martes, 25 de agosto de 2026

ECLIPSE LUNAR DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026.

Planetarium Perú · Efemérides · Agosto 2026

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

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

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

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

¿Qué ocurrirá?

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

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

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

La geometría del eclipse según Fred Espenak / NASA

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

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

P1 y P4: entrada y salida de la penumbra.

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

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

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

Ejemplo visual de eclipse lunar parcial · NASA Science

¿Qué veremos visualmente?

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

Imagen explicativa: NASA Science.

Las cinco horas clave en Perú

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

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

Horarios por ciudades del Perú

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

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

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

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

Pronóstico meteorológico actualizado para la noche del eclipse

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

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

Video: así evolucionará el eclipse

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

¿Por qué la Luna puede verse rojiza?

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

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

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

¿Es seguro observarlo?

Sí. No se necesita filtro

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

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

Con binoculares y telescopio

A simple vista o con binoculares

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

Con telescopio

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

Una oportunidad para fotografiar la Luna

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

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

¿Por qué este eclipse es especialmente interesante?

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

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

Preguntas para pensar

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

Saber más

Créditos y referencias

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

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

sábado, 22 de agosto de 2026

VASIJA NASCA EN 3D Y DESARROLLO ICONOGRAFICO

Planetarium Perú · Patrimonio Nasca 360° · Arqueología digital

De la vasija al diseño: cómo leer una cerámica Nasca en 360°

Quienes visitan Nasca suelen acercarse primero a una de sus expresiones culturales más conocidas: las líneas y geoglifos extendidos sobre la pampa. Pero la cultura Nasca desarrolló también otro extraordinario universo de imágenes, esta vez a una escala que podemos sostener entre las manos: su cerámica polícroma.

Una vasija pintada puede contener una composición que rodea completamente su superficie. Eso plantea un problema fascinante: ¿cómo estudiamos una imagen cuando no podemos verla completa desde un solo punto de vista?

En esta nueva serie de Planetarium Perú, Patrimonio Nasca 360°, utilizaremos modelos tridimensionales, registro arqueológico y desarrollo iconográfico para explorar las imágenes Nasca sin separarlas de los objetos sobre los que fueron creadas.

CulturaNasca
ObjetoVasija polícroma
ColecciónBASA · Universidad de Bonn
Inventario3108
Registro360° cada 45°
ObjetivoDesarrollo y lectura iconográfica

Primero debemos conservar el objeto

Antes de interpretar una figura, antes de extender la decoración y antes incluso de preguntarnos qué podría significar, hay que registrar correctamente la pieza tridimensional.

La vasija no es simplemente el soporte de una pintura. Su borde, su curvatura, su diámetro, su altura y el cambio de orientación alrededor de su eje determinan cómo aparece la decoración ante nosotros.

La primera regla del estudio es sencilla: no debemos convertir demasiado pronto un objeto tridimensional en una imagen plana. Primero registramos el volumen. Después desarrollamos la decoración.

Imagen 1 · Registro arqueológico 360°

La primera lámina corresponde al registro tridimensional controlado de la vasija. La pieza se observa desde ocho orientaciones consecutivas, separadas por intervalos constantes de 45°.

0°A
45°B
90°C
135°D
180°E
225°F
270°G
315°H
Vasija Nasca - Registro arqueológico 360 grados
Imagen 1 · Registro arqueológico 360°. Ocho vistas ortográficas consecutivas cada 45°, vista superior, vista inferior, perfil morfológico, paleta cromática, escala gráfica y control de consistencia del modelo tridimensional.
↗ Clic en la imagen para abrirla grande en otra ventana.

La lógica de la lámina equivale a colocar la vasija sobre una plataforma giratoria. La cámara permanece fija y la pieza gira siempre alrededor del mismo eje vertical.

Esto evita uno de los errores más frecuentes cuando intentamos reconstruir una decoración alrededor de un objeto: invertir accidentalmente la pieza o producir una imagen en espejo.

