Étude — astronomie et mécanique céleste

Trois éclipses totales à ne pas manquer :
2026 en Espagne, 2027 au nord de l'Afrique, 2035 à Pékin

Une éclipse solaire totale est l'un des rares phénomènes astronomiques spectaculaires à l'œil nu — et l'un des mieux prédits : la NASA en connaît le tracé au kilomètre près des décennies à l'avance. Cette étude compile les données clés des trois prochaines totalités facilement accessibles depuis l'Europe, la Méditerranée et l'Asie de l'Est, et les illustre par des cartes en tuiles générées localement à partir des tables officielles de la NASA.

2 min 18 s de totalité au maximum le 12 août 2026, au large de l'Islande — 1 min 49 s à Oviedo, au coucher du Soleil[2][5]
6 min 23 s le 2 août 2027 près de Louxor (Égypte) — la plus longue totalité jusqu'en 2114, Soleil quasi au zénith[3][7]
1 min 33 s de totalité à Pékin le 2 septembre 2035, à 8 h 33 du matin — la première pour la ville depuis le Moyen Âge[10]

01Comment naît une éclipse totale

Une éclipse solaire se produit quand la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil et projette son ombre sur nous. Le spectacle n'existe que grâce à une coïncidence remarquable : le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune, mais aussi environ 400 fois plus loin — les deux astres occupent donc presque le même diamètre apparent dans notre ciel (~0,5°).[13]

Pourquoi pas une éclipse à chaque nouvelle lune

L'orbite de la Lune est inclinée d'environ 5° sur le plan de l'orbite terrestre : la plupart des nouvelles lunes passent « au-dessus » ou « en dessous » du Soleil. Il faut que la nouvelle lune tombe près d'un nœud (intersection des deux plans) — ces « saisons d'éclipses » reviennent tous les ~173 jours.[13]

NASA — mécanique des éclipses
18 ans 11 j

Le saros, la roue de répétition

Tous les 6 585 jours et 8 heures (18 ans et ~11 jours), la géométrie Soleil-Terre-Lune se reproduit presque à l'identique : une éclipse quasi semblable revient, décalée de ~120° de longitude vers l'ouest à cause des 8 heures restantes. L'éclipse de 2027 (saros 136) est ainsi la sœur de celles du 11 juillet 1991 (Mexique) et du 22 juillet 2009 (Chine, 6 min 39 s — la plus longue du XXIe siècle).[1]

NASA — périodicités (saros 126, 136, 145)
~375 ans

La rareté locale

Il y a 2 à 5 éclipses solaires par an dans le monde, et une totale quelque part sur Terre environ tous les 18 mois. Mais l'ombre ne fait que 100 à 300 km de large : en un point donné du globe, une totalité ne revient en moyenne que tous les 300 à 400 ans. D'où les voyages d'éclipse.[13]

NASA — fréquence des éclipses
  • Ombre et pénombre. Dans l'ombre (umbra), la Lune masque entièrement le Soleil : c'est la totalité, une bande de 62 km (2035) à 294 km (2026) de large pour nos trois éclipses. Dans la pénombre, large de milliers de kilomètres, l'éclipse n'est que partielle. La bande balaie la Terre d'ouest en est à des vitesses de l'ordre de 2 000 km/h ou plus.[1]
  • Magnitude et gamma. La magnitude est le rapport entre le diamètre apparent de la Lune et celui du Soleil : 1,0386 en 2026, 1,0790 en 2027, 1,0320 en 2035 — plus elle dépasse 1, plus la totalité peut être longue. Le gamma mesure à quelle distance l'axe de l'ombre passe du centre de la Terre (en rayons terrestres) : 0,14 en 2027 (presque central, d'où les 6 min 23 s) contre 0,90 en 2026 (l'ombre rase le pôle, totalité courte).[1]
  • Totale, annulaire, hybride, partielle. L'orbite lunaire étant elliptique, la Lune est parfois trop loin pour couvrir le Soleil : il reste un anneau lumineux (éclipse annulaire, ex. 26 janvier 2028, visible en fin de journée depuis le sud de l'Espagne). Les hybrides basculent d'un type à l'autre le long du tracé.[1]
  • Ce que l'on voit pendant la totalité. Le jour tombe en quelques secondes, la couronne solaire (la couronne de plasma blanc nacrée) apparaît, ainsi que les perles de Baily et l'anneau de diamant aux contacts, les protubérances roses, les étoiles brillantes et planètes en plein jour, et une baisse sensible de température. Juste avant et après la totalité, les ombres volantes (shadow bands) ondulent sur le sol.[13]
  • Profitez-en, ça ne durera pas (à l'échelle géologique). La Lune s'éloigne de la Terre de ~3,8 cm par an : son diamètre apparent rétrécit et, dans des centaines de millions d'années, elle ne pourra plus recouvrir le Soleil — les éclipses totales cesseront.[13]

