Skip to main content

Cuándo y dónde ver el eclipse solar total de agosto

El fascinante fenómeno cósmico de un eclipse solar total será visible para millones de personas en partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y Portugal el 12 de agosto.

Es el primero de tres eclipses previstos sobre España en los próximos dos años. La mejor manera de prepararse para una observación segura de este evento estelar es conseguir un par de gafas para eclipse. Las gafas de sol no serán suficientes para proteger sus ojos durante la observación directa del espectáculo.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la cara del Sol. Dado que el eclipse solar total ocurrirá sobre España por la tarde, los observadores del cielo podrán disfrutar de un espectáculo poco común: un eclipse al atardecer en el que verán un sol en forma de creciente poniéndose después del eclipse solar total.

Aquellos que se encuentren en la franja de totalidad, o lugares donde la sombra de la luna cubrirá completamente el sol, verán un eclipse solar total. Las personas fuera de la franja de totalidad podrán ver un eclipse solar parcial, donde la luna solo bloquea una parte de la cara del sol. Un eclipse parcial pasará por el norte de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Aquí se puede consultar la hora y la fecha en la que será visible para cada área.

Si su ubicación solo permite ver el eclipse solar parcial, parte de la poderosa luz del sol será visible durante todo el evento. Y cualquier vistazo a la brillantez del sol a simple vista no solo es incómodo, sino también peligroso.

El único momento en que es seguro observar el sol sin protección ocular es durante la totalidad de un eclipse solar total, o los breves momentos en que la luna bloquea completamente la luz del sol, según la NASA. Cualquier indicio de que la luz está reapareciendo significa que es momento de tomar medidas de seguridad ocular.

“Incluso el 1 % de la superficie del sol que permanece visible emite suficiente radiación como para dañar permanentemente las células fotosensibles del ojo”, según el Instituto de Astrofísica de Canarias, que se encuentra en la trayectoria del eclipse de 2026.

Mirar directamente al sol puede causar ceguera o visión alterada. Durante el eclipse solar total de 2017, a una joven se le diagnosticó retinopatía solar, daño en la retina por exposición a la radiación solar, en ambos ojos después de observar el eclipse con lo que los médicos creen que eran gafas para eclipse que no cumplían con los estándares de seguridad adecuados.

No existe tratamiento para la retinopatía solar. Puede mejorar o empeorar, pero es una condición permanente.

Para observar el eclipse, use gafas para eclipse certificadas que cumplan con la norma ISO 12312-2 o utilice un visor solar de mano. Por separado, puede observar el sol con un telescopio, binoculares o una cámara que tenga un filtro solar especial en la parte frontal, que actúa de la misma manera que las gafas para eclipse.

Las gafas de sol no sirven como sustituto de las gafas para eclipse o los visores solares, que son 100.000 veces más oscuras y cumplen con un estándar internacional de seguridad. Si bien las gafas de sol pueden proteger nuestros ojos de los dañinos rayos UV durante las actividades cotidianas, no están diseñadas para usarse al mirar directamente al sol.

Las lentes de las gafas para eclipse solar están hechas de polímero negro, o resina impregnada con partículas de carbono, que bloquea casi toda la luz visible, infrarroja y ultravioleta, según The Planetary Society. Las gafas de sol no bloquean la radiación infrarroja.

Para encontrar fabricantes y distribuidores seguros de gafas para eclipse y filtros para dispositivos ópticos, incluidas cámaras y teléfonos inteligentes, consulte la lista elaborada por la Sociedad Astronómica Americana.

Póngase las gafas para eclipse antes de mirar hacia arriba y recuerde apartar la vista del sol antes de quitárselas nuevamente. Vigile siempre a los niños que usen gafas para eclipse para asegurarse de que no se las quiten mientras miran al sol.

Si normalmente usas gafas, déjalas puestas y coloca las gafas para eclipse sobre ellas o sostiene un visor manual frente a ellas, aconseja la Sociedad Astronómica Americana.

No mires al sol a través de ningún dispositivo óptico sin filtrar —lente de cámara, telescopio, binoculares— mientras usas gafas para eclipse o un visor solar manual, según la NASA. Los rayos solares pueden quemar el filtro de las gafas o del visor y causar daños severos en los ojos, dado lo concentrados que pueden estar los rayos a través de un dispositivo óptico.

También es posible usar filtros de soldadura para ver el eclipse de manera segura, ya que la norma internacional de seguridad se derivó en parte del uso de estos filtros para observar el sol.