El punto crítico está en los 180°

Cuando alcanzamos los 180°, estamos observando el reverso geométrico real de la vasija. No es una copia invertida de la vista 0°.

Después continuamos: 225° → 270° → 315° hasta regresar finalmente a la orientación inicial al completar 360°.

La lámina también registra la forma

Las ocho vistas laterales no son suficientes. Para comprender realmente el recipiente incorporamos también:

Bordeextremo superior
Cuellotransición superior
Cuerposuperficie principal
Basecierre inferior

La vista superior permite estudiar la abertura y la organización interior. La vista inferior muestra la base y la continuidad de la decoración en las zonas que normalmente quedan fuera de una fotografía frontal. El perfil morfológico, por su parte, reduce visualmente la vasija a su contorno esencial.

Ahora sí: podemos explorar el modelo 3D

El registro científico puede compararse directamente con el modelo tridimensional del que se derivaron las vistas.

Modelo 3D interactivo. Utilice el ratón o el dedo para girar la vasija. Acérquese a los detalles y compruebe cómo los motivos desaparecen por un borde y reaparecen por el otro. Modelo digital publicado por el Bonn Center for Digital Humanities dentro de la colección BASA.

Del registro 360° al desarrollo iconográfico

Una vez comprobada la consistencia del modelo podemos realizar una segunda operación. Ahora dejamos de preguntar: “¿cómo se ve la vasija desde este ángulo?” y comenzamos a preguntar: “¿cómo continúa la pintura alrededor de toda la pieza?”

1Objeto 3D
2Registro 360°
3Reconstrucción lineal
4Lectura iconográfica

Imagen 2 · Desarrollo iconográfico

La segunda lámina ya no intenta reproducir cómo vemos físicamente la vasija. Su objetivo es distinto: extender la decoración lateral sobre una superficie continua.

Vasija Nasca - Desarrollo iconográfico lineal
Imagen 2 · Desarrollo iconográfico. Reconstrucción lineal de la decoración a partir del modelo 3D y de las vistas sucesivas del registro 360°. La banda superior conserva el color; el dibujo inferior permite aislar contornos y relaciones entre los motivos.
↗ Clic en la imagen para abrirla grande en otra ventana.

Es algo parecido a retirar cuidadosamente la decoración de la superficie curva y colocarla extendida sobre una mesa. Naturalmente, la cerámica real nunca fue plana. Por ello, todo desarrollo implica cierta transformación geométrica.

El desarrollo iconográfico no es una fotografía original de la pieza. Es una herramienta analítica derivada del registro tridimensional. Su utilidad está en mostrar continuidades, repeticiones y variaciones que resultan difíciles de estudiar mientras hacemos girar el objeto.

Dos direcciones distintas que no debemos confundir

En la lámina de registro 360° la pieza gira de forma controlada en sentido horario visto desde arriba:

0° → 45° → 90° → 135° → 180° → 225° → 270° → 315°

Cuando construimos el desarrollo lineal, la banda puede disponerse en el sentido gráfico que facilite la lectura del motivo. Por tanto, la dirección física de rotación utilizada para registrar el objeto y el sentido en que presentamos posteriormente la banda desplegada no son necesariamente la misma cosa.

Lo importante es documentar siempre la convención utilizada y mantenerla de manera consistente.

¿Qué aparece cuando extendemos la decoración?

La transformación permite observar que la superficie no está formada por escenas completamente independientes. Los elementos se relacionan entre sí alrededor del recipiente.

Destacan grandes figuras frontales, de ojos muy marcados, boca enfatizada y elementos laterales radiales. Entre ellas aparecen personajes más estrechos, formas circulares, elementos verticales y pequeños motivos secundarios.

Algunos elementos parecen repetirse; otros presentan variaciones. Precisamente por ello el desarrollo resulta especialmente útil: permite comprobar si estamos ante una repetición exacta, una alternancia o una secuencia más compleja.

