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# Roman despega el 30 de agosto: de los 100,000 planetas que promete, mil serán como los nuestros
- URL: https://fomoera.com/roman-despega-el-30-de-agosto-de-los-100-000-planetas-que-promete-mil-seran-como-los-nuestros/
- Published: 2026-08-23T16:30:09.000Z
- Updated: 2026-08-23T16:30:09.000Z
- Description: La NASA y SpaceX certificaron el viernes 21 que el telescopio Nancy Grace Roman puede pasar a los preparativos finales. Despega el domingo 30 de agosto a las 11:26 UTC en un Falcon Heavy. Su press kit desglosa los 100,000 exoplanetas prometidos y aclara de qué tipo serán casi todos.
- Author: Patricia Rodriguez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Espacio

**TL;DR:**

- La NASA, el equipo de la misión y SpaceX completaron el viernes 21 de agosto la Revisión de Preparación de Vuelo y certificaron que Roman puede entrar a los preparativos finales de lanzamiento.
- El despegue queda fijado para el domingo 30 de agosto a las 7:26 de la mañana en hora del este de Estados Unidos, las 11:26 UTC, en un Falcon Heavy desde el Complejo de Lanzamiento 39A.
- El press kit de la misión prevé unos 100,000 planetas por tránsitos y más de 1,000 por microlente; los de microlente son los que hoy casi no se pueden detectar.

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Los responsables de la NASA, de la misión y de SpaceX completaron el viernes 21 de agosto la Revisión de Preparación de Vuelo del telescopio espacial Nancy Grace Roman en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y certificaron que el proyecto puede pasar a las actividades finales de preparación. El despegue queda fijado para el domingo 30 de agosto a las 7:26 de la mañana en hora del este de Estados Unidos, las 11:26 UTC, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Complejo de Lanzamiento 39A. En los próximos días el observatorio, ya encapsulado en el cono del cohete, viajará al hangar de SpaceX en esa misma plataforma para acoplarse al vehículo. La misión promete unos 100,000 exoplanetas nuevos frente a los casi 6,200 conocidos hoy, y el propio press kit de la NASA detalla de qué tipo serán casi todos.

## En México serán las 5:26 de la mañana; en España, la 1:26 de la tarde

Las 11:26 UTC del domingo 30 de agosto se traducen así para la audiencia hispanohablante:

- Tijuana y el noroeste mexicano: **4:26 de la mañana**
- Centro de México, Guatemala, El Salvador y Honduras: **5:26**
- Bogotá, Lima y Quito: **6:26**
- Santiago de Chile, Caracas y Santo Domingo: **7:26**
- Buenos Aires y Montevideo: **8:26**
- Canarias: **12:26 del mediodía**
- España peninsular: **1:26 de la tarde**

La NASA fija esa hora bajo la fórmula de no antes de, la habitual para un lanzamiento que todavía puede moverse por clima o por una falla de última hora. La agencia concentra las actualizaciones de la misión en nasa.gov/roman. El jueves 20 de agosto el equipo ya había completado un ensayo general desde la costa espacial de Florida: encendido simulado de la nave, carga simulada de propelente del Falcon Heavy, reportes meteorológicos de práctica y ejercicios de resolución de fallas, con personal en consola en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y en instalaciones de SpaceX dentro de Kennedy.

Hasta el 22 de agosto, el Falcon Heavy solo había volado una vez en 2026, en abril con el Viasat-3 F3\. Roman sería su segundo vuelo del año.

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## Los 100,000 planetas salen casi todos del método que ya llenó el catálogo

El press kit de agosto de 2026 dice que Roman buscará exoplanetas con tres métodos y que el total esperado ronda los 100,000, frente a los casi 6,200 confirmados hasta ahora. Cuando el documento desglosa esa cifra, el reparto no es parejo.

Por microlente gravitacional, el fenómeno en que una estrella cercana amplifica la luz de otra más lejana y sus planetas delatan su presencia en ese destello, la NASA espera **más de 1,000 planetas**. Son los que hoy casi no se pueden detectar: mundos tan ligeros como Marte en la zona habitable de su estrella o más lejos, e incluso análogos de todos los planetas del sistema solar salvo Mercurio.

Por tránsitos, la caída de brillo cuando un planeta cruza frente a su estrella, la NASA espera **unos 100,000**, y el press kit los describe como mundos "gigantescos y vaporosos" muy pegados a su estrella. Es la misma técnica que, de acuerdo con Scientific American, ya produjo el grueso de los planetas conocidos, y arrastra el mismo sesgo: encuentra mejor lo grande y lo cercano. Scott Gaudi, científico de exoplanetas de la Universidad Estatal de Ohio, dio a esa revista la misma cifra de 100,000 tránsitos y describió tamaños que van de Júpiter al doble de la Tierra.

| Método      | Planetas previstos       | Qué tipo de mundo                                   |
| ----------- | ------------------------ | --------------------------------------------------- |
| Microlente  | Más de 1,000             | Análogos de todo el sistema solar salvo Mercurio    |
| Tránsitos   | Unos 100,000             | Gigantes y calientes, muy pegados a su estrella     |
| Coronógrafo | El press kit no da cifra | Gigantes viejos y fríos; demostración de tres meses |

La cifra grande engorda un catálogo que ya está lleno de ese mismo tipo de planeta; la chica es la que abre territorio nuevo. El coronógrafo, el instrumento que bloquea la luz de la estrella para fotografiar directamente el planeta, ni siquiera lleva número asociado en el documento porque es una demostración tecnológica: observará durante tres meses repartidos en el primer año y medio de misión.