02Observer sans se brûler les yeux

Une éclipse ne rend pas le Soleil plus dangereux — elle rend juste plus tentant de le regarder. La rétine, sans récepteurs de douleur, peut être brûlée de façon permanente en quelques dizaines de secondes. Les règles sont simples et non négociables.[13][14]

Partielle (même à 99,9 %) : protection obligatoire, en permanence

ISO 12312-2

Seule norme acceptable pour les lunettes et cartons d'éclipse. Ni lunettes de soleil, ni films, ni CD, ni verre fumé ne filtrent assez l'infrarouge et l'ultraviolet.

0 s

Durée pendant laquelle on peut regarder une phase partielle à l'œil nu — même à 99 % de couverture, la partie visible du Soleil reste assez intense pour léser la rétine.

Filtre avant

Jumelles, télescopes et appareils photo exigent un filtre solaire certifié monté devant l'objectif. Des lunettes d'éclipse portées derrière un instrument grossissant ne protègent pas.

Seule exception : à l'intérieur de la bande de totalité, pendant les quelques secondes ou minutes de totalité stricte (Soleil entièrement masqué), on peut — et on doit — retirer les filtres pour voir la couronne. Dès la réapparition du premier grain de lumière (anneau de diamant), on les remet. Hors de la bande, la protection reste obligatoire du début à la fin. Les enfants doivent être supervisés en continu.[14]

0312 août 2026 — l'Espagne, au coucher du Soleil

Première éclipse totale visible d'Espagne continentale depuis le 30 août 1905[6] — et première totale touchant l'Europe peuplée depuis août 1999. L'ombre naît au lever du Soleil en Sibérie, passe près du pôle Nord, descend sur la côte est du Groenland, effleure l'ouest de l'Islande, puis traverse le nord de l'Espagne en toute fin de journée avant de mourir en Méditerranée, au coucher du Soleil, après les Baléares.[2]

ParamètreValeur (NASA/GSFC)
Type · SarosTotale · série 126
Magnitude · gamma1,0386 · 0,8977 (ombre rasant le pôle)
Plus grande éclipse (GE)17 h 45 min 54 s TU à 65°13,5′ N, 25°13,7′ O — à l'ouest de l'Islande, Soleil à 25,8° de hauteur
Durée maximale2 min 18 s (largeur de bande 294 km)
TrajetSibérie (lever) → Arctique → Groenland (E) → Islande (O) → nord de l'Espagne → Baléares → Méditerranée (coucher)
En EspagneTotalité entre ~20 h 27 et ~20 h 34 (heure locale, UTC+2), Soleil à 2-12° de hauteur seulement, direction ouest-nord-ouest : horizon dégagé indispensable

Durées de totalité par ville (heures locales)

VilleDébut de totalitéDuréeNote
Reykjavík (Islande)17 h 48 (GMT)1 min 01 sseule capitale dans la bande
A Coruña20 h 271 min 17 sentrée de la bande côté Galice
Oviedo20 h 271 min 49 squasi sur la ligne centrale — la plus longue de la liste
Bilbao20 h 270 min 31 stout près de la limite nord
Zaragoza20 h 291 min 25 s
Valencia20 h 321 min 00 ssortie de la bande côté Méditerranée
Palma de Mallorca20 h 311 min 36 sdernière terre avant la fin au coucher du Soleil

Durées transcrites des prédictions NASA/timeanddate par eclipse2026times.com.[5] La bande couvre 3 963 communes dans 31 provinces espagnoles.[6] Hors de la bande, tout est partiel : Madrid plafonne à 99,98 % (spectaculaire mais jamais total), Paris 92,1 %, Londres 91,4 %, Rome 69 %.[5] L'Espagne verra ensuite la totale de 2027 effleurer son extrême sud, puis une annulaire le 26 janvier 2028.[1]

Bande de totalité (NASA)ombre lunaire ligne centrale, durées toutes les 10 min ville dans la totalité ville en éclipse partielle — ★ point de plus grande éclipse. Zooms 3 à 7.

