episodios de agua significan que Marte fue húmedo continuamente?
No. Los episodios podrían estar separados por intervalos largos de condiciones diferentes. El estudio demuestra varias etapas de circulación de agua, no un océano o lago permanente durante todo ese tiempo.

15. Rincón universitario: de los espectros a una historia geoquímica

El trabajo combina textura, mineralogía y química.

SuperCam utilizó LIBS para medir las abundancias relativas de elementos en más de 185 objetivos de roca firme.

Los autores aplicaron un análisis estadístico de agrupamiento para identificar conjuntos de composiciones químicas relacionadas con diferentes componentes minerales.

Diagramas geoquímicos de los grupos de composición identificados mediante SuperCam LIBS
Figura 5. Diagramas de composición obtenidos mediante SuperCam LIBS. Los diferentes colores representan grupos de datos con características químicas semejantes. Las relaciones entre SiO₂, MgO, FeO, CaO y otros componentes ayudan a distinguir material rico en carbonato, sílice, hierro, sulfatos y otras fases minerales. Fuente: Bedford et al. (2026), Fig. 2. Licencia CC BY 4.0.

Un esquema químico simplificado

roca rica en olivino + H₂O + CO₂  →  productos de alteración + carbonatos + sílice ± H₂

Esquema conceptual simplificado; no representa una única reacción química balanceada.

El detalle depende de temperatura, composición del fluido, pH, relación agua/roca, presión, duración de la interacción y composición inicial del olivino.

Una observación especialmente importante es que los carbonatos de algunas crestas conservan relaciones de hierro y magnesio compatibles con el olivino original.

Esto ayuda a interpretar esas crestas como productos de una carbonatación temprana de la roca.

En una etapa posterior, fluidos diferentes pudieron movilizar magnesio, disolver parcialmente carbonatos y generar espacios donde precipitaría sílice.

Dos escenarios que aún compiten

La publicación discute dos extremos:

  1. un escenario en el que el antiguo lago de Jezero desempeñó un papel importante junto con aguas subterráneas;
  2. otro en el que la mayor parte de la alteración podría explicarse mediante sistemas de aguas subterráneas sin requerir una intervención dominante del lago.

La distribución espacial y la sedimentación observada cerca del abanico occidental favorecen algún grado de interacción con el paleolago, pero la evidencia no obliga a atribuir todos los carbonatos a un único ambiente lacustre.

16. Glosario

Olivino Grupo de minerales ricos en magnesio y hierro frecuente en rocas ígneas.
Carbonato Mineral que contiene el ion carbonato, CO₃²⁻. Muchos carbonatos terrestres se forman mediante interacción entre roca, agua y dióxido de carbono.
Sílice Material rico en dióxido de silicio, SiO₂. Puede precipitar a partir de soluciones acuosas.
Fluorita Mineral compuesto principalmente por fluoruro de calcio, CaF₂.
Sulfato de calcio Familia de minerales que incluye, entre otros, yeso y anhidrita.
Roca ígnea Roca formada por enfriamiento y cristalización de magma o lava.
Roca sedimentaria Roca formada por acumulación, depósito y consolidación de sedimentos.
Hidrotermal Relacionado con circulación de agua caliente en el subsuelo.
Alteración Transformación química o mineralógica de una roca después de su formación.
LIBS Espectroscopía de plasma inducido por láser. Permite conocer la composición elemental de un objetivo a distancia.
SuperCam Conjunto de instrumentos situado en el mástil de Perseverance para estudiar química, mineralogía, imágenes y sonido.
Paleolago Lago que existió en el pasado pero que actualmente ha desaparecido.
Biosignatura Rasgo químico, mineralógico, isotópico o estructural que podría estar relacionado con actividad biológica pasada o presente.

17. Para pensar

Durante mucho tiempo, una de las grandes preguntas sobre Marte se formuló de manera aparentemente sencilla:

¿Hubo agua en Marte?

Hoy sabemos que la pregunta correcta es mucho más compleja:

¿Qué tipos de agua existieron, dónde circularon, durante cuánto tiempo y cómo cambiaron las rocas?

Las observaciones de Perseverance muestran que el pasado acuoso marciano no puede describirse mediante una sola imagen de “Marte húmedo” seguida simplemente por “Marte seco”.

