Prochaines Eclipses Totales de Soleil jusqu'en 2015
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L'Eclipse Annulaire de Soleil du 29 Avril 2014 |
La première éclipse solaire de 2014 se produit au nœud descendant de la lune dans le sud de la constellation du Bélier (Aries). Cette éclipse particulière est assez inhabituelle car l'axe central de l'ombre de la Lune manque entièrement la Terre tandis que le bord de l'ombre rase la planète. Ce type d'éclipse, plutôt rare, est une éclipse annulaire non centrale. Sur les 3.956 éclipses annulaires se produisant durant la période de 5.000 ans de -2000 à +3000, seulement 68 d'entre elles, soit 1,7 %, sont non centrales (Espenak et Meeus, 2006).
Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany
La limite septentrionale de l'ombre atterrit d'abord en Antarctique à 05:57:35 UT. L'instant de plus grande éclipse se produit seulement six minutes plus tard, à 06:03:25 UT. Pour un observateur au point de coordonnées géographiques le plus proche de l'axe de l'ombre (131°15,6' E, 79°38,7' S), le Soleil apparaît à l'horizon pendant la phase annulaire de 49 secondes. Six minutes plus tard (06:09:36 UT), l'ombre décolle de la surface de la Terre comme l'éclipse annulaire s'achève. L'ensemble de la zone d'annularité apparaît comme une petite région en forme de D dans l'est de l'Antarctique.
Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany
Une éclipse partielle est vue dans le chemin d'accès beaucoup plus large de la zone de pénombre de la Lune, qui comprend le sud de l'Océan Indien, la lisière sud de l'Indonésie et toute l'Australie.
Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany
L'éclipse est dite annulaire car la partie visible du Soleil prend la forme d'un anneau. L'ombre produite par le passage de la Lune devant le Soleil n'atteint pas la surface de notre planète. La surface de la Terre rencontre alors le prolongement du cône d'ombre, et non le cône d'ombre comme dans le cas d'une éclipse totale de Soleil.
Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER
Les observateurs placés sur la bande de centralité observeront en premier lieu une éclipse partielle suivie de la phase d'annularité, puis de nouveau une phase partielle.
La couronne solaire n'est pas visible pendant l'éclipse annulaire et l'observation du Soleil en toute circonstance nécessite l'emploi de protections telles que "lunettes éclipse" ou de filtres en cas d'observations avec des instruments photographiques ou astronomiques. L'observation par projection offre également une bonne garantie d'assister à toutes les phases de l'éclipse en toute sécurité.
Pour un observateur situé dans le cône de pénombre, seule une partie du Soleil est masquée par la Lune. L'éclipse n'est donc que partielle.
Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER L'éclipse est partielle lorsque la Lune ne masque pas complètement le Soleil
L'éclipse annulaire du 29 Avril 2014 est la 21ème éclipse du saros 148 selon Fred Espenak, NASA/GSFC - Fifty Year Canon of Solar Eclipses: 1986 - 2035.
La série, comprenant 75 éclipses sur une période de 1334 ans, a débuté par une éclipse partielle le 21 Septembre 1653, la première d'une série de vingt éclipses partielles consécutives. Deux éclipses annulaires et une éclipse hybride (annulaire-totale) suivent. Les quarante éclipses suivantes de ce saros sont des éclipses annulaires. La série prend fin le 12 Décembre 2987 après avoir produit douze nouvelles éclipses partielles supplémentaires.
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L'éclipse en Cartes et Horaires |
S O L A R E C L I P S E P R E D I C T I O N S for 2014 avril 29 [deltaT = 67,3 secs] 1st Contact 2nd Contact Maximum 3rd Contact 4th Contact Central Site Longitude Latitude Elvn U.T. PA Alt U.T. PA U.T. Alt U.T. PA U.T. PA Alt Mag Durn o ' o ' m h m s o o h m s o h m s o h m s o h m s o o sec Base Dôme C 123 21,0 -75 7,0 0 4 45 3 255 0 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ..... .... Charcot 139 1,0 -69 22,0 0 4 59 52 257 3 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ..... .... Dumont d'Urville 140 1,0 -66 40,0 0 5 4 4 256 5 .. .. .. ... 6 14 41 0 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,978 .... Ile Crozet 52 0,0 -46 27,0 0 3 53 47 210 3 .. .. .. ... 4 47 23 11 .. .. .. ... 5 45 6 110 19 0,350 .... Ile Kerguelen 69 30,0 -49 30,0 0 3 57 26 224 12 .. .. .. ... 5 6 53 20 .. .. .. ... 6 21 25 95 25 0,568 .... St-Paul-Amsterd 77 32,0 -38 16,0 0 4 7 18 212 25 .. .. .. ... 5 17 34 33 .. .. .. ... 6 32 54 103 37 0,425 .... S O L A R E C L I P S E P R E D I C T I O N S for 2014 avril 29 [deltaT = 67,3 secs] 1st Contact 2nd Contact Maximum 3rd Contact 4th Contact Central Site Longitude Latitude Elvn U.T. PA Alt U.T. PA U.T. Alt U.T. PA U.T. PA Alt Mag Durn o ' o ' m h m s o o h m s o h m s o h m s o h m s o o sec Adelaide 138 36.0 -34 55.0 10 5 55 12 236 23 .. .. .. ... 7 6 57 10 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,608 .... Albany 117 53.0 -35 0.0 20 5 15 37 234 38 .. .. .. ... 6 41 28 28 .. .. .. ... 7 58 46 98 16 0,650 .... Albury 146 57.0 -36 3.0 100 6 4 8 237 15 .. .. .. ... 7 10 27 3 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,592 .... Alice Springs 133 52.0 -23 41.0 10 6 14 18 221 30 .. .. .. ... 7 17 26 17 .. .. .. ... 8 13 46 120 5 0,378 .... Ballarat 143 52.0 -37 33.0 100 5 57 9 239 18 .. .. .. ... 7 6 40 6 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,637 .... Bendigo 144 17.0 -36 45.0 100 5 59 21 238 17 .. .. .. ... 7 8 5 5 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,619 .... Brisbane 153 3.0 -27 28.0 20 6 31 2 223 9 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ..... .... Broken Hill 141 28.0 -31 57.0 100 6 6 0 233 21 .. .. .. ... 7 13 6 8 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,533 .... Broome 122 13.0 -17 57.0 5 6 8 29 210 43 .. .. .. ... 7 9 57 31 .. .. .. ... 8 5 19 126 19 0,272 .... Bunbury 115 39.0 -33 20.0 5 5 13 39 231 40 .. .. .. ... 6 39 54 31 .. .. .. ... 7 57 48 100 19 0,616 .... Busselton 115 21.0 -33 39.0 5 5 12 26 231 40 .. .. .. ... 6 38 55 31 .. .. .. ... 7 57 10 100 19 0,622 .... Cairns 145 45.0 -16 54.0 10 6 56 15 203 14 .. .. .. ... 7 31 20 6 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,136 .... Canberra 149 9.0 -35 17.0 680 6 8 19 235 13 .. .. .. ... 7 12 28 1 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,565 .... Darwin 130 52.0 -12 24.0 10 6 51 14 196 30 .. .. .. ... 7 25 21 22 .. .. .. ... 7 57 33 146 15 0,096 .... Dubbo 148 38.0 -32 15.0 100 6 14 34 232 14 .. .. .. ... 7 16 18 2 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,502 .... Geelong 144 20.0 -38 8.0 10 5 56 32 240 17 .. .. .. ... 7 6 4 5 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,646 .... Geraldton 114 36.0 -28 46.0 10 5 20 19 225 44 .. .. .. ... 6 44 8 34 .. .. .. ... 7 59 37 106 21 0,524 .... Hobart 147 18.0 -42 53.0 50 5 50 32 244 13 .. .. .. ... 7 0 18 2 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,719 .... Kalgoorlie 121 28.0 -30 43.0 100 5 31 35 230 39 .. .. .. ... 6 53 14 27 .. .. .. ... 8 5 46 105 14 0,567 .... Launceston 147 9.0 -41 27.0 10 5 53 12 243 14 .. .. .. ... 7 2 29 2 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,695 .... Mackay 149 11.0 -21 9.0 10 6 45 8 212 12 .. .. .. ... 7 28 44 2 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,227 .... Melbourne 144 58.0 -37 49.0 20 5 57 59 239 17 .. .. .. ... 7 6 54 5 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,637 .... Mildura 142 9.0 -34 12.0 50 6 1 57 235 20 .. .. .. ... 7 10 27 7 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,578 .... Mount Isa 139 29.0 -20 44.0 50 6 32 48 215 23 .. .. .. ... 7 24 52 12 .. .. .. ... 8 12 12 129 1 0,276 .... Mt Gambier 140 48.0 -37 49.0 50 5 52 27 240 20 .. .. .. ... 7 4 19 8 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,656 .... Newcastle 151 43.0 -32 57.0 10 6 16 16 232 11 .. .. .. ... 