jueves, 17 de septiembre de 2026

NGC 6188: LOS DRAGONES DE ARA.

Astrofotografía · APOD · Nebulosas · Formación estelar

NGC 6188: los Dragones de Ara, una batalla cósmica de gas, polvo y estrellas

Por Barthélemy d’Ans – Planetarium María Reiche & Instituto Peruano de Astronomía (IPA)

En el cielo austral existen paisajes que parecen concebidos por la imaginación. En esta fotografía, dos enormes estructuras de gas y polvo parecen enfrentarse como criaturas mitológicas. Son los llamados “Dragones de Ara”, una espectacular región de formación estelar catalogada como NGC 6188. La imagen de Rod Prazeres fue seleccionada como Astronomy Picture of the Day de NASA el 7 de julio de 2026.
Objeto: NGC 6188  ·  Constelación: Ara  ·  Distancia: aproximadamente 4.000 años luz  ·  Tipo: complejo de nebulosidad y formación estelar  ·  Autor: Rod Prazeres

¿Qué estamos viendo en la fotografía?

NGC 6188 es una extensa región de gas y polvo situada en la constelación austral de Ara, el Altar. Se encuentra aproximadamente a 4.000 años luz de la Tierra, cerca del borde de una gran nube molecular.

En una nube molecular el gas es suficientemente frío y denso como para que, en determinadas regiones, la gravedad pueda concentrar la materia y dar origen a nuevas estrellas. NGC 6188 es precisamente uno de esos territorios donde podemos observar simultáneamente nacimiento estelar, erosión de las nubes y transformación del medio interestelar.

Las zonas oscuras de la imagen no son espacios vacíos. Son concentraciones de polvo que absorben la luz situada detrás. Las zonas brillantes son regiones donde el gas ha sido excitado e ionizado por estrellas jóvenes y calientes.

NGC 6188 Dragons of Ara fotografiada por Rod Prazeres
NGC 6188: Dragons of Ara. Imagen completa seleccionada como Astronomy Picture of the Day el 7 de julio de 2026. En la parte inferior derecha aparece también la peculiar nebulosa de emisión NGC 6164.
Pulse sobre la imagen para visitar la publicación original de APOD.
Imagen y copyright: Rod Prazeres.

¿Por qué se llaman los “Dragones de Ara”?

El nombre no corresponde a una denominación astronómica oficial. Surge de la sorprendente forma de las estructuras oscuras y luminosas: el cerebro humano reconoce en ellas dos grandes figuras que parecen enfrentarse.

Astronómicamente, esos “dragones” son frentes de gas, polvo y material molecular que han sido erosionados y esculpidos durante millones de años por la radiación de estrellas masivas.

Este fenómeno recuerda otros paisajes célebres de formación estelar, como los pilares de la Nebulosa del Águila: las formas aparentemente sólidas son en realidad enormes nubes tridimensionales vistas proyectadas sobre el cielo.

Ara OB1: las estrellas que esculpen los dragones

La región está asociada con Ara OB1, una agrupación de estrellas jóvenes, calientes y masivas formadas hace apenas unos pocos millones de años.

Estas estrellas liberan enormes cantidades de radiación ultravioleta. La radiación ioniza el gas circundante y contribuye al resplandor de la nebulosa.

Además, las estrellas masivas producen intensos vientos estelares: flujos de partículas que se desplazan a grandes velocidades y chocan con el material interestelar.

El resultado es una combinación de erosión, compresión y calentamiento. Algunas regiones de la nube se dispersan; otras pueden comprimirse hasta crear condiciones favorables para formar nuevas estrellas.

Una paradoja de la formación estelar: las estrellas recién nacidas pueden destruir la nube que las originó y, simultáneamente, comprimir otras partes de esa misma nube hasta favorecer nuevos episodios de nacimiento estelar.

Una fotografía llena de estructuras

Las paredes brillantes

Las crestas doradas y rojizas señalan regiones donde la radiación de las estrellas masivas alcanza directamente el gas de la nube.

Los filamentos oscuros

Son concentraciones de polvo interestelar que absorben la luz visible. Algunas pueden contener material frío y denso en el que todavía se están formando estrellas.

Las cavidades

Los espacios aparentemente excavados han sido modelados por radiación, vientos estelares y la expansión del gas caliente.

El extraordinario fondo estelar

Ara está proyectada sobre una región muy rica de la Vía Láctea. Por eso la fotografía muestra miles de estrellas superpuestas al complejo de nebulosidad.

