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Martha Debayle

Artemis II: Los secretos del regreso a la Luna - Viernes 17 de abril del 2026

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512789, Education, Self-improvement

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🗓️ 17 April 2026

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Summary

Lo que pasó con Artemis II fue histórico: por primera vez en más de 50 años, se volvió a orbitar la Luna. Hoy vamos a entender por qué este regreso no es nostalgia, es estrategia espacial pura: nuevas tecnologías, alianzas internacionales y una carrera renovada por conquistar —otra vez— el espacio.



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Si casas, a ver, escuchen esto, salian que te los 35 los 40 años. Es cuando más miedo nos da la menopausia y ya saben que uno de mis propósitos en esta vida es darle las herramientas para que estén en su mejor momento siempre y por esta razón, Marta's Menopaus reset está de regreso y es un programa de cuatro semanas en donde les vamos a dar la información necesaria para este tapa de su vida que tiene que vivir sin miedo, sin tabús y con lo que necesitan para que tengan la vida y quieren tener. Nos metan se a la nueva menor pausa.com. Vean todos los especialistas que les van a dar clases. La información de el programa de alimentación, la rutina de ejercicio, las clases, el nivel de doctores que van a tener y todos los descuentos y alegrías para que estén mejores que nunca empezamos el 5 de mayo y corralamos Escucha todos nuestros playlist y contenidos en Spotify Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar.

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Buscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión. Buscanos como Marta de Baile. Ya saben que cuando escuchan esto es porque vamos a hablar... del espacio, de la astronomía... y nadie mejor... que te te franco... un extraordinario investigador de mi instituto de astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del programa de arte, ciencia y tecnología de la UNAM y mi divulgador de confianza. ¿Cómo estás, Pepe? Marta, yo estoy muy bien. ¿Qué alegria tener texto? Teniendo locutora favorita Oye, mi astrónomo favorito. ¿Qué os dirías de?

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Astronomía. No, yo estoy en física. Fíjita. ¿Qué me he llegado a las profísicas? Aha. Que ellos básicamente me encuentran los mís. ¿Y dos seguras? Oye, no sé la cantidad de cosas que tenemos que preguntarte del Artemis II. pues vamos a platir, vamos a chising a luz

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A ver, técnicamente es la primera misión tripulada alrededor de la Luna desde la Polo 17. Así es, en la Polo 17, 1972 han pasado más de 50 años. Hay más de dos generaciones de seres humanos que no han vivido la emoción de ver, enterarse en el momento que sucede, el que astronautas pisen la luna. ¿Por qué se tardaron 50 años? Pues mira, yo creo que hay muchos factores, uno de esos factores son los costos. La exploración espacial es muy costosa cada coete que sale es un coete pues muy muy caro y digo nada más para ilustrar, digo si hicieramos la historia de lo que se ha gastado en la exploración espacial en los diferentes países, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares y esta misión a 23 mil marta. 93 mil millones de dólares a finales de 2025 hasta aquí va el corte. 93 mil millones de dólares de que me hablas, es un general. Es un hiperdineral, pero claro, uno puede decir hombre para qué gastar tanto en, en, en, en estas cosas que suenan fíri bolas y de hecho alguna directora de con así dijo que no había servido para nada y la luna, lo cual es una mentira, es una falacia. Claro. El, el desarrollo espacial y obviamente los viajes a la luna han dejado muchísimos insumos para la

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humanidad. No solamente el desarrollo de toda la tecnología alrededor de los viajes tripulados al espacio, sino que para poder tener viajes tripulados al espacio se tiene que desarrollar una medicina espacial. Pues sí, porque el sistema de, bueno, no solamente de los seres humanos, sino de cualquier servivo, no funciona igual en la superficie de la tierra, donde tenemos la fuerza de la gravedad actuando sobre nuestros cuerpos a estar en un lugar en micro gravedad. Cuando no hay gravidad tu corazón pues está acostumbrado a bombear a todo tu sistema de una forma adecuada para las condiciones de la gravidad de la tierra. Si tú le quitas la fuerza de la gravidad de la tierra, entonces el sistema circulatorio pues tiene que reajustar absolutamente todo y hay o pueden existir toda una serie de problemas cardio basculares a las personas que viajan a la micro gravedad. Entonces hay muchísimos insumos, hay muchísimas cosas que la humanidad ha recibido gracias a todos estos viajes. Ok, pero entonces te lo voy a preguntar así y trato de evitarme lo lo mejor posible. Para qué quiere ir a la luna y a Marte? Pues mira, yo creo. De qué va a servir. Vé, hay cosas que sirven inmediatamente y cosas que sirven a lo largo del tiempo te voy a poner un ejemplo en que se dio el siglo XVIII la luz que recibía la humanidad para hacer todas sus funciones nocturnas será con velas, ¿no? Sí. Y hubo toda una serie de personas que estuvieron trabajando en los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos que finalmente pudieron llevar al desarrollo de el electromagnetismo que dio como uno de sus resultados más relevantes, quizá para el desarrollo de la civilización el que tuvieramos luz eléctrica. Si estos locos no han trabajado en eso, pues seguiremos con velas. Conozamos. ¿Quién sabe si eso sería, pero vamos el desarrollo de los fenómenos eléctricos y magnéticos en los laboratorios, pues se veía como una cosa, pues hombre que bueno que les gusta a estos loquitos hacer estos experimentos, pero el día de hoy no podemos visualizar, no podemos concebir a las sociedades de este mundo sin la energía eléctrica. Entonces ese cambio que hicieron estos loquitos, pues ha cambiado totalmente nuestra relación en muchos sentidos, las relaciones económicas, las relaciones sociales, etcétera, en este caso el desarrollo de la...

