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eclipse solar

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol , ocultando así la vista del Sol desde una pequeña parte de la Tierra, total o parcialmente. Esta alineación...

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Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol , ocultando así la vista del Sol desde una pequeña parte de la Tierra, total o parcialmente. Esta alineación ocurre aproximadamente cada seis meses, durante la temporada de eclipses en su fase de luna nueva , cuando el plano orbital de la Luna está más cerca del plano de la órbita de la Tierra . [ 1 ] En un eclipse total , el disco del Sol queda completamente oculto por la Luna. En los eclipses parciales y anulares , solo una parte del Sol queda oculta. A diferencia de un eclipse lunar , que puede verse desde cualquier lugar del lado nocturno de la Tierra, un eclipse solar solo puede verse desde un área relativamente pequeña del mundo. Por lo tanto, aunque los eclipses solares totales ocurren en algún lugar de la Tierra cada 18 meses en promedio, se repiten en un lugar determinado solo una vez cada 360 a 410 años.

Si la Luna estuviera en una órbita perfectamente circular y en el mismo plano orbital que la Tierra, habría eclipses solares totales en cada luna nueva. En cambio, debido a que la órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra, su sombra generalmente no alcanza la Tierra. Por lo tanto, los eclipses solares (y lunares) ocurren solo durante las temporadas de eclipses , lo que resulta en al menos dos, y hasta cinco, eclipses solares cada año, de los cuales no más de dos pueden ser totales. [ 2 ] [ 3 ] Los eclipses totales son más raros porque requieren una alineación más precisa entre los centros del Sol y la Luna, y porque el tamaño aparente de la Luna en el cielo a veces es demasiado pequeño para que cubra completamente el Sol.

Un eclipse es un fenómeno natural . En algunas culturas antiguas y modernas, los eclipses solares se atribuían a causas sobrenaturales o se consideraban malos presagios . Las predicciones de eclipses por parte de los astrónomos comenzaron en China ya en el siglo IV a. C.; actualmente, se pueden predecir eclipses con gran precisión, incluso dentro de cientos de años.

Mirar directamente al Sol puede provocar daños oculares permanentes, por lo que se necesita protección ocular especial o técnicas de observación indirecta para quienes observen un eclipse solar fuera de la fase total, que se puede observar sin protección. Los aficionados conocidos como cazadores de eclipses o umbrafílicos viajan a lugares remotos para ver eclipses solares. [ 4 ] [ 5 ]

Predicciones

Geometría

Geometría de un eclipse solar total (sin escala)

Los diagramas de la derecha muestran la alineación del Sol, la Luna y la Tierra durante un eclipse solar. La región gris oscura entre la Luna y la Tierra es la umbra , donde el Sol queda completamente oculto por la Luna. En la pequeña área donde la umbra toca la superficie terrestre se puede observar un eclipse total. El área gris claro más grande es la penumbra , donde se puede observar un eclipse parcial. Un observador en la antumbra , el área de sombra más allá de la umbra, verá un eclipse anular. [ 6 ]

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada en un ángulo de poco más de 5 grados con respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol (la eclíptica ). Por ello, durante la luna nueva, la Luna suele pasar al norte o al sur del Sol. Un eclipse solar solo puede ocurrir cuando la luna nueva se produce cerca de uno de los puntos (conocidos como nodos ) donde la órbita lunar cruza la eclíptica. [ 7 ]

Como se mencionó anteriormente, la órbita de la Luna también es elíptica . La distancia de la Luna a la Tierra varía hasta en un 5,9% de su valor promedio. Por lo tanto, el tamaño aparente de la Luna varía con su distancia a la Tierra, y es este efecto el que produce la diferencia entre eclipses totales y anulares. La distancia de la Tierra al Sol también varía durante el año, pero este efecto es menor (hasta en un 0,85% de su valor promedio). En promedio, la Luna parece ser ligeramente (2,1%) más pequeña que el Sol vista desde la Tierra, por lo que la mayoría (alrededor del 60%) de los eclipses centrales son anulares. Solo cuando la Luna está más cerca de la Tierra de lo normal (cerca de su perigeo ) ocurre un eclipse total. [ 8 ] [ 9 ]

La Luna orbita la Tierra en aproximadamente 27,3 días, con respecto a un sistema de referencia fijo . Esto se conoce como mes sideral . Sin embargo, durante un mes sideral, la Tierra gira parcialmente alrededor del Sol, lo que hace que el tiempo promedio entre una luna nueva y la siguiente sea mayor que el mes sideral (aproximadamente 29,5 días). Esto se conoce como mes sinódico y corresponde a lo que comúnmente se denomina mes lunar . [ 7 ]

La Luna cruza de sur a norte de la eclíptica en su nodo ascendente , y viceversa en su nodo descendente. [ 7 ] Sin embargo, los nodos de la órbita lunar se mueven gradualmente en movimiento retrógrado , debido a la acción de la gravedad del Sol sobre el movimiento de la Luna, y completan un circuito cada 18,6 años. Esta regresión significa que el tiempo entre cada paso de la Luna por el nodo ascendente es ligeramente más corto que el mes sideral. Este período se denomina mes nodical o dracónico . [ 11 ]

Finalmente, el perigeo de la Luna avanza o precesa en su órbita y completa un circuito en 8,85 años. El tiempo entre un perigeo y el siguiente es ligeramente mayor que el mes sideral y se conoce como mes anómalo . [ 12 ]