Una precaución importante. Que una figura recuerde a un felino, un ser humano, una máscara o una entidad sobrenatural no significa automáticamente que podamos identificarla con seguridad. Antes de asignarle un nombre hay que comparar sistemáticamente sus atributos con otras piezas Nasca bien documentadas.

El color también forma parte del lenguaje

Uno de los rasgos más conocidos de la cerámica Nasca es el uso de múltiples colores para construir figuras complejas. Los ceramistas trabajaron con engobes: mezclas finas de arcilla, agua y pigmentos minerales aplicadas sobre la superficie antes de la cocción.

La pintura podía realizarse con gran precisión y posteriormente la superficie era bruñida, produciendo el acabado liso y ligeramente brillante que caracteriza muchas piezas Nasca.

La paleta incluida en la lámina es una extracción visual del modelo digital. No equivale a un análisis químico de los pigmentos originales. Para conocer su composición real sería necesaria una investigación arqueométrica directamente sobre la pieza.

¿Por qué estudiar una vasija de esta manera?

La fotografía tradicional

  • registra muy bien una vista concreta;
  • puede ofrecer excelente detalle;
  • permite comparar piezas;
  • pero inevitablemente oculta una parte importante del recipiente.

El registro 3D

  • conserva la relación entre imagen y volumen;
  • permite girar libremente la pieza;
  • produce vistas repetibles;
  • permite comparar orientaciones;
  • y posibilita reconstruir un desarrollo iconográfico.

De la vasija al geoglifo: dos problemas de escala

Existe una relación interesante entre estudiar una vasija Nasca y estudiar las figuras de la pampa. En ambos casos, una sola fotografía puede ser insuficiente.

En los geoglifos importan el recorrido, la posición, el terreno, la escala y el horizonte. En una vasija importan la curvatura, el giro, la secuencia, la orientación y la relación de la pintura con el volumen.

La pregunta cambia cuando cambia nuestra manera de mirar

En lugar de comenzar preguntando: “¿qué representa esta figura?”, podemos empezar con preguntas mucho más sencillas:

  • ¿dónde comienza?
  • ¿dónde termina?
  • ¿qué elementos se repiten?
  • ¿qué cambia entre una repetición y la siguiente?
  • ¿qué ocurre exactamente a los 180°?
  • ¿el patrón vuelve correctamente a su punto inicial al completar 360°?

Describir bien es el primer paso para interpretar mejor.

Arqueología digital: estudiar una pieza a miles de kilómetros

La digitalización 3D introduce además una posibilidad que hasta hace poco era muy difícil de imaginar. Una pieza conservada en una colección europea puede ser examinada desde Nasca, Lima o cualquier otra ciudad del mundo.

El modelo no sustituye a la cerámica original. No podemos obtener de él la composición de la pasta, el peso real, la microestructura, las huellas internas de fabricación o el análisis químico de sus pigmentos. Pero sí podemos estudiar:

  • su geometría;
  • su perfil;
  • la relación entre sus partes;
  • la distribución de la pintura;
  • las repeticiones iconográficas;
  • y la continuidad espacial de la decoración.

¿Qué podemos afirmar y qué debemos investigar?

Podemos documentar directamente

  • la forma general del recipiente;
  • su borde, cuello, cuerpo y base;
  • las ocho orientaciones consecutivas;
  • la continuidad de la decoración;
  • la repetición de motivos;
  • la gama cromática visible en el modelo digital.

Requiere investigación adicional

  • la identificación exacta de cada personaje;
  • la fase estilística precisa;
  • la cronología particular de esta pieza;
  • su contexto arqueológico original;
  • su posible función;
  • la composición real de pasta y pigmentos.

Una nueva serie para quienes quieren seguir explorando Nasca

Muchos visitantes del Planetarium María Reiche llegan atraídos por las líneas, la astronomía y la historia de María Reiche. Con Patrimonio Nasca 360° queremos extender esa curiosidad hacia otras expresiones culturales de la costa sur del Perú.

