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Energía nuclear en la Luna: EE.UU. y China impulsan reactores para 2030

by Editor de Tecnologia abril 27, 2026
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Tras el éxito de la misión Artemis II, la NASA busca asegurar la energía necesaria para una presencia sostenida en la Luna, un desafío clave para futuras misiones tripuladas. Según informes, el gobierno de EE.UU. Tiene como objetivo instalar reactores nucleares en la superficie lunar antes de 2030, una iniciativa que también está siendo considerada por China para su propio programa espacial.

En este contexto, se ha mencionado que el expresidente Donald Trump ordenó a la NASA y al Departamento de Defensa explorar la creación de centrales nucleares en la Luna como parte de una estrategia para garantizar el suministro energético de las bases lunares.

Paralelamente, el éxito del alunizaje depende en gran medida de las capacidades de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, cuyas tecnologías de aterrizaje son vistas como fundamentales para las próximas fases del programa Artemis. Se espera que estos desarrollos permitan no solo llegar a la Luna, sino también establecer infraestructuras energéticas duraderas.

Además, se ha confirmado que se planea llevar aproximadamente 40 kW de potencia nuclear a la Luna antes de lo inicialmente previsto, lo que representa un avance significativo en los planes de EE.UU. Para producir energía en el espacio y apoyar la habitabilidad lunar a largo plazo.

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Tecnología

NASA desvía asteroide: Éxito histórico en defensa planetaria

by Editor de Tecnologia marzo 7, 2026
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CABO CANAVERAL, Florida. Un asteroide utilizado por la NASA para pruebas hace algunos años ha sido desviado ligeramente de su trayectoria alrededor del sol, un hallazgo que podría ser clave para desviar futuras rocas espaciales peligrosas, informaron científicos el viernes.

Es la primera vez que se modifica deliberadamente la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol. El asteroide impactado por la nave DART de la NASA nunca representó una amenaza para la Tierra.

“Este estudio representa un avance notable en nuestra capacidad para prevenir futuros impactos de asteroides en la Tierra”, señaló el equipo internacional de investigación en la publicación Science Advances.

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Los cambios en la órbita fueron mínimos: reducciones de apenas una décima de segundo y media milla (720 metros) en una vuelta solar que abarca dos años y cientos de millones de millas (kilómetros), según los científicos.

“Aunque parezca pequeño, un desvío minúsculo (…) puede acumularse durante décadas y marcar la diferencia entre que un asteroide potencialmente peligroso impacte o no contra la Tierra en el futuro”, explicó en un correo electrónico el autor principal, Rahil Makadia, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Para cualquier prueba de salvación del planeta, “la clave no es aplicar un gran empujón en el último minuto. La clave es dar un pequeño empujón con muchos años de antelación”, añadió.

La nave espacial DART, lanzada en 2021 como parte del primer ejercicio mundial de defensa planetaria, se estrelló deliberadamente contra Dimorphos, que orbitaba alrededor de un asteroide mayor llamado Didymos, mientras ambos giraban alrededor del sol. La agencia espacial determinó rápidamente que el impacto de 2022 redujo la órbita del asteroide más pequeño alrededor de su compañero más grande.

Sin embargo, fue necesario esperar hasta ahora para que los científicos confirmaran, basándose en observaciones de todo el mundo, que el impacto redujo el tiempo de viaje del dúo alrededor del Sol en 0.15 segundos. Dado que cada órbita solar dura 769 días, esto representa una ralentización en tiempo real de poco más de 10 micrómetros por segundo, reduciendo la órbita de los asteroides de 480 millones de kilómetros (300 millones de millas) en 720 metros (2.360 pies).

Según los investigadores, todas las rocas y otros restos expulsados por Dimorphos durante la colisión generaron un empuje sobre Dimorphos equivalente al de la propia nave espacial, es decir, el doble del impulso. El verano pasado, un equipo ítalo-estadounidense calculó que se expulsaron 16 millones de kilogramos de roca y polvo.

La buena noticia es que, incluso con el cambio de rumbo de los asteroides, la Tierra permanece fuera de su trayectoria en un futuro previsible. Steven Chesley, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, quien participó en el estudio, explicó por qué se eligió este sistema lleno de escombros para la misión.

“Aunque se trata de un único experimento, sigue siendo un dato importante que será relevante para cualquier futura misión de desviación de asteroides”, afirmó Chesley en un correo electrónico.

