Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el Sun, de tal modo total o parcialmente obscureciendo la opinión de la tierra del Sun. Esta configuración puede ocurrir solamente durante una Luna Nueva, cuando el Sun y la luna están en la conjunción según lo considerado de la tierra. En épocas antiguas, y en algunas culturas hoy, los eclipses solares se atribuyen a las características míticas. Los eclipses solares totales pueden ser acontecimientos espantosos para la gente inconsciente de su naturaleza astronómica, pues el Sun desaparece repentinamente en el medio del día y el cielo obscurece en cuestión de minutos. Sin embargo, la atribución espiritual de eclipses solares ahora se desatiende en gran parte.

Los eclipses solares totales son acontecimientos muy raros para cualquier lugar dado en la tierra porque la totalidad se considera solamente donde la umbra de la luna toca la superficie de tierra. Un eclipse solar total es un fenómeno natural espectacular y mucha gente considera recorrido a las posiciones remotas para observar uno. El eclipse total 1999 en el Europa, posiblemente el eclipse más-mirado en historia de la humanidad, ayudada a aumentar la conciencia pública del fenómeno. Esto fue ilustrada por el número de gente que quería hacer el viaje para atestiguar el eclipse anular 2005 y el eclipse total 2006. El eclipse solar siguiente ocurre en el 2008 del 7 de febrero, mientras que el eclipse solar total siguiente ocurrirá el el 1 de agosto de 2008 .

Tipos

Hay cuatro tipos de eclipses solares:
El eclipse total del

A ocurre cuando el Sun es obscurecido totalmente por la luna. El disco intenso brillante del Sun es substituido por la silueta oscura de la luna, y la corona mucho más débil es visible. Durante cualquier un eclipse, la totalidad es visible solamente a lo más de una pista estrecha en la superficie de la tierra.
Un eclipse anular del ocurre cuando el Sun y la luna están exactamente en línea, pero el tamaño evidente de la luna es más pequeño que el del Sun. Por lo tanto el Sun aparece como un anillo muy brillante, o anillo, rodeando el esquema de la luna.
Un eclipse híbrido del es intermedio entre un eclipse total y anular. En algunos puntos en la superficie de la tierra es visible como eclipse total, mientras que en otros es anular. Los eclipses híbridos son algo raros.
Un eclipse parcial del ocurre cuando el Sun y la luna no están exactamente en línea, y la luna obscurece solamente parcialmente el Sun. Este fenómeno se puede considerar generalmente de una parte grande de la tierra fuera de la pista de un eclipse anular o total. Sin embargo, algunos eclipses se pueden considerar solamente como eclipse parcial, porque la umbra nunca interseca la superficie de tierra.

La distancia de la tierra del Sun es cerca de 400 veces la distancia de la luna de la tierra. El diámetro de The Sun es cerca de 400 veces el diámetro de la luna. Porque estos cocientes son aproximadamente iguales, los tamaños del Sun y de la luna según lo considerado de la tierra aparecen ser aproximadamente iguales: cerca de 0.5 grados del arco en medida angular.

Porque la órbita de la luna alrededor de la tierra es una elipse, al igual que la órbita de tierra alrededor del Sun, los tamaños evidentes del Sun y de la luna varían. La magnitud de un eclipse es el cociente del tamaño evidente de la luna al tamaño evidente del Sun durante un eclipse. Un eclipse cuando la luna está cerca de su distancia más cercana de la tierra (es decir, cerca de su perigeo ) puede ser un eclipse total porque la luna aparecerá ser bastante grande cubrir totalmente el disco brillante del Sun, o la fotosfera ; un eclipse total tiene una magnitud mayor de 1. inversamente, un eclipse cuando la luna está cerca de su distancia más lejana de la tierra (es decir, cerca de su apogeo ) puede solamente ser un eclipse anular porque la luna aparecerá ser levemente más pequeña que el Sun; la magnitud de un eclipse anular es menos de eclipses levemente más solares 1. son anulares que total porque, en promedio, la luna miente también lejos de la tierra para cubrir el Sun totalmente. Un eclipse híbrido ocurre cuando la magnitud de un eclipse está muy cercana a 1: el eclipse aparecerá ser total en algunas localizaciones en la tierra y anular en otras localizaciones.

