Ciencia

La NASA halla el cráter lunar nuevo más grande jamás visto: 728 pies de ancho, formado en 2024 sin que nadie lo notara

Peter Finch
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En algún momento de la primavera de 2024 —entre el 11 de abril y el 22 de mayo, para ser precisos— una roca del tamaño de un edificio de cinco pisos se estrelló contra la Luna cerca de su borde este y excavó un agujero de 728 pies de ancho y 141 pies de profundidad. El impacto esparció escombros a lo largo de unas cuatro millas de terreno circundante, dejando el suelo debajo 16 grados Fahrenheit más frío de lo normal. Y nadie lo supo.

Ni por quince meses.

Fue el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA el que finalmente lo encontró. La nave espacial ha estado fotografiando metódicamente la superficie lunar durante más de diecisiete años, catalogando más de mil cráteres recién formados desde que encendió sus cámaras por primera vez en 2009. El 24 de octubre de 2025, al comparar imágenes de antes y después de la misma extensión del lado cercano este, los investigadores liderados por el científico planetario Mark Robinson de la Universidad Estatal de Arizona detectaron algo que simplemente no estaba allí antes: una cicatriz fresca, tan ancha como dos manzanas de ciudad, perforada en el regolito gris.

El cráter ahora lleva un nombre: McGetchin. Honra a Tom McGetchin, un geólogo lunar cuya investigación en la década de 1970 ayudó a dar forma a cómo los científicos entienden los ejecta volcánicos y la formación de cráteres en cuerpos sin aire. El nombre encaja. Lo que reveló su cráter homónimo resultó reescribir parte de lo que los investigadores creían saber sobre cómo los impactos remodelan las superficies planetarias.

La escala de la cosa

Dos artículos publicados simultáneamente en Science Advances el 16 de septiembre de 2026 detallan lo que hace a McGetchin notable. Con 222 metros de ancho —alrededor de 728 pies— es el cráter recién formado más grande jamás identificado en el sistema solar en la historia del monitoreo moderno. Esa distinción requiere desglosarse: los científicos han estado observando activamente partes de la Luna y Marte con cámaras orbitales durante décadas, y no se ha encontrado nada comparable. Los poseedores de récords anteriores eran notablemente más pequeños.

El impactador probablemente tenía entre tres y seis pisos de altura —no vasto según los estándares del sistema solar, pero viajaba lo suficientemente rápido y con el impulso suficiente para excavar un agujero más profundo que la huella de un edificio de diez pisos. La colisión roció ejecta a lo largo de un radio cuatro veces su propio diámetro y liberó suficiente energía para alterar permanentemente las propiedades térmicas del regolito circundante. Por la noche, cuando la superficie lunar irradia el calor acumulado del día de vuelta al espacio, el anillo frío de cuatro millas alrededor de McGetchin desciende a temperaturas 16°F más bajas que el suelo no perturbado cercano.

Esa mancha fría es una herida térmica. La roca recién fracturada conduce el calor de manera diferente a la capa superficial porosa y agitada por micrometeoritos que se acumula durante millones de años. La anomalía persistirá durante miles de años —un moretón en un mundo sin clima que lo suavice.

Lo que encontró la nave espacial

El equipo de Robinson —que incluye investigadores de Intuitive Machines, la empresa con sede en Houston detrás del módulo de aterrizaje lunar IM-1— utilizó la Cámara de Ángulo Estrecho y el Radiómetro Lunar Diviner de LRO para caracterizar tanto la geometría del cráter como su firma térmica. Los mapas de temperatura nocturna del radiómetro hicieron visible la anomalía fría de una manera que las imágenes del cráter por sí solas podrían haber oscurecido, y confirmaron que la zona perturbada se extendía mucho más allá del borde visible.

Un segundo artículo, liderado por Benjamin Powell, documenta cómo el impacto modificó el terreno mucho más allá del cráter mismo. Los impactos secundarios de rocas expulsadas y terrones de suelo comprimido son visibles a millas en múltiples direcciones. La manta de ejecta se extiende más lejos de lo que los modelos de cráteres habían predicho, sugiriendo que el regolito cercano a la superficie en esta región era menos cohesivo que el promedio, permitiendo que los escombros viajaran inusualmente lejos antes de asentarse.