La órbita de la Luna se cruza con la eclíptica en los dos nodos, que están separados por 180 grados. Por lo tanto, la luna nueva ocurre cerca de los nodos en dos períodos del año con una separación aproximada de seis meses (173,3 días), conocidos como temporadas de eclipses , y siempre habrá al menos un eclipse solar durante estos períodos. A veces, la luna nueva ocurre lo suficientemente cerca de un nodo durante dos meses consecutivos como para eclipsar al Sol en ambas ocasiones, produciendo dos eclipses parciales. Esto significa que, en un año cualquiera, siempre habrá al menos dos eclipses solares, y puede haber hasta cinco. [ 13 ]

Los eclipses solo pueden ocurrir cuando el Sol se encuentra a unos 15 a 18 grados de un nodo (10 a 12 grados para eclipses centrales). Esto se conoce como límite de eclipse y se expresa en rangos porque el tamaño aparente y la velocidad del Sol y la Luna varían a lo largo del año. En el tiempo que tarda la Luna en regresar a un nodo (mes dracónico), la posición aparente del Sol se ha movido unos 29 grados con respecto a los nodos. [ 2 ] Dado que el límite de eclipse crea una ventana de oportunidad de hasta 36 grados (24 grados para eclipses centrales), es posible que ocurran eclipses parciales (o, raramente, un eclipse parcial y uno central) en meses consecutivos. [ 14 ] [ 15 ]

Camino

Desde el espacio, la sombra de la Luna durante el eclipse solar del 9 de marzo de 2016 aparece como una mancha oscura que se desplaza por la Tierra.

Durante un eclipse central, la umbra de la Luna (o antumbra, en el caso de un eclipse anular) se desplaza rápidamente de oeste a este a través de la Tierra. La Tierra también rota de oeste a este, a unos 28  km/min en el ecuador, pero como la Luna se mueve en la misma dirección que la rotación de la Tierra a unos 61  km/min, la umbra casi siempre parece moverse en una dirección aproximada de oeste a este a través de un mapa de la Tierra a la velocidad de la órbita de la Luna menos la velocidad de rotación de la Tierra. [ 16 ]

El ancho de la franja de un eclipse central varía según los diámetros aparentes relativos del Sol y la Luna. En las circunstancias más favorables, cuando un eclipse total ocurre muy cerca del perigeo, la franja puede tener hasta 267 km (166 millas) de ancho y la duración de la totalidad puede superar los 7 minutos. [ 17 ] Fuera de la franja central, un eclipse parcial se observa sobre un área mucho mayor de la Tierra. Típicamente, la umbra tiene entre 100 y 160 km de ancho, mientras que el diámetro de la penumbra supera los 6400 km. [ 18 ]    

Besselian elements are used to predict whether an eclipse will be partial, annular, or total (or annular/total), and what the eclipse circumstances will be at any given location.[19]:Chapter 11

Calculations with Besselian elements can determine the exact shape of the umbra's shadow on Earth's surface. But at what longitudes on Earth's surface the shadow will fall, is a function of Earth's rotation, and on how much that rotation has slowed down over time. A number called ΔT is used in eclipse prediction to take this slowing into account. As Earth slows, ΔT increases. ΔT for dates in the future can only be roughly estimated because Earth's rotation is slowing irregularly. This means that, although it is possible to predict that there will be a total eclipse on a certain date in the far future, it is not possible to predict in the far future exactly at what longitudes that eclipse will be total. Historical records of eclipses allow estimates of past values of ΔT and so of Earth's rotation. [19]:Equation 11.132

Duration

The following factors determine the duration of a total solar eclipse (in order of decreasing importance):[20][21]

  1. The Moon being almost exactly at perigee (making its angular diameter as large as possible).
  2. Earth being very near aphelion (furthest away from the Sun in its elliptical orbit, making its angular diameter nearly as small as possible).
  3. The midpoint of the eclipse being very close to Earth's equator, where the rotational velocity is greatest and is closest to the speed of the lunar shadow moving over Earth's surface.
  4. The vector of the eclipse path at the midpoint of the eclipse aligning with the vector of Earth's rotation (i.e. not diagonal but due east).
  5. The midpoint of the eclipse being near the subsolar point (the part of Earth closest to the Sun).

The longest eclipse that has been calculated thus far is the eclipse of July 16, 2186 (with a maximum duration of 7 minutes 29 seconds over northern Guyana).[20]

Types

Partial and annular phases of the solar eclipse of May 20, 2012

The Sun's distance from Earth is about 400 times the Moon's distance, and the Sun's diameter is about 400 times the Moon's diameter. Because these ratios are approximately the same, the Sun and the Moon as seen from Earth appear to be approximately the same size: about 0.5 degree of arc in angular measure.[22]

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es ligeramente elíptica , al igual que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, los tamaños aparentes del Sol y la Luna varían. [ 23 ] La magnitud de un eclipse es la relación entre el tamaño aparente de la Luna y el tamaño aparente del Sol durante el eclipse. Un eclipse que ocurre cuando la Luna está cerca de su distancia más cercana a la Tierra ( es decir, cerca de su perigeo ) puede ser un eclipse total porque la Luna parecerá lo suficientemente grande como para cubrir completamente el disco brillante o fotosfera del Sol ; un eclipse total tiene una magnitud mayor o igual a 1,000. Por el contrario, un eclipse que ocurre cuando la Luna está cerca de su distancia más lejana a la Tierra ( es decir, cerca de su apogeo ) solo puede ser un eclipse anular porque la Luna parecerá ligeramente más pequeña que el Sol; la magnitud de un eclipse anular es menor que 1. [ 24 ]

Debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol también es elíptica, la distancia de la Tierra al Sol varía de manera similar a lo largo del año. Esto afecta el tamaño aparente del Sol de la misma manera, pero no tanto como la variación de la distancia de la Luna a la Tierra. [ 22 ] Cuando la Tierra se acerca a su distancia más lejana del Sol a principios de julio, es algo más probable que ocurra un eclipse total, mientras que las condiciones favorecen un eclipse anular cuando la Tierra se acerca a su distancia más cercana al Sol a principios de enero. [ 25 ]

Existen tres tipos principales de eclipses solares: [ 26 ]

Eclipse total

El eclipse solar total norteamericano de 2024

Un eclipse total ocurre en promedio cada 18 meses [ 27 ] cuando la silueta oscura de la Luna oculta por completo la brillante luz del Sol, permitiendo que la corona solar, mucho más tenue , sea visible. Durante un eclipse, la totalidad ocurre solo a lo largo de una franja estrecha en la superficie de la Tierra. [ 28 ] Esta franja estrecha se llama trayectoria de la totalidad. [ 29 ]

Eclipse anular

An annular eclipse, like a total eclipse, occurs when the Sun and Moon are exactly in line with Earth. During an annular eclipse, however, the apparent size of the Moon is not large enough to completely block out the Sun.[22] Totality thus does not occur; the Sun instead appears as a very bright ring, or annulus, surrounding the dark disk of the Moon.[22] Annular eclipses occur once every one or two years, not annually.[27][30] The term derives from the Latinroot wordanulus, meaning "ring", rather than annus, for "year".[30]

Partial eclipse

A partial eclipse occurs about twice a year,[27] when the Sun and Moon are not exactly in line with Earth and the Moon only partially obscures the Sun. This phenomenon can usually be seen from a large part of Earth outside of the track of an annular or total eclipse. However, some eclipses can be seen only as a partial eclipse, because the umbra passes above Earth's polar regions and never intersects Earth's surface.[22] Partial eclipses are virtually unnoticeable in terms of the Sun's brightness, as it takes well over 90% coverage to notice any darkening at all. Even at 99%, it would be no darker than civil twilight.[31]

Comparison of minimum and maximum apparent sizes of the Sun and Moon (and planets). An annular eclipse can occur when the Sun has a larger apparent size than the Moon, whereas a total eclipse can occur when the Moon has a larger apparent size.

Hybrid eclipse

A hybrid eclipse (also called annular/total eclipse) shifts between a total and annular eclipse. At certain points on the surface of Earth, it appears as a total eclipse, whereas at other points it appears as annular. Hybrid eclipses are comparatively rare.[22]

A hybrid eclipse occurs when the magnitude of an eclipse changes during the event from less to greater than one, so the eclipse appears to be total at locations nearer the midpoint, and annular at other locations nearer the beginning and end, since the sides of Earth are slightly further away from the Moon. These eclipses are extremely narrow in their path width and relatively short in their duration at any point compared with fully total eclipses; the 2023 April 20 hybrid eclipse's totality is over a minute in duration at various points along the path of totality. Like a focal point, the width and duration of totality and annularity are near zero at the points where the changes between the two occur.[32]

Central eclipse

The Moon's shadow over Turkey and Cyprus, seen from the ISS during a 2006 total solar eclipse.

"Central eclipse" is used as a generic term for a total, annular, or hybrid eclipse.[33] This is, however, not completely correct: the definition of a central eclipse is an eclipse during which the central line of the umbra touches Earth's surface.

It is possible, though rare, that part of the umbra intersects with Earth (thus creating an annular or total eclipse), but not its central line. This is then called a non-central total or annular eclipse.[33]Gamma is a measure of how centrally the shadow strikes. The last (umbral yet) non-central solar eclipse was on April 29, 2014. This was an annular eclipse. The next non-central total solar eclipse will be on April 9, 2043.[34]

Eclipse phases

Each icon shows the view from the centre of its black spot, representing the Moon (not to scale)
Diamond ring effect at third contact—the end of totality—with visible prominences (August 21, 2017)

The visual phases observed during a total eclipse are called:[35]

  • First contact—when the Moon's limb (edge) is exactly tangential to the Sun's limb.
  • Second contact—starting with Baily's Beads (caused by light shining through valleys on the Moon's surface) and the diamond ring effect. Almost the entire disk is covered.
  • Totality—the Moon obscures the entire disk of the Sun and only the solar corona is visible.
  • Third contact—when the first bright light becomes visible and the Moon's shadow is moving away from the observer. Again a diamond ring may be observed.
  • Fourth contact—when the trailing edge of the Moon ceases to overlap with the solar disk and the eclipse ends.

Occurrence and cycles

As Earth revolves around the Sun, approximate axial parallelism of the Moon's orbital plane (tilted five degrees to Earth's orbital plane) results in the revolution of the lunar nodes relative to Earth. This causes an eclipse season approximately every six months, in which a solar eclipse can occur at the new moon phase and a lunar eclipse can occur at the full moon phase.
Total solar eclipse paths: 1001–2000, showing that total solar eclipses occur almost everywhere on Earth. This image was merged from 50 separate images from NASA.[36]

A total solar eclipse is a rare event, recurring somewhere on Earth every 18 months on average,[37] yet is estimated to recur at any given location only every 360–410 years on average.[38] The total eclipse lasts for only a maximum of a few minutes at any location because the Moon's umbra moves eastward at over 1700 km/h (1100 mph; 470 m/s; 1500 ft/s).[39] Totality currently can never last more than 7 min 32 s. This value changes over the millennia and is currently decreasing. By the 8th millennium, the longest theoretically possible total eclipse will be less than 7 min 2 s.[20] The last time an eclipse longer than 7 minutes occurred was June 30, 1973 (7 min 3 sec). Observers aboard a Concorde supersonic aircraft were able to stretch totality for this eclipse to about 74 minutes by flying along the path of the Moon's umbra.[40] The next total eclipse exceeding seven minutes in duration will not occur until June 25, 2150. The longest total solar eclipse during the 11000 year period from 3000 BC to at least 8000 AD will occur on July 16, 2186, when totality will last 7 min 29 s.[20][41] For comparison, the longest total eclipse of the 20th century at 7 min 8 s occurred on June 20, 1955, and there will be no total solar eclipses over 7 min in duration in the 21st century.[42]

Es posible predecir otros eclipses utilizando ciclos de eclipses . El Saros es probablemente el más conocido y uno de los más precisos. Un Saros dura 6585,3 días (un poco más de 18 años), lo que significa que, después de este período, ocurrirá un eclipse prácticamente idéntico. La diferencia más notable será un desplazamiento hacia el oeste de aproximadamente 120° en longitud (debido a los 0,3 días) y un poco en latitud (norte-sur para los ciclos impares, lo contrario para los pares). Una serie de Saros siempre comienza con un eclipse parcial cerca de una de las regiones polares de la Tierra, luego se desplaza por el globo a través de una serie de eclipses anulares o totales, y termina con un eclipse parcial en la región polar opuesta. Una serie de Saros dura de 1226 a 1550 años y de 69 a 87 eclipses, de los cuales entre 40 y 60 son centrales. [ 43 ]

Frecuencia por año

Entre dos y cinco eclipses solares ocurren cada año, con al menos uno por temporada de eclipses . Desde que se instituyó el calendario gregoriano en 1582, los años que han tenido cinco eclipses solares fueron 1693, 1758, 1805, 1823, 1870 y 1935. El próximo eclipse ocurrirá en 2206. [ 44 ] En promedio, hay alrededor de 240 eclipses solares por siglo. [ 45 ]

Totalidad final

Los eclipses solares totales se observan en la Tierra debido a una combinación fortuita de circunstancias. Incluso en la Tierra, la diversidad de eclipses que conocemos hoy en día es un fenómeno temporal (en una escala de tiempo geológica). Hace cientos de millones de años, la Luna estaba más cerca de la Tierra y, por lo tanto, parecía más grande, así que cada eclipse solar era total o parcial, y no había eclipses anulares. Debido a la aceleración de las mareas , la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se  aleja aproximadamente 3,8 cm cada año. Dentro de millones de años, la Luna estará demasiado lejos para ocluir completamente el Sol, y no se producirán eclipses totales. En ese mismo lapso de tiempo, el Sol podría volverse más brillante, lo que haría que pareciera más grande. [ 46 ] Las estimaciones del momento en que la Luna no podrá ocluir completamente el Sol vista desde la Tierra oscilan entre 650  millones [ 47 ] y 1400  millones de años en el futuro. [ 46 ]

Visita

Tres mujeres parisinas observan el eclipse solar del 8 de abril de 1921 a través de unos prismáticos en el Cour du Havre, junto a la estación de Saint-Lazare.

Mirar directamente a la fotosfera del Sol (el disco brillante del Sol), incluso durante unos pocos segundos, puede causar daños permanentes en la retina del ojo debido a la intensa radiación visible e invisible que emite. Este daño puede provocar deterioro de la visión, incluso ceguera . La retina no es sensible al dolor, y los efectos del daño retiniano pueden tardar horas en manifestarse, por lo que no hay aviso de que se está produciendo una lesión. [ 48 ] [ 49 ]

En condiciones normales, el Sol es tan brillante que resulta difícil mirarlo directamente. Sin embargo, durante un eclipse, al estar gran parte del Sol cubierto, es más fácil y tentador mirarlo. Mirar el Sol durante un eclipse es tan peligroso como mirarlo fuera de él, excepto durante el breve período de totalidad, cuando el disco solar está completamente cubierto (la totalidad ocurre solo durante un eclipse total y solo por un instante; no ocurre durante un eclipse parcial o anular). Observar el disco solar a través de cualquier tipo de instrumento óptico (prismáticos, telescopio o incluso el visor de una cámara) es extremadamente peligroso y puede causar daños oculares irreversibles en una fracción de segundo. [ 50 ] [ 51 ]

Eclipses parciales y anulares

Las gafas para eclipses filtran la radiación dañina para los ojos, lo que permite observar directamente el Sol durante todas las fases de un eclipse parcial; no se utilizan durante la totalidad, cuando el Sol está completamente eclipsado.
Método de proyección estenopeica para observar un eclipse solar parcial. Recuadro (arriba a la izquierda): Sol parcialmente eclipsado fotografiado con un filtro solar blanco. Imagen principal: proyecciones del Sol parcialmente eclipsado (abajo a la derecha) [ 52 ]
Sombras en forma de media luna bajo un árbol durante un eclipse solar.

La observación del Sol durante eclipses parciales y anulares (y durante eclipses totales fuera del breve período de totalidad) requiere protección ocular especial o métodos de observación indirecta para evitar daños oculares. El disco solar se puede observar utilizando filtros adecuados para bloquear la parte dañina de la radiación solar. Las gafas de sol no hacen que la observación del Sol sea segura. Solo deben utilizarse filtros solares diseñados y certificados adecuadamente para la observación directa del disco solar. [ 53 ] En particular, deben evitarse los filtros caseros elaborados con objetos comunes como un disquete extraído de su carcasa, un CD , una película de diapositivas en color negro, vidrio ahumado, etc. [ 54 ] [ 55 ]

La forma más segura de observar el disco solar es mediante proyección indirecta. [ 56 ] Esto se puede hacer proyectando una imagen del disco sobre una hoja de papel o cartulina blanca usando binoculares (con una de las lentes cubierta), un telescopio u otro trozo de cartón con un pequeño orificio (de aproximadamente 1  mm de diámetro), a menudo llamado cámara estenopeica . La imagen proyectada del Sol se puede observar de forma segura; esta técnica se puede usar para observar manchas solares , así como eclipses. Sin embargo, se debe tener cuidado de asegurarse de que nadie mire directamente a través del proyector (telescopio, estenopeica, etc.). [ 57 ] Un colador de cocina con pequeños agujeros también se puede usar para proyectar múltiples imágenes del Sol parcialmente eclipsado en el suelo o en una pantalla de observación. Una bola de discoteca también proyecta múltiples imágenes y se puede usar para seguir un eclipse parcial. [ 58 ] [ 59 ] Ver el disco solar en una pantalla de video (proporcionada por una cámara de video o digital ) es seguro, aunque la cámara misma puede dañarse por la exposición directa al Sol. Los visores ópticos que vienen con algunas cámaras de video y digitales no son seguros. Montar de forma segura un vidrio de soldador n.° 14 delante de la lente y el visor protege el equipo y permite la visualización. [ 55 ] Es esencial una mano de obra profesional debido a las graves consecuencias que tendrán las holguras o el desprendimiento de los soportes. En la trayectoria del eclipse parcial, no se podrá ver la corona ni el oscurecimiento casi completo del cielo. Sin embargo, dependiendo de cuánto del disco solar esté oscurecido, puede notarse cierto oscurecimiento. Si tres cuartas partes o más del Sol están oscurecidas, se puede observar un efecto por el cual la luz del día parece tenue, como si el cielo estuviera nublado, pero los objetos aún proyectan sombras nítidas. [ 60 ]

Totalidad

Es seguro observar la fase total de un eclipse solar directamente solo cuando la fotosfera del Sol está completamente cubierta por la Luna, y no antes ni después de la totalidad. [ 56 ] Durante este período, el Sol es demasiado tenue para ser visto a través de filtros. La débil corona solar será visible, y se podrán observar la cromosfera , las protuberancias solares , las corrientes coronales e incluso posiblemente una erupción solar . Al final de la totalidad, los mismos efectos ocurrirán en orden inverso y en el lado opuesto de la Luna. [ 61 ]

Persecución de eclipses

A dedicated group of eclipse chasers have pursued the observation of solar eclipses when they occur around Earth.[62] A person who chases eclipses is known as an umbraphile, meaning shadow lover.[63] Umbraphiles travel for eclipses and use various tools to help view the Sun including solar viewing glasses, also known as eclipse glasses, as well as telescopes.[64][65]

Photography

The progression of a solar eclipse on August 1, 2008 in Novosibirsk, Russia. All times UTC (local time was UTC+7). The time span between shots is three minutes.

The first known photograph of a solar eclipse was taken on July 28, 1851, by Julius Berkowski, using the daguerreotype process.[66][67]

Photographing an eclipse is possible with fairly common camera equipment. In order for the disk of the Sun/Moon to be easily visible, a fairly high magnification long focus lens is needed (at least 200 mm for a 35 mm camera), and for the disk to fill most of the frame, a longer lens is needed (over 500 mm). As with viewing the Sun directly, looking at it through the optical viewfinder of a camera can produce damage to the retina, so care is recommended.[68] Solar filters are required for digital photography even if an optical viewfinder is not used. Using a camera's live view feature or an electronic viewfinder is safe for the human eye, but the Sun's rays could potentially irreparably damage digital image sensors unless the lens is covered by a properly designed solar filter.[69]

Historical eclipses

Astronomers Studying an Eclipse, Antoine Caron, 1571

Los eclipses históricos son un recurso muy valioso para los historiadores, ya que permiten fechar con precisión algunos eventos históricos, a partir de los cuales se pueden deducir otras fechas y calendarios antiguos. [ 70 ] Uno de los eclipses solares más antiguos registrados fue registrado en una tablilla de arcilla encontrada en Ugarit , en la actual Siria , con dos fechas plausibles que se citan habitualmente: el 3 de mayo de 1375 a. C. o el 5 de marzo de 1223 a. C., siendo esta última la preferida por la mayoría de los autores recientes sobre el tema. [ 71 ] [ 72 ] Un eclipse solar del 15 de junio de 763 a. C. , mencionado en un texto asirio , es importante para la cronología del antiguo Cercano Oriente . [ 73 ] Ha habido otras afirmaciones para fechar eclipses anteriores. El legendario rey chino Zhong Kang supuestamente decapitó a dos astrónomos, Hsi y Ho, que no lograron predecir un eclipse que ocurrió el 22 de octubre de 2137 a . C. [ 74 ] [ 75 ] Quizás la afirmación más antigua aún no probada sea la del arqueólogo Bruce Masse, quien supuestamente vincula un eclipse ocurrido el 10 de mayo de 2807 a. C. con un posible impacto de meteorito en el Océano Índico basándose en varios mitos antiguos sobre el diluvio que mencionan un eclipse solar total. [ 76 ] Una afirmación aún más reciente vincula una talla en Cairn L de Loughcrew con un eclipse total ocurrido el 30 de noviembre de 3340 a. C., siendo la única coincidencia entre otros 92 eclipses para el sitio. [ 77 ]

Registros de los eclipses solares de 993 y 1004, así como de los eclipses lunares de 1001 y 1002, por Ibn Yunus de El Cairo (c. 1005).

Los eclipses se han interpretado como presagios o augurios. [ 78 ] El antiguo historiador griego Heródoto escribió que Tales de Mileto predijo un eclipse que ocurrió durante una batalla entre los medos y los lidios . Ambos bandos depusieron las armas y declararon la paz como resultado del eclipse. [ 79 ] El eclipse exacto en cuestión sigue siendo incierto, aunque el tema ha sido estudiado por cientos de autoridades antiguas y modernas. Un candidato probable tuvo lugar el 28 de mayo de 585 a. C., probablemente cerca del río Halys en Asia Menor . [ 80 ] Un eclipse registrado por Heródoto antes de que Jerjes partiera para su expedición contra Grecia , [ 81 ] que tradicionalmente se fecha en 480 a. C., fue comparado por John Russell Hind con un eclipse anular del Sol en Sardes el 17 de febrero de 478 a. C. [ 82 ] Alternativamente, un eclipse parcial fue visible desde Persia el 2 de octubre de 480 a. C. [ 83 ] Heródoto también informa de un eclipse solar en Esparta durante la Segunda invasión persa de Grecia . [ 84 ] La fecha del eclipse (1 de agosto de 477 a. C.) no coincide exactamente con las fechas convencionales de la invasión aceptadas por los historiadores. [ 85 ]

En la antigua China, donde los eclipses solares eran conocidos como "devorar al Sol" ( rìshí日食), los primeros registros de eclipses datan de alrededor del 720 a. C. [ 86 ] El astrónomo Shi Shen, del siglo IV a. C., describió la predicción de eclipses utilizando las posiciones relativas de la Luna y el Sol. [ 87 ]

Se han realizado intentos para establecer la fecha exacta del Viernes Santo asumiendo que la oscuridad descrita en la crucifixión de Jesús fue un eclipse solar. Esta investigación no ha arrojado resultados concluyentes, [ 88 ] [ 89 ] y el Viernes Santo se registra como ocurrido durante la Pascua judía , que se celebra en el momento de la luna llena. Además, la oscuridad duró desde la sexta hora hasta la novena, es decir, tres horas, lo cual es mucho, mucho más largo que el límite superior de ocho minutos para la totalidad de cualquier eclipse solar. Las crónicas contemporáneas escribieron sobre un eclipse a principios de mayo de 664 que coincidió con el inicio de la peste de 664 en las Islas Británicas. [ 90 ] En el hemisferio occidental, existen pocos registros fiables de eclipses anteriores al año 800 d. C., hasta la llegada de las observaciones árabes y monásticas a principios de la Edad Media. [ 86 ]

Un eclipse solar tuvo lugar el 27 de enero de 632 sobre Arabia durante la vida de Mahoma . Mahoma negó que el eclipse tuviera algo que ver con la muerte de su hijo ese mismo día, diciendo: «El sol y la luna no se eclipsan por la muerte de alguien del pueblo, sino que son dos señales entre las señales de Dios». [ 91 ] El astrónomo de El Cairo, Ibn Yunus, escribió que el cálculo de los eclipses era una de las muchas cosas que conectan la astronomía con la ley islámica , porque permitía saber cuándo se podía realizar una oración especial . [ 92 ] La primera observación registrada de la corona se realizó en Constantinopla en el año 968 d. C. [ 83 ] [ 86 ]

Erhard Weigel predijo la trayectoria de la sombra de la Luna el 12 de agosto de 1654 ( 2 de agosto del calendario antiguo ). 

La primera observación telescópica conocida de un eclipse solar total se realizó en Francia en 1706. [ 86 ] Nueve años después, el astrónomo inglés Edmund Halley predijo y observó con precisión el eclipse solar del 3 de mayo de 1715. [ 83 ] [ 86 ] A mediados del siglo XIX, la comprensión científica del Sol estaba mejorando a través de las observaciones de la corona solar durante los eclipses solares. La corona fue identificada como parte de la atmósfera del Sol en 1842 , y la primera fotografía (o daguerrotipo ) de un eclipse total se tomó del eclipse solar del 28 de julio de 1851. [ 83 ] Se realizaron observaciones espectroscópicas del eclipse solar del 18 de agosto de 1868 , lo que ayudó a determinar la composición química del Sol. [ 83 ]

John Fiske resumió los mitos sobre el eclipse solar de esta manera en su libro de 1872, Mito y creadores de mitos :

En el mito de Hércules y Caco, la idea fundamental es la victoria del dios solar sobre el ladrón que roba la luz. Ahora bien, para los creadores del mito, poco importaba si el ladrón se llevaba la luz al anochecer, cuando Indra dormía, o si alzaba su oscura figura contra el cielo durante el día, provocando que la oscuridad se extendiera sobre la tierra. Para una gallina, un eclipse solar es lo mismo que el anochecer, y se dirige a su gallinero en consecuencia. ¿Por qué, entonces, el pensador primitivo habría distinguido entre el oscurecimiento del cielo causado por nubes negras y el causado por la rotación de la Tierra? No tenía más idea de la explicación científica de estos fenómenos que la gallina de la explicación científica de un eclipse. Para él, bastaba con saber que el resplandor solar era robado, en un caso como en el otro, y sospechar que el mismo demonio era el culpable de ambos robos. [ 93 ]

Observaciones, fenómenos e impacto particulares

Eclipse solar simulado con un horizonte aún iluminado y refractante, así como las corrientes coronales.

Un eclipse solar total ofrece una oportunidad única para observar la corona (la capa exterior de la atmósfera solar). Normalmente, esta no es visible porque la fotosfera es mucho más brillante que la corona. Según la fase del ciclo solar en la que se encuentre , la corona puede aparecer pequeña y simétrica, o grande y difusa. Es muy difícil predecir esto con antelación. [ 94 ]

Entre los fenómenos asociados a los eclipses se encuentran las bandas de sombra (también conocidas como sombras voladoras ), similares a las sombras que se forman en el fondo de una piscina. Estas se producen justo antes y después de la totalidad, cuando una estrecha media luna solar actúa como una fuente de luz anisotrópica . [ 95 ] Durante un eclipse parcial, al filtrarse la luz a través de las hojas de los árboles, la superposición de las hojas crea pequeños orificios naturales que proyectan mini eclipses en el suelo. [ 96 ]

observaciones de 1919

La fotografía original de Eddington del eclipse de 1919, que proporcionó pruebas para la teoría de la relatividad general de Einstein .

La observación de un eclipse solar total el 29 de mayo de 1919 contribuyó a confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein . Al comparar la distancia aparente entre las estrellas de la constelación de Tauro , con y sin el Sol entre ellas, Arthur Eddington afirmó que se confirmaban las predicciones teóricas sobre las lentes gravitacionales . [ 97 ] La observación con el Sol entre las estrellas solo fue posible durante la totalidad, ya que en ese momento las estrellas son visibles. Si bien las observaciones de Eddington se encontraban cerca de los límites experimentales de precisión de la época, trabajos realizados en la segunda mitad del siglo XX confirmaron sus resultados. [ 98 ] [ 99 ]

Anomalías gravitatorias

Existe una larga historia de observaciones de fenómenos relacionados con la gravedad durante los eclipses solares, especialmente durante el período de totalidad. Maurice Allais informó haber observado movimientos inusuales e inexplicables durante los eclipses solares tanto en 1954 como en 1959. [ 100 ] La realidad de este fenómeno, denominado efecto Allais , ha sido objeto de controversia. De manera similar, en 1970, Saxl y Allen observaron el cambio repentino en el movimiento de un péndulo de torsión; este fenómeno se conoce como efecto Saxl. [ 101 ]

Las observaciones realizadas durante el eclipse solar de 1997 por Wang et al. sugirieron un posible efecto de protección gravitacional , [ 102 ] lo que generó debate. En 2002, Wang y un colaborador publicaron un análisis detallado de los datos, que sugirió que el fenómeno aún permanece sin explicación. [ 103 ]

Eclipses y tránsitos

La ocurrencia simultánea de un eclipse solar y un tránsito planetario es extremadamente rara debido a su corta duración. La próxima ocurrencia simultánea prevista de un eclipse solar y un tránsito de Mercurio será el 5 de julio de 6757, y se espera un eclipse solar y un tránsito de Venus el 5 de abril de 15232. [ 104 ]

Más común, aunque todavía infrecuente, es la conjunción de un planeta (especialmente, pero no exclusivamente, Mercurio o Venus) durante un eclipse solar total. En tal caso, el planeta será visible muy cerca del Sol eclipsado, mientras que sin el eclipse se habría perdido en el resplandor solar. En un momento dado, algunos científicos plantearon la hipótesis de que podría existir un planeta (a menudo llamado Vulcano ) incluso más cercano al Sol que Mercurio; la única forma de confirmar su existencia habría sido observarlo en tránsito o durante un eclipse solar total. Nunca se encontró tal planeta, y la relatividad general ha explicado desde entonces las observaciones que llevaron a los astrónomos a sugerir la posible existencia de Vulcano. [ 105 ]

satélites artificiales

Imagen compuesta que muestra el tránsito de la ISS frente al Sol durante el eclipse solar de 2017.

Los satélites artificiales también pueden pasar frente al Sol vistos desde la Tierra, pero ninguno es lo suficientemente grande como para causar un eclipse. A la altitud de la Estación Espacial Internacional , por ejemplo, un objeto tendría que tener unos 3,35 km (2,08 millas) de diámetro para ocultar completamente el Sol. Estos tránsitos son difíciles de observar porque la zona de visibilidad es muy pequeña. El satélite pasa frente al Sol en aproximadamente un segundo, normalmente. Al igual que con el tránsito de un planeta, no oscurecerá. [ 106 ]  

Las observaciones de eclipses desde naves espaciales o satélites artificiales que orbitan por encima de la atmósfera terrestre no están sujetas a las condiciones meteorológicas. La tripulación del Gemini 12 observó un eclipse solar total desde el espacio en 1966. [ 107 ] La fase parcial del eclipse total de 1999 fue visible desde la Mir . [ 108 ]

A partir de 2025, un par de satélites lanzados por la Agencia Espacial Europea ( misión Proba-3 ) comenzaron a crear eclipses a demanda uno con respecto al otro. [ 109 ] Estos eclipses no se pueden ver desde la Tierra, pero se capturan mediante imágenes tomadas por un satélite mientras el otro se interpone entre el sol y el satélite que toma las imágenes. [ 109 ]

Observaciones desde el espacio

Eclipses observados desde el Apolo 12 en 1969 y desde el Artemis II en 2026.

Solar eclipses have, on several occasions, been observed from space.

The first total eclipse photographed from space was observed during the Gemini 12 mission in 1966 while in orbit around the Earth. Observing the eclipse was not part of the original mission plan, but various launch delays led to the mission coincidentally coinciding with the eclipse and crossing through the path of totality.[110] Several other eclipses have occurred while astronauts have been aboard the International Space Station, but none have involved the station passing through totality. Observations have therefore been limited to viewing partial eclipses and observing the shadow of totality crossing the Earth's surface.[111][110]

Solar eclipses have also been observed by spacecraft traveling in the vicinity of the Moon. From lunar orbit, the crews of Apollo 11 in 1969 and Apollo 15 in 1971 observed the Moon eclipsing the Sun; the crew of Apollo 12 in 1969 observed the Earth eclipsing the Sun as they returned from the Moon.[110] Apollo 12 astronaut Alan Bean described the solar eclipse as the most spectacular sight of the mission.[112] During the Artemis II lunar flyby in 2026, the spacecraft experienced a 57-minute solar eclipse where the Moon eclipsed the Sun, during which the astronauts observed both the solar corona as well as "impact flashes" from meteoroids striking the dark portion of the Moon.[113][114] They were also able to photograph the Moon illuminated by earthshine, along with the corona, stars, and planets including Saturn and Venus.[115]

Spacecraft equipped with coronagraphs use an internal or external occulter, or a combination of both, to create artificial solar eclipses. The OSO 7 mission in 1973 was the first to observe transients that would later be termed coronal mass ejections. Further observations were made using coronagraphs on Skylab, Solwind, Solar Maximum Mission, Solar and Heliospheric Observatory, and STEREO.[116] The PROBA-3 mission, launched in 2024, used a separate spacecraft as a free-flying external occulter.[117]

Impact

The solar eclipse of March 20, 2015, was the first occurrence of an eclipse estimated to potentially have a significant impact on the power system, with the electricity sector taking measures to mitigate any impact. The continental Europe and Great Britain synchronous areas were estimated to have about 90 gigawatts of solar power and it was estimated that production would temporarily decrease by up to 34 GW compared to a clear sky day.[118][119]

Eclipses may cause the temperature to decrease by 3 °C (5 °F), with wind power potentially decreasing as winds are reduced by 0.7 meters (2.3 ft) per second.[120]

In addition to the drop in light level and air temperature, animals change their behavior during totality. For example, birds and squirrels return to their nests and crickets chirp.[121]

Recent and forthcoming solar eclipses

Eclipse path for total and hybrid eclipses from 2021 to 2040

Eclipses occur only in the eclipse season, when the Sun is close to either the ascending or descending node of the Moon. Each eclipse is separated by one, five or six lunations (synodic months), and the midpoint of each season is separated by 173.3 days, which is the mean time for the Sun to travel from one node to the next. The period is a little less than half a calendar year because the lunar nodes slowly regress. Because 223 synodic months is roughly equal to 239 anomalistic months and 242 draconic months, eclipses with similar geometry recur 223 synodic months (about 6,585.3 days) apart. This period (18 years 11.3 days) is a saros. Because 223 synodic months is not identical to 239 anomalistic months or 242 draconic months, saros cycles do not endlessly repeat. Each cycle begins with the Moon's shadow crossing Earth near the north or south pole, and subsequent events progress toward the other pole until the Moon's shadow misses Earth and the series ends.[14] Saros cycles are numbered; currently, cycles 117 to 156 are active.[122]

2022–2025

2026–2029

See also

Footnotes

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  • Lista de todos los eclipses solares
  • Vídeo de National Geographic sobre eclipses solares (versión 101) archivado el 4 de agosto de 2018 en Wayback Machine.
  • Logotipo de WikiversidadWikiversidad cuenta con un laboratorio sobre eclipses solares que los estudiantes pueden realizar cualquier día soleado.

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