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pues no solamente de la tecnología y de la ciencia espacial sino también de la industria espacial ha cambiado ya y no nos damos cuenta a toda la sociedad. El día de hoy utilizamos este internet y utilizamos teléfonos celulares de una manera, pues, habitual y todo mundo la suza. Y no nos damos cuenta que hay una serie de satélites por ahí que están dedicados a las telecomunicaciones. Es exactamente que nos permiten tener nuestros celulares funcionando perfectamente en lo alto de una montaña o en una playa totalmente alejada de la civilización. Eso digo por hablar del confort, pero por otro lado el tener todos estos sistemas girando alrededor de la tierra observando la tierra nos permiten seguir como está el cambio climático, nos permiten predecir tormentas solares, o sea hay muchísimas cosas, seguimos el desarrollo de bracán, gracias a las imágenes que vienen desde el espacio y no te platico la cantidad de insumos que hay para hospitales, para poder tener a los astronautas en estos lugares pequeños confinados y poder monitorear, poder seguir como están todos su metabolismo, como están sus funciones, cardiovasculares, como están sus c funciones respiratorias, etcétera, etcétera,

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pues hay que minimizar todos los sistemas que antes eran cosas grandotototas en los hospitales y el día de hoy están hechos por componentes muy muy pequeñas, tu vas al dentista y el dentista con su computadora y una maquinita te saca unos rayos X de tu dentadura y lo ve inmediatamente en su computadora. Entonces eso no lo podemos imaginar el tener todo el sistema hospitalario, bueno, no todo, pero muchas de las cosas de los sistemas hospitalarios en en mi niatura se debe justamente a los desarrollos en el espacio.

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Entonces... notado, pero muchas de las cosas de los sistemas hospitalarios en miniatura se debe justamente

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a los desarrollos en el espacio. Entonces hay una cantidad de sumos gigantes. Exacto. Que locura, oye, que estoy viendo cuenta bien, es que me parece impresionante, PEP, que ni han un excusado de titanio, el excusado de titanio para gestionar los residuos y para resistir corrosión y funcionar con gravedad 0. ¿Ok? Es excusado 23 millones de dólares. Eso gustó, sí. ¿De qué hablas, Pepe? ¿De qué hablas? A ver Martaa yo recuerdo una vez que le hiciste una entrevista a un astronauta de origen mexicano a José Hernández se lo hiciste en la unam en el museo universo y una de las preguntas que le hiciste la tengo muy presente porque me antes de entrevistarlo me hiciste que le pregunto

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que le pregunto y yo estaba así nerviosón y no se me ocurría que preguntarle y tú de repente le dijiste bueno y cómo hacen pipí y no sale a la orina flotando bueno pues fíjate ha habido 6 viajes tripulados que han bajado a la luna, de los cuales ha habido dos personas que han bajado en cada uno de estos viajes, o sea, hay dos seres humanos que ya pisaron la luna. Pero a mí yo me quedé en Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Bueno, ellos fueron los primeros y claro, no se acuerda de primeros y de los subsequentes ya no se acuerda, pero en realidad han sido doce, porque como bien dijiste hace rato, la cápsula Apollo 17 en 1972 fue la última cápsula que bajó a la luna. Entonces, en total, doces seres seres humanos. Y estos dos seres humanos, al igual que

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el astronauta, porque iban tres en cada misión, había uno que se quedaba orbitando, esperando a que después de bajar regresaran al módulo de servicio que es con el cual se regresaba. Entonces estos astronautas tenían que hacer lo que hacemos comúnmente en nuestras casas y pues la orina, los bómitos, porque digo también la gente sufre mareos estando en el espacio y obviamente el copro, todo eso había que ponerle un bolsitas. El copro, claro. Entonces había que ponerlo en bolsitas y hay bolsitas, seguramente regadas por varios lados de la luna, dejadas por estos astronautas. Entonces tener un baño que suena covaves, que le bajen 23, no, pues un baño es fundamental los las misiones anteriores no tenían baño