Una cerámica aparentemente pequeña puede contener un extraordinario problema de geometría, tecnología, color e interpretación. Y gracias a la digitalización tridimensional, podemos volver a observarla tantas veces como queramos, girar el objeto, comparar hipótesis y aprender a distinguir lo que realmente vemos de aquello que todavía estamos intentando comprender.

Preguntas para observar

  • ¿Qué partes de la decoración no habría visto nunca en una fotografía frontal?
  • ¿La vista de 180° es realmente diferente de la vista inicial?
  • ¿Qué motivo parece repetirse con mayor frecuencia?
  • ¿Las figuras principales son idénticas o presentan pequeñas diferencias?
  • ¿Qué elementos aparecen en las zonas intermedias?
  • ¿La decoración cambia cuando se aproxima al borde o a la base?
  • ¿Qué información obtenemos del desarrollo lineal que no era evidente al girar el modelo 3D?

Saber más

Créditos y referencias

  • Modelo tridimensional: Bonn Center for Digital Humanities / BASA Museum, Universidad de Bonn.
  • Registro arqueológico 360°: elaboración editorial a partir del modelo tridimensional, con ocho orientaciones consecutivas cada 45°, vistas axiales, perfil morfológico y control de consistencia.
  • Desarrollo iconográfico: reconstrucción gráfica derivada del mismo modelo 3D para estudiar la continuidad de la decoración alrededor de la pieza.
  • The Metropolitan Museum of Art. Colección de cerámica Nasca y documentación sobre engobes polícromos.
  • British Museum. Colección Nasca, documentación tipológica y dibujos de desarrollo de decoración cerámica.
  • Proulx, Donald A. A Sourcebook of Nasca Ceramic Iconography: Reading a Culture through Its Art.

La lámina de registro y el desarrollo iconográfico son herramientas de documentación y análisis visual. No sustituyen el estudio directo de la pieza, su contexto arqueológico ni los análisis físicos y químicos necesarios para caracterizar materiales y pigmentos.

viernes, 21 de agosto de 2026

CHINA REALIZA CON EXITO SU PRIMERA RECUPERACIÓN EN TIERRA DE SU LANZADOR REUTILIZABLE.

Planetarium Perú · Tecnología espacial · Exploración

China recupera en tierra el primer estadio del Zhuque-3: un nuevo paso hacia los cohetes reutilizables

El 19 de agosto de 2026, el cohete chino Zhuque-3 Y2, desarrollado por la empresa privada LandSpace, despegó del complejo comercial de Dongfeng, en el noroeste de China. Poco más de seis minutos después, su primera etapa regresó automáticamente a la Tierra y aterrizó verticalmente sobre una plataforma en el desierto, utilizando propulsión, control aerodinámico y cuatro patas desplegables.

El vuelo representa la primera recuperación controlada sobre tierra de una primera etapa orbital en China. No fue, sin embargo, la primera recuperación de un booster del país: el 10 de julio de 2026, el primer estadio del Long March-10B había sido capturado sobre una plataforma marítima mediante una red.

Despegue del Zhuque-3 Y2 el 19 de agosto de 2026
Despegue del Zhuque-3 Y2. El vehículo partió a las 07:35, hora de Beijing, desde la zona de innovación espacial comercial de Dongfeng. Fotografía: Wang Jiangbo / Xinhua.
Fecha19 de agosto de 2026
VehículoZhuque-3 Y2
EmpresaLandSpace
PropelentesMetano líquido + oxígeno líquido
Separación de etapas≈137 s después del despegue
Aterrizaje≈6 minutos después del lanzamiento

¿Qué ocurrió?

El Zhuque-3 despegó a las 07:35, hora local de China. Aproximadamente 137 segundos después, la primera y la segunda etapa se separaron. La segunda continuó hacia la órbita y colocó el satélite experimental Honghu-03 en la trayectoria prevista, mientras la primera etapa inició una secuencia completamente distinta: regresar.

