12 · 08 · 2026 Éclipse solaire totale

L’ombre qui
traverse le monde.

Regardez la Lune couper la lumière du Soleil, puis suivez son ombre de l’Arctique à l’Espagne — seconde après seconde, depuis une caméra polaire tournée vers l’Europe.

Maximum global17:45:53.8UTC · NASA/GSFC
Magnitude1,0386éclipse totale
Largeur maximale294 kmcorridor de totalité

01 / MODÉLISATION

Du pôle Nord
jusqu’à l’Europe.

La vue par défaut surplombe l’Arctique et l’Atlantique Nord : le ruban ambré part de Russie, traverse le Groenland et l’Islande puis atteint l’Espagne. Sa largeur et sa ligne centrale reprennent la table WGS‑84 de la NASA.

Caméra polaire · Europe / Atlantique Nord
T0
cône d’ombre lunaire ruban de totalité ligne centrale NASA centre de l’ombre point choisi

Glissez pour libérer la caméra · molette pour zoomer · cliquez sur la Terre

Distances et diamètres comprimés pour la lecture ; orientation et ombre calculées.

Chronologie du corridor · UTC

T012 août 2026, 16:58:0618:58:06 UTC+2 · heure de Paris
Position 3D courante · λ longitude · φ latitude · h altitudeλ 117.59° E · φ 74.93° N · h = 0 m☉ hauteur 0° · largeur 0 km
Premier contact de l’ombre · T016:58:06 UTC

λ 117,59° E · φ 74,93° N · h = 0 m

U1 · l’intersection naît en un point
Dernier contact de l’ombre · T+01:35:5918:34:05 UTC

λ 4,54° E · φ 37,79° N · h = 0 m

U4 · l’intersection se referme en un point

Ici h = 0 m signifie que le centre du corridor est projeté au niveau du sol WGS‑84. La hauteur du Soleil est un angle séparé au-dessus de l’horizon, pas la coordonnée h. Le premier relevé régulier de la table NASA suit à 17:02 UTC.

Europe · point d’observation

Que verrez-vous depuis le sol ?

La vue locale démarre à Látrabjarg, en Islande, dans le corridor de totalité. Cliquez sur le globe ou choisissez un repère européen.

Nord et Est positifs · degrés décimaux

Votre point d’observation

Le Soleil, deux heures autour du minimum

TOTALITÉ
Heure simulée17:45:26 UTC19:45:26 UTC+2 · heure de Paris
Disque solaire masqué100.00 %
N
E
hauteur Soleil 25.5°azimut 248.8°séparation 0.003°
Point d’observation · coordonnées géodésiques (λ, φ, h)λ 24.53° Oφ 65.50° N · h = 0 m
Minimum de lumière local17:45:26 UTC

100.00 % du disque solaire occulté · Soleil à 25.5°

Début partiel
16:43:32 UTC
Début central
17:44:18 UTC
Fin centrale
17:46:34 UTC
Fin partielle
18:44:45 UTC

Altitude du lieu fixée à 0 m sur WGS‑84, relief non modélisé. Parallaxe, temps-lumière et rotation terrestre sont calculés dans le navigateur.

0.0 min

Protection solaire obligatoire. Une éclipse partielle ou annulaire ne se regarde jamais à l’œil nu. Retirez un filtre conforme ISO 12312-2 uniquement pendant la totalité complète, puis remettez-le dès sa fin.

02 / CHRONOLOGIE

Deux récentes.
Deux à venir.

La date du 12 août est la charnière : nous retenons la précédente de février, l’éclipse modélisée du jour, puis les deux éclipses solaires suivantes. Les heures ci-dessous sont en UTC.

PrécédenteAnnulaire

01

17 février 2026

Antarctique

Anneau visible en Antarctique ; phase partielle au sud de l’Amérique du Sud et de l’Afrique.

