¿Cuánto pesarías en otros planetas?
La respuesta corta
Una persona que en la Tierra pesa 70 kg vería marcar unos 26 kg en Marte, 12 kg en la Luna y 165 kg en Júpiter: la balanza multiplica tu peso por la gravedad de cada cuerpo relativa a la terrestre (0,38 en Marte, 0,17 en la Luna, 2,36 en Júpiter, según NASA).

Lo que cambia es el peso, no la masa
Tu masa es la cantidad de materia que tienes, y es la misma en la Tierra, en la Luna o flotando en el espacio. Tu peso es otra cosa: la fuerza con que un planeta te atrae, y esa sí depende de dónde estés.[5] En el lenguaje de todos los días las dos palabras se usan como sinónimos, y por eso la pregunta tiene una trampa.
Una balanza de baño no mide masa: mide cuánto la aplastas, que es una fuerza, y la convierte en kilos suponiendo la gravedad de la Tierra. Si la llevaras a Marte sin recalibrarla, marcaría mucho menos aunque tu cuerpo no haya perdido ni un gramo. Esos “kilos de balanza” son, en rigor, kilogramos-fuerza. Una balanza de dos platillos, que compara tu masa con pesas, marcaría lo mismo en cualquier planeta, porque la gravedad afecta por igual a los dos lados.
Así que la respuesta práctica es una multiplicación: lo que pesas en la Tierra por la gravedad del lugar dividida por la terrestre. NASA publica ese cociente para cada planeta.[1]
| Marcaría | |
|---|---|
| Mercurio | kg |
| Venus | kg |
| Luna | kg |
| Marte | kg |
| Júpiter (a 1 bar; no hay suelo) | kg |
| Saturno (a 1 bar; no hay suelo) | kg |
| Urano (a 1 bar; no hay suelo) | kg |
| Neptuno (a 1 bar; no hay suelo) | kg |
| Plutón | kg |
Gravedad en el ecuador de cada cuerpo, relativa a la de la Tierra. Tu masa no cambia en ningún caso. Fuente: NASA, Planetary Fact Sheet (relación con la Tierra).
Dos resultados sorprenden. Mercurio, mucho más pequeño que Marte, tiene prácticamente la misma gravedad en la superficie. Y Saturno, con 95 veces la masa de la Tierra, te haría pesar un poco menos que aquí. La razón es que la gravedad en la superficie depende de dos cosas: crece con la masa del planeta y cae con el cuadrado de su radio. Un planeta enorme pero poco denso te deja muy lejos de su centro.
| Cuerpo | Masa | Diámetro | Gravedad |
|---|---|---|---|
| Mercurio | 0,055 | 0,38 | 0,38 |
| Marte | 0,107 | 0,53 | 0,38 |
| Tierra | 1 | 1 | 1 |
| Saturno | 95,2 | 9,45 | 0,92 |
| Júpiter | 317,8 | 11,21 | 2,36 |
Fuente: NASA, Planetary Fact Sheet (valores relativos a la Tierra = 1).
Mercurio compensa su tamaño con una densidad casi igual a la de la Tierra; Marte, más grande, es menos denso. A Saturno, en cambio, su masa enorme casi no le alcanza: como el diámetro es 9,45 veces el terrestre, la distancia al centro al cuadrado divide por 89 lo que la masa multiplica por 95, y la cuenta da apenas 1,07. El resto lo resta la rotación: Saturno da una vuelta cada 10,7 horas, y en el ecuador la fuerza centrífuga le quita una parte al peso. Por eso NASA da 0,92.
Un detalle: en los cuatro gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) no hay superficie sólida a la vista. NASA da la gravedad al nivel donde la presión atmosférica es 1 bar, la misma que al nivel del mar en la Tierra.[2] Es el peso que sentirías flotando a esa altura en un globo, no parado en un suelo.
Cómo lo sabemos
Para calcular la gravedad de un planeta hacen falta dos números: su masa y su radio. Ninguno se mide con una balanza.
La masa sale de las órbitas. Desde Kepler y Newton se sabe que un satélite que gira alrededor de un planeta tarda un tiempo que depende solo de la distancia y de la masa del planeta. Con el período y el radio de la órbita se despeja el producto GM (la constante de gravitación por la masa). Un ejemplo con los datos de NASA: Fobos gira alrededor de Marte a 9378 km del centro y tarda 0,31891 días.[3] La cuenta, 4π² × distancia³ / período², da 4,29 × 10¹³ m³/s², a menos de 0,2 % del valor de las efemérides DE440 del Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA (JPL).[4] Mercurio y Venus no tienen lunas, así que su masa sale de cómo desvían la trayectoria de las sondas que pasan cerca.
