
Entrada 05: Elegimos el emplazamiento de BermejaHab (Tutorial)
Hasta ahora BermejaHab “está en la Luna” sin más precisión. En esta fase vamos a elegir un lugar real, con datos reales, y esa elección va a condicionar el diseño que ya tenemos: cuánta batería necesita el panel solar (Entrada 04) y de dónde podría salir el agua del invernadero.
Objetivo de esta entrada: explorar el polo sur lunar con un mapa real de la NASA/LROC y recoger, para 5 o 6 lugares candidatos, los datos que necesitamos para decidir dónde construir la base.
1. Por qué el polo sur
En el ecuador lunar, cada punto tiene aproximadamente dos semanas de luz seguidas de dos semanas de oscuridad total: la famosa “noche lunar” de 14 días. Cerca de los polos, en cambio, hay bordes de cráter que reciben luz solar casi todo el año, porque el Sol nunca se eleva mucho sobre el horizonte y siempre roza esas crestas. Esos mismos polos tienen cráteres cuyo interior nunca recibe luz (regiones permanentemente en sombra, PSR por sus siglas en inglés), y ahí es donde se sospecha que puede haber hielo de agua atrapado desde hace miles de millones de años.
Un buen emplazamiento para BermejaHab combina ambas cosas: mucha luz para el panel solar y cerca de una PSR para el agua del invernadero.
2. Herramienta: QuickMap
Vamos a usar el mismo explorador lunar de la actividad de abril: quickmap.lroc.asu.edu. Es gratuito, funciona en el navegador y muestra datos reales tomados por las sondas LRO (NASA) sobre el polo sur.
3. Paso a paso
Para garantizar la supervivencia de la base lunar BermejaHab, necesitamos ubicarla en un punto estratégico que cumpla dos requisitos fundamentales: máxima iluminación solar para abastecer los paneles solares orientables y acceso cercano a hielo de agua en zonas de sombra permanente (PSR).
A continuación, explicamos el procedimiento paso a paso utilizando la herramienta de la NASA / LROC QuickMap.
Paso 1: Interpretación de la Capa de Iluminación (Filtro Blue-Red)
Al aplicar la capa Polar Illumination Maps con la paleta de color Blue-Red, el terreno nos muestra dos zonas críticas de ingeniería lunar:
• Línea Rojo Intenso: Marca la crestería elevada del cráter. Es la zona de máximo sol anual (>80%), donde instalaremos la base BermejaHab y la matriz fotovoltaica. • Masa Negra (Derecha): Es la Zona de Sombra Permanente (PSR). En esta sima nunca da el Sol, manteniendo temperaturas de -230 °C que conservan depósitos de hielo de agua.
Paso 2: Registro de Coordenadas y Resolución de Pantalla
- Ubicamos el visor sobre el filamento rojo de la cresta.
- En el panel inferior izquierdo leemos las coordenadas exactas de la base: LAT -89.82161 / LON 246.78325.
- Observamos la resolución actual: RES 14.11 m/px. Esto significa que cada píxel de nuestra pantalla equivale a 14,11 metros reales sobre la Luna.
Paso 3: Cómo Funciona la Barra de Escala Gráfica (1000 m)
En la esquina inferior derecha de la pantalla encontramos el recuadro blanco de la escala gráfica (1000 m). Para entender la escala de la imagen:
• La barrita blanca representa exactamente 1000 metros (1 kilómetro real). • Relación matemática: Si dividimos 1000 m / 14,11 m/px, sabemos que esa barrita blanca mide aproximadamente 71 píxeles de ancho en la pantalla.
Paso 4: Medición de Distancia desde la Base hasta el Agua (PSR)
- Tomamos visualmente la longitud de la cajita blanca de 1000 m (1 km) como regla de referencia.
- Proyectamos esa medida desde la cresta roja (asentamiento de BermejaHab) hacia la derecha, descendiendo por la ladera hasta entrar en la fosa negra (reserva de hielo).
- Comprobamos que el ancho del terreno equivale a unas 2,5 a 3 veces la cajita de escala, lo que confirma que el hielo de agua se encuentra a solo 2,5 – 3 kilómetros de recorrido.
Paso 5: Conclusión Logística de la Misión
La ubicación elegida resuelve el reto del Moon Camp Challenge:
• Suministro Eléctrico: La cresta roja garantiza la máxima radiación solar para recargar las baterías de la base. • Autonomía Minera: Un recorrido de solo 2,5 km permite que los vehículos mineros desciendan a la sombra, extraigan hielo y regresen a la base en trayectos cortos y eficientes. (H₂) para combustible.
Repite estos pasos para distintos lugares y rellena la tabla.
Tabla de recogida de datos (rellenar en clase)
| Candidato | Coordenadas | % Iluminación anual | Distancia a PSR más cercana (km) | Pendiente aprox. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|

4. Qué pasa después
Con la tabla rellena, el equipo de 1º de Bachillerato (Creación Digital y Pensamiento Computacional) construirá en Python un pequeño programa que pondera estos datos y calcula una puntuación por candidato: es el “agente de decisión” de la Entrada 06.
El equipo de 2º de Bachillerato (Programación y Computación) creará la base de datos SQL con estos mismos candidatos y una página web que muestra el ranking final: es la Entrada 07.
Con el emplazamiento ganador, cerraremos esta fase en la Entrada 08 explicando qué cambia en el diseño físico de BermejaHab.
Nota para el profesor: los alumnos de ESO que mentorizan pueden participar completos en los pasos 1 a 8 (no requieren programar nada): es la parte más visual y accesible del bloque. La construcción del agente de decisión y de la base de datos queda para Bachillerato.
5. Cinco emplazamientos reales para empezar a investigar
Estos datos vienen de estudios publicados de la NASA, ESA y revistas científicas (Icarus, ScienceDirect), no de una medición vuestra en QuickMap. Usadlos como punto de partida y comprobadlos por vuestra cuenta en el mapa: los porcentajes exactos varían según la fuente y el punto concreto del borde que se mida.
| Candidato | Coordenadas aprox. | % Iluminación | Cercanía a PSR | Terreno | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Borde del cráter Shackleton (punto A) | 89,68º S, 166,0º O | 81-98% según el día lunar (media ~90%) | Muy cerca (es el borde de su propia PSR) | Borde estrecho y abrupto, el más pronunciado de la zona | Candidato clásico de ESA/NASA |
| Borde del cráter de Gerlache | 88,5º S, 87,1º O | Iluminado más del 70% la mayor parte del año | Muy cerca (PSR propia) | Suelo del cráter más accidentado que Shackleton | Estudiado como alternativa a Shackleton desde los años 2000 |
| Macizo Malapert | 85,8º S, 3,8º E | Hasta 89% | Lejos (unos 120 km a la PSR más cercana) | Terreno plano, buena visibilidad de la Tierra (93%) | Candidato oficial Artemis III; mejor para comunicaciones, peor para acceso a hielo |
| Cresta de conexión Shackleton-de Gerlache | 89,45º S aprox. (variable según el punto) | 70-90% según el punto exacto | Muy cerca de dos PSR a la vez | Cresta relativamente estrecha | Elegida en varios estudios como compromiso ideal luz/agua |
| Borde Sverdrup-Henson | 88,5º S aprox. | Iluminado la mayor parte del año | Muy cerca (PSR Sverdrup y Henson) | Más llano que Shackleton | Propuesto en 2023 como mejor candidato para un asentamiento permanente |
IES Monterroso · Estepona · MonteSteam · Moon Camp Challenge 2026-27



