Mediciones

 

Pero hay un detalle importante: en 2029 sí pasará muy cerca, muchísimo más cerca que en esas mediciones que vimos. NASA indica que el 13 de abril de 2029 Apophis pasará a unos 32.000–36.000 km de la superficie terrestre, incluso más cerca que muchos satélites geoestacionarios, pero sin impactar. NASA también señala que el impacto está descartado para los próximos 100 años o más.

Entonces la lectura correcta es:

Ahora está lejos en estos registros históricos. En 2029 pasará muy cerca, pero no nos cae encima.

Y eso hace que Apophis sea perfecto para Centinela:

No porque sea “fin del mundo”, sino porque es un caso real, famoso, medido con radar, científicamente importante y fácil de explicar al público.

Frase buena:

Apophis no es una amenaza inmediata; es una oportunidad extraordinaria para aprender defensa planetaria con datos reales.

 

 

 

 

 


Si units = us, mide delay, o sea el tiempo que demora la señal radar en ir, rebotar en el asteroide y volver. Eso ayuda a calcular distancia/posición.



Si units = Hz, mide Doppler, o sea cambio de frecuencia por movimiento relativo. Eso ayuda a calcular velocidad/movimiento.




También hay campos como epoch, que dice cuándo fue tomada la medición, y sigma, que indica la incertidumbre

 

 

 

 

 

 

Entonces Centinela ya puede decir algo poderoso:

Apophis tiene mediciones radar históricas en 2005, 2012, 2013 y 2021. En las mediciones de delay, el año 2013 concentra la mayor cantidad de datos y contiene el menor tiempo radar registrado en este conjunto.

Esto ya no es solo cargar datos.
Esto es análisis astronómico básico real.

Para la bitácora:

“Se ejecutó una consulta SQL sobre las mediciones us de 99942 Apophis, agrupadas por año. El resultado mostró 20 mediciones de delay distribuidas en 2005, 2012, 2013 y 2021. El menor valor registrado fue de aproximadamente 96.451.449 microsegundos en 2013, lo que indica la menor demora radar dentro del conjunto cargado.”

Muy bien. Ahora el siguiente paso natural sería convertir esos microsegundos a segundos y luego a una distancia aproximada de ida, no ida y vuelta. Ahí Apophis empieza a volverse mucho más “visual” para nosotros.

 

 

Pero..... 96 segundos 1 munuto + 36 segundos mas.....y no es que

las ondas de radio van a la velocidad de la luz ¿ porque tardan tanto 🤔

Sí, Matías, exactamente: las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz.
Y justamente por eso esos 96 segundos nos dicen que Apophis estaba

muy lejos, aunque astronómicamente sea “cerca”.

La clave es esta:

ese tiempo es de ida y vuelta.

La señal hace esto:
Tierra → Apophis → Tierra

Entonces los 96,45 segundos son el viaje completo.
La ida sola sería la mitad:

96,45 ÷ 2 = 48,225 segundos
Y como la luz/radio viaja a unos: 300.000 km por segundo

Entonces:

48,225 × 300.000 ≈ 14.467.500 km

O sea, en esa medición Apophis estaba aproximadamente a:
14,4 millones de kilómetros de la Tierra

Parece muchísimo, pero en astronomía eso es relativamente cerca.
Para comparar:

Distancia Tierra-Luna ≈ 384.000 km
Apophis en esa medición ≈ 14.400.000 km

Eso es como unas 37 veces la distancia a la Luna.
Entonces no hay contradicción:
la radio va rapidísimo, pero el espacio es brutalmente grande.

 

 

 

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Ahora es la hora de Centinela vivo, no solo histórico.

Vamos a conectar con la API de acercamientos cercanos de NASA/JPL.

La idea es traer objetos que pasan cerca de la Tierra en una ventana de fechas.

Paso 1 — abre esta URL

Copia y pega esto en el navegador:

 

 

https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?date-min=2026-08-29&date-max=2026-09-29&dist-max=0.05&fullname=true

 

 

Eso pide a JPL:

 

 

Dame objetos cercanos a la Tierra
entre el 29 agosto 2026 y el 29 septiembre 2026
a menos de 0.05 AU
con nombre completo

 

 

Cuando lo abras, deberías ver otro JSON parecido al de Apophis, pero esta vez con objetos cercanos próximos, no solo mediciones radar antiguas.

Cuando lo veas, mándame captura. Ahí empieza Centinela en modo vigilancia

 

 

Esto es Centinela en modo vivo.

