
Mackenzie Foy
La niña que interpreta los libros que caen de la estantería como un mensaje. Su despedida en la camioneta es el pivote emocional del que depende todo el tercer acto.
"Una pelicula que llevo la ciencia a la gran pantalla con una fidelidad impresionante "
Christopher Nolan · 2014
Un mundo agotado por el cambio climático, un agujero de gusano junto a Saturno y un padre que cambia el tiempo con su hija por la supervivencia de la especie. Bajo la asesoría del físico Kip Thorne, Nolan construyó una épica espacial donde casi nada viola las leyes de la física.
"No entraremos dócilmente en esa buena noche."
El poema de Dylan Thomas recitado por el profesor Brand, hilo emocional de toda la misión Lázaro.
Tramo 01 · Sistema solar → boca del agujero de gusano
Gracias a un descubrimiento, un grupo de científicos y exploradores encabezados por Cooper se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar allí una nueva vida.
La película, fundamentada en la investigación del físico estadounidense Kip Stephen Thorne, presenta un mundo devastado por el cambio climático y narra la travesía de un grupo que atraviesa un agujero de gusano buscando soluciones a los daños provocados por la humanidad.
Detrás de la física cuántica, las cinco dimensiones y los multiversos late una historia emotiva sobre la salvación de la especie que, pese a todo su énfasis en la verosimilitud científica, postula que el amor lo puede salvar todo.
Thorne colaboró en un software de imágenes generadas por computadora para recrear con exactitud el interior de un agujero de gusano y de un agujero negro, a partir de ecuaciones teóricas profundas.
Pidió a los hermanos Nolan que la producción "no violara las leyes físicas establecidas" y que todo elemento especulativo estuviera fundamentado en la ciencia espacial.
La trama recoge datos cuánticos desde el interior del agujero negro para resolver la ecuación de la gravedad: información que Cooper transmite a su hija para salvar a la humanidad.
Nueve intérpretes sosteniendo una épica de 169 minutos repartida entre dos galaxias y tres generaciones. Pulsa cada retrato para desplegar su papel dentro de la misión.
01
+
Matthew McConaughey
Espectacular: mezcla su personalidad de "hombre regular" con una caracterización de genio aventurero para construir a alguien que quizá piensa demasiado en sus propios anhelos —su deseo de volver al espacio y hacer algo MÁS—, pero que ama muchísimo a sus hijos. Una actuación central carismática, intensa y absolutamente verosímil, sobre la que descansa todo el peso emocional del filme.
02
+
Anne Hathaway
La contraparte perfecta para Cooper: quizá más emocional y menos tradicionalmente lógica, pero necesaria para la misión. Suya es la tesis más discutida de la película —que el amor podría ser una magnitud física que percibimos sin comprender— y suya también la insistencia en Edmunds que acaba resultando correcta.
03
+
Jessica Chastain
La hija que se queda en la Tierra y envejece resolviendo la ecuación de la gravedad. Su rabia contenida hacia el padre que se marchó sostiene toda la trama terrestre, y su descubrimiento final convierte una relación rota en el mecanismo que salva a la especie.
04
+
Michael Caine
El arquitecto de la misión Lázaro, que recita a Dylan Thomas mientras oculta que el Plan A nunca fue viable. Colaborador habitual de Nolan desde Batman Begins, aporta la autoridad moral necesaria para que su mentira duela cuando se revela.
05
+
Matt Damon
Aparición no acreditada en el estreno para preservar la sorpresa. "El mejor de nosotros" resulta ser el hombre que falsificó sus datos durante años porque no soportaba morir solo. Su traición es el argumento más incómodo del filme: el instinto de supervivencia venciendo al deber científico.
06
+
John Lithgow
El suegro de Cooper y voz de la generación que ya se rindió: nacimos demasiado tarde para explorar la Tierra y demasiado pronto para explorar las estrellas. Su resignación define el mundo agotado del que la misión intenta escapar.
Haz clic en cada panel para expandir
Tres presencias que enmarcan la película por sus dos extremos.

La niña que interpreta los libros que caen de la estantería como un mensaje. Su despedida en la camioneta es el pivote emocional del que depende todo el tercer acto.

Voz y manipulación física de los robots monolíticos. Su humor calibrable al 90% convierte a TARS en el personaje más querido de la nave sin tener un solo rasgo humano.

Abre y cierra la película. El reencuentro con un padre que sigue teniendo la misma edad convierte la relatividad en la escena más devastadora del filme.
Al otro lado del agujero de gusano, doce voluntarios de la misión Lázaro sembraron balizas en mundos candidatos. La Endurance solo tiene combustible para visitar tres. Cada trayectoria cuesta algo distinto: horas, décadas o el viaje entero.
Tramo 02 · Descenso en pozo gravitatorio profundo
Un océano poco profundo que cubre el planeta entero, tan cerca de Gargantua que la marea gravitatoria levanta olas de cientos de metros. La proximidad al agujero negro provoca la dilatación temporal más brutal del filme: cada hora en la superficie equivale a siete años fuera.
El equipo cree pasar minutos recuperando la baliza de la doctora Miller. Cuando regresan a la Endurance, Romilly ha envejecido veintitrés años esperándolos. Es el momento en que la película convierte una ecuación de Einstein en una tragedia doméstica.
Tramo 03 · Órbita alta, sin dilatación apreciable
Un mundo helado de nubes tan frías que se han solidificado en formaciones sobre las que se puede caminar. Lo bastante lejos de Gargantua como para que el tiempo transcurra casi con normalidad, pero con una atmósfera de amoníaco que lo vuelve letal.
Aquí la película cambia de género. El doctor Mann, "el mejor de nosotros", ha falsificado sus datos durante años para que alguien viniera a rescatarlo. Su traición es el argumento más incómodo del filme: el instinto de supervivencia venciendo al deber científico.
Tramo 04 · Honda gravitatoria y desprendimiento de módulos
El mundo que Brand defendía desde el principio contra toda lógica de misión, y el único con datos sólidos. Para llegar, la Endurance debe bordear el horizonte de sucesos y usar la gravedad de Gargantua como honda, desprendiendo primero la Ranger de Cooper y después TARS.
Cooper cae al interior del agujero negro y termina en el teseracto; Brand llega sola y comienza a montar el campamento base del Plan B. La película cierra donde empezó: la supervivencia de la especie depende de que alguien sostenga un vínculo a través del tiempo.
Kip Thorne puso una sola condición para asesorar la película: que nada violara las leyes físicas establecidas y que todo elemento especulativo estuviera fundamentado en ciencia espacial real. El resultado fue un software de renderizado construido a partir de ecuaciones de la relatividad general, que produjo las primeras imágenes rigurosas de un agujero negro en el cine.
Tramo 05 · Caída al interior y transmisión de datos cuánticos
Pulsa cada concepto para desplegarlo.
La velocidad de la luz es absoluta
+La luz se propaga siempre a 300.000 km/s, independientemente del sistema de referencia desde el cual la observemos. Estés quieto o en movimiento, siempre la medirás igual. La relatividad convierte a la luz en un invariante: una cantidad constante alrededor de la cual todo lo demás se deforma.
El tiempo es relativo
+Al contrario que la velocidad de la luz, el tiempo no es absoluto: depende del movimiento de los observadores. Dos acontecimientos que parecen simultáneos desde una perspectiva pueden no serlo desde otra, y lo más contraintuitivo es que ambos observadores estarían en lo cierto.
Es exactamente lo que ocurre en Miller: una hora allí y veintitrés años en la Endurance son dos medidas igual de válidas del mismo intervalo.
El tiempo y el espacio no son independientes
+Ambos conceptos se combinan en uno solo: el espacio-tiempo. Son compañeros inseparables, y lo que le ocurre a uno afecta al otro. Por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras; solo su unión puede formar parte de la realidad.
La masa es equivalente a la energía
+Energía y masa están relacionadas y pueden llegar a ser prácticamente equivalentes. De ahí se deriva por qué ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz: su masa debería volverse infinita y, por tanto, requeriría energía infinita.
E = mc²La gravedad es, simplemente, una deformación
+La gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Imagina una tela estirada en horizontal: una pelota pequeña apenas la hunde, pero una bola mucho más grande la curva profundamente y arrastra hacia sí a la primera.
Gargantua es esa bola llevada al extremo: cien millones de masas solares hundiendo la tela hasta el punto de convertir el tiempo mismo en un accidente del terreno.
No se ha probado su existencia. Thorne recurre a la relatividad general de Einstein para explicar este fenómeno hipotético, que requeriría energía negativa para mantener abierta la barrera interdimensional el tiempo suficiente como para cruzarla.
El tiempo varía según el tamaño, la profundidad y la distancia del objeto que atrae. En el planeta de Miller, la atracción gravitatoria de Gargantua hace que el espacio y el tiempo transcurran de manera distinta a como lo hacen en la nave.
Recoger información desde el interior de un agujero negro podría ayudar a identificar los límites de la gravedad y resolver ecuaciones fundamentales. Es el recurso con el que Cooper envía los datos a su hija para salvar a la humanidad.
Einstein presentó la Teoría de la Relatividad General en Berlín, y el 29 de mayo de 1919 quedó confirmada. Sus artículos iniciales, publicados en 1905 cuando tenía solo 26 años, sorprenden por lo sencillos que resultan de leer: sus ecuaciones no superan la complejidad de unos cuantos problemas de álgebra. Einstein pensaba de forma profundamente visual, planteando pequeños problemas mentales y resolviéndolos en su cabeza antes de escribirlos, un método que Interestelar traduce en imágenes casi un siglo después.
Ocho preguntas sobre la película, su física y la ciencia real que la sostiene. Tras cada respuesta verás el dato completo, aciertes o no.
No hay tiempo límite. Aunque, según Einstein, eso depende de dónde estés midiéndolo.
—