En un mismo lugar pueden conservarse huellas de magma, agua subterránea, posibles costas, cambios químicos y sistemas hidrotermales separados por intervalos cuya duración todavía desconocemos.

Idea final. Una roca marciana no es solamente un objeto inmóvil sobre el paisaje. Puede ser un archivo de miles de millones de años. Aprender a leer ese archivo permite reconstruir no solo dónde estuvo el agua, sino cómo cambió el clima, qué ambientes pudieron ser habitables y qué lugares ofrecen hoy las mejores oportunidades para buscar señales de la historia más antigua de Marte.

18. Para saber más

Nota de divulgación científica:
Early Mars rocks reveal at least three separate water episodes — NASA / Phys.org, septiembre de 2026.

Artículo científico original:
Bedford, C. C., Ravanis, E., Wiens, R. C. et al. (2026). Lake- and groundwater-associated alteration of the olivine-rich Margin unit in Jezero crater, Mars . Communications Earth & Environment, 7, 728. DOI: 10.1038/s43247-026-03997-9.

Panorámica oficial de Turquoise Bay:
Perseverance’s View of “Turquoise Bay” — PIA26815 . NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Sobre la misión Perseverance:
Mars 2020 Perseverance — NASA Science .

Marte Agua en Marte Perseverance Geología planetaria Astrobiología SuperCam Cráter Jezero

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lunes, 21 de septiembre de 2026

El PLANETARIUM MARÍA REICHE INVITADO AL FOSSIL FEST LLEVÓ UN VIAJE INMERSIVO AL PASADO. PIURA - 2026.

Banner del Planetarium invitado al Fossil Fest 2026 en Piura
Banner de entrada. Planetarium invitado al Fossil Fest 2026 en Piura: planetario portátil, función Dinosaur Prophecy y experiencias de realidad virtual para escolares y familias. Pulsar para ampliar.
Planetario portátil · paleontología · realidad virtual

El Planetarium María Reiche llevó un viaje inmersivo al Fossil Fest de Piura

El planetario portátil del Instituto Peruano de Astronomía y el Planetarium María Reiche participó en el Fossil Fest del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura, combinando cine fulldome, ciencia del pasado y experiencias de realidad virtual.

Del 10 al 12 de septiembre, el Fossil Fest reunió a escolares, familias y público interesado en la paleontología para celebrar la ciencia que nos conecta con la historia profunda de la Tierra. En esta edición, el Planetarium María Reiche participó con uno de sus planetarios portátiles, presentando la función Dinosaur Prophecy y complementando la experiencia con actividades en visores de realidad virtual.

Balance de participación. Durante los tres días de presentaciones, el planetario portátil recibió aproximadamente 600 escolares y familias, quienes pudieron vivir una experiencia inmersiva en 360 grados y acercarse al mundo de los dinosaurios, los océanos antiguos y la reconstrucción paleontológica.
Exposición de reproducciones fósiles con el planetario portátil al fondo en Fossil Fest
Fotografía de entrada. Vista general del Fossil Fest con reproducciones paleontológicas en primer plano y el domo del planetario portátil al fondo, instalado frente al auditorio del evento. Esta imagen resume el espíritu de la participación: paleontología, divulgación científica y experiencia inmersiva reunidas en un mismo espacio.
Flyer del Planetario 360 y experiencias VR en Fossil Fest Piura
Figura 1. Flyer de la participación del Planetarium María Reiche en el Fossil Fest del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura. Resume la propuesta educativa: planetario portátil, experiencia oceánica en VR y actividad Dino Labo 3D. Pulsar para ampliar.

1. Ciencia inmersiva en el Fossil Fest

El Fossil Fest permitió unir dos formas complementarias de divulgación científica: la paleontología, que estudia la vida del pasado a través de fósiles, y el planetario portátil, que convierte una proyección en 360 grados en una experiencia envolvente. En lugar de mirar una pantalla frontal, los asistentes ingresaron a un domo donde el relato científico se despliega alrededor del público.

Para el Instituto Peruano de Astronomía y el Planetarium María Reiche, esta participación fue una oportunidad para mostrar que el planetario portátil no solo sirve para astronomía observacional. También puede convertirse en una herramienta educativa para ciencias de la Tierra, historia natural, evolución, paleontología, clima antiguo y cultura científica.