La API respondió correctamente y arriba dice:

 

 

"count":"15"

 

 

Eso significa:

Hay 15 acercamientos cercanos registrados entre el 29 de agosto y el 29 de septiembre de 2026

En otras palabras: en esa ventana de un mes, NASA/JPL nos está devolviendo 15 objetos cercanos dentro del filtro que pusimos.

Esto ya no es Apophis histórico.
Esto es otra cosa:

objetos próximos / recientes en ventana actual de vigilancia.

Los campos que aparecen son muy importantes:

 

 

 
 
  des          = designación del objeto
orbit_id     = versión de la órbita
jd           = fecha juliana
cd           = fecha calendario del acercamiento
dist         = distancia nominal en AU
dist_min     = distancia mínima estimada
dist_max     = distancia máxima estimada
v_rel        = velocidad relativa
v_inf        = velocidad hiperbólica
t_sigma_f    = incertidumbre temporal
h            = magnitud absoluta
fullname     = nombre completo del objeto
 

 

 

 

Y veo objetos como:

 

 

2007 EK
2026 QR
2017 RH16
2026 QJ
2025 CL3
2018 RD2
2022 RK
2024 NV12
2026 OH3
2025 RQ2
2010 FX9
2025 SC
2024 RR12
2026 NT2

 

 

Esto es buenísimo porque ya tenemos dos tipos de datos:

 

 

Radar histórico:
433 Eros, Apophis

Vigilancia de acercamientos:

15 objetos próximos en ventana agosto-septiembre 2026

 

 

Ahora el paso correcto es guardar este JSON igual que antes.

Guárdalo en:

C:\Centinela

 

con este nombre:

 
jpl_close_approach_2026_08_29_2026_09_29.json
 

Después lo convertimos a CSV, lo subimos a BigQuery y hacemos una tabla nueva:

 

 

close_approach_2026_08_29_2026_09_29_raw

 

 

Esto ya es tremendo para la Etapa 1, porque no solo estamos analizando asteroides históricos: estamos trayendo una lista actual de objetos cercanos. 🚀

 

 

 

 

 

 

 

Centinela ya tiene cargada su primera tabla de vigilancia viva:

 

 

15 objetos cercanos

 

 

Esto es importante porque ahora tenemos dos mundos funcionando:

 

 

Radar histórico:
433 Eros → 6 mediciones
Apophis → 50 mediciones

Acercamientos cercanos actuales:
29 ago 2026 al 29 sep 2026 → 15 objetos

 

 

Ahora sigue ver cuáles son esos 15 objetos, sus fechas, distancias y velocidades.

Pega esta consulta:

 

 

SELECT
  des,
  fullname,
  cd AS fecha_acercamiento,
  dist,
  dist_min,
  dist_max,
  v_rel,
  h
FROM `centinela-505718.centinela_jpl_radar.close_approach_2026_08_29_2026_09_29_raw`
ORDER BY dist ASC;

 

 

Esto los ordena desde el más cercano hasta el menos cercano, según dist.

Cuando salga, veremos cuál piedra espacial que pasa más cerca en esta ventana

 

 

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Ahora sí está en español humano: kilómetros y kilómetros por hora.

La tabla muestra 15 objetos cercanos entre el 29 de agosto y el 29 de septiembre de 2026.

El más cercano es:

 

 

Objeto: 2026 QQ1
Fecha: 2026-Aug-31 16:17
Distancia: 1.069.359 km
Velocidad: 26.250 km/h

 

 

Eso significa que el “pollo espacial” más cercano de esta ventana pasa a poco más de 1 millón de kilómetros de la Tierra.

Comparación simple:

Distancia Tierra-Luna aprox.: 384.000 km
2026 QQ1: 1.069.359 km
 

O sea, pasa como a 2,8 veces la distancia de la Luna. Cerca en términos

astronómicos, pero no “encima”.

Y el más rápido de la lista parece ser:

2026 QQ1 ≈ 65 m - Apophis ≈ 340 m

 

Objeto: 2026 OH3
Velocidad: 72.627 km/h
Distancia: 4.731.809 km
 

Ese no es el más cercano, pero sí viene rapidísimo.

Esto ya es tremendo para Centinela, porque ahora puede decir:

En la ventana consultada, Centinela identificó 15 acercamientos cercanos, ordenó los objetos por

distancia a la Tierra y convirtió los datos técnicos NASA/JPL a kilómetros y kilómetros por hora.

Siguiente paso lógico: crear una consulta que marque automáticamente el nivel de atención: cercano,

medio o lejano. Ahí Centinela empieza a “clasificar pollos espaciales” solo.