Eclipse solar del 12 de agosto de 2026
| Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 | |
|---|---|
| Tipo | Total |
| Fecha | Miércoles 12 de agosto de 2026 |
| Serie de Saros | 126 (miembro 48 de 72) |
| Gamma | 0,8977 |
| Magnitud | 1,0386 |
| Máximo del eclipse (UTC) | 17:47:06 |
| Coordenadas del máximo | 65°12′N 25°12′O (frente a la costa oeste de Islandia) |
| Duración máxima de la totalidad | 2 min 18 s (138 segundos) |
| Anchura máxima de la banda | 294 km |
| Totalidad visible en | Norte de Siberia · Ártico · Groenlandia · Islandia · norte de España · extremo nordeste de Portugal |
| Parcialidad visible en | Canadá, norte de Estados Unidos, casi toda Europa y el oeste de África |
El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 fue un eclipse total de Sol cuya banda de totalidad recorrió el norte de Siberia, el Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico norte, el norte de
España y el extremo nororiental de Portugal. Sobre el fenómeno en general —qué es un eclipse solar, por qué no ocurre uno cada luna nueva y qué significan la magnitud o la serie de Saros— véase Eclipse solar.
Fue un acontecimiento excepcional para el público hispanohablante europeo: el primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular en más de un siglo.
Cuánto más de un siglo depende de a quién se pregunte, y las fuentes no coinciden. La cifra de 1905 da 121 años; el Ministerio de Ciencia, en su nota del 11 de agosto de 2026, titula «114 años después», lo que remite a 1912. Las dos cifras circulan sin que ninguna se imponga: la reconciliación —qué eclipse de los dos cuenta y bajo qué definición— no está establecida en las fuentes abiertas. Lo firme es que habían pasado más de cien años.
Qué está comprobado y qué no, a 13 de agosto de 2026. La palabra «previsión» mezcla dos cosas que envejecen de forma muy distinta:
- Las circunstancias astronómicas —trayectoria, horarios, duración de la totalidad, magnitud, gamma, altura del Sol— no eran pronósticos, eran cálculos de efemérides, del mismo tipo que la hora a la que sale el Sol mañana. Se computan con décadas de antelación y no dependen del tiempo atmosférico: describen lo que ocurrió.
- Lo que realmente se vio es otra cosa. Si en cada punto el cielo estaba despejado, si la totalidad llegó a observarse, cuánta gente la vio: eso no está establecido en ninguna fuente abierta al 13 de agosto de 2026; las páginas accesibles a esa fecha seguían siendo anteriores al eclipse.
Dar por cumplido el pronóstico meteorológico no es lo mismo que dar por ocurrido el eclipse: lo segundo es cálculo y lo primero puede ser falso. La sección 8 recoge lo que queda pendiente.
1. Resumen[editar]
Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol y su sombra —la umbra— alcanza la superficie terrestre, de modo que desde una franja estrecha del planeta el disco solar queda completamente tapado durante unos minutos.
El del 12 de agosto de 2026 tiene tres rasgos que lo hacen singular:
- Recorrió el planeta en dirección inusual. La banda de totalidad empezó en el norte de Siberia y avanzó hacia el oeste a través del Ártico antes de descender hacia el Atlántico y la península ibérica.
- Alcanzó la España peninsular, donde no se veía un eclipse total desde hacía más de un siglo.
- Ocurrió con el Sol muy bajo sobre el horizonte en toda la península, en pleno atardecer, lo que condicionaba por completo la observación.
2. Datos técnicos[editar]
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Eclipse total de Sol |
| Serie de Saros | 126, miembro 48 de 72 |
| Gamma | 0,8977 |
| Magnitud | 1,0386 |
| Máximo del eclipse | 17:47:06 UTC |
| Coordenadas del máximo | 65°12′N 25°12′O |
| Duración máxima de la totalidad | 2 min 18 s |
| Anchura máxima de la banda | 294 km |
El valor de gamma, próximo a 0,9, indica que el eje de la sombra pasaba lejos del centro de la Tierra, cerca del borde del disco terrestre visto desde la Luna. Ésa es la causa geométrica de los dos rasgos más característicos de este eclipse: la trayectoria por latitudes muy altas y la escasa altura del Sol al final del recorrido.
