Ciencia y Tecnología
Artemis II abre una nueva era espacial… y un debate que casi nadie está teniendo
<p>Durante siglos, la Luna <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/cient%C3%ADficos-revelan-c%C3%B3mo-la-tabla-maya-de-eclipses-mantuvo-su-precisi%C3%B3n-por-800-a%C3%B1os/a-74782391">ha inspirado calendarios, religiones y poemas.</a> En el siglo XX se convirtió en campo de batalla simbólico, el escenario donde Estados Unidos y la Unión Soviética <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/guerra-fr%C3%ADa/t-46032688">midieron su poder ante el mundo.</a> Ahora, tras el viaje de <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/misi%C3%B3n-artemis-ii/t-76626734">la misión Artemis II</a> alrededor del satélite, está experimentando una nueva transformación: ya no es solo un destino inspiracional ni un trofeo geopolítico, sino un entorno con <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/este-m%C3%A9todo-podr%C3%ADa-garantizar-el-abasto-de-agua-a-futuras-colonias-lunares/a-70015516">recursos potencialmente aprovechables,</a> instalaciones que construir y, a futuro, una posible infraestructura industrial fuera de la Tierra.</p>
<p>Detrás del programa <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/nasa/t-17409526">de la NASA,</a> respaldado por decenas de socios internacionales, hay un plan más ambicioso que un simple viaje de ida y vuelta: establecer una presencia sostenida en la Luna, con instalaciones en la superficie –incluida una futura base en el polo sur lunar– como parte de una estrategia de exploración a más largo plazo. En paralelo, China y Rusia avanzan en su propia hoja de ruta, con <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/china-planea-construir-gigantesca-central-el%C3%A9ctrica-solar-en-el-espacio/a-71352828">una base científica conjunta prevista para 2035</a> junto a 13 socios internacionales.</p>
<p>La carrera, sin embargo, ya no es solo entre gobiernos. Mientras las agencias espaciales centran, de momento, su discurso en la exploración científica y en preparar el camino hacia el planeta rojo, el sector privado empieza a explorar la Luna como una posible oportunidad económica.</p>
<p>Así, la imagen que empieza a dibujarse tiene algo de cine futurista: máquinas autónomas avanzando sobre la superficie lunar, levantando el polvo gris para recuperar materiales valiosos, destinados a su uso <em>in situ </em>o, en algunos casos, a su transporte a la Tierra. Sin embargo, esta vez no es solo una escena imaginada. Detrás de ella hay proyectos reales y empresas que ya buscan financiación para hacerla posible.</p>
<h2><strong>Proyectos y recursos </strong></h2>
<p>Uno de los ejemplos más claros es la empresa estadounidense Interlune. La compañía ha recaudado 18 millones de dólares y planea enviar una cámara multiespectral al polo sur lunar a finales de 2025 para medir concentraciones <a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Energy/Helium-3_mining_on_the_lunar_surface" title="Enlace externo — de helio-3,">de helio-3,</a> según informó recientemente <em>The Guardian</em>. Sus planes incluyen una segunda misión de muestreo en 2027 y el desarrollo de una planta piloto hacia 2029.</p>
<p>De acuerdo con Adam Urwick y Jessie Osborne, investigadores de RAND Europe, en un artículo publicado en <em>The Conversation, </em><a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.interlune.space/press-release/space-resources-company-interlune-unveils-full-scale-prototype-of-excavator-for-harvesting-helium-3-from-the-moon" title="Enlace externo — Interlune trabaja junto al fabricante Vermeer en una excavadora lunar eléctrica">Interlune trabaja junto al fabricante Vermeer en una excavadora lunar eléctrica</a> capaz de procesar hasta 100 toneladas métricas de suelo por hora, una capacidad que apunta a una posible explotación a gran escala si los recursos lo permiten.</p>
<p>Y no es la única iniciativa. Empresas como ispace, Astrobotic o Intuitive Machines, junto con programas espaciales en Europa, Japón, Australia o China, desarrollan módulos de aterrizaje, róveres y tecnologías destinadas a analizar el terreno lunar y evaluar su potencial.</p>