La órbita de tierra alrededor del Sun es también elíptica, así que la distancia de la tierra del Sun varía a través del año. Esto también afecta a los tamaños evidentes del Sun y de la luna, pero no tanto como la distancia diversa de la luna de la tierra. Cuando la tierra se acerca a su distancia más lejana del Sun (el Aphelion ) en julio, ésta tiende a favorecer un eclipse total. Mientras que la tierra se acerca a su distancia más cercana del Sun (el perihelio ) en enero, ésta tiende a favorecer un eclipse anular.

Terminología

El eclipse central del es de uso frecuente como un término genérico para un total, anular, o eclipse híbrido. Esto está, sin embargo, no totalmente correcto: la definición de un eclipse central es un eclipse durante el cual la línea central de la umbra toca la superficie de tierra. Es posible, aunque extremadamente raro, que la parte de la umbra se interseca con tierra (así creando un eclipse anular o total), pero no su línea central. Esto entonces se llama un eclipse total o anular no central.

El eclipse solar sí mismo del del término es en realidad un nombre incorrecto. El fenómeno de la luna que pasa delante del Sun es un no eclipse, sino una ocultación . Correctamente hablando, un eclipse ocurre cuando un objeto pasa en la sombra echada por otro objeto. Por ejemplo, cuando la luna desaparece en la Luna Llena pasando en la sombra de la tierra, el acontecimiento correctamente se llama un el eclipse lunar . Por lo tanto, técnico, un eclipse solar del asciende realmente a un eclipse de la tierra.

Predicciones

Geometría

El diagrama a la derecha demuestra la alineación del Sun, de la luna y de la tierra durante un eclipse solar. La región gris oscuro debajo de la luna es la umbra, donde el Sun es obscurecido totalmente por la luna. La pequeña área donde la umbra toca la superficie de tierra es donde un eclipse total puede ser considerado. El área gris clara más grande es la penumbra, en la cual solamente un eclipse parcial puede ser considerado.

La órbita de la luna alrededor de la tierra está inclinada en ángulo de apenas sobre 5 grados al plano de la órbita de tierra alrededor del Sun (la ecl3iptica ). Debido a esto, a la hora de una Luna Nueva, la luna pasará generalmente sobre o debajo del Sun. Un eclipse solar puede ocurrir solamente cuando la Luna Nueva ocurre cerca de uno de los puntos (conocidos como nodos donde la órbita de la luna cruza la ecl3iptica.

Según lo observado arriba, la órbita de la luna es también el elíptico. La distancia de la luna de la tierra puede variar por el cerca de 6% de su valor medio. Por lo tanto, el tamaño evidente de la luna varía con su distancia de la tierra, y es este efecto que ése lleva a la diferencia entre los eclipses totales y anulares. La distancia de la tierra del Sun también varía durante el año, pero esto es un efecto más pequeño. En promedio, la luna aparece ser levemente más pequeña que el Sun, así que la mayoría (el cerca de 60%) de eclipses centrales es anular. Es solamente cuando la luna está más cercano a la tierra que el promedio (cerca de su perigeo ) que ocurre un eclipse total.

La luna mueve en órbita alrededor de la tierra en aproximadamente 27.3 días, concerniente a un marco de la referencia fijo. Esto se conoce como el mes sideral . Sin embargo, durante un mes sideral, la tierra ha girado manera de la parte alrededor del Sun, haciendo el tiempo medio entre una Luna Nueva y el más largo siguiente que el mes sideral: es aproximadamente 29. Esto se conoce como el mes sinódico, y corresponde a qué se llama comúnmente el el mes lunar . La luna cruza del sur al norte de la ecl3iptica en su nodo ascendente, y viceversa en su nodo descendente. Sin embargo, los nodos de la órbita de la luna se están moviendo gradualmente en un movimiento retrógrado, debido a la acción de la gravedad del Sun en el movimiento de la luna, y hacen un circuito completo cada 18. Esto significa que el tiempo entre cada paso de la luna con el nodo ascendente es levemente más corto que el mes sideral. Este período se llama el mes draconiano .

