Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026: en qué países será visible
El fenómeno astronómico recorrerá una extensa franja del hemisferio norte. Atravesará regiones de Europa, el Ártico y parte de Asia
El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que podrá verse en el hemisferio norte. La posibilidad de observar el eclipse total o parcial dependerá de la ubicación geográfica, por lo que la información sobre horarios y zonas de visibilidad resulta relevante para quienes deseen seguir el evento.
El fenómeno, que involucra la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra, produce un efecto visual único: la oscuridad diurna y la revelación de la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. El eclipse ofrece la posibilidad de observar procesos astronómicos poco frecuentes y captar imágenes únicas.
Dónde será visible el eclipse solar total
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible en una franja específica que cruza el hemisferio norte. El recorrido de la totalidad (la zona donde la Luna cubre completamente el disco solar) se extiende desde el noreste de Rusia, pasa por el Ártico, abarca el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, la mitad norte de España y un pequeño extremo del noreste de Portugal.
El recorrido de la totalidad se extiende desde el noreste de Rusia, pasando por Groenlandia, Islandia y el norte de España, hasta Portugal (Agencia Espacial Europea (ESA))
Durante la totalidad, el Sol quedará completamente cubierto, sumiendo en la oscuridad a las regiones bajo la sombra de la Luna. En Groenlandia e Islandia, el eclipse total ocurrirá durante la tarde o el inicio de la noche, mientras que en el norte de España y el extremo noroeste de Portugal, el fenómeno tendrá lugar al atardecer.
Por ejemplo, en León (España), la totalidad comenzará a las 20:28 hora local y finalizará a las 20:30, según el cronograma de la NASA. En Reykjavík (Islandia), la totalidad se producirá entre las 17:48 y las 17:49, y en Valencia, el eclipse total se experimentará apenas unos minutos antes de la puesta de sol.
La ESA detalla que el fenómeno arrancará cerca de la medianoche en el Ártico, aprovechando el conocido Sol de medianoche. La trayectoria del eclipse generará una ilusión óptica en los mapas, ya que la sombra de la Luna parecerá retroceder en ciertos tramos. Este efecto visual se produce por la proximidad de la ruta al Polo Norte y por la forma en que los mapas planos proyectan la superficie curva de la Tierra.
Durante la totalidad el Sol queda completamente cubierto, sumiendo en la oscuridad a las regiones bajo la sombra de la Luna (Europa Press)
A pesar de la aparente inversión, la sombra avanza siempre de oeste a este por la combinación de la rotación terrestre y el movimiento orbital de la Luna, y nunca cambia de dirección en la realidad. La geometría y la cartografía explican este fenómeno visual, que desafía la intuición y añade un interés extra a la observación del eclipse.
Los distintos tipos de eclipses solares
Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol en una alineación exacta, cubriendo completamente el disco solar desde la perspectiva de ciertos puntos del planeta. Durante la totalidad, el satélite bloquea toda la luz directa del astro, lo que provoca unos minutos de oscuridad diurna y permite observar la corona solar, la atmósfera exterior de la estrella. Este fenómeno resulta visible solo en una franja estrecha llamada camino de la totalidad.
Por el contrario, en un eclipse solar parcial, la Luna cubre solo una parte del disco solar. El Sol nunca queda completamente oculto, por lo que la luminosidad disminuye, pero no se produce oscuridad total. Un eclipse solar puede observarse como total o parcial según la ubicación del observador: quienes se encuentran en la franja llamada camino de la totalidad ven el eclipse total, mientras que quienes están fuera de esa franja solo perciben un eclipse parcial.
En el caso del eclipse anular, la Luna se sitúa en una posición más alejada de la Tierra y su diámetro aparente resulta menor que el del Sol. Esto genera un anillo brillante alrededor del satélite en el momento máximo, conocido como “anillo de fuego”.