Lo que “récord” realmente significa

“El cráter recién formado más grande jamás identificado en el sistema solar en tiempos recientes” es una declaración precisa, pero viene con una condición límite que vale la pena aclarar. LRO no puede observar cada metro cuadrado de la Luna simultáneamente. Construye cobertura a través de pasadas orbitales repetidas a lo largo de años y décadas. Un impacto de este tamaño teóricamente podría haber ocurrido en una región fotografiada con tan poca frecuencia que no existiera una imagen de comparación. La brecha de quince meses entre la formación y el descubrimiento existe en parte porque LRO no estaba apuntando a este tramo del lado cercano este durante la ventana relevante, y en parte porque el proceso de detección depende de la comparación sistemática de pares de imágenes superpuestas.

El método es exhaustivo, pero no es instantáneo. El récord es el mejor documentado, no necesariamente el único.

Lo que el descubrimiento confirma es algo más fundamental: la Luna no es el mundo estático que puede parecer desde la Tierra. En los diecisiete años desde que LRO comenzó su patrullaje, los investigadores han catalogado más de mil cráteres frescos. La mayoría son diminutos —hoyos a escala de centímetros invisibles para cualquier cosa que no sea imágenes orbitales. McGetchin es órdenes de magnitud más grande, un recordatorio de que el sistema solar todavía ocasionalmente lanza algo sustancial a una superficie que tendemos a pensar como antigua y terminada.

La brecha que nadie notó

Considera lo que significa la ventana de quince meses en la práctica. Entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024, una roca del tamaño de un edificio completó un viaje que pudo haber comenzado en el cinturón de asteroides hace millones de años, o en la estela de escombros de un cometa muerto hace mucho tiempo. Golpeó la Luna a decenas de miles de millas por hora. En menos de un segundo, un agujero de 728 pies apareció en un mundo que había estado más o menos igual desde que los humanos lo fotografiaron por primera vez desde la órbita.

Nadie lo sintió. Nadie lo detectó. Ningún sismómetro lo registró. El cráter simplemente apareció en la Luna, esperó, y dejó que una nave espacial en órbita lo encontrara quince meses después en una comparación de imágenes de rutina.

LRO ha estado haciendo esas comparaciones, sistemática y pacientemente, desde 2009. Ha encontrado más de mil cráteres haciendo exactamente esto —volver atrás, mirar de nuevo, notar lo que cambió. McGetchin es lo más grande que ha encontrado hasta ahora. Los investigadores que lo nombraron en honor a Tom McGetchin, el geólogo que pasó su carrera tratando de entender lo que los impactos dejan atrás, probablemente estarían de acuerdo: la Luna todavía nos está enseñando cosas.

Frequently asked questions

How was McGetchin crater discovered?

NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter detected it on October 24, 2025, by comparing before-and-after images of the same lunar region. The crater had not been visible in earlier LRO images, placing its formation between April 11 and May 22, 2024.

Why did it take 15 months to find a crater this large?

LRO photographs the entire lunar surface over time but cannot monitor all areas simultaneously. Detection requires comparing overlapping image pairs from different orbital passes; this part of the eastern nearside was not re-imaged with suitable overlap until late 2025.

What makes McGetchin crater a record?

At 728 feet (222 meters) wide, it is the largest newly formed crater ever documented anywhere in the solar system during the modern era of orbital monitoring. Previously identified new craters detected by spacecraft cameras have been significantly smaller.

Is the Moon still being actively hit by space rocks?

Yes. LRO has identified more than 1,000 new impact craters since 2009. Most are very small, but the ongoing survey confirms that cratering is a present-tense process, not only a relic of the solar system’s early bombardment history.

Research published in Science Advances (Robinson et al., DOI: 10.1126/sciadv.aeh7812; Powell et al., DOI: 10.1126/sciadv.aeh9568), September 16, 2026.

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