NGC 6164: una segunda nebulosa dentro de la escena

En la zona inferior derecha aparece una estructura completamente diferente: NGC 6164–6165.

Su forma recuerda a una nebulosa planetaria, pero no procede de una estrella similar al Sol al final de su vida. APOD señala que fue creada por una de las estrellas masivas de esta región.

Esto convierte la fotografía en algo especialmente interesante: en un único campo podemos estudiar estructuras asociadas con formación estelar y, al mismo tiempo, material expulsado por una estrella masiva.

NGC 6164 parece una pequeña joya azulada dentro de la enorme extensión de NGC 6188, pero esa apariencia diminuta es únicamente consecuencia de la extraordinaria escala del campo fotografiado.

La escala del paisaje: cuatro lunas llenas

APOD indica que la fotografía cubre más de 2 grados de cielo. El diámetro aparente de la Luna llena es aproximadamente medio grado.

Esto significa que podrían colocarse aproximadamente cuatro lunas llenas una junto a otra dentro del ancho angular de esta escena.

La comparación es especialmente útil porque las fotografías astronómicas suelen ocultar intuitivamente la escala de aquello que observamos.

Aunque en una pantalla NGC 6188 parezca una imagen compacta, estamos contemplando una región del espacio que se extiende durante decenas y decenas de años luz.

Cómo se obtuvo esta astrofotografía

La fotografía pertenece al proyecto de Rod Prazeres dedicado a NGC 6188 y sus alrededores. La ficha pública del proyecto registra una integración extraordinariamente larga de 34 horas y 20 minutos.

  • Astrofotógrafo: Rod Prazeres
  • Lugar de captura: Queensland, Australia
  • Telescopio: William Optics RedCat 51 II
  • Cámara: ZWO ASI2600MM Pro
  • Integración total: 34 h 20 min

La combinación es reveladora. El RedCat 51 es un instrumento de campo amplio, ideal para regiones extensas del cielo. No se busca un enorme aumento, sino registrar la arquitectura completa de un complejo nebuloso.

La cámara ASI2600MM Pro es monocroma y refrigerada, una configuración especialmente apropiada para astrofotografía de cielo profundo.

Las más de treinta y cuatro horas de integración permiten acumular señal fotón a fotón y mejorar considerablemente la relación entre señal y ruido.

¿Por qué integrar durante tantas horas?

Una nebulosa extensa puede contener regiones relativamente brillantes junto a filamentos tan débiles que apenas sobresalen del fondo del cielo.

La astrofotografía moderna resuelve este problema acumulando numerosas exposiciones. Al combinarlas, la señal astronómica real se refuerza de manera coherente mientras buena parte del ruido aleatorio se reduce estadísticamente.

El objetivo no es simplemente “hacer más brillante” la imagen. Una integración profunda permite trabajar con mayor suavidad durante el procesado y conservar estructuras extremadamente débiles.

¿Son esos los colores que veríamos con nuestros ojos?

No exactamente. La observación visual y la astrofotografía profunda son experiencias distintas.

Nuestros ojos poseen poca sensibilidad al color cuando observamos objetos extremadamente débiles. Una cámara astronómica puede, en cambio, acumular luz durante muchas horas y registrar señales que visualmente resultarían prácticamente imperceptibles.

Posteriormente, las imágenes se calibran, combinan y procesan para representar diferencias de señal y estructura. El color se convierte así no solamente en un elemento estético, sino también en una herramienta para separar visualmente distintas regiones de la nebulosa.

Precisión importante: la ficha pública consultada confirma el equipo y el tiempo total de integración, pero no utilizamos aquí una asignación específica de colores a determinados filtros porque el resumen disponible no documenta de manera suficiente esa correspondencia.

¿Dónde se encuentra NGC 6188?

NGC 6188 pertenece a Ara, una constelación del cielo austral situada en una región especialmente rica de la Vía Láctea.

  • Ascensión recta aproximada: 16 h 40 min
  • Declinación aproximada: −48° 30′
  • Constelación: Ara

Desde el Perú

Para los observadores peruanos, su declinación austral resulta favorable. Desde Lima y desde Nasca la región puede elevarse más de 50 grados sobre el horizonte cerca de su culminación.

Los meses centrales del año son especialmente apropiados para observar esta zona de Ara durante la noche.

