Actualizado en julio, 2026 por Manuel Sánchez Ruiz
Astronomía
Actualizado julio 2026
En la Luna pesarías la sexta parte. Lo que casi nadie cuenta es que tu masa seguiría siendo la misma, y eso cambia por completo la experiencia: levantar cosas resulta trivial, pero frenar o cambiar de dirección cuesta exactamente lo mismo que aquí. Por eso los astronautas del Apolo se caían tanto.
Lo esencial
Cuánto vale: 1,62 m/s², un 16,6% de la terrestre. Redondeando, una sexta parte.
Por qué tan poca: la Luna tiene mucha menos masa que la Tierra, y además es más pequeña. Las dos cosas juegan en la misma dirección.
Lo que no cambia: tu inercia. Pesas menos, pero cuesta lo mismo pararte. De ahí el andar a saltos de los astronautas.
El agujero de conocimiento: tenemos datos de 0 g y de 1 g, pero prácticamente ninguno de gravedad parcial a largo plazo. Nadie ha pasado más de tres días en la Luna.
Cuánto pesarías en la Luna
| Cuerpo | Gravedad | Si en la Tierra pesas 70 kg |
|---|---|---|
| Tierra | 9,81 m/s² | 70 kg de peso |
| Luna | 1,62 m/s² | 11,6 kg |
| Marte | 3,72 m/s² | 26,5 kg |
| Júpiter (en las nubes) | 24,8 m/s² | 177 kg |
| Sol (en la fotosfera) | 274 m/s² | 1.955 kg |
La gravedad en la superficie de un cuerpo depende de dos cosas: cuánta masa tiene y a qué distancia estás de su centro. La Luna pierde en las dos: su masa es aproximadamente la ochentava parte de la terrestre y su radio, algo más de una cuarta parte. Combinado, sale ese 16,6%.
PESO Y MASA NO SON LO MISMO
El peso es la fuerza con que un cuerpo te atrae, y en la Luna es seis veces menor. La masa es la cantidad de materia que tienes, y no cambia. Eso importa porque la resistencia a cambiar de movimiento —la inercia— depende de la masa, no del peso. Empujar un objeto de 100 kg en la Luna cuesta lo mismo que aquí; lo fácil es levantarlo.
Por qué los astronautas del Apolo iban a saltitos
Si ves las grabaciones, ninguno camina normal. Van dando pequeños brincos con los dos pies, un movimiento que se apodó bunny hop. No fue una ocurrencia: fue lo que descubrieron que funcionaba.
Caminar consiste en caerse hacia delante de forma controlada y frenar la caída con el pie que avanza. Con una sexta parte de gravedad, esa caída es seis veces más lenta, así que dar un paso normal se vuelve absurdamente lento. Pero tu cuerpo conserva toda su inercia: si te lanzas, cuesta lo mismo detenerte. Y encima llevabas un traje presurizado rígido de más de 80 kilos que dificultaba doblar las rodillas.

Las caídas fueron frecuentes y quedaron grabadas. Levantarse era fácil —pesas poco—, pero el problema no era la fuerza: era el equilibrio. Tu sistema vestibular está calibrado para 1 g y en la Luna recibe señales que no encajan con lo que ven tus ojos. Los astronautas del Apolo 14 ya llegaron entrenados con esa experiencia acumulada de las misiones anteriores.
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Qué le hace al cuerpo humano
Aquí hay que ser honesto: no lo sabemos bien. Y no es una forma de hablar.
Tenemos décadas de datos sobre la ingravidez, gracias a las estaciones espaciales. Sabemos que en caída libre el cuerpo pierde densidad ósea a un ritmo del orden del 1% al mes en las zonas que soportan peso, que los músculos se atrofian, que los fluidos se redistribuyen hacia la cabeza y que la vista se resiente por la presión intracraneal.
Lo que no tenemos son datos de gravedad parcial sostenida. Las estancias del programa Apolo duraron como mucho unos tres días. Nadie ha pasado un mes en un sexto de gravedad, ni mucho menos un año. No sabemos si un sexto es suficiente para frenar la pérdida ósea, si la frena solo a medias, o si el cuerpo se adapta de una forma que no anticipamos.
3 días
es la estancia más larga que un ser humano ha pasado en la Luna
Toda nuestra experiencia médica con gravedad lunar cabe en esa cifra. Es la razón por la que las misiones de larga duración previstas son también un experimento biológico.