Finalmente, el perigeo de la luna se está moviendo remite en su órbita, y hace un circuito completo en cerca de 9 años. El tiempo entre un perigeo y el siguiente se conoce como el mes anomalístico .

La órbita de la luna se interseca con la ecl3iptica en los dos nodos que son 180 grados de separado. Por lo tanto, la Luna Nueva ocurre cerca de los nodos en dos períodos del año aproximadamente seis meses de separado, y habrá siempre por lo menos un eclipse solar durante estos períodos. La Luna Nueva ocurre a veces cerca bastante a un nodo durante dos meses consecutivos. Esto significa que en cualquier año dado, habrá siempre por lo menos dos eclipses solares, y puede haber tanto como cinco. Sin embargo, algunos son visibles solamente como eclipses parciales, porque la umbra pasa sobre el norte o el poste del sur de la tierra, y otras son centrales solamente en las regiones alejadas ártico o antártico.

Trayectoria

Durante un eclipse central, los movimientos de la umbra de la luna (o Antumbra, en el caso de un eclipse anular) rápido del oeste al este a través de la tierra. La tierra también está girando del oeste al este, pero la umbra se mueve siempre más rápidamente que cualquier punto dado en la superficie de tierra, así que aparece casi siempre moverse en áspero una dirección del oeste-este a través de un mapa de la tierra (hay algunas excepciones raras a el que pueda ocurrir durante un eclipse del sol de medianoche en regiones árticas o antárticas).

La anchura de la pista de un eclipse central varía según los diámetros evidentes relativos del Sun y de la luna. En las circunstancias más favorables, cuando un eclipse total ocurre muy cerca al perigeo, la pista puede estar sobre 250  el kilómetro de par en par y la duración de la totalidad pueden ser durante 7 minutos. Fuera de la pista central, un eclipse parcial se puede considerar generalmente sobre un área mucho más grande de la tierra.

Ocurrencia y ciclos

Los eclipses solares totales son acontecimientos raros. Aunque ocurran en alguna parte en la tierra aproximadamente cada 18 meses, se ha estimado que se repiten en cualquier lugar dado solamente una vez cada 370 años, en promedio. El eclipse total dura solamente por algunos minutos en esa localización, pues la umbra de la luna se mueve hacia el este en 1700  excesivo; kilómetro por hora. La totalidad puede nunca durar más que 7  minuto 40  s, y es generalmente mucho más corto: durante cada milenio hay típicamente menos de 10 eclipses solares totales que exceden 7 minutos. La vez última que sucedió ésta era el 1973 del 30 de junio . Los observadores a bordo de un avión de Concorde podían estirar totalidad a cerca de 74 minutos volando a lo largo de la trayectoria de la umbra de la luna. El eclipse siguiente de la duración comparable no ocurrirá hasta el 25 de junio, 2150 . El eclipse solar total más largo durante el período de 8.000 años a partir del 3000 al ANUNCIO 5000 ocurrirá A. en el 2186 del 16 de julio, cuando la totalidad durará 7  minuto 29  s.

Si la fecha y la hora de cualquier eclipse solar se saben, es posible predecir que otros eclipses usar ciclos de los ciclos dos del eclipse tales son el Saros y el Inex . El ciclo de Saros es probablemente el más conocido, y uno del más exacta, los ciclos del eclipse. El ciclo es sí mismo de Inex un ciclo pobre, pero es muy conveniente en la clasificación de los ciclos del eclipse. Después de que un ciclo de Saros acabe, un nuevo ciclo de Saros comienza un Inex más adelante, por lo tanto su nombre: en-ex. Un ciclo de Saros dura 6.3 días (un poco durante 18 años), así que significa que después de este período un eclipse prácticamente idéntico ocurrirá. La diferencia más notable será un cambio de 120° en la longitud (debido a los 0.3 días) y poco adentro una latitud. Una serie de Saros comienza con un eclipse parcial cerca de una de las regiones polares de la tierra, después cambia de puesto siempre sobre el globo con una serie de eclipses anulares o totales, y extremos en la región polar opuesta. Un Saros dura 1226 a 1550 años y 69 a 87 eclipses, con la cerca de central 40 a 60.