Sin embargo, existe una enorme diferencia entre detectar visualmente la nebulosidad y producir una imagen como ésta. NGC 6188 posee grandes regiones de bajo brillo superficial y recompensa especialmente los cielos oscuros, los instrumentos de campo amplio y las exposiciones prolongadas.

Rincón para astrofotógrafos

1. El campo de visión es parte de la fotografía

NGC 6188 demuestra que un telescopio de focal relativamente corta puede ser la herramienta ideal cuando el objeto cubre una extensa región celeste. Un campo demasiado cerrado perdería la relación entre los distintos componentes de la escena.

2. Integración antes que procesamiento agresivo

Cuando se dispone de muchas horas de datos, no es necesario forzar tanto las curvas o la reducción de ruido. La información está realmente presente en las exposiciones acumuladas.

3. Cuidar las estructuras oscuras

En una nebulosa como ésta, las zonas negras no deben convertirse automáticamente en un fondo completamente negro. Contienen estructura, polvo y gradientes extremadamente importantes.

4. No saturar el color

Los colores intensos pueden ser espectaculares, pero el contraste cromático funciona mejor cuando conserva los filamentos finos y las transiciones entre regiones.

5. Proteger las estrellas

El campo está repleto de estrellas. Un estirado demasiado agresivo puede inflarlas hasta ocultar parte de la nebulosidad. El tratamiento de las estrellas y del fondo nebuloso requiere equilibrio.

6. Un excelente objeto para mosaicos y focales cortas

Para captar la extensión completa del complejo, los refractores pequeños de buena corrección óptica constituyen una opción extraordinariamente eficaz.

7. Una lección editorial

Una gran astrofotografía no solamente muestra un objeto bonito. Puede reunir en una sola imagen una historia completa: nubes moleculares, estrellas jóvenes, radiación ultravioleta, vientos estelares, polvo y evolución del medio interestelar.

Glosario breve

  • Nebulosa de emisión: nube de gas que emite luz después de ser excitada o ionizada por fuentes energéticas cercanas.
  • Nube molecular: región fría y densa del medio interestelar donde predominan moléculas y donde pueden formarse nuevas estrellas.
  • Asociación OB: grupo de estrellas jóvenes que incluye estrellas muy calientes y masivas de tipos espectrales O y B.
  • Viento estelar: flujo de partículas expulsadas desde la atmósfera de una estrella.
  • Radiación ultravioleta: radiación electromagnética más energética que la luz visible, capaz de ionizar el gas circundante.
  • Integración: tiempo total acumulado de numerosas exposiciones combinadas para producir una astrofotografía.
  • Relación señal/ruido: medida de cuánto destaca la información astronómica real frente al ruido presente en la imagen.

Preguntas para pensar

  • ¿Por qué las regiones más oscuras de una nebulosa no representan necesariamente espacios vacíos?
  • ¿Cómo pueden las estrellas jóvenes destruir una nube y a la vez favorecer el nacimiento de nuevas estrellas?
  • ¿Por qué un telescopio pequeño de campo amplio puede ser mejor que uno de mayor focal para fotografiar NGC 6188?
  • ¿Qué ganamos al pasar de unas pocas horas a más de treinta horas de integración?
  • ¿Por qué NGC 6164 es interesante dentro del mismo encuadre?
  • ¿Qué parte de esta imagen pertenece a la realidad física observada y qué parte corresponde a la forma en que procesamos y representamos los datos fotográficos?

Para saber más

Crédito principal de la astrofotografía: Rod Prazeres. Publicada como NASA Astronomy Picture of the Day, 7 de julio de 2026.

miércoles, 2 de septiembre de 2026

RUMBO A L2 - LANZAMIENTO DEL TELESCOPIO ESPACIAL NANCY GRACE ROMAN.

Planetarium Perú · Astronomía · Tecnología espacial · Exploración

Nancy Grace Roman inicia su viaje hacia L2: el gran observatorio panorámico del universo

El nuevo observatorio espacial insignia de la NASA ya está en camino. Lanzado por un poderoso Falcon Heavy, Roman viajará aproximadamente 1,5 millones de kilómetros hasta una órbita de halo alrededor del punto de Lagrange L2, desde donde estudiará la energía oscura, la materia oscura, miles de millones de galaxias y una enorme población de mundos situados fuera de nuestro Sistema Solar.