Un puente entre cielo, Tierra y pasado remoto. El planetario portátil permite trabajar contenidos de astronomía, paleontología, geología, evolución y ciencias de la Tierra con un lenguaje visual inmersivo, adecuado para escolares y familias.

2. El domo portátil en acción: escolares ingresando a la experiencia

Una de las imágenes más significativas del evento es la del ingreso de los estudiantes al domo. Allí se observa el planetario portátil instalado al aire libre y a los escolares esperando su turno para entrar. Esta escena resume un aspecto esencial de la divulgación científica: la expectativa, la curiosidad y la experiencia compartida.

Para muchos niños y adolescentes, entrar a un planetario portátil es su primer contacto con una experiencia inmersiva científica. El domo se transforma así en una pequeña sala de viaje al pasado, donde el aprendizaje ocurre con emoción, imágenes envolventes y narración guiada.

Escolares ingresando al domo del planetario portátil
Figura 2. Escolares ingresando al domo del planetario portátil durante el Fossil Fest. La imagen ilustra la dimensión pública y educativa de la actividad, con grupos de estudiantes participando de forma ordenada y entusiasta en la experiencia fulldome.

3. Dinosaur Prophecy: una función fulldome sobre la historia de los dinosaurios

La función principal presentada en el domo fue Dinosaur Prophecy, una producción para planetario que invita a visitar antiguos yacimientos de dinosaurios, estudiar sus restos y reconstruir cómo vivieron y murieron algunas especies antes de la gran extinción final.

La propuesta es especialmente valiosa para escolares porque transforma la paleontología en una investigación: observar huesos, comparar evidencias, reconstruir ambientes antiguos y comprender que cada fósil es una pista sobre la historia de la vida en la Tierra.

Una función para aprender investigando. Dinosaur Prophecy no se limita a mostrar dinosaurios. Su enfoque permite presentar la ciencia como un proceso de búsqueda: formular preguntas, observar evidencias, comparar hipótesis y reconstruir ambientes del pasado.
Cartel de la función Dinosaur Prophecy para planetario
Figura 3. Cartel de la función Dinosaur Prophecy, presentada en el planetario portátil durante el Fossil Fest. Pulsar para ampliar.
Video. Tráiler oficial en inglés de Dinosaur Prophecy. Se comparte solo el avance de la función, no la película completa.

4. Realidad virtual: interactuar, explorar y aprender

La experiencia no terminó al salir del domo. El Planetarium María Reiche complementó la función con actividades en visores de realidad virtual, permitiendo que los visitantes pasaran de la proyección colectiva a una exploración individual e interactiva.

En una de las estaciones de VR, los visitantes pudieron acceder a Dino Labo, una actividad que consiste en armar y explorar el esqueleto de un dinosaurio en tres dimensiones. Esta experiencia ayuda a comprender mejor la estructura corporal, la escala y la lógica de reconstrucción de organismos del pasado.

Otra experiencia ofrecida fue Ocean Rift, donde el asistente se sumerge en el océano cretácico y nada entre ammonites, reptiles marinos y otros organismos antiguos, viviendo una inmersión directa en ecosistemas del pasado.

Joven utilizando visor de realidad virtual en el Fossil Fest
Figura 4. Un visitante interactúa con uno de los visores de realidad virtual durante el Fossil Fest. La estación VR permitió complementar la experiencia del domo con actividades inmersivas individuales.
Dino Labo Ocean Titans experiencia VR
Figura 5. Imagen de Dino Labo, experiencia de realidad virtual utilizada como complemento inmersivo a la función del planetario. Pulsar para ampliar.
Dino Labo 3D Los asistentes pudieron reconstruir el esqueleto de un dinosaurio en un entorno virtual, acercándose al trabajo de montaje, observación y comparación anatómica.
Ocean Rift Con los visores, el público pudo sumergirse en aguas del pasado y encontrarse con ammonites, reptiles marinos y otros organismos de antiguos ecosistemas oceánicos.
Aprendizaje inmersivo La realidad virtual permitió pasar de la observación a la interacción: mirar, explorar, comparar tamaños y comprender mejor la escala de los seres prehistóricos.
Clave educativa. El domo crea una experiencia colectiva de inmersión; la realidad virtual añade exploración individual. Juntas, ambas herramientas permiten que el visitante no solo reciba información, sino que experimente escalas, ambientes y reconstrucciones.

