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  Internacional  Rover encuentra en Marte mineral de rubies y zafiros
Internacional

Rover encuentra en Marte mineral de rubies y zafiros

16 de agosto de 2026
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El rover Perseverance de la NASA detectó corindón en el borde del cráter Jezero, en Marte, un mineral que en la Tierra forma rubíes y zafiros.

El hallazgo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, se produjo durante el análisis de tres rocas flotantes ricas en plagioclasa realizadas en 2025 con el instrumento SuperCam.

El descubrimiento rompe esquemas previos sobre la formación mineral en el planeta rojo y plantea nuevas preguntas sobre su historia geológica, química y procesos de impacto.

 

EL HALLAZGO

El equipo científico, liderado por la geoquímica Ann Ollila del Laboratorio Nacional de Los Alamos, analizó varias rocas pálidas conocidas como rocas flotantes en distintos puntos del borde del cráter. Utilizando el instrumento SuperCam, el rover disparó su láser sobre fragmentos ricos en plagioclasa y detectó la firma luminiscente del corindón, con características compatibles con la presencia de cromo.

«De forma totalmente inesperada, el análisis TRL de SuperCam de tres rocas flotantes ricas en plagioclasa en el borde del cráter reveló claras señales de corindón que contiene cromo», reportó el equipo. Las rocas fueron bautizadas como Hampden River, Coffee Cove y Smiths Harbour.

El análisis espectroscópico mostró dos picos de luminiscencia precisos en 692,7 y 694,1 nanómetros, junto a un tiempo de vida de la señal de aproximadamente tres milisegundos, datos idénticos a los obtenidos en rubíes terrestres.

 

ORIGEN DEL MINERAL

El corindón es la forma cristalina del óxido de aluminio (α-Al₂O₃). En la Tierra se forma en ambientes ricos en aluminio y pobres en silicio, bajo condiciones de alta temperatura y presión, frecuentemente asociadas a procesos tectónicos o magmáticos profundos.

Marte presenta evidencias de actividad volcánica pasada, pero carece de la tectónica de placas terrestre. Esta diferencia convierte la detección en un misterio científico.Las rocas analizadas tienen una composición mayoritaria de plagioclasa, un mineral silicatado que suele consumir el aluminio necesario para formar corindón.

La coexistencia de ambos minerales resulta inusual y plantea un dilema químico sobre cómo se generó el corindón en presencia de tanto silicio. El hallazgo no implica la existencia de gemas brillantes visibles en la superficie marciana, sino la presencia de diminutos granos de corindón atrapados dentro de los fragmentos de plagioclasa.

LA MISIÓN

El rover Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021 con el objetivo de estudiar antiguos sistemas de abanicos deltaicos y unidades ígneas, además de recolectar muestras para un eventual retorno a la Tierra. La detección se realizó mediante espectroscopia de luminiscencia resuelta en el tiempo (TRL), una técnica sensible a oligoelementos como el cromo. Los minerales constituyen pruebas fundamentales de los ambientes en los que se formaron.

Hasta ahora, los principales minerales identificados en Marte apuntaban a una historia dominada por el vulcanismo y la interacción con agua. El corindón aporta una pieza diferente al rompecabezas geológico del planeta rojo.(El Diario Ecuador)

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 El rover Perseverance de la NASA detectó corindón en el borde del cráter Jezero, en Marte, un mineral que en la Tierra forma rubíes y zafiros. El hallazgo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, se produjo durante el análisis de tres rocas flotantes ricas en plagioclasa realizadas en 2025 con el instrumento SuperCam. El
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El rover Perseverance de la NASA detectó corindón en el borde del cráter Jezero, en Marte, un mineral que en la Tierra forma rubíes y zafiros.

El hallazgo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, se produjo durante el análisis de tres rocas flotantes ricas en plagioclasa realizadas en 2025 con el instrumento SuperCam.

El descubrimiento rompe esquemas previos sobre la formación mineral en el planeta rojo y plantea nuevas preguntas sobre su historia geológica, química y procesos de impacto.

 

EL HALLAZGO

El equipo científico, liderado por la geoquímica Ann Ollila del Laboratorio Nacional de Los Alamos, analizó varias rocas pálidas conocidas como rocas flotantes en distintos puntos del borde del cráter. Utilizando el instrumento SuperCam, el rover disparó su láser sobre fragmentos ricos en plagioclasa y detectó la firma luminiscente del corindón, con características compatibles con la presencia de cromo.

«De forma totalmente inesperada, el análisis TRL de SuperCam de tres rocas flotantes ricas en plagioclasa en el borde del cráter reveló claras señales de corindón que contiene cromo», reportó el equipo. Las rocas fueron bautizadas como Hampden River, Coffee Cove y Smiths Harbour.

El análisis espectroscópico mostró dos picos de luminiscencia precisos en 692,7 y 694,1 nanómetros, junto a un tiempo de vida de la señal de aproximadamente tres milisegundos, datos idénticos a los obtenidos en rubíes terrestres.

 

ORIGEN DEL MINERAL

El corindón es la forma cristalina del óxido de aluminio (α-Al₂O₃). En la Tierra se forma en ambientes ricos en aluminio y pobres en silicio, bajo condiciones de alta temperatura y presión, frecuentemente asociadas a procesos tectónicos o magmáticos profundos.

Marte presenta evidencias de actividad volcánica pasada, pero carece de la tectónica de placas terrestre. Esta diferencia convierte la detección en un misterio científico.Las rocas analizadas tienen una composición mayoritaria de plagioclasa, un mineral silicatado que suele consumir el aluminio necesario para formar corindón.

La coexistencia de ambos minerales resulta inusual y plantea un dilema químico sobre cómo se generó el corindón en presencia de tanto silicio. El hallazgo no implica la existencia de gemas brillantes visibles en la superficie marciana, sino la presencia de diminutos granos de corindón atrapados dentro de los fragmentos de plagioclasa.

LA MISIÓN

El rover Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021 con el objetivo de estudiar antiguos sistemas de abanicos deltaicos y unidades ígneas, además de recolectar muestras para un eventual retorno a la Tierra. La detección se realizó mediante espectroscopia de luminiscencia resuelta en el tiempo (TRL), una técnica sensible a oligoelementos como el cromo. Los minerales constituyen pruebas fundamentales de los ambientes en los que se formaron.

Hasta ahora, los principales minerales identificados en Marte apuntaban a una historia dominada por el vulcanismo y la interacción con agua. El corindón aporta una pieza diferente al rompecabezas geológico del planeta rojo.(El Diario Ecuador)

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