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y entonces qué pasará doctor en física si haces pipi en la luna no bueno pues este no hay o sea

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la gravedad es pequeña no hay atmósfera y y y digo no yo lo recomendaría nadie realmente no No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no en física, Pepe Frank, un gran divulgador de ciencia, físico, astronomu, astrofísico, pero antes que nada, un serumero. Y tu amigo. Y mi amigo. Y tu amigo. Nos está contando sobre la misión de Artemis II. Y una de las preguntas que han hecho mucho ahorita en Twitter es ¿Por qué está tan cañón regresar a la tierra? ¿Por qué vivo las imágenes de cómo se veía en la ventana los rayos de luz y después cómo aterrizan donde planearon aterrizar, o sea, acabaron en San Diego?

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¿Cómo no acabaron por decirte un árbol colgados en la selva de la mazona o en la antártida? Y tercero, ¿por qué es mejor aterrizar en el mar que en la tierra? Estas tres cosas quieren saber, qué bonito. Diles que estamos escuchando. Estamos escuchando a un trio de jazz una pieza que se llama desde el punto de vista de Gagarin que a mí me encanta esta pieza. El astronauta ruso. Sí, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Fue el primer ser humano en darle una vuelta a la tierra desde la espacio. Que locura, eso estamos oyendo, entonces ¿a ver? Exacto, a ver por qué? Conte esta todo. Bueno, a ver, digamos, callaron, o más bien amarizaron, frente a las costas de San Diego, pero hay una duda pequeña ahí, porque San Diego está pegado a Tijuana. Y no sabemos si callyeron la parte del mar que corresponde a México y si hubieran caído en México eran inmigrantes ilegales, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué da ahí un poquito la duda? Te amo. No, pero bueno, la razón, a ver cuando tenemos una nave que viaja en el espacio como prácticamente no haya atmósfera, como prácticamente no hay un medio de resistencia allá fuera, las velocidades son muy altas, las velocidades que se requieren parir a la luna en el tiempo en que van, pues son veloc muy altas y a su regreso pues también vienen a velocidades muy altas vinieron a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora. ¿Ves qué de qué me estás hablando? Que un ser humano es que no están captando cuenta bien, te vas a armitir en una cáxula a 40.000 kilómetros por hora. Así es, pero no te das cuenta. No te das cuenta.

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Cuando vas en un tren bala o cuando vas en el en un avión, si no hay turbulencia, tú estás tranquilo y no te das cuenta. Pero una cosa no 800 kilómetros por hora y otra cosa zoco a la entad. Por ejemplo, en un avión pueden decir a mil kilómetros por por hora en un avión comercial, digamos, si viajas de un continente a otro, a veces alcanzan

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velocidades como de 1000 kilómetros por hora en una avión comercial digamos si viajas de un continente a otro a veces alcanzan velocidades como de mil kilómetros por hora y no te das cuenta. Esta pues es este como 40 veces mayor pero igual no te das cuenta de lo que si te das cuenta es que cuando entran a la atmósfera el golpe contra la atmós brutal. O sea, hay un choque fuertísimo de la cápsula con la atmósfera que la parte alta, pues es un atmósfera teno, pero de todas maneras, el choque es un choque que es de 30 tantas veces la velocidad del sonido, va sea va una velocidad muy alta, y este choque genera una temperatura en la zona chocada, en la zona del aire chocado, de más de 2000 grados centígras. O sea que al entrar, la nave, choca contra la atmósfera,fera conprime la atmósfera y genera en la atmósfera pues una zona de más de 2 mil grados que pues eso es un plasmé incandescente claro y ese plasmé incandescente si no si la capsula no tiene una buena protección para los astronautas, entonces los puede terminar evaporando, los puede atraer a chiaplando. 3.000 grados centígrados, fúndel metal. Así es. Estaba yo leyendo que tiene un recubrimiento de recina que se queme para que no se quede. Bueno, tiene material refractario. O sea, tiene material refractario para para proteger justamente de esta digo de hecho le llaman el escudo térmico a la nave que es la parte de abajo o sea entra con con con esa o sea el escudo térmico es el que se enfrenta a la atmósfera y por este choque no solamente calienta la atmósfera sino que esto va frenando la velocidad de la raya conforme va entrando y te digo son materiales refractarios que así como los dadrillos que usas para tu chimenea, pues digamos es exactamente el mismo concepto, para proteger a la nave de estas altísimas temperaturas. ¿Por qué queden comunicadas? Porque tiene este el gas que se calienta a esta temperatura hace que los electrones de los átomos de la atmósfera salgan y entonces se genera un plasma, un plasma de electrones y protones y esto impide que haya telecomunicaciones o sea y miren las telecomunicaciones. Básicamente estuvieron desconectados unro seis minutos. la tienda ahí en lo que la velocidad disminuía y el plasma se iba deshaciendo. Y quizá vale la pena recordar que sin por alguna razón se pierde este escudo termico, esto lleva a la destrucción inmediata de la nave, de hecho no sé si recuerden que hubo un transbordador espacial que tenía sus ladrillos protectores. El challenger? Exacto. Y uno de los ladrillos se aflojó y se salió y esto hizo que el resto de los ladrillos térmicos de la nave se salieran y esto hizo que en esta entrada a muy alta velocidad pues la nave terminara incendiándose generando un bolido y los astronautas murieron calcinados ahí adentro duro ¿no? durísimo, entonces es muy peligrosa la entrada, es más peligrosa la salida o la entrada la entrada bueno la salida si el