Una nota sobre la anchura de la banda, porque las cifras publicadas no coinciden. Para este eclipse se dan 294 km, mientras que Eclipse solar recoge de su fuente que la zona de totalidad no supera los 270-272 km. Las dos cifras están publicadas y no se ajusta ninguna de las dos para que cuadren: la reconciliación —presumiblemente que una mide el cono de sombra y la otra la huella que deja sobre un suelo alcanzado muy oblicuamente, que es justo lo que ocurre con un gamma de 0,9— no está establecida en las fuentes abiertas, y se deja señalada para quien pueda resolverla.
3. Trayectoria de la totalidad[editar]
| Región | Momento aproximado (UTC) |
|---|---|
| Norte de Siberia (costa del mar de Láptev, Rusia) | En torno a la medianoche UTC |
| Groenlandia (costa noroccidental) | Hacia las 13:30 |
| Islandia (mitad occidental, incluida Reikiavik) | Máximo en la costa noroeste hacia las 15:45 |
| Atlántico norte | Máximo del eclipse a las 17:47 |
| Norte de España y nordeste de Portugal | Hacia las 18:30 UTC (20:30 hora peninsular) |
Islandia es el país que reúne las mejores condiciones teóricas: la totalidad alcanza allí su mayor duración con el Sol todavía a una altura razonable, y la capital, Reikiavik, queda dentro de la banda.
Portugal queda casi por completo fuera. Sólo dos localidades del extremo nororiental —las freguesias de Guadramil y Río de Onor— rozaron la totalidad durante fracciones de segundo, hacia las 19:30 hora local.
4. El eclipse en España[editar]
La banda de totalidad cruzó la península ibérica de oeste a este, entrando por Galicia y saliendo por el Mediterráneo y las Baleares. La línea central discurría aproximadamente desde la localidad asturiana de Luarca hasta Peñíscola, en Castellón, y atravesaba numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma.
En la mitad norte peninsular y en las Islas Baleares el eclipse fue total; en la mitad sur, parcial. Madrid y Barcelona quedaron fuera de la banda de la umbra y les correspondió únicamente la fase parcial.
Todo lo anterior es geometría calculada, y por tanto firme. Que en cada uno de esos puntos el cielo estuviera despejado y la totalidad llegara a verse es una cuestión distinta, y no está resuelta.
4.1 Horarios y duraciones[editar]
Datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional a partir de los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, en hora oficial peninsular:
| Ciudad | Inicio | Máximo | Fin | Totalidad | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 19h 31m | 20h 28m | 21h 22m | 76 s | 12° |
| Burgos | 19h 33m | 20h 29m | ≈21h 20m | 104 s | 8° |
| Palma de Mallorca | 19h 38m | 20h 32m | — | 1 min 36 s[sin verificar] | 2° |
| Madrid (sólo parcial) | 19h 37m | 20h 32m | 21h 24m | — | 7,2° |
De forma general, la fase parcial comenzó hacia las 19:30 y la totalidad recorrió el país entre las 20:27 y las 20:33, hora peninsular. La duración máxima de la totalidad sobre la línea central en España es de aproximadamente 1 minuto y 48 segundos, en el entorno de Asturias y León.[1]
Entre las ciudades situadas dentro de la banda de totalidad o muy cerca de su eje figuran A Coruña, Lugo, Gijón, Oviedo, Ponferrada, Palencia, Burgos, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Valladolid, Zaragoza, Teruel, Valencia, Palma, Ibiza y Mahón, entre otras.
4.2 El problema de la altura del Sol[editar]
El dato decisivo para quien quisiera ver este eclipse en España no era la hora sino la altura del Sol: entre 12° en A Coruña y 2° en Palma de Mallorca. Es decir, el fenómeno ocurrió casi sobre el horizonte, minutos antes de la puesta de Sol.
Eso hacía que la observación dependiera de tres factores, y los tres siguen siendo la clave para entender por qué unos observadores lo vieron y otros no:
- El horizonte. Hacía falta un lugar con el horizonte oeste completamente despejado de montañas, edificios o arbolado. Desde el interior de una ciudad, con edificios al oeste, era muy probable no ver nada.