042 août 2027 — l'Afrique du Nord, « l'éclipse du siècle »

C'est le grand rendez-vous : avec 6 min 23 s de totalité au maximum — la plus longue jusqu'en 2114 et la deuxième plus longue du XXIe siècle[7][8] — un Soleil presque au zénith (82°) et un désert en août (certaines portions de Libye et d'Égypte occidentale n'ont vu aucun nuage un 2 août depuis plus de vingt ans de statistiques[9]), l'éclipse du 2 août 2027 coche toutes les cases. L'ombre naît dans l'Atlantique, passe le détroit de Gibraltar, traverse le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la mer Rouge, l'Arabie saoudite, le Yémen et la Somalie.[3]

ParamètreValeur (NASA/GSFC)
Type · SarosTotale · série 136 (celle des grandes éclipses de 1991 et 2009)
Magnitude · gamma1,0790 · 0,1421 (tracé presque central — d'où la durée record)
Plus grande éclipse (GE)10 h 07 min 50 s TD à ~26° N, 33° E — sud-est de Louxor, Soleil à 82° de hauteur
Durée maximale6 min 23 s (largeur de bande 258 km)
TrajetAtlantique (lever) → extrême sud de l'Espagne → Maroc → Algérie → Tunisie → Libye → Égypte → mer Rouge → Arabie saoudite → Yémen → Somalie → océan Indien (coucher)

Durées de totalité par ville (heures locales légales)

VilleTotalité versDurée ≈Position dans la bande
Cadix (Espagne)10 h 462 min 53 s~95 km au nord de la ligne centrale
Gibraltar10 h 464 min 27 s~48 km
Tanger (Maroc)9 h 464 min 51 squasi sur la ligne centrale
Melilla (Espagne)9 h 504 min 33 s~50 km
Oran (Algérie)9 h 525 min 08 squasi sur la ligne centrale
Sfax (Tunisie)10 h 105 min 40 s~19 km
Benghazi (Libye)11 h 306 min 09 squasi sur la ligne centrale
Louxor (Égypte)13 h 04~6 min 20-22 sà ~60 km du point de durée maximale[8]
Djeddah (Arabie saoudite)13 h 24~6 min 00 s~36 km
La Mecque (Arabie saoudite)13 h 26~5 min 09 s~73 km
Sanaa (Yémen)13 h 44~2 min 16 sprès de la limite sud

Durées calculées à partir des tables NASA (méthode des cordes de l'ombre, détails en section 06) — approximations à quelques secondes près ; Louxor est confirmée à ~6 min 21-22 s par les sources spécialisées.[7][8] Attention aux idées reçues : Alger, Tunis, Tripoli et Le Caire sont hors de la bande de totalité (éclipse partielle profonde) — vérifié par calcul sur les limites NASA. Marrakech et Casablanca sont également hors bande, au sud.

Bande de totalité (NASA)ombre lunaire ligne centrale, durées toutes les 10 min ville dans la totalité ville en éclipse partielle — ★ point de plus grande éclipse (6 min 23 s), ~60 km au sud-est de Louxor. Zooms 3 à 7.