Los filtros de soldadura hechos de vidrio templado o policarbonato recubierto de metal y con un número de sombra de 12 o superior permiten una visualización segura, pero muchos consideran que la sombra 13 o 14 es la mejor y similar a usar gafas para eclipse, según la Sociedad Astronómica Americana. Solo ten en cuenta que el sol aparecerá verde en lugar de anaranjado amarillento o blanco. Estos filtros no suelen estar disponibles en las tiendas de suministros, pero podrían encontrarse en línea.

No se recomienda el uso de cascos de soldadura de oscurecimiento automático o ajustable para observar el eclipse, ya que pueden no oscurecerse lo suficientemente rápido para proteger tus ojos.

Mientras las gafas para eclipse o los visores solares que utilices cumplan con la norma de seguridad ISO 12312-2 y no estén rotos, rayados o dañados de ninguna manera, no caducan y pueden usarse indefinidamente. Tampoco hay límite en el tiempo que puedes mirar el sol mientras las usas.

Algunas gafas y visores llevan advertencias desactualizadas sobre usarlas por más de tres minutos seguidos o recomiendan desecharlas después de más de tres años, pero estas directrices no aplican a los visores certificados por la ISO 12312-2, según la Sociedad Astronómica Americana.

Guarda tus gafas y visores para futuros eclipses almacenándolos a temperatura ambiente en un sobre o en su empaque original para evitar rayaduras.

Nunca uses agua, limpiador de vidrios, toallitas húmedas para bebés u otras toallitas húmedas para limpiar las gafas para eclipse, ya que la humedad podría hacer que los marcos de cartón se despeguen de las lentes. En su lugar, limpia cuidadosamente las lentes con un pañuelo o un paño.

Si no tienes gafas certificadas a mano, los eclipses también pueden observarse de forma indirecta usando un proyector estenopeico, como un agujero hecho en una tarjeta de índice. Estos funcionan cuando te colocas de espaldas al sol y sostienes la tarjeta. El agujero proyecta una imagen del sol en forma de media luna o anillo en el suelo u otras superficies.

Pero nunca te pongas de cara al sol ni lo mires directamente a través del agujero.

Otros proyectores estenopeicos que podrías tener a mano incluyen coladores, sombreros de paja u otros objetos con pequeños agujeros. O simplemente puedes juntar tus manos, separar los dedos y cruzarlos para crear un patrón de rejilla. El pequeño espacio entre ellos revelará la media luna solar durante un eclipse parcial.

¿Estás junto a un árbol frondoso? Los pequeños espacios entre las hojas crearán patrones moteados de la fase del eclipse en el suelo.

El próximo eclipse solar total pasará sobre el sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen el 2 de agosto de 2027, según la NASA.

EE.UU. no tendrá la oportunidad de volver a ver un eclipse solar total hasta el 30 de marzo de 2033, y aun entonces, el único punto de observación será en Alaska. No será hasta el 22 de agosto de 2044 que un eclipse solar total será visible desde el territorio continental de EE.UU., cuando la totalidad ocurrirá sobre Dakota del Norte y Montana.

El próximo eclipse solar total con una trayectoria de costa a costa que abarque los 48 estados contiguos tendrá lugar el 12 de agosto de 2045. La franja de totalidad se curvará sobre California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama y Florida, con un eclipse parcial visible en otros estados.

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Highest resolution view of the sun yet reveals magnetic mysteries