Es una laguna incómoda, porque condiciona todo lo demás: cuánto ejercicio habrá que hacer en una base lunar, si se podrá tener hijos allí, cuánto tiempo puede quedarse alguien antes de no poder volver a caminar en la Tierra sin rehabilitación. Son preguntas abiertas que solo se responden yendo y quedándose.
Lo que la gravedad baja sí facilita
No todo son problemas. Para la ingeniería, un sexto de gravedad es un regalo. La velocidad de escape de la Luna es de 2,38 km/s, frente a los 11,2 km/s que hay que alcanzar para salir de la Tierra. Esa diferencia explica por qué el módulo lunar del Apolo podía tener paredes de un grosor casi ridículo y despegar con un motor modesto, mientras que salir de la Tierra exige cohetes enormes incluso para un vuelo suborbital de quince minutos.
Construir también sale más barato en términos estructurales: una estructura pesa seis veces menos, así que los cimientos y los soportes pueden ser mucho más ligeros. Y cualquier cosa que haya que mover o elevar en obra requiere una fracción de la energía.
El problema que la gravedad baja empeora: el polvo
El regolito lunar está formado por partículas afiladas, porque no hay erosión que las redondee. Con poca gravedad y sin aire, ese polvo salta al menor movimiento, se queda suspendido más tiempo y se adhiere a todo por electrostática. En el Apolo destrozó sellos, rayó visores y entró en los módulos. Es uno de los mayores quebraderos de cabeza para una base permanente.
La gravedad lunar no es igual en todas partes
Un detalle que sorprende: el valor de 1,62 m/s² es un promedio. La Luna tiene concentraciones de masa bajo la superficie —los llamados mascons— que hacen que la gravedad sea algo más intensa sobre ciertas regiones, especialmente bajo algunos mares lunares.
Se descubrieron porque las primeras sondas en órbita lunar se desviaban de su trayectoria prevista de forma inexplicable. Hoy están cartografiados con detalle y hay que tenerlos en cuenta al planificar órbitas bajas, porque una nave que no los compense acaba estrellándose. En la superficie la diferencia es imperceptible para una persona, pero para la navegación orbital es determinante.
Es el mismo tipo de matiz que aparece cuando uno se pregunta cuánto mide exactamente el Sol: las cifras redondas de los libros esconden variaciones reales que a veces importan mucho. Y en Marte, con 3,72 m/s², el problema de la gravedad parcial se plantea otra vez, con la misma falta de datos.
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Cada semana un nuevo artículo sobre astronomía y astrofísica. Sin jerga innecesaria.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es la gravedad de la Luna?
1,62 m/s², un 16,6% de la terrestre. Se suele redondear a «una sexta parte». Si en la Tierra pesas 70 kg, en la Luna pesarías unos 11,6.
¿Por qué la Luna tiene menos gravedad que la Tierra?
Porque tiene mucha menos masa —aproximadamente la ochentava parte— y además es más pequeña, así que en su superficie estás más cerca de su centro. Las dos cosas empujan en la misma dirección.
¿Serías más ágil en la Luna?
Más fuerte para levantar, sí; más ágil, no. Tu masa no cambia, así que arrancar, frenar o cambiar de dirección cuesta exactamente lo mismo. Por eso los astronautas del Apolo se caían con frecuencia y acabaron moviéndose a saltos.
¿Qué le pasa al cuerpo si vives mucho tiempo en la Luna?
No se sabe con certeza. Conocemos bien los efectos de la ingravidez total —pérdida de densidad ósea del orden del 1% al mes, atrofia muscular, problemas de visión—, pero nadie ha pasado más de tres días en gravedad lunar. La gravedad parcial sostenida es una laguna real.
¿Cuánto podrías saltar en la Luna?
Con el mismo impulso, unas seis veces más alto que en la Tierra. Con traje espacial la cosa cambia: el traje del Apolo pesaba más de 80 kg en la Tierra y limitaba mucho el movimiento de las piernas, así que los saltos reales fueron modestos.
¿La gravedad es igual en toda la superficie lunar?
No exactamente. Hay concentraciones de masa bajo la superficie, los mascons, que hacen la gravedad algo más intensa sobre determinadas regiones. Se descubrieron porque desviaban las órbitas de las primeras sondas lunares.
FUENTES Y PARA SABER MÁS
— NASA Moon Fact Sheet: gravedad, masa, radio y velocidad de escape (nssdc.gsfc.nasa.gov)
— NASA: archivo fotográfico y de vídeo de las actividades extravehiculares del programa Apolo
— NASA Human Research Program: efectos de la microgravedad sobre hueso, músculo y visión
— NASA GRAIL: cartografía del campo gravitatorio lunar y los mascons