7 16 25 -1 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,500 .... Perth 115 51.0 -31 57.0 10 5 16 39 229 41 .. .. .. ... 6 42 9 32 .. .. .. ... 7 59 10 102 19 0,590 .... Portland 141 37.0 -38 19.0 10 5 52 35 240 19 .. .. .. ... 7 4 7 7 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,662 .... Rockhampton 150 30.0 -23 22.0 20 6 39 45 216 11 .. .. .. ... 7 26 58 1 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,276 .... Sydney 151 4.0 -33 50.0 25 6 13 36 233 12 .. .. .. ... 7 15 4 0 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,523 .... Tamworth 150 56.0 -31 5.0 200 6 19 50 229 12 .. .. .. ... 7 18 32 0 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,462 .... Townsville 146 48.0 -19 17.0 10 6 48 28 209 14 .. .. .. ... 7 29 42 5 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,193 .... Towoomba 151 58.0 -27 34.0 200 6 29 40 223 10 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ..... .... Wagga Wagga 147 23.0 -35 7.0 100 6 6 40 236 15 .. .. .. ... 7 11 57 3 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,570 .... Wollongong 150 53.0 -34 25.0 10 6 12 5 234 12 .. .. .. ... 7 14 14 0 .. .. .. ... .. .. .. ... .. 0,536 ....
Horaires calculés avec OCCULT Eclipses & Transits v1.5.0
Les horaires ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas se substituer aux horaires donnés par l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides.
Crédit : G. JAVAUX
Observer le Soleil sans protection adaptée est dangereux, même pendant les phases partielles d'une éclipse, et également s'il est partiellement caché par des nuages. En effet, la luminosité est telle qu'elle peut brûler irrémédiablement votre rétine et donc vous rendre aveugle. Le danger est d'autant plus important que la brûlure de la rétine ne s'accompagne d'aucune douleur et que les cellules détruites ne se régénèrent jamais.
Il est donc indispensable de prévoir des filtres pour observer le Soleil en toute sécurité.
Pour l'observation sans instrument, utilisez des lunettes "Spéciale Eclipse" avec estampille de conformité CE.
Pour l'observation avec jumelles ou pour la Photographie : utilisez des filtres fabriqués à partir de Mylar ou taillés dans une feuille de Polymère noire. Ces filtres sont indispensables. On se les procure très facilement auprès des vendeurs spécialisés en Astronomie.
Si vous utilisez un instrument optique (lunette astronomique, télescope), munissez l'objectif d'un filtre spécial.
Refusez toute bidouille, genre diapo noire, film voilé ou verre fumé.
En d'autres termes, soyez vigilant et très prudent. Vérifiez toujours l'état de vos filtres avant d'observer.
Ne braquez jamais vers le Soleil, même en grande partie éclipsé, un instrument d'optique (jumelles, lunette astronomique, télescope, appareil photo...) sans un bon filtre testé et vérifié.
Le système optique doit toujours être muni d'un filtre haute densité (D3 à 4 pour la photo, D4 à 5 pour l'observation), placé devant l'objectif, jamais derrière.
Ne prenez aucun risque ! En cas de doute sur l'état de vos filtres, ou tout simplement si vous n'êtes pas équipé de ces précieux filtres, vous pouvez suivre l'événement par simple projection de l'image du Soleil. Dans ce cas, il suffit d'installer votre lunette astronomique ou votre télescope, en prenant soin d'obturer le chercheur de l'instrument pour éviter tout risque d'accident, et de projeter l'image sur un écran blanc, placé à bonne distance de l'oculaire. L'image ainsi agrandie vous permettra de suivre, seul ou en groupe, le passage de la Lune devant le Soleil sans avoir à prendre de risques inutiles.
Crédit : Sky & Telescope
En cas d'observation en groupe, des dispositifs simples d'utilisation, et faciles à mettre en oeuvre, seront préférables. Ces dispositifs, peu coûteux, permettent d'observer à plusieurs en toute sécurité.
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES : Observer ou photographier le Soleil nécessite de prendre des précautions indispensables pour votre sécurité. A lire attentivement !
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2014.html#SE2014Apr29A
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OHfigures/OH2014-Fig02.pdf
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros148.html
Carte interactive http://www.calsky.com/cs.cgi/Sun/6/2?
Guide du Ciel de Guillaume Cannat / AMDS / Nathan
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