Lanzamiento 30 de agosto de 2026
Hora 11:26 UTC · 06:26 hora del Perú
Lugar Complejo de Lanzamiento 39A · Kennedy Space Center
Cohete SpaceX Falcon Heavy
Destino Punto Sol-Tierra L2
Distancia ≈ 1,5 millones de km de la Tierra
Órbita científica Órbita de halo alrededor de L2
Misión primaria 5 años · objetivo de hasta 10 años

¿Qué ocurrió?

A las 7:26 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, del domingo 30 de agosto de 2026, un Falcon Heavy de SpaceX despegó desde el histórico Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

En la parte superior del cohete viajaba uno de los proyectos astronómicos más ambiciosos de la NASA de las últimas décadas: el Nancy Grace Roman Space Telescope.

Durante el ascenso, los tres núcleos de la primera etapa proporcionaron conjuntamente más de cinco millones de libras de empuje. Poco después, los dos propulsores laterales se separaron del núcleo central y emprendieron el regreso hacia Florida.

Ambos boosters laterales aterrizaron verticalmente mientras el núcleo central continuaba acelerando la segunda etapa y al observatorio.

La segunda etapa realizó los encendidos necesarios para colocar a Roman en su trayectoria hacia el espacio profundo. Finalmente, aproximadamente 31 minutos después del lanzamiento, el observatorio se separó del Falcon Heavy y comenzó a volar de manera independiente.

1
Despegue Falcon Heavy abandona LC-39A con Roman protegido dentro de la cofia.
2
Separación Los dos boosters laterales se separan y regresan hacia Florida.
3
Etapa superior El motor Merlin Vacuum proporciona la energía final necesaria para la trayectoria hacia L2.
4
Vuelo independiente Roman se separa aproximadamente 31 minutos después del lanzamiento.

El lanzamiento del Nancy Grace Roman

El siguiente video oficial de NASA Goddard resume el despegue y los principales momentos de la jornada del lanzamiento.

VIDEO · Roman Launches and a New Era Begins · NASA Goddard Space Flight Center / NASA Kennedy Space Center.

El cohete que lo llevó al espacio: Falcon Heavy

Para enviar un observatorio de varias toneladas hacia una trayectoria interplanetaria que lo condujera hasta L2, NASA utilizó uno de los lanzadores operativos más potentes disponibles: el Falcon Heavy de SpaceX.

El Falcon Heavy está formado por un núcleo central y dos propulsores laterales derivados del Falcon 9. Cada uno posee nueve motores Merlin, por lo que durante el despegue funcionan simultáneamente 27 motores Merlin.

Primera etapa

Un núcleo central y dos boosters laterales trabajan conjuntamente durante la primera parte del ascenso. Utilizan queroseno refinado RP-1 y oxígeno líquido.

Segunda etapa

Emplea un motor Merlin Vacuum optimizado para funcionar fuera de la atmósfera y proporciona la velocidad necesaria para colocar al observatorio en su trayectoria hacia L2.

En esta misión los dos propulsores laterales regresaron y realizaron aterrizajes verticales en Florida. El núcleo central fue utilizado para maximizar la energía entregada al observatorio.

Roman se separa del cohete

Uno de los momentos más importantes de la misión ocurrió aproximadamente media hora después del despegue. Roman se separó de la segunda etapa del Falcon Heavy y comenzó su viaje independiente.

A diferencia de una animación, las imágenes del siguiente video corresponden al momento real de la separación en el espacio.

VIDEO · Separación real del Nancy Grace Roman Space Telescope de la segunda etapa del Falcon Heavy · NASA.

¿Cómo es el Nancy Grace Roman Space Telescope?

Roman es un observatorio espacial de nueva generación diseñado para combinar dos capacidades que rara vez aparecen juntas: gran resolución y un campo de visión extraordinariamente amplio.

Su espejo primario tiene 2,4 metros de diámetro, prácticamente el mismo diámetro que el espejo principal del telescopio espacial Hubble.

Sin embargo, Roman no ha sido concebido simplemente como un nuevo Hubble. Su verdadera fortaleza está en observar grandes regiones del cielo de manera rápida y repetida.

Roman combinará la nitidez de un gran telescopio espacial con la capacidad de realizar enormes panoramas del universo.

Esto permitirá estudiar poblaciones completas de estrellas, galaxias y sistemas planetarios en lugar de limitarse únicamente a pequeños campos seleccionados.