El booster no cayó de manera pasiva. Su computadora de vuelo ejecutó una cadena de maniobras para modificar la orientación, reducir velocidad, atravesar nuevamente la atmósfera, corregir la trayectoria y llegar prácticamente vertical a una plataforma situada en Minqin, provincia de Gansu, a unos 390 km del lugar de lanzamiento.

1Despegue
2Separación de etapas
3Reorientación y reentrada
4Frenado propulsivo
5Patas y aterrizaje

El video: despegue, regreso y aterrizaje

Las imágenes de LandSpace permiten seguir la misión desde el lanzamiento hasta el retorno de la primera etapa. En el tramo final puede verse cómo el booster desciende prácticamente en vertical, enciende sus motores para frenar, despliega las patas y termina apoyándose sobre la plataforma de recuperación.

Video: LandSpace Technology Corporation Ltd., difundido por Starpath. Si Blogger o el navegador bloquean la reproducción directa, puede abrirse la fuente mediante el enlace incluido en «Saber más».

¿Cómo puede un cohete regresar solo?

El regreso de una primera etapa orbital es una maniobra muy distinta de una caída libre. El vehículo ha alcanzado gran velocidad y debe eliminar una enorme cantidad de energía mientras mantiene una trayectoria extremadamente precisa.

Reorientación. Tras separarse de la segunda etapa, el booster cambia su actitud para colocar la base y los motores en la dirección adecuada para el regreso.
Frenado de reentrada. Los motores reducen parte de la velocidad antes de que la etapa penetre en las capas más densas de la atmósfera.
Control aerodinámico. Las superficies de control ayudan a ajustar el descenso y mantener la trayectoria hacia la zona asignada.
Encendido final. Cerca de la superficie, el motor vuelve a encenderse para cancelar la velocidad vertical.
Despliegue de las patas. Poco antes del contacto se abren cuatro patas capaces de sostener la estructura.
Primera etapa del Zhuque-3 descendiendo con patas desplegadas
Descenso final. El booster aparece prácticamente vertical, con las patas desplegadas y un motor activo. Imagen: Wan Quan / China Daily.
Zhuque-3 poco antes de tocar la plataforma de aterrizaje
Últimos metros. El encendido de aterrizaje reduce la velocidad hasta permitir un contacto controlado. Imagen: Wan Quan / China Daily.

El momento del aterrizaje

Primera etapa del Zhuque-3 ya aterrizada sobre la plataforma
La primera etapa del Zhuque-3 Y2 permanece vertical sobre la plataforma de recuperación después del aterrizaje. Imagen: China Daily / LandSpace.

El objetivo de una recuperación no es simplemente conseguir que el booster llegue entero al suelo. Para que la reutilización tenga sentido económico, la estructura, motores, tuberías, electrónica, protección térmica y sistemas de control deben soportar el vuelo de regreso con daños limitados y requerir una inspección razonable antes de volver a utilizarse.

¿Qué tiene de especial el Zhuque-3?

El Zhuque-3 pertenece a una nueva generación de lanzadores diseñados desde el principio pensando en la reutilización. Su estructura emplea extensamente acero inoxidable y sus motores utilizan metano líquido y oxígeno líquido, una combinación conocida como methalox.

El metano ofrece ventajas para vehículos reutilizables porque produce menos residuos de combustión que otros hidrocarburos y puede facilitar la inspección y el reacondicionamiento de motores. El desafío, sin embargo, no se limita al combustible: un booster reutilizable exige motores regulables, sistemas capaces de reencenderse en vuelo, control preciso de actitud y un software que coordine todo el regreso de forma autónoma.

