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Pedras semelhantes a rubíes y zafiros aparecen en Marte en el cráter Jezero de 3,9 mil millones de años tras el análisis del rover Perseverance y abren una nueva carrera por respuestas.

Escrito por Noel Budeguer
Publicado el 17/04/2026 a las 18:38
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La Perseverancia detectó corindón con cromo en rocas del borde de Jezero en Marte y el hallazgo presiona la búsqueda de las formaciones más antiguas del planeta.

El rover Perseverance encontró en Marte una firma química rara en tres rocas claras esparcidas por el borde del cráter Jezero. La señal apunta a corindón con cromo, combinación ligada en la Tierra a materiales del grupo de rubíes y zafiros.

El descubrimiento apareció en una de las áreas más antiguas ya visitadas por la misión, fuera del interior del cráter, donde el robot comenzó a estudiar terrenos lanzados a la superficie por un impacto colosal ocurrido hace aproximadamente 3,9 mil millones de años. Esto coloca el hallazgo en el centro de la disputa científica sobre cómo el Marte primitivo fue calentado, fracturado y alterado a lo largo del tiempo.

Los investigadores aún no tratan el material como joyas marcianas confirmadas. Los granos son minúsculos, con un tamaño estimado por debajo de 200 micrómetros, y no aparecen directamente en las imágenes del rover, lo que mantiene la clasificación en el nivel mineral y no como piedra preciosa confirmada.

Lo que encendió la alerta en el rover

La pista surgió cuando la SuperCam disparó su láser verde sobre las rocas y midió la luz emitida por el material. Este instrumento del Perseverance fue diseñado para examinar la composición química y mineralogía a distancia, alcanzando objetivos pequeños con análisis detallado directamente de la superficie marciana.

Fue esta lectura de luminescencia la que separó el hallazgo de una roca común. En lugar de una señal amplia y difusa, el equipo vio una firma muy específica, capaz de indicar elementos en concentraciones pequeñas dentro del mineral.

Cuarzo marciano detectado por la SuperCam a la izquierda, con un espectro que corresponde de cerca a muestras de la Tierra a la derecha. Crédito: NASA/JPL Caltech/LANL/CNES/CNRS.

La señal química detrás del hallazgo

Según la 57ª LPSC, conferencia anual de ciencia lunar y planetaria, el análisis registró un doble pico en 692,7 y 694,1 nanómetros, patrón compatible con cromo ocupando posiciones del aluminio en el corindón. Es precisamente este conjunto químico el que acerca el material marciano al universo de rubíes y, en otras condiciones, también a zafiros.

En lenguaje sencillo, el corindón es un mineral formado principalmente por aluminio y oxígeno. En la Tierra, cuando esta estructura recibe ciertos elementos en pequeñas cantidades, puede adquirir los colores y características asociadas a las piedras preciosas más conocidas.

Por qué aún no se puede considerar joyas marcianas

El punto que sostiene el titular científico es el tamaño del material detectado. Como los granos son muy pequeños y no aparecen de forma directa en las imágenes de alta resolución del rover, los científicos aún no pueden cerrar la composición fina necesaria para sellar el hallazgo como rubí marciano o safira marciana sin margen de duda.

En la práctica del laboratorio planetario, esto hace diferencia. El equipo puede afirmar con fuerza que encontró corindón con cromo, pero aún trabaja para entender si el material encaja en una variedad específica y en qué ambiente nació dentro de la corteza de Marte.

Imágenes RMI de los guijarros marcianos Hampden River (A) y Coffee Cove (B), mostrando los objetivos LIBS en cruces rojas y los puntos de análisis de luminescencia en círculos amarillos. Crédito: NASA/Sharma et al./LPSC.

Lo que la orilla de Jezero revela sobre Marte antiguo

La orilla de Jezero se ha convertido en una prioridad porque marca el paso entre rocas que llenaron el cráter después del gran impacto y materiales arrancados de regiones más profundas del planeta. La propia misión describe esta fase como una entrada a terrenos muy antiguos, capaces de guardar parte de la historia inicial de Marte.

En otra línea de investigación, el Perseverance ya había encontrado en la región rocas claras muy ricas en aluminio, una señal de procesos intensos de alteración en la historia antigua del planeta. El nuevo registro de corindón refuerza esta lectura y sugiere que Jezero puede estar exponiendo materiales raros que han estado escondidos durante miles de millones de años.

Cómo estas piedras pueden haberse formado

La hipótesis más fuerte hoy vincula el hallazgo a impactos gigantes, calor extremo, presión intensa y circulación de fluidos dentro de las rocas. El resumen científico señala que, por la posición del material cerca de brechas de impacto y por el tamaño muy pequeño de los granos, la formación por metamorfismo de impacto ha ganado fuerza dentro del equipo.

Esto llama la atención porque Marte no ofrece evidencias concluyentes de tectónica de placas como la Tierra. Si el corindón apareció realmente en este contexto de impacto, el descubrimiento ayuda a explicar cómo minerales complejos pueden surgir en el planeta rojo por caminos diferentes a los encontrados aquí.

Lo que viene ahora para el Perseverance

El próximo paso es ampliar las mediciones y comparar estas lecturas con otros objetivos en la orilla del cráter. La misión está justamente en un área elegida para estudiar algunas de las rocas más antiguas del planeta, lo que aumenta el valor de cada nueva firma química encontrada por el rover.

Aún sin la confirmación final de rubíes o zafiros en sentido estricto, el resultado ya pesa en el debate científico. El Perseverance ha abierto una nueva línea de investigación sobre minerales raros, impactos antiguos y la evolución profunda de Marte.

El efecto inmediato de este descubrimiento está en el mapa geológico del planeta. Cada nueva lectura en el borde de Jezero amplía la posibilidad de reconstruir cómo el calor, la presión y el agua alteraron la corteza marciana en los primeros capítulos de la historia solar.

Si los próximos datos confirman el origen y la extensión de este material, Marte podría obtener una de las firmas minerales más intrigantes jamás registradas por la misión. Y eso cambia el peso de Jezero en la carrera por respuestas sobre el pasado extremo del planeta rojo.

Con información de DailyGalaxy.

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Noel Budeguer

Sou jornalista argentino baseado no Rio de Janeiro, com foco em energia e geopolítica, além de tecnologia e assuntos militares. Produzo análises e reportagens com linguagem acessível, dados, contexto e visão estratégica sobre os movimentos que impactam o Brasil e o mundo. 📩 Contato: noelbudeguer@gmail.com

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