- La atmósfera. Con el Sol tan bajo, la luz atravesaba el máximo espesor de aire, de modo que el brillo quedaba muy atenuado y el color, muy enrojecido.
- Las nubes bajas. Cualquier nube baja en el horizonte occidental arruinaba la observación por completo, aunque el resto del cielo estuviese despejado. Éste es exactamente el factor que ningún cálculo podía anticipar.
4.3 Seguridad[editar]
Nunca debe mirarse al Sol directamente sin protección homologada, ni siquiera cuando está bajo y parece poco intenso, ni a través de gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados o el visor de una cámara. La observación de las fases parciales requiere filtros solares certificados. Sólo durante los segundos de totalidad completa puede mirarse a simple vista, y hay que volver a protegerse antes de que reaparezca el primer borde del disco solar.
Dado que en España el eclipse ocurre a muy baja altura y en un momento de tránsito y desplazamientos, los organismos oficiales han insistido además en no observarlo mientras se conduce ni desde arcenes de carreteras.
5. Visibilidad parcial[editar]
Fuera de la banda de totalidad, al eclipse le correspondió la fase parcial en:
- Canadá y el norte de Estados Unidos;
- casi toda Europa;
- el oeste de África;
- la mitad sur de España, incluidas Madrid y Barcelona.
En Hispanoamérica el fenómeno no fue visible: la banda de sombra no alcanzó el continente americano al sur de Canadá y del norte de Estados Unidos, y en la mayor parte de América Latina era de noche o el Sol estaba por debajo del horizonte en el momento del eclipse.
6. Contexto: eclipses en España[editar]
El de 2026 abre una secuencia excepcional. El anterior eclipse total de Sol visible desde la España peninsular se sitúa en 1905 o en 1912 según la fuente, como se explica en la entradilla; en cualquiera de los dos casos, hacía más de un siglo. El siguiente llega menos de un año después: el 2 de agosto de 2027, esta vez con una banda de totalidad que cruza el sur peninsular y con el Sol alto, condiciones mucho más favorables para la observación que las de 2026.
Esa concentración de dos eclipses totales en trece meses, después de más de un siglo sin ninguno, es una coincidencia estadística, no un ciclo: las series de Saros que los producen son distintas y su encuentro sobre el mismo país es casual.
7. Qué es la serie de Saros 126[editar]
El saros es un periodo de aproximadamente 18 años y 11 días tras el cual la geometría Sol-Tierra-Luna se repite casi exactamente, de modo que un eclipse vuelve a producirse con características muy parecidas pero desplazado hacia el oeste en longitud y ligeramente en latitud.
Este eclipse es el miembro 48 de los 72 que componen la serie 126. Los eclipses de una misma serie desfilan lentamente de un polo al otro a lo largo de más de mil años; los miembros centrales de la serie son los totales de mayor duración, y los últimos vuelven a ser parciales antes de que la serie se extinga.
8. Cuestiones abiertas[editar]
A 13 de agosto de 2026, el día siguiente al eclipse:
- Qué se observó realmente. No consta en ninguna fuente abierta si el cielo estuvo despejado en la banda de totalidad española, ni si la totalidad llegó a verse desde cada región. Es la única parte importante que sigue sin comprobar, y es también la que más gente busca el día después.
- La fecha del eclipse total anterior, 1905 o 1912 según la fuente.
- La anchura de la banda, 294 km frente a los 270-272 km que da Eclipse solar como máximo general.
- La duración de la totalidad en Palma, que sigue marcada como no contrastada.
9. Véase también[editar]
- Eclipse solar — el fenómeno: cómo funciona, los tres tipos, magnitud y oscurecimiento, el período Saros y cómo observarlo sin dañarse la vista
Sistema solar
España
Los horarios y duraciones de A Coruña, Burgos y Madrid, y los horarios de Palma, proceden directamente de la página del Instituto Geográfico Nacional. Las duraciones de totalidad de Oviedo (1 min 48 s), León (1 min 44 s) y Palma (1 min 36 s) proceden de recopilaciones de prensa basadas en los mismos datos y no se han podido contrastar contra la fuente oficial. ↩︎