Datos técnicos destacados del vuelo Y2

DesarrolladorLandSpace
TipoVehículo orbital parcialmente reutilizable
Diámetro4,5 m
Masa al despegue citada para Y2≈570 toneladas
Primera etapa9 motores TQ-12A
Segunda etapa1 motor TQ-15A
PropelentesMetano líquido (LCH₄) + oxígeno líquido (LOX)
Carga del vueloHonghu-03
Lugar de lanzamientoZona de innovación espacial comercial de Dongfeng / Jiuquan
Lugar de recuperaciónMinqin, provincia de Gansu

De un intento fallido a un aterrizaje exitoso

El éxito del Y2 tiene más significado si se recuerda lo ocurrido en el primer vuelo del Zhuque-3. En diciembre de 2025, el Zhuque-3 Y1 logró alcanzar la órbita, pero su primera etapa no consiguió completar el aterrizaje y terminó destruida cerca de la zona de recuperación.

Para el segundo vuelo se introdujeron cambios en la secuencia de propulsión, los algoritmos de seguridad y el sistema de protección térmica. El resultado fue una recuperación controlada seis minutos después del despegue.

Lo importante no es que el primer intento fallara.
En ingeniería experimental, el valor está en identificar qué falló, modificar el sistema y comprobar en el siguiente vuelo si la solución funciona. El Y2 convirtió un intento incompleto en una demostración operativa.

Dos caminos chinos hacia la recuperación

Long March-10B · julio de 2026 La primera etapa regresó hacia una plataforma marítima y fue capturada mediante un sistema de cables o red. Fue la primera recuperación controlada de un booster orbital realizada por China.
Zhuque-3 Y2 · agosto de 2026 El booster aterrizó verticalmente sobre tierra firme utilizando propulsión y patas desplegables. Fue la primera recuperación china de este tipo sobre suelo.

Ambas soluciones persiguen el mismo objetivo —recuperar hardware que antes se descartaba—, pero resuelven de forma diferente el último tramo del descenso. Que China esté probando simultáneamente varios métodos muestra que la reutilización se ha convertido en una prioridad tecnológica tanto para el programa estatal como para la industria espacial privada.

¿Por qué es importante?

Reducir el costo por lanzamiento. La primera etapa reúne motores, estructuras y sistemas de gran valor. Si puede utilizarse varias veces, una parte importante del vehículo deja de fabricarse desde cero para cada misión.

Aumentar la frecuencia. La reutilización puede permitir lanzar con mayor cadencia si la inspección y el reacondicionamiento se hacen suficientemente rápidos.

Competir en constelaciones. China planea desplegar grandes redes de satélites. Para ello necesita una gran cantidad de lanzamientos y busca reducir el costo de acceso a órbita.

Desarrollar autonomía tecnológica. Un sistema reutilizable exige avances simultáneos en motores, navegación, software de vuelo, estructuras, protección térmica, fabricación y operaciones de recuperación.

Recuperar no significa todavía reutilizar. El booster Y2 debe ser inspeccionado, desmontado y sometido a pruebas. Solo después de estudiar la integridad estructural y el estado de los motores podrá decidirse si vuelve a volar.

¿Qué falta demostrar?

Un aterrizaje exitoso es un gran paso, pero el objetivo industrial final es más exigente: hacer volar nuevamente la misma etapa y demostrar que la reutilización reduce realmente el costo y el tiempo entre misiones.

  • inspeccionar la estructura después de la reentrada;
  • examinar los motores y sus turbobombas;
  • revisar tanques, tuberías, válvulas y sistemas de presurización;
  • evaluar la protección térmica;
  • reemplazar únicamente los elementos necesarios;
  • realizar pruebas en tierra;
  • y, finalmente, certificar el booster para otro vuelo.

LandSpace ha señalado que la decisión sobre una reutilización dependerá de los resultados de esa inspección. Por ello, el siguiente gran hito no será simplemente otro aterrizaje, sino el primer segundo vuelo de una etapa previamente recuperada.