Dos instrumentos para investigar el universo

Wide Field Instrument · WFI

Es el instrumento científico principal del observatorio. Se trata de una enorme cámara infrarroja de aproximadamente 300 megapíxeles.

Sus 18 detectores permitirán obtener grandes panoramas infrarrojos con extraordinario detalle.

Con ellos Roman podrá cartografiar galaxias, estudiar la evolución del universo y vigilar millones de estrellas en busca de planetas.

Coronagraph Instrument

Es una demostración tecnológica destinada a bloquear la intensa luz de una estrella para revelar objetos mucho más débiles situados cerca de ella.

Permitirá probar tecnologías de imagen directa de planetas gigantes y discos de polvo alrededor de estrellas cercanas.

Estas técnicas prepararán el camino para futuras misiones que intenten observar directamente mundos cada vez más parecidos a la Tierra.

Un observatorio que debía desplegarse en el espacio

Durante el lanzamiento, varias partes del observatorio permanecieron plegadas para poder viajar protegidas dentro de la cofia del Falcon Heavy.

Aproximadamente una hora y 23 minutos después del despegue, el equipo confirmó el despliegue de los paneles solares y del parasol inferior.

Posteriormente se desplegaron la gran antena de alta ganancia y la cubierta de apertura, semejante a un visor, destinada a proteger los instrumentos de luz y calor no deseados.

Importante: el siguiente video no corresponde a imágenes obtenidas durante el vuelo. Es la prueba oficial de despliegue realizada por NASA en Tierra antes del lanzamiento. Permite observar los mecanismos reales del Solar Array Sun Shield y del Deployable Aperture Cover que ahora funcionan en el espacio.
VIDEO · Roman Deployment Test · prueba en Tierra del Solar Array Sun Shield y del Deployable Aperture Cover · NASA Goddard Space Flight Center.

La trayectoria: Roman no permanecerá orbitando la Tierra

Después de separarse del Falcon Heavy, Roman quedó en una trayectoria que lo aleja progresivamente de nuestro planeta.

Su destino se encuentra aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección opuesta al Sol.

Allí se encuentra el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra, conocido como L2.

El 31 de agosto, apenas un día después del lanzamiento, Roman realizó su primera maniobra de corrección de trayectoria.

El viaje y la puesta en servicio del observatorio abarcarán aproximadamente tres meses antes de alcanzar su régimen operacional alrededor de L2.

ANIMACIÓN · Trayectoria prevista del Nancy Grace Roman Space Telescope desde la Tierra hasta su órbita alrededor de L2 · NASA Goddard Scientific Visualization Studio.

¿Qué significa orbitar alrededor de L2?

A veces se dice de forma simplificada que Roman “estará en L2”, pero esa expresión puede producir una idea equivocada.

L2 no es un planeta, una luna ni una estructura física. Es una región del espacio determinada por la interacción gravitatoria del Sol y la Tierra.

Roman no permanecerá inmóvil exactamente en ese punto, sino que describirá una gran órbita de halo alrededor de L2.

L2 ofrece varias ventajas importantes para un observatorio espacial:

· una geometría relativamente estable respecto al Sol y la Tierra;
· excelentes condiciones térmicas;
· acceso a una gran fracción del cielo;
· posibilidad de mantener el Sol, la Tierra y la Luna alejados del campo principal de observación.

Estas condiciones son especialmente útiles para un telescopio infrarrojo porque el control térmico es esencial para realizar observaciones astronómicas sensibles.

¿Qué se espera descubrir con Roman?

Roman no ha sido diseñado para responder una sola pregunta. Su gran ventaja será producir enormes censos astronómicos: observar muchísimos objetos, en grandes regiones del cielo, y repetir las observaciones a lo largo del tiempo.

La energía oscura

Roman observará galaxias correspondientes a distintas épocas de la historia cósmica para estudiar cómo ha cambiado la expansión del universo.

Estas mediciones ayudarán a poner a prueba diferentes explicaciones para la misteriosa aceleración de la expansión cósmica.

La materia oscura

Roman utilizará, entre otras técnicas, las deformaciones producidas por lentes gravitacionales para estudiar cómo se distribuye la materia invisible en el universo.

Esto permitirá investigar la relación entre la materia oscura, las galaxias y la formación de las grandes estructuras cósmicas.

Exoplanetas

Roman realizará un gran estudio de microlentes gravitacionales hacia regiones densamente pobladas de la Vía Láctea.