052 septembre 2035 — Pékin, en plein matin

Neuf ans plus tard, la ligne centrale passe cette fois directement sur une capitale de 21 millions d'habitants : la bande naît au lever du Soleil au Xinjiang, traverse le nord de la Chine d'ouest en est — Baotou, Datong, Pékin — puis la Corée du Nord (Pyongyang), le nord de Honshu au Japon, et file ensuite sur le Pacifique jusqu'au-delà du 180e méridien. Les tables historiques font remonter la précédente éclipse totale visible de Pékin au 28 octobre 1277.[4][10][12]

ParamètreValeur (NASA/GSFC)
Type · SarosTotale · série 145
Magnitude · gamma1,0320 · 0,3727
Plus grande éclipse (GE)1 h 55 min 25 s TU à 29°05,6′ N, 158°02,1′ E — en plein Pacifique, ~1 900 km à l'est-sud-est de Tokyo, Soleil à 67,9°[11]
Durée maximale2 min 54 s (largeur de bande 116 km — étroite : la position dans la bande compte)
TrajetXinjiang (lever) → Mongolie-Intérieure → Pékin → Corée du Nord → Japon (nord de Honshu) → Pacifique (coucher)

Durées de totalité par ville (heures locales légales)

VilleTotalité versDurée ≈Position dans la bande
Baotou (Mongolie-Intérieure)8 h 260 min 51 sprès de la limite nord
Datong (Shanxi)8 h 301 min 34 s~20 km
Pékin8 h 32 → 8 h 341 min 33 s~25 km au sud de la ligne centrale — valeur publiée[10]
Pyongyang (Corée du Nord)9 h 44~1 min 48 s~26 km
Maebashi (Japon)10 h 06~2 min 13 s~27 km
Utsunomiya (Japon)10 h 08~2 min 30 s~14 km
Mito (Japon)10 h 08~2 min 33 s~12 km

À Pékin, la totalité court de 8 h 32 min 37 s à 8 h 34 min 10 s (heure locale, UTC+8), Soleil à 32° de hauteur, azimut 107° (est-sud-est).[10] Les autres durées sont nos approximations issues des tables NASA. Tianjin, Séoul et Tokyo restent hors de la bande : Tokyo, juste au sud de la limite, n'aura « que » 99,4 % de Soleil couvert[11] — spectaculaire, mais pas de couronne. Notre méthode de calcul des durées (section 06) retrouve à la seconde près la valeur publiée pour Pékin (1 min 33 s).

Bande de totalité (NASA)ombre lunaire ligne centrale, durées toutes les 10 min ville dans la totalité ville en éclipse partielle — ★ point de plus grande éclipse (2 min 54 s), en plein Pacifique. Zooms 3 à 7.

06Et après ? Les prochaines totalités

Extraits du catalogue NASA des éclipses 2001-2100[1] — de quoi planifier loin, et vérifier la règle du saros : chaque éclipse revient 18 ans et 11 jours plus tard, ~120° plus à l'ouest.

DateTypeDurée maxSarosZone de visibilité (centrale)
12 août 2026totale2 min 18 s126Arctique, Groenland, Islande, Espagne (cette étude)
2 août 2027totale6 min 23 s136Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Égypte, péninsule Arabique (cette étude)
26 janvier 2028annulaire10 min 27 s141Amérique du Sud, Atlantique, péninsule Ibérique (fin de journée)
22 juillet 2028totale5 min 10 s146Australie (dont Sydney), Nouvelle-Zélande
25 novembre 2030totale3 min 44 s133Afrique australe, Australie
30 mars 2033totale2 min 37 s120Alaska, Arctique
20 mars 2034totale4 min 09 s130Afrique centrale, mer Rouge, Asie du Sud
2 septembre 2035totale2 min 54 s145Chine (Pékin), Corée, Japon, Pacifique (cette étude)

Comment ces cartes ont été fabriquées (les « tuiles »)

Les bandes de totalité ne sont pas des images reprises d'ailleurs : ce sont des tuiles cartographiques Web-Mercator (256 × 256 px, zooms 3 à 7) générées sur ce serveur. Les tables de tracé de la NASA[2][3][4] donnent, toutes les 120 s, les coordonnées WGS 84 des limites nord et sud et de la ligne centrale de l'ombre ; on en tire un polygone (2 638 tuiles au total pour les trois régions). Fond de carte : Natural Earth 50 m/110 m ; rendu : matplotlib ; consultation : Leaflet, auto-hébergé. Limites honnêtes : les prédictions NASA utilisées ne corrigent pas le profil des montagnes lunaires (décalage possible de ~1 à 3 km en bord de bande) ; les durées par ville hors ligne centrale sont nos approximations (méthode des cordes), validées au moins sur Pékin (1 min 33 s calculées = 1 min 33 s publiées).

07Sources

Données primaires : calculs de Fred Espenak (NASA/GSFC), éphémérides VSOP87/ELP2000-85. « Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC » — reproduction autorisée avec mention.

Données primaires (NASA/GSFC)

  1. NASA Eclipse Web Site, Catalog of Solar Eclipses: 2001 to 2100 (dates, saros, gamma, magnitudes, durées) et pages saros associées. eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE2001-2100.html
  2. F. Espenak (NASA/GSFC), Total Solar Eclipse of 2026 Aug 12 — Path Table (limites, ligne centrale, GE : 65°13,5′ N 25°13,7′ O, 2 min 18 s, 294 km, ΔT = 71,4 s). eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpath/SEpath2001/SE2026Aug12Tpath.html
  3. F. Espenak (NASA/GSFC), Total Solar Eclipse of 2027 Aug 02 — Path Table (GE : ~26° N 33° E, 6 min 23 s, 258 km). eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpath/SEpath2001/SE2027Aug02Tpath.html
  4. F. Espenak (NASA/GSFC), Total Solar Eclipse of 2035 Sep 02 — Path Table (GE : 29°05,6′ N 158°02,1′ E, 2 min 54 s, 116 km). eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpath/SEpath2001/SE2035Sep02Tpath.html

Circonstances locales par ville

  1. eclipse2026times.com — horaires et durées par ville pour le 12 août 2026 (Reykjavík, A Coruña, Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Palma ; partielles : Madrid 99,98 %, Paris 92,1 %, Londres 91,4 %), transcrits des prédictions NASA et timeanddate. eclipse2026times.com
  2. Celesticmap — Total Solar Eclipse 12 August 2026 in Spain : première totale en Espagne continentale depuis 1905 ; 3 963 communes, 31 provinces ; créneaux 20 h 27-20 h 34. celesticmap.com
  3. tutiempo.net — Solar Eclipse in Beijing on September 2, 2035 : totalité de 8 h 32 min 37 s à 8 h 34 min 10 s (1 min 33 s), Soleil à 32°, azimut 107°. en.tutiempo.net/solar-eclipse/beijing/2-september-2035.html
  4. timeanddate.com — Total Solar Eclipse on September 1-2, 2035 (carte, heures locales ; liste Pékin dans la bande de totalité). timeanddate.com/eclipse/solar/2035-september-2

Analyses et contexte

  1. Sky & Telescope, Plan for Next Year's Total Solar Eclipse: August 2, 2027 — 6 min 22 s près de Louxor, « la plus longue éclipse solaire totale jusqu'en 2114 ». skyandtelescope.org
  2. National Solar Observatory, August 2, 2027 Solar Eclipse Map — maximum ~60 km au sud-est de Louxor, 6 min 22 s, deuxième plus longue éclipse du siècle. nso.edu/eclipse-map-2027-aug2
  3. Eclipsophile, Total Solar Eclipse 2027 August 2 — climatologie nuageuse du tracé : portions de Libye et d'Égypte occidentale sans aucun nuage un 2 août sur 23 ans de données. eclipsophile.com/tse2027
  4. Sky & Telescope, Eclipses through 2035 (numéro de janvier 2025) — 2035 : Pékin et Pyongyang dans la bande, Tokyo juste hors limite sud (partielle à 99,4 %), point de durée maximale ~1 900 km ESE de Tokyo. arnes.si (PDF)

Sécurité, fonds de carte et outils

  1. NASA Eclipse Web Site — Solar Eclipse Safety & FAQ (mécanique, saros, fréquence ~375 ans par lieu, norme ISO 12312-2, éloignement lunaire 3,8 cm/an). eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/safety.html
  2. American Astronomical Society — Solar Eclipse Eye Safety (filtres certifiés ISO 12312-2, filtres d'instruments, fenêtre de totalité). eclipse.aas.org/eye-safety
  3. Natural Earth — géographies 1:50m et 1:110m (domaine public). naturalearthdata.com · Leaflet (BSD-2) — leafletjs.com