Los científicos esperan obtener más información sobre las consecuencias del impacto cuando la nave espacial Hera de la Agencia Espacial Europea llegue a los asteroides en noviembre. Dimorphos tiene 160 metros de diámetro. Didymos, que gira a gran velocidad, tiene 780 metros de diámetro y, según el último estudio, 200 veces más masa que su compañero.

A diferencia de DART, Hera no atacará, sino que orbitará los asteroides durante meses. Un par de pequeñas sondas experimentales se separarán e intentarán aterrizar.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

marzo 7, 2026 0 comments
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Tecnología

Artemis II: NASA retrasa lanzamiento a la Luna por falla técnica

by Editor de Tecnologia febrero 22, 2026
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La cuenta regresiva para la misión Artemis II a la Luna se ha detenido nuevamente. La NASA confirmó este sábado que una anomalía técnica detectada en el sistema de propulsión del cohete SLS obligó a cancelar la ventana de despegue prevista para marzo.

El lanzamiento, que estaba programado para dentro de 12 días, ha sido suspendido mientras el equipo técnico evalúa la falla y prepara el rollback, que implica el traslado del vehículo al edificio de ensamblaje para realizar inspecciones y reparaciones.

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La agencia espacial anticipó que en los próximos días ofrecerá un informe más detallado con el nuevo cronograma. Por el momento, no hay una fecha confirmada para el esperado retorno de la humanidad a la órbita de nuestro satélite natural.

La agencia detectó una anomalía en el sistema de propulsión durante un ensayo con combustible y confirmó que la ventana de marzo quedó descartada. (Foto: EFE/Sam Lott/NASA).

¿Por qué se canceló la ventana de marzo?

El problema se originó en el sistema de propulsión del Space Launch System, el cohete encargado de transportar a la tripulación alrededor de la Luna. Durante una operación rutinaria de represurización, tras haber completado con éxito el ensayo final el viernes, el equipo de ingenieros de la NASA no pudo establecer el flujo de helio a través del vehículo.

Según explicaron desde la agencia, las botellas de helio del sistema de propulsión criogénica interina se utilizan para purgar los motores y presurizar los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos. Si bien el sistema había funcionado correctamente en pruebas anteriores, en esta ocasión se observó un comportamiento diferente.

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La señal de falla es similar a la que se observó en Artemis I en 2022. Entre las posibles causas se mencionan un filtro final ubicado en la conexión entre tierra y vehículo, una interfaz de desconexión rápida defectuosa o una válvula de retención a bordo que no operó correctamente.

Cualquiera de estas intervenciones requiere acceso al edificio de ensamblaje de vehículos, lo que obliga al rollback y anula la ventana de lanzamiento de marzo.

¿Cuándo podría lanzarse Artemis II?

Por el momento, la NASA no ha anunciado una nueva fecha. El proceso de traslado, inspección y reparación en el edificio de ensamblaje tomará varias semanas y requerirá redefinir la próxima ventana de lanzamiento disponible.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, reconoció la frustración que genera este nuevo retraso en un programa que ya acumula demoras y sobrecostos. Recordó, en un mensaje publicado en X, que durante la década de 1960 también se presentaron contratiempos técnicos, citando el caso de Neil Armstrong, cuya misión Gemini 8 finalizó prematuramente debido a una falla, años antes de convertirse en el primer ser humano en pisar la Luna.

La hoja de ruta oficial mantiene el objetivo de consolidar una arquitectura sostenible de misiones lunares, con la mirada puesta en establecer una presencia permanente en el entorno lunar. Antes de eso, Artemis II deberá completar con éxito este vuelo de prueba tripulado.

Leé también: Artemis II: qué son las ventanas de lanzamiento y cuáles son los factores que definen el despegue de la nave

La agencia ha prometido una conferencia de prensa más extensa en los próximos días para detallar no solo el nuevo calendario de Artemis II, sino también el impacto en las misiones siguientes. Hasta entonces, el regreso humano a la órbita lunar queda en pausa.

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Tecnología

Artemis II: La NASA recrea el viaje tripulado a la Luna

by Editor de Tecnologia enero 30, 2026
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La NASA ha publicado un video que recrea con precisión el desarrollo previsto de Artemis II, la primera misión tripulada de este ambicioso programa. Se trata de un hito histórico: cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna y regresarán a la Tierra en aproximadamente diez días, marcando el primer viaje humano a las cercanías de nuestro satélite natural en más de medio siglo.

Un cronograma diseñado para la validación

Artemis II es un vuelo de prueba con tripulación cuyo principal objetivo es validar en el entorno real del espacio profundo los sistemas de la nave Orion y la coordinación con los equipos de control en tierra. La misión, planificada para durar aproximadamente diez días, seguirá una trayectoria de retorno libre, una ruta que utiliza la gravedad de la Tierra y la Luna para guiar de forma natural a la tripulación de vuelta al planeta, incluso en caso de fallos en las maniobras posteriores.

El video describe detalladamente este itinerario: la inserción en órbita terrestre, la verificación de los sistemas cerca de la Tierra y, tras superar las pruebas iniciales, la inyección translunar para iniciar el viaje hacia el satélite. Después del sobrevuelo lunar, Orion comenzará el camino de regreso y, pocos días después, reentrará en la atmósfera terrestre para finalizar con un amerizaje asistido por paracaídas.

Detalles clave de la misión

La tripulación estará compuesta por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense). Viajarán a bordo de la cápsula Orion –bautizada por el equipo como Integrity–, impulsada al espacio por el cohete SLS (Space Launch System) desde la emblemática plataforma 39B del Centro Kennedy, en Florida. El conjunto SLS-Orion constituye la base de la exploración humana del espacio profundo por parte de la NASA.

Desde el despegue, el SLS generará 8,8 millones de libras de empuje para superar la atmósfera. Tras la separación de las etapas, Orion tomará el control, ejecutará maniobras de comprobación manual y de navegación, y preparará el encendido que la enviará hacia la Luna. La NASA subraya que este vuelo con tripulación tiene como objetivo “demostrar una amplia gama de capacidades” esenciales para futuras misiones.

¿Qué se verá en las cercanías de la Luna?

La misión Artemis II no incluye un alunizaje. El plan es realizar un sobrevuelo que acerque la nave a varios miles de kilómetros de la superficie lunar. La documentación técnica y las fuentes especializadas sitúan esta altitud entre 7.500 y 10.300 kilómetros, un rango que dependerá de la fecha exacta del lanzamiento y la trayectoria elegida.

La cápsula Orion de la NASA, en el Kennedy Space Center, en fenrero de 2025.NASA

La NASA también ha publicado una visualización de la trayectoria nominal del vuelo, mostrando la variante de retorno libre: el recorrido describe una gran curva alrededor de la Luna y se reconecta con la Tierra sin necesidad de entrar en órbita lunar. Este planteamiento, clásico en vuelos tripulados más allá de la órbita baja, añade capas de seguridad en la navegación y la energía.

La importancia de este vuelo

La clave de Artemis II no es plantar una bandera, sino certificar que Orion y SLS pueden transportar personas al entorno lunar de forma segura y repetible. Entre otros objetivos, la tripulación verificará los sistemas de soporte vital en condiciones reales, validará las comunicaciones y la navegación más allá del alcance del GPS y probará los procedimientos operativos que serán cruciales cuando llegue el momento del alunizaje en la siguiente misión. La NASA lo expresa claramente: se trata de confirmar que la nave “está lista para mantener con vida a los astronautas en el espacio profundo” y de practicar las operaciones esenciales para el éxito de las misiones futuras.

Los integrantes de la tripulación de Artemis II aparecen de pie frente a su módulo de la tripulación de la nave espacial Orion. De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Victor Glove, Reid Wiseman y Christina Hammock Koch.

Además del hito tecnológico, la misión tiene un peso simbólico y social evidente: marcará el regreso de seres humanos a las cercanías de la Luna y lo hará con una tripulación que refleja la colaboración internacional y una mayor diversidad que en la era Apolo. El propio portal oficial de la NASA resume este espíritu al presentar al equipo y su papel en “forjar nuevas fronteras” para la llamada Generación Artemis.

En definitiva, más allá de la inspiración, este video es una guía visual clara de lo que hará cada sistema, cuánto tardará cada fase y cómo una misión concebida con una mentalidad de pruebas nos acercará al siguiente paso lógico: el alunizaje con Artemis III. Es, en última instancia, un mapa comprensible del viaje que está a punto de comenzar la NASA.

enero 30, 2026 0 comments
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