λ 117,59° E · φ 74,93° N · h = 0 m
U1 · l’intersection naît en un point12 · 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.
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.
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 Parisλ 4,54° E · φ 37,79° N · h = 0 m
U4 · l’intersection se referme en un pointIci 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.
Votre point d’observation
Le Soleil, deux heures autour du minimum
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.
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.
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
02
12 août 2026
Arctique → Espagne
Russie arctique, Groenland, Islande, Atlantique Nord, Espagne et extrême nord du Portugal.
- Maximum
- 17:45:53 UTC
- Magnitude
- 1.0386
- Phase centrale
- 2 min 18,2 s
- Largeur au maximum
- 294,0 km
Plus grande éclipse · 65°13,5′ N · 25°13,7′ O
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
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.
Les rayons apparents
À la distance de l’observateur, Soleil et Lune deviennent deux angles.
R = rayon physique · Δ = distance topocentrique
La séparation
Le produit scalaire des directions unitaires donne l’écart entre les centres.
- δ ≥ α☉ + α☾ pas d’éclipse
- |α☉ − α☾| < δ partielle
- α☾ ≥ α☉ + δ totale
- α☉ > α☾ + δ annulaire
La surface occultée
L’intersection de deux cercles mesure la fraction sombre, distincte de la magnitude.
+ R² acos((d²+R²−r²)/2dR)
− ½ √[(−d+r+R)(d+r−R)(d−r+R)(d+r+R)]
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 ∈ {x, y, d, l₁, l₂, μ} · τ = TDT − 18 h · ΔT = 71,4 s
Éphémérides
Astronomy Engine fournit les vecteurs Soleil/Lune, le temps-lumière, la précession et la rotation sidérale.
Observateur
Chaque clic devient latitude, longitude et altitude nulle sur le géoïde ; la parallaxe lunaire est recalculée.
Contacts
Les instants C1 à C4 sont les racines de δ − (α☉ + α☾), puis de δ − |α☾ − α☉|.
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.
- NASA Science · éclipse du 12 août 2026 ↗
- NASA/GSFC · trajet WGS‑84 et circonstances ↗
- NASA/GSFC · éléments besséliens ↗
- EclipseWise · contacts mondiaux U1–U4 ↗
- Astronomy Engine · éphémérides open source ↗
- Natural Earth · fond cartographique public ↗
Prédictions d’éclipses : Fred Espenak, NASA/GSFC