<p>Este creciente interés está estrechamente ligado a los avances en los sistemas de lanzamiento. Cohetes reutilizables como <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/la-nasa-anuncia-su-primera-nave-de-propulsi%C3%B3n-nuclear-con-destino-a-marte/a-76527142">Starship,</a> de <a class="internal-link" href="https://www.dw.com/es/anuncia-musk-fusi%C3%B3n-de-spacex-con-la-inteligencia-artificial-xai/a-75783084">SpaceX,</a> <a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.afpc.org/uploads/documents/Starship_%28SPR%29_-_2.22.23.pdf" title="Enlace externo — podrían reducir el coste de transportar carga al espacio">podrían reducir el coste de transportar carga al espacio</a> hasta entre 250 y 600 dólares por kilogramo, según <em>The Conversation.</em> De confirmarse esas previsiones, proyectos que hoy resultan difíciles de justificar económicamente podrían empezar a considerarse viables.</p>
<h2><strong>Qué hay en la Luna </strong></h2>
<p>Parte del atractivo de la Luna radica en sus recursos potenciales. Entre los materiales que se cree que existen en su superficie figuran uranio, fósforo, potasio, metales del grupo del platino y helio-3, un isótopo extremadamente escaso en la Tierra que, según algunas estimaciones recogidas por <em>The Guardian,</em> podría alcanzar un valor muy elevado y tiene posibles aplicaciones en la energía de fusión. En torno a estos recursos podrían estar en juego miles de millones de dólares, reforzando el interés por su posible aprovechamiento.</p>
<p>A estos se suman hierro, silicio, titanio, tierras raras y agua en forma de hielo, especialmente en las regiones polares, <a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.dw.com/en/why-nasa-esa-and-others-want-to-return-to-moon/a-72758731" title="Enlace externo — según recogió previamente DW.">según recogió previamente DW.</a> Este último recurso resulta clave: podría utilizarse para producir agua potable, oxígeno o combustible, lo que permitiría sostener misiones prolongadas sin depender completamente de la Tierra.</p>
<p>Pero esa posibilidad plantea una cuestión inmediata: ¿hasta qué punto es viable la explotación de estos recursos? La respuesta todavía no está clara.</p>
<h2><strong>Incertidumbres científicas </strong></h2>
<p>El principal interrogante es la concentración real de los recursos. Ángel Abbud-Madrid, director del Centro de Recursos Espaciales de la Escuela de Minas de Colorado, advierte que el factor decisivo será si el helio-3 se encuentra en cantidades suficientes para justificar su extracción. En declaraciones recogidas por <em>The Guardian,</em> comparó la situación con el "oro en el océano": el material existe, pero en concentraciones tan bajas que su explotación podría no ser rentable.</p>
<p>Las misiones previstas para los próximos años buscan precisamente responder a esa pregunta. Pero, por ahora, la viabilidad sigue siendo una incógnita.</p>
<figure class="placeholder-image master_landscape big"><img data-format="MASTER_LANDSCAPE" data-id="76718769" data-url="https://static.dw.com/image/76718769_$formatId.jpg" data-aspect-ratio="16/9" alt="La misión Artemis II marcó el regreso humano a la Luna, reabriendo el debate sobre la explotación de sus recursos." src="image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><figcaption class="img-caption">La misión Artemis II marcó el regreso humano a la Luna, reabriendo el debate sobre la explotación de sus recursos.<small class="copyright">Imagen: NASA/Planet Pix/ZUMA/picture alliance</small></figcaption></figure>
<h2><strong>Ciencia y protección del entorno lunar </strong></h2>
<p>Más allá de la viabilidad económica, la posibilidad de desarrollar actividades industriales en la Luna ha generado inquietud en la comunidad científica. Algunas zonas –especialmente la cara oculta– son especialmente valiosas para la radioastronomía al estar protegidas de interferencias terrestres.</p>
<p>Por ello, varios investigadores han propuesto proteger determinadas áreas. Por ejemplo, el astrónomo Martin Elvis, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, ha sugerido reservar algunos puntos de alto valor científico para evitar interferencias con futuras investigaciones, según<em> The Guardian.</em></p>