5. ¿Por qué llevar un planetario a un festival de paleontología?

La paleontología mira hacia el pasado de la vida; la astronomía mira hacia el pasado del universo. Ambas disciplinas comparten algo esencial: reconstruyen historias a partir de evidencias. Un fósil, una roca, una órbita, una luz antigua o una imagen de planetario pueden convertirse en puertas de entrada a preguntas científicas profundas.

En el Fossil Fest, el planetario portátil permitió presentar la historia de los dinosaurios en un formato envolvente, mientras que los visores de realidad virtual ofrecieron una experiencia interactiva. Esta combinación permite trabajar con públicos escolares desde la emoción inicial hasta la pregunta científica.

Recurso Qué aporta Aprendizaje esperado
Planetario portátil Inmersión colectiva en 360 grados. Comprender ambientes antiguos y procesos naturales a escala planetaria.
Dinosaur Prophecy Relato científico sobre fósiles, dinosaurios y extinción. Relacionar evidencias paleontológicas con hipótesis científicas.
Dino Labo 3D Reconstrucción interactiva de un esqueleto. Observar anatomía, proporciones y montaje de fósiles.
Ocean Rift Exploración individual de ambientes marinos antiguos. Comprender ecosistemas prehistóricos y biodiversidad marina.

6. Registros del evento compartidos por el Instituto de Paleontología

El Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura compartió registros audiovisuales del evento en Instagram. En ellos se observan distintas actividades del Fossil Fest y momentos vinculados a la participación del planetario portátil, el domo y las experiencias inmersivas.

Resumen del evento - día 3

Ver reel en Instagram

Resumen del evento - día 4

Ver reel en Instagram
Nota para Blogger. Si los videos de Instagram no cargan dentro del blog por restricciones externas, los botones inferiores permiten abrir cada reel directamente en una nueva pestaña.

7. Planetario portátil para colegios, museos y eventos científicos

La participación en el Fossil Fest demuestra que el planetario portátil puede adaptarse a diversos contextos educativos: colegios, ferias científicas, museos, universidades, actividades familiares, semanas de la ciencia y programas de divulgación regional.

El Instituto Peruano de Astronomía y el Planetarium María Reiche ofrecen experiencias inmersivas que pueden combinar funciones de planetario, observación astronómica, realidad virtual, astronomía cultural, paleontología, ciencias de la Tierra y talleres educativos.

Informes, reservas y contrataciones.
Para llevar el planetario portátil a colegios, museos, festivales o actividades institucionales, visite la página oficial:

Informes y reservas del planetario portátil
Código QR de contacto del Planetarium María Reiche
Figura 6. Código QR de contacto para informes sobre el planetario portátil, funciones fulldome y experiencias educativas. Pulsar para ampliar.

8. Para saber más

Tema: participación del Planetarium María Reiche y el Instituto Peruano de Astronomía en el Fossil Fest del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura.

Autor: Barthélemy d´Ans - Planetarium María Reiche e Instituto Peruano de Astronomía.

Referencia sugerida en formato APA 7: d´Ans, B. (2026). El Planetarium María Reiche llevó un viaje inmersivo al Fossil Fest de Piura [Entrada de blog]. Planetarium María Reiche e Instituto Peruano de Astronomía.

sábado, 19 de septiembre de 2026

MARTE: PERSEVERANCE OBSERVA A FOBOS CRUZANDO EL SOL.

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Cartilla educativa · Astronomía planetaria · Marte

Marte: Perseverance observa a Fobos cruzando el Sol

Desde el cráter Jezero, el rover Perseverance volvió a hacer astronomía mirando hacia arriba. La silueta irregular de Fobos atravesó el disco solar en menos de un minuto, ofreciendo una imagen espectacular y, al mismo tiempo, una medición extremadamente precisa de la órbita de la luna marciana.

Nivel: secundaria Público general Marte Fobos Perseverance

El 12 de agosto de 2026, durante el sol 1948 de su misión en Marte, Perseverance apuntó su cámara Mastcam-Z hacia el Sol. Durante unos segundos apareció sobre el disco solar una figura oscura, irregular y sorprendentemente rápida: era Fobos, la mayor y más interna de las dos lunas marcianas.