Esta técnica es especialmente sensible a planetas situados a distancias de sus estrellas que son difíciles de estudiar mediante otros métodos.

También puede revelar mundos fríos e incluso posibles planetas errantes que no orbitan una estrella.

Imagen directa de otros mundos

El Coronagraph Instrument demostrará tecnologías destinadas a reducir el brillo de una estrella para observar directamente planetas y discos circunestelares próximos.

Roman será así también un laboratorio tecnológico para la próxima generación de grandes observatorios.

Una nueva etapa en la búsqueda de exoplanetas

Una de las contribuciones más importantes de Roman será ampliar nuestro conocimiento estadístico de los sistemas planetarios.

La mayoría de los exoplanetas conocidos actualmente fueron descubiertos mediante tránsitos o velocidades radiales. Estos métodos son extraordinariamente productivos, pero favorecen determinados tipos de planetas y órbitas.

Las microlentes gravitacionales de Roman permitirán explorar una región diferente del espacio de parámetros planetarios.

Al combinar los descubrimientos de Roman con los obtenidos mediante tránsitos y velocidades radiales podremos acercarnos a una pregunta fundamental:

¿cómo es realmente la población de sistemas planetarios de nuestra galaxia?

Hubble mira con enorme detalle; Roman añadirá el panorama

El espejo de Roman y el de Hubble poseen prácticamente el mismo diámetro: 2,4 metros.

La diferencia fundamental es la manera de utilizar esa capacidad óptica.

Característica Roman Hubble
Diámetro del espejo 2,4 m 2,4 m
Fortaleza principal Grandes panoramas infrarrojos Observación detallada de campos pequeños
Campo de visión Extremadamente amplio Mucho más reducido
Tipo de investigación Grandes censos y cartografiado del universo Estudios detallados de objetivos seleccionados

Por eso Roman, Hubble y James Webb deben entenderse como observatorios complementarios.

Roman podrá descubrir enormes cantidades de objetos interesantes dentro de sus panoramas y otros telescopios podrán estudiar algunos de ellos con mayor detalle o en otras longitudes de onda.

Una avalancha de datos para la astronomía

La extraordinaria capacidad de Roman para observar grandes superficies del cielo tendrá otra consecuencia: producirá enormes cantidades de información.

El observatorio ha sido diseñado para enviar aproximadamente 11 terabits de información por día, equivalentes a cerca de 1,4 terabytes diarios.

Esto representa el mayor volumen diario de datos previsto hasta ahora para una misión astrofísica de la NASA.

Su antena de alta ganancia transmitirá esos datos hacia estaciones terrestres, donde serán procesados, archivados y puestos a disposición de la comunidad científica.

Debido a la enorme cantidad de información, técnicas de procesamiento automatizado, inteligencia artificial, aprendizaje automático y proyectos de ciencia ciudadana podrán desempeñar un papel importante en la identificación de fenómenos interesantes.

¿Dónde está Roman ahora?

Estado de la misión · 2 de septiembre de 2026

Roman se encuentra viajando desde la Tierra hacia L2 y todavía no ha comenzado sus observaciones científicas regulares. La misión se encuentra en la etapa denominada commissioning o puesta en servicio: despliegue, encendido, comprobación y calibración progresiva de sus sistemas.
  • 30 de agosto: lanzamiento desde Kennedy Space Center.
  • 30 de agosto: separación de la segunda etapa del Falcon Heavy.
  • 30 de agosto: despliegue satisfactorio de los paneles solares y del parasol inferior.
  • 31 de agosto: primera corrección de trayectoria hacia L2.
  • 1 de septiembre: antena de alta ganancia desplegada.
  • 1 de septiembre: cubierta de apertura o visor desplegada.
  • 1 de septiembre: encendido satisfactorio del Coronagraph Instrument.

Durante los próximos meses los equipos de la misión continuarán comprobando y calibrando el observatorio.

NASA espera publicar las primeras imágenes de Roman a comienzos de 2027, después de completar la etapa inicial de puesta en servicio.

Una nueva manera de observar el universo

Durante décadas, muchos de los grandes telescopios espaciales nos han permitido estudiar regiones relativamente pequeñas del cielo con una profundidad y una resolución extraordinarias.

Roman añade una capacidad complementaria: observar enormes regiones con gran nitidez y hacerlo repetidamente.