Totalidad final

Debido a la aceleración de marea, la órbita de la luna alrededor de la tierra se convierte en aproximadamente 3.8  cm más distante cada año. Se estima que de 600 millones de años, la distancia de la tierra a la luna habrá aumentado en 23,500  kilómetro, significando que podrá no más cubrir totalmente el disco del Sun. Ésta será verdad incluso cuando la luna está en el perigeo, y la tierra en el Aphelion .

Un factor de complicación es que el Sun aumentará de tamaño sobre este calendario. Esto hace aún más inverosímil que la luna podrá causar un eclipse total. Podemos por lo tanto decir que el eclipse solar total pasado en la tierra ocurrirá en levemente menos de 600 millones de años.

Actividades durante eclipse solar

Medidas meteorológicas

Una gota marcada de la intensidad de la radiación solar ocurre durante eclipse solar. Influencia las acciones en la atmósfera . Las variaciones de la exhibición atmosférica de las acciones en los cambios de las cantidades meteorológicas y físicas estándar . Podemos notarlo por una medida temperatura del aire y de otras cantidades meteorológicas (e.: humedad del aire, temperatura del suelo, color de la radiación solar ).

Las progresiones de las cantidades son detectadas generalmente por las estaciones meteorológicas especiales debido a una duración corta de un eclipse solar (anular) total. Las características de los dispositivos están generalmente: velocidad de la medida, de la alta resolución y de la sensibilidad. Los resultados adquiridos demuestran variaciones muy interesantes en progresiones de cantidades meteorológicas y físicas (e.

Fotografía del fenómeno

Medición de la inflexión del Einstein ligero

Observación de la fauna rodeada y de la flora

Eclipses históricos

Los eclipses históricos son un recurso valioso para los historiadores, en que permiten que algunos acontecimientos históricos sean fechados exacto, de los cuales otras fechas y el calendario de una sociedad pueden ser deducidos. Un eclipse solar 763 del 15 de junio mencionado en un texto asirio es A. importante para la cronología del Oriente antiguo . También conocido como el eclipse de la oficina Sagale, es el eclipse solar más temprano mencionado en fuentes históricas que se ha identificado con éxito. Quizás la demanda aún-sin probar más temprana es la del arqueólogo Bruce Masse; en base de varios mitos antiguos de la inundación que mencionen un eclipse solar total, él liga un eclipse que ocurrió el 2807 A. del 10 de mayo con un impacto posible del meteorito en el Océano Índico . Ha habido otros eclipses anteriores de las demandas hasta la fecha, notablemente de que Mursili II (probablemente 1312 A.), en el Babylonia, y también en China, durante el 5to año (2084 A.) del régimen Zhong Kang del rey de la dinastía de Xia, pero éstos se disputan y confían alto en mucha suposición.

El Herodotus escribió que el Thales de Miletus predijo que un eclipse que ocurrió durante una guerra entre los puntos medios y los soldados de Lydians en ambos lados poner sus armas en el suelo y declaró paz como resultado del eclipse. Que el eclipse estaba implicado ha seguido siendo exactamente incierto, aunque la edición haya sido estudiada por centenares de autoridades antiguas y modernas. Un candidato probable ocurrió el el 28 de mayo [[ 85 A.]], probablemente cerca del río de Halys en el medio moderno Turquía .