<p>La cuestión sería cómo compatibilizar estos usos: ¿pueden coexistir la investigación científica y las actividades comerciales en un entorno limitado y aún poco conocido?</p>
<h2><strong>El vacío legal </strong></h2>
<p>Las dudas no se limitan al ámbito científico. También existen importantes vacíos jurídicos. <a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html" title="Enlace externo — El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967">El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967</a> establece que ningún país puede reclamar la propiedad de la Luna o de otros cuerpos celestes. Sin embargo, no define con claridad qué ocurre con los recursos que puedan extraerse de ellos.</p>
<p><a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/moon-agreement.html" title="Enlace externo — El Acuerdo sobre la Luna de 1979">El Acuerdo sobre la Luna de 1979</a> intentó resolver esa ambigüedad declarando los recursos lunares "patrimonio común de la humanidad". Sin embargo, solo fue ratificado por 15 países, y ninguna de las grandes potencias espaciales lo firmó, según <em>The Conversation.</em></p>
<p>En ausencia de normas globales vinculantes, varios países han aprobado sus propias leyes. Estados Unidos <a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf" title="Enlace externo — reconoció en 2015">reconoció en 2015</a> el derecho de sus ciudadanos a extraer recursos espaciales, y posteriormente adoptaron medidas similares Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos y Japón.</p>
<p>Esto introduce una nueva incertidumbre: si cada país establece sus propias reglas, ¿quién decide realmente cómo se gestionan los recursos de la Luna? Y, más allá de eso, ¿quién se beneficiará de ellos?</p>
<figure class="placeholder-image master_landscape big"><img data-format="MASTER_LANDSCAPE" data-id="76513557" data-url="https://static.dw.com/image/76513557_$formatId.jpg" data-aspect-ratio="16/9" alt="El sueño de una base lunar permanente empieza a tomar forma con nuevas misiones y creciente inversión privada." src="image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><figcaption class="img-caption">El sueño de una base lunar permanente empieza a tomar forma con nuevas misiones y creciente inversión privada.<small class="copyright">Imagen: NASA</small></figcaption></figure>
<h2><strong>Equidad y distribución de beneficios </strong></h2>
<p>Algunos análisis apuntan a que la respuesta a esas preguntas podría no ser equitativa. En un ensayo <a rel="noopener follow" target="_blank" class="external-link" href="https://www.colorado.edu/herbst/ethics-and-equity-emerging-space-economy?utm" title="Enlace externo — publicado por la Universidad de Colorado Boulder,">publicado por la Universidad de Colorado Boulder,</a> la investigadora Emma Herzog advierte que "la accesibilidad no es sinónimo de equidad".</p>
<p>Aunque los avances tecnológicos han reducido los costes de acceso al espacio, la actividad sigue concentrándose en países con capacidades aeroespaciales avanzadas y en inversores privados. Sin mecanismos de gobernanza más amplios, señala Herzog, "los beneficios de la exploración espacial serán acaparados de manera desproporcionada por corporaciones poderosas y naciones ricas".</p>
<p>La cuestión, entonces, no es solo quién llegará primero a la Luna, sino cómo se organizará esa futura actividad y bajo qué criterios se desarrollará. Para que llegue a buen puerto, serán necesarias reglas claras, pero, como en muchos casos, la tecnología avanza más rápido de lo que estas pueden establecerse.</p>
<p>En definitiva, la Luna vuelve a estar al alcance, y los próximos pasos ya están en marcha con nuevas misiones, proyectos de bases permanentes y una actividad cada vez más intensa en su superficie. Durante siglos fue un espejo de sueños humanos; hoy vuelve a ser también un laboratorio científico y un espacio de competencia y oportunidad.</p>
<p>Lo que aún no está claro es hasta qué punto debe transformarse. Y si todo lo que está al alcance de la humanidad necesita realmente ser utilizado.</p>
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