Una de las formaciones nubosas más extensas observadas en Marte podría originarse mediante un mecanismo de formación de hielo que hasta ahora no se había identificado de forma concluyente en una atmósfera planetaria. Un nuevo modelo consigue reproducir la Nube Alargada de Arsia Mons mediante nucleación homogénea, un proceso en el que los cristales de hielo pueden comenzar a formarse directamente a partir del vapor de agua sin utilizar partículas de polvo como núcleos.
La Nube Alargada de Arsia Mons se extiende unos 1.500 km hacia el oeste desde el volcán Arsia Mons en esta imagen basada en datos de la cámara HRSC de Mars Express obtenidos el 21 de septiembre de 2018. Créditos: ESA/DLR/FU Berlin/J. Cowart.
El paso del cometa interestelar 3I/ATLAS está generando una de las campañas de observación más coordinadas y ambiciosas de los últimos años. Desde que fue descubierto por el sistema de telescopios ATLAS en Chile el 1 de julio de 2025, este visitante extrasolar ha sido seguido simultáneamente por observatorios en Tierra y por varias sondas espaciales que orbitan Marte. Los resultados obtenidos en las últimas semanas permiten delinear con detalle su naturaleza, revelando una composición dominada por hielos de agua y dióxido de carbono, y una abundancia inusual de metales volátiles como níquel y hierro.
El nuevo catálogo global de dust devils revela vientos de hasta 158 km/h y abre nuevas perspectivas para futuras misiones a Marte.
Durante dos décadas, las sondas europeas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) (misión conjuntra entre la ESA y Rusia) han observado la superficie de Marte con una constancia sin precedentes. De ese inmenso archivo de imágenes, un grupo de investigadores ha conseguido ahora algo que parecía inalcanzable: rastrear más de mil torbellinos de polvo, conocidos como “dust devils”, para reconstruir los patrones del viento que moldean el clima marciano. El resultado es el primer catálogo global de estos fenómenos en movimiento, un mapa detallado de los vientos del planeta rojo que revela que las ráfagas más intensas soplan mucho más rápido de lo que se creía.
Distribución de 1.039 torbellinos de polvo en Marte detectados durante la primavera y el verano de ambos hemisferios. Los puntos de color indican las ubicaciones y las flechas, la dirección y velocidad del movimiento. Créditos: ESA / Bickel et al. (2025).