Idea central. Estas imágenes no se obtienen únicamente por su espectacularidad. Cada tránsito permite determinar con enorme precisión dónde se encontraba Fobos en un instante determinado. Al repetir las observaciones durante décadas, los científicos pueden medir cómo cambia su órbita y utilizar esa evolución para estudiar incluso las propiedades del interior de Marte.

1. ¿Qué observó Perseverance?

Desde la Tierra conocemos bien la imagen de la Luna ocultando al Sol. En Marte el escenario es diferente. Sus dos pequeños satélites, Fobos y Deimos, son cuerpos irregulares y mucho más pequeños que nuestra Luna.

Durante la observación de agosto, Fobos cruzó rápidamente por delante del Sol. Su forma irregular quedó claramente recortada contra el brillante disco solar.

El fenómeno completo dura menos de un minuto, de modo que un observador situado en Marte podría percibir claramente el desplazamiento de Fobos sobre el Sol.

Fobos atravesando el disco solar observado por Perseverance desde Marte
Figura 1. Fobos pasa frente al Sol observado desde la superficie de Marte por el rover Perseverance el 12 de agosto de 2026. La secuencia fue obtenida con Mastcam-Z. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI. Pulsar sobre la imagen para ampliar.
Fecha de la observación 12 de agosto de 2026 · sol 1948 de Perseverance.
Instrumento Mastcam-Z, sistema de cámaras con zoom del rover Perseverance.
Período orbital de Fobos Aproximadamente 7 horas y 39 minutos.
Altura sobre Marte Aproximadamente 6.000 km sobre la superficie.
Duración El tránsito completo dura menos de un minuto.
Precisión orbital Las observaciones pueden situar a Fobos con una exactitud mejor que unos 100 metros.

2. ¿Eclipse, tránsito u ocultación?

La observación plantea una interesante cuestión terminológica. ¿Debemos hablar de un eclipse, un tránsito o una ocultación?

Fenómeno Qué ocurre Ejemplo desde Marte
Tránsito Un cuerpo de menor tamaño aparente cruza por delante del disco de otro cuerpo. Fobos o Deimos pasando delante del Sol.
Ocultación Un cuerpo situado en primer plano oculta a otro que se encuentra detrás. Fobos ocultando temporalmente a la Tierra.
Eclipse solar Expresión habitual cuando una luna pasa delante del Sol desde el punto de vista del observador. NASA y numerosos medios también llaman a estos fenómenos eclipses solares de Fobos.
Precisión científica. En esta entrada utilizaremos principalmente la expresión tránsito de Fobos para describir el paso de la luna por delante del disco solar. La denominación “eclipse de Fobos” también es habitual en divulgación.

3. El video: Fobos cruza delante del Sol

NASA publicó la secuencia del tránsito como una animación obtenida por Mastcam-Z. En ella puede apreciarse la velocidad con la que Fobos se desplaza delante del Sol.

Video 1. Tránsito de Fobos frente al Sol registrado por Perseverance el 12 de agosto de 2026. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI. Si el reproductor no aparece, abrir el video oficial de NASA .

Seguridad solar. Perseverance puede fotografiar el Sol porque Mastcam-Z dispone de filtros adecuados para este tipo de observaciones. Nunca se debe observar directamente el Sol con telescopios, binoculares, cámaras o a simple vista sin protección solar específicamente certificada.

4. ¿Por qué Fobos parece moverse tan rápido?

Fobos se encuentra extraordinariamente cerca de Marte: orbita aproximadamente a 6.000 km sobre la superficie. Es una de las lunas que orbitan más cerca de su planeta en todo el Sistema Solar.

Completa una revolución alrededor de Marte en apenas 7 horas y 39 minutos. Marte, en cambio, necesita aproximadamente 24 horas y 39 minutos para completar un día solar.

Fobos gira alrededor del planeta mucho más rápido de lo que Marte rota sobre sí mismo. Por eso, visto desde la superficie, atraviesa el cielo con rapidez.

Para comparar. Nuestra Luna necesita aproximadamente 27,3 días para completar una órbita alrededor de la Tierra. Fobos lo hace en menos de ocho horas. Esa diferencia explica por qué su tránsito frente al Sol es tan veloz.

5. La ciencia detrás de una silueta

El interés científico del fenómeno aparece cuando se registra con precisión el instante en que Fobos entra en el disco solar, su trayectoria sobre él y el momento en que vuelve a salir.