Un eclipse anular del Sun ocurrió en el Sardis en el 478 A. del 17 de febrero, mientras que el Xerxes salía para su expedición contra el Grecia, pues Herodotus registró. Trasero y los compartimientos consideraba esta fecha absoluta más que hace un siglo. Herodotus también divulga que otro eclipse solar fue observado en el Sparta durante el próximo año, sobre el 477 A. El cielo obscureció repentinamente en el medio del día, bien después de las batallas Thermopylae y de los salamis, después de que la salida Mardonius al Thessaly al principio del resorte de (477 A.) y de su segundo ataque contra el Atenas, después de la vuelta Cleombrotus al Sparta . Observar que las fechas convencionales modernas son diferentes por un año o dos, y que estos expedientes de dos eclipses se han no hecho caso hasta ahora. El la crónica de Irlanda registró un eclipse solar el el 29 de junio, ANUNCIO 512, y un eclipse solar fue divulgado para haber ocurrido durante la batalla de Stiklestad en el verano de 1030.

También se ha intentado para establecer la fecha exacta del Viernes Santo por medio de eclipses solares, pero esta investigación no ha rendido resultados concluyentes. La investigación ha manifestado la inhabilidad de eclipses solares totales de servir como explicaciones para las características registradas del Viernes Santo del eclipse de la crucifixión. (El Viernes Santo se registra como estando en el Passover, en el cual también se registra como siendo o cerca de la época de una Luna Llena.)

El antiguo Shi Shen (la Florida del astrónomo del chino . consciente de la relación de la luna en un eclipse solar, pues él proporcionó instrucciones en su escritura de predecirlas usando las posiciones relativas de la luna y del sol. “Irradiando la teoría de la influencia” para un eclipse solar (es decir, la luz de luna era simplemente ligera reflejada del sol) era existente en pensamiento chino a partir alrededor del siglo VI A. (en el Zhi funcionó de Ni Zi de Zhi), esto se puede decir de la escritura del colmillo de Jing en el 1r siglo A., que indicó:

La luna y los planetas son Yin ; tienen forma pero ninguna luz. Esto ellos de recepción únicamente cuando el sol los ilumina. Los amos anteriores miraron el sol como redondo como una bala de la ballesta, y pensaron que la luna tenía la naturaleza de un espejo. Algunos de ellos reconocieron la luna como bola también. Esas partes de la luna que el sol ilumina la mirada brillante, esas piezas que no lo hace, seguir siendo oscuro.

Los griegos clásicos habían sabido esto también, puesto que era Parmenides Elea alrededor de 475 A. quién apoyó la teoría de la luna que brillaba debido a luz reflejada, y fueron aceptados en la época Aristotle también.}}

El chino posterior Shen Kuo ( 1031 - ANUNCIO del científico y del estadista 1035 ) también escribió de eclipses, y de su razonamiento para porqué los cuerpos celestes eran redondos y esféricos en vez de plano (el Vadea-Giles el deletreo de ):

El director el observatorio astronómico me preguntó acerca de las formas del sol y de la luna; si eran como bolas o ventiladores (del plano). Si fueran como bolas obstruirían seguramente (ai) cuando se encontraron. Contesté que estos cuerpos celestes eran ciertamente como bolas. ¿Cómo sabemos esto? Encerando y disminuyendo (khuei ying) de la luna. La luna sí mismo no da adelante ninguna luz, sino es como una bola de la plata; la luz es la luz del sol (reflejado). Cuando el brillo es primer haber considerado, el sol (- pasos de la luz casi) al costado, así que el lado solamente está iluminado y parece una crescent. Cuando el sol consigue gradualmente más lejos, la luz brilla la inclinación, y la luna es llena, redondo como una bala. Si la mitad de una esfera se cubre con el polvo (del blanco) y se mira del lado, la parte cubierta parecerá una crescent; si está mirado del frente, aparecerá alrededor. ¿Así nosotros saben que los cuerpos celestes son esféricos… desde el sol y la luna está en la conjunción (ho) y en la oposición (Tui) una vez al día, por qué entonces tienen eclipses solamente de vez en cuando? 'Contesté a que la ecl3iptica y la trayectoria de la luna son como dos anillos, el mentira sobre el otro (tieh de hsiang), pero distante por una pequeña cantidad. (Si no existiera esta oblucuidad), el sol sería eclipsado siempre que los dos cuerpos estuvieran en la conjunción, y la luna sería eclipsada siempre que estuvieran exactamente en la posición. Pero (de hecho) aunque pueden ocupar el mismo grado, las dos trayectorias no están (siempre) cerca (), y los cuerpos no hacen tan naturalmente (imponer) sobre uno otro.