Ejercicio numérico universitario: frenado propulsivo y aterrizaje vertical

Para quienes quieran ir un paso más allá de la noticia y estudiar la física que existe detrás de un aterrizaje vertical, proponemos el siguiente ejercicio de nivel universitario. El problema utiliza un modelo simplificado unidimensional de masa variable y frenado propulsivo. No pretende reproducir exactamente los parámetros del Zhuque-3 Y2, sino trabajar con las mismas ideas físicas que aparecen en la fase final de descenso de un cohete reutilizable.

Nivel universitario · Dinámica de cohetes

Enunciado del problema

En el marco de las pruebas de despegue y aterrizaje vertical (VTVL, por sus siglas en inglés: Vertical Takeoff, Vertical Landing) para el desarrollo de cohetes reutilizables de la industria aeroespacial china, un prototipo de etapa propulsora realiza la maniobra final de frenado propulsivo (powered descent / suicide burn) para posarse suavemente sobre la plataforma de aterrizaje.

Considere un modelo unidimensional de descenso vertical con las siguientes condiciones en el instante de encendido del motor retrocohete (t = 0 s):

  • Masa inicial del vehículo: m0 = 20 000 kg
  • Velocidad vertical descendente inicial: v0 = 120.0 m · s−1
  • Empuje constante del motor: T = 400 000 N
  • Velocidad efectiva de escape de los gases: c = 3 000 m · s−1
  • Aceleración de la gravedad constante en la capa límite de descenso: g = 9.80 m · s−2
  • Se desprecia la resistencia aerodinámica en este tramo final de frenado.
Determine:
  1. El tiempo total de encendido tf requerido para reducir la velocidad vertical a cero exactamente al momento del contacto (v(tf) = 0 m · s−1).
  2. La altitud de encendido h0 requerida para que el contacto con el suelo ocurra a altitud h(tf) = 0 m.
  3. La masa total de propelente consumida Δm durante la maniobra de aterrizaje.

Resultados finales

Antes de abrir la solución, intente resolver el problema aplicando la segunda ley de Newton para un sistema de masa variable, la relación entre empuje y caudal másico y la integración de la velocidad durante el frenado.

Tiempo de encendido tf ≈ 10.94 s
Altitud de encendido h0 ≈ 672.21 m
Propelente consumido Δm ≈ 1458.92 kg
¿Quiere comprobar el desarrollo? La solución completa muestra la formulación de la ecuación de movimiento con masa variable, el cálculo de la tasa de consumo, la ecuación trascendental para el tiempo de frenado, la integración de la distancia recorrida y el cálculo final del propelente consumido.

⬇ Descargar / abrir la solución paso a paso en PDF

Ejercicio: «Recuperación de cohete reutilizable: Ejercicio Numérico» · 21 de agosto de 2026 · Barthélemy d´Ans © 2026.

Preguntas para pensar

  • ¿Por qué la primera etapa es la parte más interesante de recuperar en un cohete orbital?
  • ¿Qué ventajas y dificultades tiene aterrizar sobre tierra frente a recuperar una etapa en el mar?
  • ¿Por qué un motor reutilizable debe poder regular su empuje y encenderse nuevamente durante el vuelo?
  • ¿Qué partes del cohete sufren más durante la reentrada atmosférica?
  • ¿Cuándo podemos decir realmente que un lanzador es reutilizable: cuando aterriza o cuando vuelve a volar?

Saber más

Créditos y referencias

  • Associated Press / Phys.org. (2026, 19 de agosto). China successfully recovers rocket stage on land for the first time.
  • Xinhua. (2026, 19 de agosto). China launches Zhuque-3, achieving its first rocket recovery on land.
  • Zhao, L. (2026, 20 de agosto). China achieves its first rocket recovery on land. China Daily.
  • LandSpace Technology Corporation Ltd. (2026). Video del lanzamiento, descenso y recuperación del Zhuque-3 Y2.

Créditos de imágenes: Wang Jiangbo/Xinhua y Wan Quan/China Daily. Video: LandSpace Technology Corporation Ltd., difundido por Starpath. La entrada resume y contextualiza las fuentes citadas con fines de divulgación científica.

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