El borde del Sol funciona como una referencia geométrica extraordinariamente precisa. De esta manera, las observaciones permiten determinar la posición de Fobos con una precisión mejor que unos 100 metros.

Esta precisión es difícil de conseguir mediante observaciones realizadas únicamente desde la Tierra. Perseverance se encuentra sobre el propio planeta alrededor del cual gira Fobos.

Una lección sobre el método científico. Una imagen espectacular puede convertirse en una medición. La información importante no es únicamente que Fobos aparezca delante del Sol, sino conocer exactamente cuándo y dónde apareció.

6. Una observación que ya lleva más de dos décadas

Perseverance no es el primer vehículo que realiza astronomía desde la superficie de Marte.

En 2004, los rovers Spirit y Opportunity comenzaron a observar directamente los tránsitos de las lunas marcianas. Más adelante, Curiosity y Perseverance continuaron estas observaciones.

La serie científica se extiende así durante más de veinte años. Cada nueva observación permite comparar la posición real de Fobos con la posición que predecían las efemérides.

Una sola imagen proporciona una posición. Una serie de observaciones durante décadas permite medir cómo cambia la órbita.

7. Fobos está acercándose lentamente a Marte

La órbita de Fobos no permanece completamente estable en escalas de tiempo geológicas. Debido a la interacción gravitatoria y a los efectos de marea, la pequeña luna está aproximándose gradualmente al planeta.

NASA estima que Fobos se acerca a Marte aproximadamente 1,8 metros por siglo.

Si esta evolución continúa, dentro de varias decenas de millones de años Fobos podría fragmentarse antes de alcanzar la superficie marciana o terminar impactando sobre Marte.

Si se fragmentara, parte de sus restos podría formar durante cierto tiempo un sistema de anillos alrededor del planeta.

8. Una pequeña luna que ayuda a estudiar el interior de Marte

El aspecto más sorprendente de estas mediciones es que la evolución orbital de Fobos proporciona información no solamente sobre la luna, sino también sobre el propio Marte.

Fobos produce pequeñas deformaciones de marea sobre el planeta. La forma en que Marte responde a ellas depende de las propiedades físicas de su corteza, su manto y su interior.

Midiendo con precisión cómo cambia la órbita de Fobos, los investigadores pueden mejorar los modelos sobre la estructura interna de Marte.

La paradoja. Una pequeña silueta negra que cruza el Sol durante unos segundos puede proporcionar información sobre regiones situadas a cientos o miles de kilómetros bajo la superficie marciana.

9. La Tierra desaparece detrás de Fobos

Pocas semanas antes de este tránsito solar, Perseverance había registrado otro fenómeno extraordinario.

El 2 de julio de 2026, durante el sol 1907 de la misión, Mastcam-Z fotografió a la Tierra como un diminuto punto de luz acercándose a Fobos.

Durante unos instantes nuestro planeta desapareció completamente detrás de la luna marciana.

En este caso se trata de una verdadera ocultación: un cuerpo situado en primer plano, Fobos, ocultó temporalmente a otro objeto situado mucho más lejos, la Tierra.

La Tierra desapareciendo detrás de Fobos vista desde Marte
Figura 2. Secuencia obtenida por Mastcam-Z el 2 de julio de 2026. La Tierra aparece como un pequeño punto brillante que desaparece detrás de Fobos. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI. Pulsar para ampliar.

10. Astronomía nocturna desde otro planeta

Los tránsitos frente al Sol proporcionan una excelente medida de la posición orbital de Fobos, pero una órbita completa necesita más información.

Por ello, Perseverance comenzó también una campaña de observaciones nocturnas.

Estas imágenes combinan exposiciones breves, destinadas a registrar la posición de Fobos, con exposiciones más largas en las que las estrellas dejan trazos. Las estrellas sirven entonces como referencias astrométricas.

Fobos fotografiado de noche por Perseverance
Figura 3. Fobos fotografiado de noche por Perseverance el 28 de agosto de 2026. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU. Imagen difundida por Universe Today / Phys.org.

Una órbita instantánea puede describirse mediante seis parámetros independientes. Las observaciones solares permiten restringir con gran precisión parte de esa información, mientras que las observaciones nocturnas contra el fondo de estrellas aportan datos complementarios.