![Artistic depiction of a neutron star with intense magnetic field in space.](https://fomoera.com/content/images/2026/08/fomoera-pexels-38039464--source.png)

Representación conceptual del efecto de lente gravitacional, el método con el que Roman buscará planetas parecidos a los del sistema solar; imagen ilustrativa · Foto de [Nicola Narracci](https://www.pexels.com/@nicola-narracci-157460431?ref=fomoera.com) en [Pexels](https://www.pexels.com/photo/dramatic-visualization-of-magnetic-neutron-star-38039464/?ref=fomoera.com)

El catálogo actual también acumula objetos que no encajan en ninguna categoría cómoda, como GJ 523b, la mega-Tierra más masiva que Neptuno y casi sin gas que se confirmó el 20 de agosto.

[GJ 523b: mega-Tierra más masiva que NeptunoGJ 523b tiene 23.5 masas terrestres, un radio de 2.55 radios terrestres y muy poco gas. Su origen sigue sin explicación.![](https://fomoera.com/content/images/icon/favicon-ad80f255-54c6-4145-8ac5-bc76e2bf8211.ico)FomoEraAlejandro Castillo Leone![](https://fomoera.com/content/images/thumbnail/fomoera-pexels-11720316--source-1bc15493-9b37-4711-9853-58e8e86d69f2.jpg)](https://fomoera.com/confirman-gj-523b-una-mega-tierra-mas-masiva-que-neptuno-y-casi-sin-gas/)

## La misma nitidez del Hubble con un campo al menos 100 veces mayor, y 1.4 terabytes al día

El instrumento principal de Roman es una cámara infrarroja de 300 megapíxeles con la misma resolución angular que el Hubble y un campo de visión al menos 100 veces más ancho. Cada imagen abarca una porción de cielo mayor que el tamaño aparente de la Luna llena. El press kit calcula que la misión reunirá datos hasta 1,000 veces más rápido que el Hubble y que en sus primeros cinco años fotografiará más de 50 veces el cielo que el Hubble cubrió en 30 años.

La forma del sensor explica cómo lo consigue. Como el diseño óptico de Roman da su mejor nitidez en un anillo alrededor del centro y no en el centro mismo, los 18 detectores, cada uno del tamaño de una galleta salada y con 16.8 millones de píxeles, se acomodaron en arco sobre ese anillo. El espejo primario mide 2.4 metros, igual que el del Hubble, pero pesa 186 kilogramos, menos de una cuarta parte.

Esa arquitectura se traduce en 1.4 terabytes de datos científicos crudos bajados cada día a estaciones en Nuevo México, Australia y Japón, el mayor volumen de una misión de astrofísica de la NASA hasta ahora, y unos 20 petabytes procesados a lo largo de los cinco años de misión primaria. Los datos salen públicos en cuanto se procesan, sin periodo de acceso exclusivo para ningún equipo, y la mayor parte del trabajo científico se hará en una plataforma en la nube llamada Roman Nexus en lugar de descargar los archivos.

## Llega unos ocho meses antes de la fecha que la NASA tenía comprometida

La fecha formal de disponibilidad de lanzamiento de Roman era mayo de 2027\. El Scientific Visualization Studio de la NASA lo consignó en abril, cuando el objetivo era septiembre: la misión volaría casi ocho meses antes de su fecha requerida, después de una tanda de pruebas ambientales que incluyó someter al observatorio al ruido de un despegue, vibrarlo dentro de una carpa limpia y meterlo en una cámara de vacío térmico a las temperaturas del espacio. El costo total de ciclo de vida, entre desarrollo, lanzamiento y operación, ronda los 4,300 millones de dólares según la planeación presupuestal vigente de la agencia.

Lo que ocurre después del despegue está cronometrado. En las primeras horas se separan los propulsores y la etapa principal, los dos propulsores laterales vuelven a aterrizar cerca del sitio de lanzamiento, se desprende el cono y Roman se separa del vehículo para desplegar paneles solares y parasol. En los días siguientes salen la antena y la cubierta de apertura, viene una corrección de trayectoria y se enciende el coronógrafo. El instrumento de campo amplio se activa un par de semanas más tarde. El observatorio tarda tres meses en llegar a su órbita final alrededor del punto L2, a un millón de millas de la Tierra, unos 1.6 millones de kilómetros, y ese mismo periodo funciona como comisionado.

Roman tiene cinco años de misión primaria y está diseñado para aguantar otros cinco de extensión. El combustible es el recurso que le pone fecha de caducidad, y aunque la NASA no tiene hoy capacidad de dar servicio a observatorios en L2, la nave se diseñó para poder recargar combustible.

El 30 de agosto no habrá imágenes. El equipo calcula que las primeras se publicarán a principios de 2027, y a partir de entonces cada observación llegará al dominio público en cuanto termine de procesarse.

*Fuentes:* [1](https://science.nasa.gov/blogs/roman/2026/08/21/teams-complete-flight-readiness-review-for-nasas-roman-telescope/?ref=fomoera.com), [2](https://assets.science.nasa.gov/content/dam/science/missions/rst/education/aug%20Roman%20Press%20Kit-508compliant.pdf?ref=fomoera.com), [3](https://svs.gsfc.nasa.gov/15004?ref=fomoera.com)