(CNN) — The world’s most powerful solar telescope has captured the highest resolution observations of the sun’s visible surface — and uncovered a hidden process that drives solar activity.Scientists used the National Science Foundation’s Daniel K. Inouye Solar Telescope, located near the summit of Haleakalā, a volcano on the Hawaiian island of Maui, to zoom into a magnetically active area near a sunspot. Sunspots are considered hotspots of solar activity.The imagery and time-lapse video reveal an unprecedented look at the sun’s complex and dynamic photosphere, the visible surface of the sun that exists as a thin layer of atmosphere shaped by magnetic fields and currents of fluid plasma.Combining the detailed imagery with computer simulations helped researchers arrive at a major solar physics breakthrough: identifying the signature of small whirlpools on the sun’s surface that could directly impact life on Earth.Known as Kelvin-Helmholtz instability, or KHI, the swirling patterns could explain enduring solar mysteries, such as why the sun’s corona, or outer atmosphere, is much hotter than its surface.The swirls could also fuel the buildup of the sun’s magnetic energy, which drives solar flares and coronal mass ejections. When aimed at Earth, this solar activity blasts out particles that can disrupt satellites, power grids and other communications infrastructure.The findings, published Wednesday in the journal Nature, could help scientists understand the sun’s behavior and activity, which is difficult to predict.“Although theoretical models had suggested that the right conditions for Kelvin-Helmholtz Instability could exist in the photosphere, seeing these structures widespread across the surface was still a huge surprise,” lead study author Dr. David Kuridze, assistant astronomer at the National Solar Observatory in Boulder, Colorado, wrote in an email. “The vortex formation on the Sun has long been a central question in solar physics. For the first time, we have identified both their origin and their driving mechanism.”A constantly shifting surfaceKelvin-Helmholtz instability occurs when two fluids traveling at different velocities move past one another, creating tiny perturbations that result in spiraling vortices, according to the study.Scientists have observed this instability pattern in lake and ocean waves, cloud formation and the atmospheres of large gaseous planets such as Jupiter and Saturn.“A beautiful example of KHIs happens at the boundaries of Jupiter’s cloud bands, leading to vortices along the edges,” said Dr. Maria Weber, associate professor of physics and planetarium director at Delta State University in Mississippi. “The granddaddy of them all is the Great Red Spot.”Weber was not involved in the new study.The images from the Inouye telescope mark the first time the phenomenon has been seen on the sun.Scientists have long believed that the sun builds up stores of magnetic energy through “flux braiding,” when magnetic field lines twist together. The tension eventually becomes unstable, causing the tangle of magnetic fields to snap apart and then magnetically reconnect, releasing a burst of energy. But researchers never quite understood why these twisting patterns occur in the first place — but the new observations offer a possible explanation.Swirls occurring along the edges of magnetic regions across the solar surface could twist the fields together, the researchers realized. The formations also explain how heat makes its way to the sun’s outer atmosphere.“KHI is a really efficient way for the Sun to break big plasma flows down into smaller motions,” Kuridze said. “When you have KHI in the system, it makes it much easier to trigger an energy cascade toward tiny, microscopic scales and once energy reaches those micro-scales, it can easily be released as heat. Therefore, finding KHI across the solar surface gives us a very important missing piece of the puzzle.”The magnetic vortices generated by Kelvin-Helmholtz instability effectively act like small-scale engines that can generate, transport and release energy throughout the solar surface, he said.“We are still trying to piece together the full story about how the sun generates and sustains its magnetism, on all scales,” Weber said. “This work helps.”The constantly moving whirlpools can act as energy stores for larger solar activity, such as flares and coronal mass ejections. But the sun is firing tiny nanoflares and other smaller-scale activity every second, Kuridze added.“As it turns out, these micro-events are more influential for the Sun’s thermal and magnetic structure than rare, massive flares,” he said. “There is a strong consensus within the solar physics community that unlocking global solar behavior begins with understanding these micro-scales. Solar magnetism is fundamentally shaped by these small-scale events, which ultimately drive the space weather that impacts Earth’s technological infrastructure.”Dr. Nour Rawafi, project scientist for NASA’s Parker Solar Probe at the Johns Hopkins University’s Applied Physics Laboratory in Maryland, said the discovery is a breakthrough that could significantly improve how scientists understand of the dynamics of the sun’s lower atmosphere. Rawafi was not involved in the new study.“It provides a possible mechanism for how the abundant mechanical energy generated in the lower solar atmosphere and convection zone is transformed and transferred into the Sun’s upper atmosphere,” Rawafi wrote in an email. “The widespread swirls and the associated Kelvin–Helmholtz instabilities make physical sense — we simply didn’t have the ability to observe the tiny solar structures where they occur so abundantly.”The telescope observations very closely matched advanced computer simulations that were also run by the team during the study. The simulations enabled the team to interpret what they were seeing from the telescope’s data and tease out details that are more difficult to measure with observation alone.Future observations could pinpoint the exact physical connections that enable predictions of large flares and solar storms.The observations were possible thanks to the Inouye telescope, which has provided awe-inspiring solar imagery since 2019.The telescope has a mirror with a 13-foot (4-meter) diameter, an adaptive optics system that corrects image blurring caused by Earth’s atmosphere and instruments that can gather observations across the sun’s photosphere, the second layer of its atmosphere called the chromosphere and the corona, said study coauthor Dr. Friedrich Wöger, senior scientist at the National Solar Observatory.“The scale and performance of the Inouye combined with its unique instrumental capabilities make it a one-of-its-kind world class facility, enabling this kind of work,” Wöger said.Rawafi believes this is just the beginning for what the telescope could reveal about the sun.“It’s opening an entirely new window on the Sun, and I expect many more transformative discoveries to follow,” he wrote.The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Read Next Story