11. Fobos y Deimos desde la Tierra

Las dos lunas de Marte también pueden fotografiarse desde nuestro planeta, aunque hacerlo es mucho más difícil.

Fobos y Deimos son débiles y aparecen angularmente muy cerca del brillante disco de Marte. Para registrarlas es frecuente sobreexponer deliberadamente el planeta y utilizar técnicas de procesamiento que permitan revelar los pequeños satélites.

Marte sobreexpuesto con Fobos y Deimos observados desde la Tierra
Figura 4. Marte sobreexpuesto para permitir registrar sus débiles lunas Fobos y Deimos desde la Tierra. Crédito: Shahrin Ahmad. Imagen incluida en la nota original de Universe Today / Phys.org.

Fobos fue descubierto en 1877 por Asaph Hall utilizando el gran refractor de 66 centímetros del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Pocos días antes había descubierto también Deimos.

12. MMX: la próxima misión hacia Fobos

Conocer con precisión la órbita de Fobos tiene también una aplicación directa para la exploración espacial.

La misión japonesa MMX — Martian Moons eXploration, dirigida por JAXA con participación internacional, estudiará Fobos y Deimos y recogerá material de la superficie de Fobos para traerlo a la Tierra.

La programación oficial de JAXA establece el lanzamiento para el 20 de octubre de 2026 a las 04:41:03 JST, lo que corresponde aproximadamente a las 14:41 del 19 de octubre en Perú.

La misión deberá alcanzar el sistema marciano en 2027 y realizará observaciones detalladas de las dos pequeñas lunas.

De la observación a la navegación. Saber dónde estará Fobos con gran precisión no es únicamente un problema de astronomía fundamental. También es esencial para que una nave pueda aproximarse y operar con seguridad alrededor de una luna tan pequeña y rápida.

13. Actividad para escolares: mide el tránsito

Utiliza el video oficial incluido en esta entrada. La actividad consiste en transformar una observación visual en una medición sencilla.

  1. Reproduce el video una primera vez sin detenerlo y describe la forma de Fobos.
  2. Vuelve a reproducirlo y anota el instante aproximado en que Fobos comienza a entrar en el disco solar.
  3. Anota el momento en que termina de salir.
  4. Calcula cuánto dura aproximadamente el tránsito.
  5. Observa la trayectoria: ¿Fobos cruza cerca del centro del Sol o pasa desplazado?
  6. Busca pequeñas estructuras oscuras sobre el disco solar. ¿Podrían corresponder a manchas solares?
  7. Explica por qué conocer exactamente la hora de cada imagen permite convertir la película en información orbital.

Sugerencia docente: comparar el fenómeno con un objeto que pasa delante de una regla cuya posición conocemos exactamente. El disco solar funciona aquí como una referencia astronómica de gran precisión.

14. Preguntas para pensar

¿Por qué Fobos no produce un eclipse idéntico a los eclipses totales de Sol observados desde la Tierra?
Fobos es mucho más pequeño que nuestra Luna y posee una forma irregular. Su tamaño aparente no suele permitirle cubrir completamente el disco solar.
¿Por qué Fobos atraviesa el cielo marciano tan rápidamente?
Porque se encuentra extremadamente cerca de Marte y completa una órbita alrededor del planeta en aproximadamente 7 horas y 39 minutos.
¿Por qué el Sol es una referencia útil para medir la órbita?
La posición aparente y el borde del disco solar pueden calcularse con mucha precisión para cada instante. El momento y el lugar donde Fobos entra y sale del disco permiten determinar con gran exactitud su posición.
¿Qué ventaja tiene Perseverance respecto de un telescopio terrestre?
Perseverance se encuentra sobre Marte y, por tanto, muchísimo más cerca de Fobos que cualquier observatorio terrestre. Además puede observar la luna directamente contra el Sol o el fondo de estrellas desde la superficie marciana.
¿Por qué es importante repetir las observaciones durante décadas?
Porque las variaciones orbitales son pequeñas. Al acumular mediciones durante muchos años, los científicos pueden detectar desviaciones que serían prácticamente invisibles en una sola observación.
¿Cómo puede Fobos ayudarnos a conocer el interior de Marte?
Fobos produce mareas gravitatorias sobre Marte. La manera en que el planeta responde a esas deformaciones depende de las propiedades de su interior. La evolución de la órbita de Fobos ayuda a medir esa respuesta.