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fue si digo también ha habido accidentes en la salida porque el cohet está yo y chau no que que por chalo chalo y entonces es que imagínese como man yo el día padre nuestro que está celos y los han dedicado sea tu nombre veganos Es que ya no hay vuelta atrás.

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A ver, ¿cómo escogen donde aterrizar? O sea, ¿cómo más bien, cómo se pilotea la cápsula para aterrizar donde quieren aterrizar? Y por qué esa agua? Mira, en este caso particular, toda la trayectoria fue programada con mucho cuidado, tanto la trayectoria de hida a la luna como el regreso a la luna. Y no sé si recuerdes en los primeros comunicados que se hicieron sobre el viaje antes de que saliera la nave, pues decían que iba a terrorizar frente o iba a marizar porque iba a caer en el mar frente a las costas de California, frente a las costas de San Diego. Y pues para eso hay que hacer un buen cálculo. Y lo que te iba a decir, a ver si lo habiendo aquí donde cae o si lo suelto acá, si lo suelto está velocidad. ¿Cómo es? Pues mira, todo el diseño del trayecto fue meticulosamente planeado y no sé si recuerdes que cuando vino, digamos, la primera fecha en donde iba a ser lanzado, nos avisaron que las posibles fechas del lanzamiento eran tal día a este otro día unos tres, cuatro días de diferencia pero si no se daba eso pues entonces había que esperar como un mes y cosas así el punto es que la tierra y la luna no siempre están en el mismo lugar, o sea, la luna se está moviendo alrededor de la tierra y la tierra se está moviendo alrededor del sol y está girando sobre su eje, ¿de acuerdo? Entonces, planear toda la trayectoria implica tener las condiciones adecuadas para que la trayectoria que calculaste

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termine en el punto que deseas que termine. ¿O sea? Entonces y digamos, el encuentro con la luna es un encuentro o sea la luna no está parada y la luna está moviendo, está dando la vuelta. entonces tienes que lanzar la misión en digamos en los momentos adecuados para que al salir de la tierra vaya a encontrarse con la luna pero es un encuentro en donde la luna viene por acá así chú y la nave viene por acá por el otro lado. Entonces es un encuentro que hay que tener mucho cuidado de que se dé en los momentos adecuados. Y una cuestión que creo que vale la pena subrayar es que la trayectoria fue también calculada y toda la misión fue también ejecutada que prácticamente nubo necesidad de corregir la trayectoria. Se habían planificadas tres posibles arreglos a la trayectoria, a la necesaria y solamente se hizo una corrección que fue una corrección muy pequeña, pero todo lo demás ya demás ya no se corrigió y se corriga con los thrusters que tienen ahí exactamente sí, tiene sus motorcitos y esos motorcitos te empujan o te hacen dar un poquito la vuelta para que puedas corregir la trayectoria de manera adecuada. Entonces si vas a llegar a la superficie de la tierra, pues tienes en realidad dos opciones una sobre la corteza terrestre y la otra sobre el mar de las posibilidades en la corteza terrestre, pues tienes que planear caer en un lugar deshabitado, o sea, en una zona extensa, porque a veces pues no le atinas también

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y no quieres caer sobre una ciudad, no quieres caer en lugares que sean inadecuados. Y entonces, por ejemplo, Yuri Gagarin fue, dió la vuelta a la tierra y regresó y cayó en unas ya nouras en la exunción soviética.

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O sea, y también esa Valentina Terezcova, y cierra un surre ingreso a la tierra, cayendo sobre la corteza terrestre, en un lugar de sértico. En ese caso, pues el mar es un poquito más suave y como todos sabemos en el mar la vida es más sabrosa que hay que recibirlos con un genentónico frente a las playas. Estamos hablando con Pepe Franco, un gran doctor en física, en astrofísica, sobre los viajes a la luna sobre la la artémica mis dos, pero sobre todo. Y

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iba a explicar que es la primera vez que el ser humano ve como diría Pin Floyd, el lado de la nuna.

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