Visión

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Mirando directo la fotosfera del Sun (el disco brillante del Sun sí mismo), incluso por apenas algunos segundos, puede causar daño permanente a la retina del ojo, debido a la radiación visible e invisible intensa que la fotosfera emite. Este daño puede dar lugar a la debilitación permanente de la visión, hasta e incluyendo la ceguera . La retina no tiene ninguna sensibilidad a doler, y los efectos del daño retiniano pueden no aparecer por horas, tan allí no son ninguna advertencia que está ocurriendo lesión.

Bajo condiciones normales, el Sun es tan brillante que es difícil mirar fijamente él directo, tan allí no es ninguna tendencia a mirarla de una manera que pudo dañar el ojo. Sin embargo, durante un eclipse, con tanto del Sun cubierto, es más fácil y más tempting mirar fijamente él. Desafortunadamente, la mirada del Sun durante un eclipse es apenas tan peligrosa como mirándolo fuera de un eclipse, excepto durante el breve período de totalidad, cuando el disco del Sun se cubre totalmente (la totalidad ocurre solamente durante un eclipse total y solamente muy breve; no ocurre durante un eclipse parcial o anular). La visión del disco del Sun con cualquier clase de ayuda óptica (prismáticos, un telescopio, o aún un visor óptico de la cámara) es aún más peligrosa.

Echando un vistazo en el Sun con todos o la mayor parte de su disco visible es poco probable de dar lugar a daño permanente, pues la pupila cerrará abajo y reducirá el brillo de la escena entera. Si el eclipse está cerca de total, la cantidad media baja de luz hace a pupila abrirse. Desafortunadamente las partes restantes del Sun todavía están apenas como brillantes, así que son más brillantes ahora en la retina que al mirar un Sun completo. Como el ojo tiene una pequeña fóvea, para la visión detallada, la tendencia será seguir la imagen encendido a esta mejor pieza de la retina, estropeando.

Eclipses parciales y anulares

La visión del Sun durante eclipses parciales y anulares (y durante eclipses totales fuera del breve período de totalidad) requiere la protección de ojo especial, o métodos indirectos de la visión. El disco de The Sun se puede ver usar la filtración apropiada para bloquear la parte dañosa de la radiación del Sun. Las gafas de sol no son seguras, puesto que no bloquean la radiación infrarroja dañoso e invisible que causa daño retiniano. Solamente los filtros solares correctamente diseñados y certificados se deben utilizar nunca para la visión directa del disco del Sun.

La manera más segura de ver el disco del Sun está al lado de proyección indirecta. Esto puede ser hecha proyectando una imagen del disco sobre un trozo de papel blanco o de la tarjeta usar un par de prismáticos (con una de las lentes cubiertas), de un telescopio, o de otro pedazo de cartulina con un pequeño agujero en él (sobre 1  diámetro del milímetro), a menudo llamado una cámara del agujero de alfiler. La imagen proyectada del Sun puede entonces ser vista con seguridad; esta técnica se puede utilizar para observar las manchas solares así como eclipses. Sin embargo, el cuidado se debe tomar para asegurarse de que nadie miradas a través del proyector (telescopio, agujero de alfiler, etc. La visión del disco del Sun en una pantalla de visualización video (proporcionada por una cámara de vídeo o las cámaras digitales ) es segura, aunque la cámara sí mismo se pueda dañar por la exposición directa al Sun. Los visores ópticos proporcionaron un poco de vídeo y las cámaras digitales no son seguras.