Hay un detalle revelador: GM se conoce con muchísima precisión, pero G sola, medida en laboratorio, tiene una incertidumbre de 2 partes en 100 000.[4] Por eso las masas de los planetas en kilos son menos exactas que su efecto gravitatorio, que es lo que importa para tu peso.
El radio se obtiene midiendo el tamaño aparente del planeta en el cielo y conociendo su distancia. Marte, en su máxima aproximación, está a 54,6 millones de km y se ve de 25,6 segundos de arco: eso da un diámetro de unos 6780 km, cerca de los 6792 km que da hoy NASA.[3] Con GM y el radio, la gravedad en la superficie es GM/radio², con una corrección por la rotación.
Lo que se suele decir mal
“En la Luna pesarías 6 veces menos” es una buena aproximación (0,166 es casi un sexto), pero muchas calculadoras dicen que “tu masa” cambia, y eso es falso: cambia el peso. Otro error común es poner a Júpiter como el lugar donde “te aplastaría la gravedad”: 2,36 veces tu peso cansa, pero no aplasta a nadie; el problema de Júpiter es que no tiene suelo y que, bajando, la presión crece sin límite práctico. NASA ni siquiera da una presión de superficie para los gigantes: el suelo, si existe, está tan hondo que no se conoce. Y la propia Tierra no es pareja: NASA da 9,78 m/s² en el ecuador y 9,83 m/s² en los polos,[3] una diferencia de medio por ciento que cualquier balanza de precisión detecta.
Otras preguntas
¿Cuánto pesaría en la Luna?
Alrededor de un sexto de lo que pesas en la Tierra: la gravedad lunar es 0,166 veces la terrestre, así que alguien que pesa 70 kg vería marcar unos 11,6 kg en una balanza de baño.
¿En qué planeta pesarías más?
En Júpiter, con 2,36 veces la gravedad terrestre medida al nivel de 1 bar de su atmósfera. Pero Júpiter no tiene suelo donde pararse: ese número es el que sentirías flotando a esa altura.
¿La masa cambia en otro planeta?
No. Tu masa, la cantidad de materia de tu cuerpo, es la misma en todas partes. Lo que cambia es el peso: la fuerza con que el planeta te atrae, que es lo que mide una balanza de baño.
¿Pesamos lo mismo en toda la Tierra?
Casi. Según NASA, la gravedad efectiva es 9,78 m/s² en el ecuador y 9,83 m/s² en los polos, por la forma achatada del planeta y su rotación: una persona de 70 kg marcaría unos 350 gramos menos en el ecuador.
Fuentes
- Williams DR (NASA Goddard Space Flight Center). Planetary Fact Sheet - Ratio to Earth Values . NASA Space Science Data Coordinated Archive (2025). primaria Gravedad superficial relativa a la Tierra: Mercurio 0,378; Venus 0,907; Luna 0,166; Marte 0,377; Júpiter 2,36; Saturno 0,916; Urano 0,889; Neptuno 1,12; Plutón 0,071. También masa y diámetro relativos.
- Williams DR (NASA Goddard Space Flight Center). Planetary Fact Sheet Notes . NASA Space Science Data Coordinated Archive (2021). primaria La gravedad es la del ecuador, con el efecto de la rotación; en los gigantes gaseosos, al nivel de 1 bar de presión.
- Williams DR (NASA Goddard Space Flight Center). Mars Fact Sheet . NASA Space Science Data Coordinated Archive (2025). primaria Órbita de Fobos (9378 km, 0,31891 días), diámetro aparente de Marte, gravedad terrestre en el ecuador (9,78) y en el polo (9,83).
- Astrodynamic Parameters . NASA Jet Propulsion Laboratory, Solar System Dynamics. primaria GM de cada planeta (efemérides DE440) y constante G = 6,67430 (± 0,00015) × 10⁻¹¹.
- SI Units – Mass . National Institute of Standards and Technology (NIST). La masa mide la cantidad de materia; el peso es la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo, y en ciencia se mide en newtons.
Publicado el 26 de septiembre de 2026. Revisado contra las fuentes el . ¿Ves un error? Avísanos.
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