15. Rincón universitario: una órbita como laboratorio gravitatorio

En una aproximación kepleriana, una órbita puede describirse mediante seis elementos independientes: el tamaño y la forma de la órbita, la orientación de su plano, la orientación de la elipse dentro de ese plano y la posición del objeto a lo largo de su trayectoria.

El movimiento angular medio puede expresarse de forma simplificada como:

n = 2π / P

donde n es el movimiento angular medio y P el período orbital.

Para Fobos, un período de aproximadamente 7 horas y 39 minutos implica un movimiento orbital extremadamente rápido.

Sin embargo, la órbita real no es una elipse kepleriana perfectamente inmutable. Intervienen el campo gravitatorio no esférico de Marte, perturbaciones externas y la disipación de energía causada por las mareas.

Los tránsitos solares proporcionan posiciones extremadamente precisas de Fobos. Las observaciones nocturnas contra las estrellas permiten complementar esa información y mejorar la determinación completa de la órbita.

Preguntas de discusión

  1. ¿Por qué un error orbital de algunos kilómetros sería importante para una nave que intenta aproximarse a Fobos?
  2. ¿Qué información proporciona el momento exacto en que Fobos toca el borde solar?
  3. ¿Por qué las estrellas sirven como una referencia complementaria al Sol?
  4. ¿Cómo se relaciona la disipación de mareas con las propiedades mecánicas del interior marciano?
  5. ¿Por qué una serie de veinte o treinta años puede revelar fenómenos imposibles de detectar en una única observación?

16. Glosario

Fobos La mayor y más interna de las dos lunas de Marte. Tiene forma irregular y orbita muy cerca del planeta.
Deimos La segunda luna de Marte. Es más pequeña que Fobos y se encuentra mucho más alejada.
Tránsito Paso aparente de un objeto por delante del disco de otro cuerpo.
Ocultación Fenómeno en el que un cuerpo situado en primer plano tapa a otro que se encuentra detrás.
Mastcam-Z Sistema de cámaras con zoom instalado en el mástil del rover Perseverance.
Sol marciano Día solar de Marte. Dura aproximadamente 24 horas y 39 minutos.
Efemérides Predicciones calculadas de las posiciones de los cuerpos astronómicos para determinados momentos.
Astrometría Rama de la astronomía dedicada a medir con precisión las posiciones y movimientos de los objetos celestes.
Mareas gravitatorias Deformaciones producidas por diferencias en la atracción gravitatoria ejercida por otro cuerpo.
MMX Martian Moons eXploration, misión de JAXA destinada a estudiar Fobos y Deimos y traer muestras de Fobos a la Tierra.

17. Para pensar

Perseverance fue enviado a Marte principalmente para estudiar la geología, el ambiente y la historia del cráter Jezero. Sin embargo, cuando dirige sus cámaras hacia arriba, el rover se transforma también en un observatorio astronómico situado sobre otro planeta.

Desde allí puede observar escenas imposibles desde la Tierra: una luna con forma de roca cruzando rápidamente el Sol, nuestro planeta convertido en un pequeño punto de luz que desaparece detrás de Fobos, y las estrellas utilizadas como referencias para medir con enorme precisión una órbita.

Idea final. Un tránsito que dura menos de un minuto puede convertirse en un experimento científico de décadas. Fobos nos recuerda que observar con precisión el mismo fenómeno una y otra vez permite descubrir cambios casi imperceptibles y utilizar una pequeña luna para estudiar incluso el interior de otro planeta.

18. Para saber más

Nota científica que inspira esta entrada:
Martian astronomy: Percy sees a “Phobos eclipse” from Mars — David Dickinson / Universe Today, difundido por Phys.org.

Imagen y video oficial del tránsito:
Perseverance Captures Another Phobos Transit — NASA Photojournal, PIA26811.

La Tierra ocultada por Fobos:
NASA’s Perseverance Captures Phobos and Earth — NASA Photojournal, PIA26758.

Información sobre Fobos:
Phobos — NASA Science .

Misión Martian Moons eXploration:
MMX — JAXA .

Nivel: secundaria / público general Astronomía planetaria Exploración espacial Dinámica orbital

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