Esa combinación permitirá pasar de estudiar objetos aislados a estudiar poblaciones enteras: millones de estrellas, enormes muestras de galaxias, grandes estructuras cósmicas y sistemas planetarios.

Roman será, en cierto sentido, una gigantesca máquina de cartografiar el universo: suficientemente precisa para revelar objetos pequeños y suficientemente panorámica para descubrir fenómenos que todavía ni siquiera sabemos que debemos buscar.

Preguntas para pensar

¿Cómo puede un telescopio con un espejo prácticamente del mismo tamaño que el de Hubble estudiar una región mucho mayor del cielo?
¿Por qué es conveniente enviar Roman a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en vez de mantenerlo en una órbita terrestre baja?
¿Qué diferencia existe entre descubrir un exoplaneta mediante tránsito, velocidad radial, microlente gravitacional o imagen directa?
¿Qué podemos aprender estudiando miles de sistemas planetarios que no podríamos descubrir observando únicamente unos pocos?
¿Cuántos descubrimientos inesperados podrían esconderse en el gigantesco archivo de datos que producirá Roman?

Saber más

Créditos y referencias

NASA. (2026, 30 de agosto). NASA’s Dark Universe-Seeking Nancy Grace Roman Space Telescope Launches.

NASA Science. (2026). Nancy Grace Roman Space Telescope.

NASA Science. (2026, 30 de agosto). NASA’s Roman Space Telescope Launches.

NASA Science. (2026, 30 de agosto). NASA’s Roman Space Telescope Flying on Its Own.

NASA Science. (2026, 31 de agosto). NASA’s Roman Completes First Mid-Course Correction Burn.

NASA Science. (2026, 1 de septiembre). NASA Roman Space Telescope’s Antenna, ‘Visor’ Deployed.

NASA Science. (2026, 1 de septiembre). NASA Roman’s Planet Imager Has Powered On.

NASA Goddard Scientific Visualization Studio. (2026). Roman Telescope Launch and Orbit at L2.

NASA Goddard Scientific Visualization Studio. (2026). Roman Launches and a New Era Begins.

NASA Goddard Scientific Visualization Studio. (2025). Roman Deployment Test.

Imágenes, videos y visualizaciones: NASA · NASA Goddard Space Flight Center · NASA Kennedy Space Center · Scientific Visualization Studio.

Banner: Planetarium María Reiche · Planetarium Perú.

PLANETARIUM PERÚ

Del despegue de un cohete a las grandes preguntas del cosmos: Nancy Grace Roman inicia ahora un viaje que podría transformar nuestra visión del universo, de su estructura y de los mundos que lo habitan.

lunes, 31 de agosto de 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Por qué estas nueve fotografías?

La selección busca combinar cinco cualidades:

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

La secuencia que convierte el eclipse en un experimento

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

Mar del Plata: una vista extraordinaria cerca del máximo

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

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

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

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

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

La curva de la sombra terrestre se hace visible

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

Cuando las nubes también forman parte de la fotografía

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

La Luna se apaga y reaparecen las estrellas

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

Logroño: cuando una cámara bridge llega a 1200 mm equivalentes

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

Perú también miró la sombra

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

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

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

También consiste en observar, documentar, enseñar y compartir.

BASE · Base Astronómica Santa Eulalia

El eclipse como experiencia de observación

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

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

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

Piura · la mirada del profesor Nelson Chunga

AstroClub Cosmic Stars

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

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

¿Por qué fue elegida?

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

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

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

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

¿Desea consultar también la publicación original?

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

CosmoAmautas · cuando los profesores forman una red de observadores

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

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

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

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

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

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

¿Por qué son importantes los clubes de astronomía?

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

No todos los estudiantes pueden visitar un observatorio profesional.

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

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

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

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

¿Qué podemos aprender de estas nueve imágenes?

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

Rincón del astrofotógrafo

¿Qué podemos hacer mejor en el próximo eclipse?

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

¿Por qué la parte eclipsada seguía siendo visible?

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

Pero nuestro planeta posee una atmósfera.

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

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

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

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

Astronomía profesional y astronomía amateur

Dos escalas distintas, una misma curiosidad

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

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

La astronomía amateur aporta especialmente:

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

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

Una misma Luna, muchas maneras de observarla

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

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

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

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

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

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

Para saber más

Créditos

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

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

Registro audiovisual peruano: BASE · Base Astronómica Santa Eulalia.

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

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

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

Nota sobre los contenidos de Facebook

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

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

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

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