Mapa del cielo

jueves, 10 de septiembre de 2026

Eclipse solar total 12/08/2026. Así viví el histórico eclipse

El 12 de agosto de 2026 quedará marcado para siempre en mi calendario astronómico. Como astroaficionado, llevaba años esperando este momento: el primer eclipse solar total en la península ibérica en más de un siglo. En este artículo os contamos cómo preparamos el equipo, los nervios de los meses previos y la increíble experiencia de ver el eclipse solar total con nuestros propios ojos y poder fotografiarlo.


Un breve recordatorio

Como muchos ya conocéis un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra ocultando de forma parcial o completa el disco solar durante unos minutos. En el caso de un eclipse solar total desde la zona de la Tierra donde se proyecta la sombra de la Luna, el día se oscurece y es posible observar la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol, alrededor de la Luna. 
A nivel global, los eclipses parciales se dan con más frecuencia que los totales de aquí lo interesante de poderlos contemplar.


Esquema de un eclipse. Cortesia photopills

Este evento del 12 de agosto fue excepcional debido a su rareza geográfica, ya que España fue el principal territorio continental europeo dentro de la trayectoria de oscuridad absoluta.


Datos clave del eclipse

·        * Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026.

·        * Lugar:  Estación de esquí de Javalambre

·        * Tipo de fenómeno: Eclipse solar total

·        * Hora del máximo: 20:32 horas (hora peninsular de España).

·        * Duración máxima: La totalidad duró entre 1 minuto y 25 segundos.

·        * Particularidad climática: Ocurrió muy cerca de la puesta de sol, dejando el eclipse muy      bajo respecto al horizonte, entre 5,5 y 6 grados de altura.

La sombra de la Luna cruzó España de oeste a este. Quienes se encontraban dentro de la "franja de totalidad" experimentaron una oscuridad repentina, un descenso de la temperatura y la aparición de estrellas en pleno día. Tampoco olvidamos al planeta Venus, que en estas fechas aparece antes de ponerse el Sol, y se observaba más reluciente con la súbita oscuridad.

Ciudades con Oscuridad Total (100%)

·        * Galicia (A Coruña, Lugo).

·        * Asturias (Oviedo, Gijón).

·        * Cantabria (Santander).

·        * Pais Vasco (Bilbao, Vitoria Gasteiz).

·        * La Rioja (Logroño).

·        * Castilla y León (León, Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, Segovia, Zamora).

·        * Castilla-La Mancha (Guadalajara y Cuenca).

·        * Aragón (Zaragoza y Teruel).

·        * Cataluña (Tarragona y Lleida).

·        * Comunidad Valenciana (Castellón, Valencia).  

       Islas Baleares (Mallorca)    

 


Zonas de parcialidad y totalidad. Cortesia IGN


Zonas con Visibilidad Parcial

En el resto del territorio nacional, el sol no llegó a taparse al 100%, pero se pudo disfrutar de un impresionante eclipse parcial con porcentajes de ocultación muy elevados.

En el resto del mundo se vio como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África.


Incidencia del eclipse a nivel mundial


Los meses previos: Planificación, mapas y la caza del sitio perfecto


Para cualquier amante de la astronomía, un eclipse total no se improvisa. Meses antes del evento, ya estaba analizando los mapas de la franja de totalidad, buscando el equilibrio perfecto entre la máxima duración de la sombra y las probabilidades climatológicas de cielo despejado.

El gran reto astronómico de este eclipse era su baja altura sobre el horizonte (ocurrió muy cerca de la puesta de sol). Eso nos obligó a buscar localizaciones con el horizonte oeste completamente despejado de montañas, edificios o árboles. Tras descartar varias zonas, nuestro punto de observación elegido fue la estación de esquí Aramon Javalambre en la provincia de Teruel. Esta ubicación es uno de los cuatro puntos de observación (POGA) que habilitó el Gobierno de Aragón para poder disfrutar del evento. Además la calidad de los cielos de Teruel ha sido reconocida internacionalmente a través de la Fundación Starlight, distingue aquellos lugares que reúnen unas condiciones excepcionales para la contemplación del firmamento y que trabajan por la protección de sus cielos nocturnos. Allá encontramos una escasa contaminación lumínica, la altitud (2000 msn) la transparencia de la atmósfera, el aire seco y transparente de la sierra de Gúdar-Javalambre, etc. No en vano, en esta sierra se halla el Observatorio Astrofísico de Javalambre el cual es referente y participa en importantes proyectos científicos.

Mi arsenal astrofotográfico: El equipo utilizado




Y llegó el día…

Estábamos alojados (mi mujer Elena y yo) en un pueblo de Teruel llamado La Puebla de Valverde a unos 22 km de nuestro punto de observación. Previendo la posibilidad de encontrar tráfico en la carretera o colas para acceder a la estación de esquí, decidimos madrugar y a las 7h de la mañana ya estábamos allí. Al llegar tan pronto pudimos ver la salida del Sol. Ese mismo Sol que unas 13 o 14 horas después volveríamos a contemplar eclipsado.


Salida del Sol. Sierra de Javalambre

No encontramos ningún problema para acceder al aparcamiento, que ya teníamos reservado, en la estación de esquí. De hecho encontramos unos 10 vehículos que habían pernoctado en la estación. Eso sí, nosotros fuimos los primeros que llegamos ese día.

En las siguientes fotografías os mostramos lo que vimos...


         Aparcamiento Aramon - Javalambre


Telesilla Ventisquero. Sector Sabina


Desayunando...


Mapa de la estación de esquí Aramon - Javalambre

Para la ocasión, la estación de esquí había organizado una serie de actividades para aquellas personas asistentes al evento y para hacer más llevaderas las horas de espera.



Programa de actividades

Una de las actividades en la que participamos fue una ruta senderista en la que disfrutamos mucho, habida cuenta que llevábamos mucho tiempo por diferentes motivos sin salir a disfrutar de la naturaleza.

La ruta que realizamos nos llevaba a conocer una buena parte de la estación de esquí. Y tuvimos la suerte de tener un buen guía, Pablo, el cual nos acompañó a nuestro ritmo dándonos explicaciones de las zonas por donde íbamos pasando. Al final recorrimos casi 5 km. Más abajo os dejamos unas imágenes del recorrido.


Inicio de la ruta en el sector Sabina


Balsas utilizadas para generar  nieve artificial


Teleférico Camarena (sector Lapiaz)


Camarena de la Sierra


Pico de Javalambre (2020 m)


Los amanaderos


La cuenta atrás

El momento esperado se estaba acercando y los nervios estaban a flor de piel. Subimos con el telesilla bien cargados con todos los bártulos de fotografía, sillas plegables, comida, etc. Íbamos con tantas cosas colgando que temimos por nuestra integridad a la hora de apearnos del telesilla. Pero lo conseguimos…

Cuando llegamos a la zona que sería nuestro lugar de observación aún faltaban unas 6 horas para el eclipse. Por ello tuvimos tiempo de sobra para comer, para elegir nuestra ubicación más adecuada, para montar el equipo (cámaras fotográficas, trípodes, etc) todo bajo el sol de agosto puesto que no existía ninguna sombra. Y ninguna sombra quiere decir que no había árboles o construcciones donde cobijarnos. Tan solo había una pequeña sombra que nos proporcionaba un poste del telesilla. Unas imágenes valen más que mil palabras…


Aprovechando la mínima sombra


Telesilla y pista Lapiaz


Sierra de Javalambre. Panorámica


Observatorio astrofísico de Javalambre


Esperando al eclipse


Preparándonos...y con más nervios...

Aunque el parte meteorológico daba buen tiempo, por lo tanto sin nubes, a partir de las 15h comenzamos a ver las típicas nubes de evolución que suelen aparecer en las zonas de alta montaña. Estuvimos sufriendo hasta el último momento. Pero poco a poco se fueron desvaneciendo y dejando el cielo despejado.

En los días previos habíamos estado preparando la sesión fotográfica del eclipse. Y para ello utilizamos una app llamada Eclipse Solar Crono que vimos recomendada en un video de Antoni Cladera @antonicladera, gran fotógrafo co-fundador de photopills.com la cual es una web dedicada a planificar fotografías con la inclusión de elementos astronómicos.

En el eclipse solar total las fases C1, C2, C3 y C4 corresponden a los cuatro contactos principales entre el disco de la Luna y el del Sol.


Cortesia de photopills.com


Deben tenerse en cuenta unos parámetros fotográficos adecuados para captar los momentos precisos de cada fase y que se tienen que modificar en función de la luz ambiental.

También hemos de hacer especial incidencia en que NO SE DEBE MIRAR DIRECTAMENTE AL SOL sin protección. Sus radiaciones pueden causar daños graves e irreversibles en la retina. Las gafas de sol, radiografías, gafas de soldador, etc NO SIRVEN. Deben utilizarse siempre gafas especiales para eclipses, homologadas y en buen estado.

En las fases C2 y C3 podemos quitarnos las gafas de protección solar pero no mirar directamente al Sol.

Durante el máximo de la totalidad sí que se puede mirar al sol sin las gafas.


Ajustes de la cámara (Canon EOS 6D)

C1:

- Apertura: f8

- Distancia focal: 400mm

- Balance de blancos 6700 k

- Ahorquillado (bracketing) 7 tomas a 1,3 pasos partiendo de 1/500 s

- ISO 100 que fue aumentando en función de la luz hasta llegar a 1000

- Filtro astrosolar ND 5.0 (muy importante)

- Disparos realizados cada 5 minutos en formato RAW

- Medición puntual

El ahorquillado lo utilizamos para escoger la mejor imagen de las 7 tomas.


A la hora prevista, 19:37:22 (UT +2) comenzó el primer contacto (C1): un pequeño "mordisco" negro apareció en el limbo del Sol. Ver avanzar la silueta de la Luna a través del filtro solar siempre es emocionante.


Mosaico de la parcialidad


C1: el primer mordisco


Durante esta fase de la parcialidad se produce un fenómeno óptico natural que proyecta múltiples imágenes en miniatura del Sol en forma de media luna sobre el suelo o superficies planas. Se llama efecto estenopeico que está producido por la filtración de la luz y la proyección indirecta de ésta. Los pequeños espacios entre las hojas de los árboles actúan como diminutos orificios o cámaras oscuras naturales. Al pasar la luz solar por estos huecos, los rayos solares se cruzan y dibujan la silueta real del eclipse en el suelo. Como donde estábamos no había ni un árbol, utilizamos un rallador de cocina que habíamos traído expresamente para documentar el efecto. Evidentemente también lo fotografiamos…





La verdadera magia empezó cuando la luz ambiental comenzó a ponerse extraña, de un tono grisáceo y apagado, y la temperatura disminuyó notablemente. A poco más de un minuto para la totalidad pudimos captar estas dos imágenes, en las que se aprecia ese cambio de luz. Pero no hay nada como experimentarlo en directo.





El momento cumbre: Segundos de absoluta totalidad

Cuando el reloj marcó las 20.31:31, llegó el momento más esperado por todo astroaficionado: quitar el filtro solar de los equipos.

Desde nuestra localización fueron exactamente 1 minuto y 25 segundos de pura adrenalina y emoción. El día se convirtió en un crepúsculo profundo de 360 grados, aparecieron estrellas y Venus se dejó ver a la izquierda del Sol con un gran brillo.

A simple vista, la corona solar brillaba con una estructura filamentosa impresionante, rodeando un círculo negro perfecto. Pude distinguir el anillo de diamantes. Fue una experiencia visual increíble.

Cabe destacar que debido a su corta duración hay detalles que solo pudimos percibir a posteriori, al ver las fotografías, como son las Perlas de Baily y la aparición de una protuberancia en el limbo este del Sol.


Ajustes de la cámara (Canon EOS 6D)

C2:

- Apertura: f8

- Distancia focal: 400mm

- Balance de blancos: 6700 K

- Ahorquillado (bracketing) 7 tomas a 1,3 pasos partiendo de 1/500 s

- ISO 1000

- Sin filtro solar

- Disparos realizados a discreción en formato RAW

      - Medición puntual

Máximo:

- Apertura: f8

- Distancia focal: 400mm

- Balance de blancos: 6700 k

- Ahorquillado (bracketing) 7 tomas a 1,3 pasos partiendo de 1/30 s

- ISO 1000

- Sin filtro solar

- Disparos realizados a discreción en formato RAW

- Medición puntual


Para realizar la fotografía de paisaje con la Canon EOS 500D utilizamos los siguientes parámetros:

- Apertura: f16

- Distancia focal: 18mm

- Balance de blancos: automático

- Ahorquillado (bracketing) 3 tomas a 1,3 pasos partiendo de 2 s

- ISO 100

- Sin filtro solar

- Disparos realizados a discreción en formato RAW

- Medición puntual

  En este caso la fotografía obtenida se procesó utilizando apilamiento con las tres 
  tomas del ahorquillado.


C3:

             - Apertura: f8

- Distancia focal: 400mm

- Balance de blancos: 6700 K

- