Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale a été observée dans l'hémisphère Nord, traversant le Groenland, l'Islande, le nord de la Russie, l'océan Atlantique, l'Espagne et une petite partie du Portugal. Une éclipse solaire partielle a été visible dans de nombreux endroits de la région, notamment dans certaines parties du nord des États-Unis (de l'Alaska à la Caroline du Nord), la majeure partie du Canada, une grande partie de l'Europe et le nord-ouest de l'Afrique. Une éclipse au coucher du soleil a été observée le long de la partie ouest de la bande d'éclipse (en Europe continentale et en Afrique), où le Soleil s'est couché alors qu'il était encore partiellement éclipsé.
La dernière éclipse solaire totale a eu lieu le 8 avril 2024. Sa bande de totalité a traversé l'Amérique du Nord, offrant à des millions de personnes dans la région l'occasion d'observer la couronne solaire. Cette dernière éclipse était limitée à certaines régions de l'hémisphère nord. L'ombre de la Lune a d'abord franchi le cercle polaire arctique depuis le nord de la Russie, puis a longé la côte est du Groenland. En Islande, la totalité a commencé vers 5h45, heure locale.
Une éclipse solaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés et que la Lune passe devant le Soleil, projetant son ombre sur la Terre. Une éclipse solaire totale est visible au centre de l'ombre de la Lune sur la Terre.
Pour la région de Catalogne, l'éclipse solaire totale du 12 août 2026, qui a brièvement transformé le jour en nuit, était un événement unique dans une vie, survenant après 121 ans.
Les éclipses solaires totales offrent un aperçu unique de la couronne solaire. Elles permettent d'étudier les caractéristiques de la basse couronne près de la surface solaire afin d'évaluer les structures coronales et de tester les modèles coronaux.
COCONUT (COolfluid COroNal UnsTructured) est un modèle moderne de simulation coronale magnétohydrodynamique (MHD) tridimensionnel global. Il reproduit la physique de la couronne solaire et sert de base aux prévisions météorologiques spatiales de nouvelle génération. Il a été utilisé pour prédire l'éclipse solaire totale d'avril 2024 ainsi que la dernière éclipse solaire totale du 12 août 2026. Des images de haute qualité prises lors de l'éclipse totale de 2026 serviront à valider les prédictions du modèle COCONUT.
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Références:
- NASA. Éclipse solaire totale. Disponible sur https://science.nasa.gov/eclipses/future-eclipses/total-solar-eclipse-on-august-12-2026
- NASA. Étapes de la traversée de la totalité. 12 août 2026. Disponible sur https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/stops-along-the-path-of-totality/
- Observatoire solaire national (NSO). Éclipse solaire totale – 12 août 2026. Disponible sur https://nso.edu/for-public/eclipse-map-2026/
- Domènech Rams, G., Herrero, K. et Masana, E. : Une fois par siècle : l'expérience scientifique et collective de l'éclipse solaire totale de 2026 en Catalogne, Congrès scientifique Europlanet 2026, La Haye, Pays-Bas, 7-11 septembre 2026, EPSC2026-1178, https://doi.org/10.5194/epsc2026-1178 2026.
- Schmieder, B., et al. Éclipse totale du 12 août 2026 : observations en Espagne et prédiction avec COCONUT, Assemblée générale de l’EGU 2026, Vienne, Autriche, 3-8 mai 2026, EGU26-1542, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu26-1542 2026.
- Kuźma B. et al 2023.COCONUT, un nouveau modèle MHD à convergence rapide pour les simulations de la couronne solaire. III. Impact du prétraitement de la carte magnétique sur la modélisation de l'activité du cycle solaire et comparaison avec les observations. The Astrophysical Journal, Volume 942, Numéro 1. DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca483
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