En la trayectoria del eclipse parcial uno no podrá ver la corona espectacular o terminar casi el oscurecimiento del cielo, con todo, dependiendo de cuánto del disco del sol se obscurece, algo que obscurece puede ser sensible. Si se obscurece dos tercios o más del sol, después un efecto puede ser observado por el cual la luz del día aparece ser dévil, como si el cielo fuera cubierto, con todo los objetos todavía echaron sombras agudas.

Totalidad

Contrario a la creencia popular, es seguro observar la fase total de un eclipse solar directo con el ojo sin ayuda, prismáticos o un telescopio, cuando la fotosfera del Sun es el totalmente cubierto por la luna; de hecho, esto es una vista muy espectacular y hermosa, y es demasiado dévil ser vista a través de los filtros. La corona débil de The Sun será visible, e incluso el Chromosphere, las prominencias solares e incluso una llamarada solar pueden ser considerados posiblemente. Sin embargo, es importante parar directo el ver del Sun puntualmente en el final de la totalidad. La época y la duración exactas de la totalidad para la localización de la cual se está observando el eclipse deben ser resueltas de una fuente fiable.

También muy hermosos son los efectos momentos antes (y enseguida después de) de la totalidad. Cuando la parte visible que encoge de la fotosfera llega a ser muy pequeña, los granos de Baily ocurrirán. Éstos son causados por la luz del sol todavía que puede alcanzar la tierra a través de los valles lunares, pero no más donde están presentes las montañas. La totalidad entonces comienza con el efecto del anillo de diamante, el flash brillante pasado de la luz del sol. Observar que no es enteramente seguro ver los granos de Baily o el anillo de diamante sin la protección de ojo apropiada (porque en ambos casos la fotosfera es todavía visible).

Otras observaciones

Para los astrónomos, un eclipse solar total forma una oportunidad rara de observar la corona (la capa externa de la atmósfera del Sun). Esto no es normalmente visible porque la fotosfera es mucho más brillante que la corona. Según el punto alcanzado en el ciclo solar, la corona puede aparecer algo pequeña y simétrica, o grande y borrosa. Es muy duro predecir esto antes de totalidad.

Durante un eclipse solar, las observaciones (indirectas) especiales se pueden también hacer con el ojo sin ayuda solamente. Normalmente los puntos de la luz que caen con las pequeñas aberturas entre las hojas de un árbol, tienen una forma circular. Éstas son imágenes del Sun. Durante un eclipse parcial, los puntos ligeros demostrarán la forma parcial del Sun, según lo visto en el cuadro. Otro fenómeno famoso es las vendas de sombra (también sabidas como volando sombras), que son similares a las sombras en la parte inferior de una piscina. Ocurren solamente apenas antes y después de totalidad, y son muy difíciles de observar. Muchos cazadores profesionales del eclipse nunca las han visto.

Durante un eclipse parcial, un efecto relacionado que puede ser considerado es anisotropía en las sombras de objetos. Particularmente si el eclipse parcial es casi total, la parte unobscured del sol actúa como línea fuente de luz aproximada. Esto significa que los objetos echaron las sombras que tienen una penumbra muy estrecha en una dirección, solamente una penumbra amplia en la dirección perpendicular.

1919 observaciones

En el 1919, la observación de un eclipse solar total ayudó a confirmar teoría de s de Einstein 'de la relatividad general . Comparando la distancia evidente entre dos estrellas, con y sin el Sun entre ellas, el Arturo Eddington indicó que las predicciones teóricas sobre las lentes gravitacionales fueron confirmadas, aunque ahora aparece los datos eran ambiguos en ese entonces. La observación con el Sun entre las estrellas era solamente posible durante totalidad, puesto que las estrellas son entonces visibles.