Maximum
12:11:54 UTC
Magnitude
0.963
Phase centrale
2 min 19,6 s
Largeur au maximum
616,6 km

Plus grande éclipse · 64°43,0′ S · 86°45,2′ E

ProchaineAnnulaire

03

6 février 2027

Patagonie → Atlantique

Anneau au Chili et en Argentine, puis dans l’Atlantique ; phase partielle en Amérique du Sud et Afrique.

Maximum
15:59:35 UTC
Magnitude
0.9281
Phase centrale
7 min 50,9 s
Largeur au maximum
281,5 km

Plus grande éclipse · 31°18,2′ S · 48°28,1′ O

ProchaineTotale

04

2 août 2027

Méditerranée → mer Rouge

Espagne, Afrique du Nord, Égypte, péninsule Arabique et Corne de l’Afrique.

Maximum
10:06:37 UTC
Magnitude
1.079
Phase centrale
6 min 22,6 s
Largeur au maximum
257,7 km

Plus grande éclipse · 25°30,3′ N · 33°11,0′ E

03 / LE CALCUL

Quand trois disques
deviennent une éclipse.

Il n’existe pas une formule unique : on combine des éphémérides, la rotation de la Terre, la parallaxe locale et la géométrie de deux disques apparents.

A

Les rayons apparents

À la distance de l’observateur, Soleil et Lune deviennent deux angles.

α = asin(R / Δ)
α = asin(R / Δ)

R = rayon physique · Δ = distance topocentrique

B

La séparation

Le produit scalaire des directions unitaires donne l’écart entre les centres.

δ = acos(ŝ · m̂)
  • δ ≥ α☉ + α☾ pas d’éclipse
  • |α☉ − α☾| < δ partielle
  • α☾ ≥ α☉ + δ totale
  • α☉ > α☾ + δ annulaire
C

La surface occultée

L’intersection de deux cercles mesure la fraction sombre, distincte de la magnitude.

A = r² acos((d²+r²−R²)/2dr)
+ R² acos((d²+R²−r²)/2dR)
− ½ √[(−d+r+R)(d+r−R)(d−r+R)(d+r+R)]
O = A / (πr²)

Tracer l’ombre sur la Terre

Les éléments besséliens

Autour d’une éclipse, six paramètres décrivent l’axe de l’ombre dans un plan fondamental. La NASA les ajuste par polynômes sur une fenêtre de six heures.

a(t) = a₀ + a₁τ + a₂τ² + a₃τ³

a ∈ {x, y, d, l₁, l₂, μ} · τ = TDT − 18 h · ΔT = 71,4 s

aa₀a₁a₂a₃
x0,4755930,5189288−0,0000773−0,0000088
y0,771161−0,2301664−0,00012450,0000037
d14,79667°−0,012065°−0,000003°
l₁0,5379540,0000940−0,0000121
l₂−0,0081420,0000935−0,0000121
μ88,74776°15,003093°
01

Éphémérides

Astronomy Engine fournit les vecteurs Soleil/Lune, le temps-lumière, la précession et la rotation sidérale.

02

Observateur

Chaque clic devient latitude, longitude et altitude nulle sur le géoïde ; la parallaxe lunaire est recalculée.

03

Contacts

Les instants C1 à C4 sont les racines de δ − (α☉ + α☾), puis de δ − |α☾ − α☉|.

04

Validation

Le maximum, le corridor et les coefficients sont confrontés aux tables WGS‑84 NASA/GSFC.

04 / SOURCES & LIMITES

Documenté pour être
compris et vérifié.

La ligne centrale est une interpolation visuelle de points NASA espacés de quatre minutes, complétée par les contacts mondiaux U1 et U4 d’EclipseWise. Le voile d’ombre, la vue locale et la courbe d’obscuration sont recalculés côté navigateur à partir des positions topocentriques.

Le relief lunaire et terrestre n’est pas simulé : près des limites, il peut déplacer le corridor d’environ 1 à 3 km et les contacts de 1 à 3 secondes. Cette expérience est pédagogique, pas un outil de navigation ni de sécurité.

Prédictions d’éclipses : Fred Espenak, NASA/GSFC