Antes de salida del sol, después de la puesta del sol

El fenómeno de la refracción atmosférica permite observar el Sun (y por lo tanto un eclipse solar) incluso cuando está levemente debajo del horizonte. Es sin embargo posible que un eclipse solar logre totalidad (o en caso de eclipse parcial, de cercano-totalidad) antes de salida del sol (visual y real) o después de puesta del sol de una localización particular. Cuando esto ocurre poco antes el anterior o después de estes 3ultimo, el cielo aparecerá mucho más oscuro que estaría de otra manera inmediatamente antes de salida del sol o después de puesta del sol. En estas ocasiones, un objeto (especialmente un planeta, a menudo el Mercury ) pueden ser cercanos visible el punto de la salida del sol o de la puesta del sol del horizonte cuando no habría podido ser visto sin el eclipse.

Eclipses y tránsitos

En principio, la ocurrencia simultánea de un eclipse solar y un tránsito de un planeta es posibles. Pero estos acontecimientos son extremadamente raros debido a sus duraciones cortas. La ocurrencia simultánea después anticipada de un eclipse solar y un tránsito del Mercury serán el el 5 de julio, 6757, y un eclipse solar y un tránsito de Venus se espera el el 5 de abril, 15232 .

Solamente 5 horas después del tránsito de Venus el el 4 de junio, 1769, había un eclipse solar total, que era visible en América norteña, Europa y Asia norteña como eclipse solar parcial. Ésta era la diferencia de tiempo más baja entre un tránsito de un planeta y un eclipse solar en el pasado histórico.

Más común, pero aún absolutamente rara, es una conjunción de cualquier planeta (no confinado exclusivamente al Mercury o a Venus) a la hora de un eclipse solar total, en cuyo acontecimiento el planeta será visible muy cerca del Sun eclipsado, cuando sin el eclipse habría sido perdido en el fulgor del Sun. Contemporáneamente, algunos científicos presumieron que puede haber un planeta (dado a menudo el conocido Vulcan ) incluso más cercano al Sun que el Mercury; la única manera de confirmar su existencia habría sido observarla durante un eclipse solar total. Sin embargo, ahora se sabe que existe ningún tal planeta. Mientras que sigue siendo un cierto posibilidad de los pequeños asteroides de Vulcanoid a existir, no se ha encontrado ningunos nunca.

Satélites artificiales

Los satélites artificiales pueden también pasar delante de, o el tránsito, el Sun del según lo visto de la tierra, pero ningunos son bastante grandes causar un eclipse. En la altitud de la estación espacial internacional, por ejemplo, un objeto necesitaría estar sobre 3.35  kilómetro a través para borrar el Sun hacia fuera enteramente. Estos tránsitos son difíciles de mirar, porque la zona de la visibilidad es muy pequeña. El satélite pasa sobre la cara del Sun en alrededor de un segundo, típicamente. Como con un tránsito de un planeta, no conseguirá obscuridad.

Los satélites artificiales desempeñan un papel importante en la documentación de eclipses solares. Las imágenes de la umbra en la superficie de tierra tomada MIR y de la estación espacial internacional están entre las imágenes más espectaculares del eclipse de la historia. Las observaciones de eclipses de los satélites que se mueven en órbita alrededor sobre la atmósfera de tierra están por supuesto no conforme a condiciones atmosféricas.

La observación directa de un eclipse solar total del espacio es algo rara. El único caso documentado es géminis 12 en el 1966 . La fase parcial del eclipse total 2006 era visible de la estación espacial internacional . Al principio, miraba como si una corrección de la órbita en el medio de marcha traería el ISS en la trayectoria de la totalidad, pero esta corrección fue pospuesta.

Ver también

ommonscat

Eclipses a otra parte

Eclipses solares en Júpiter
Eclipses solares en Pluto
Tránsito de Phobos de Marte
Tránsito de Deimos de Marte

Listas del eclipse

Artículos sobre los eclipses solares individuales
Lista de los eclipses solares
Lista de eclipses solares vistos de China
Lista de eclipses solares visibles del Reino Unido 1000 - ANUNCIO 2090

Misceláneo

Efecto de Allais
Eclipse de la crucifixión
Eclipses solares en la ficción

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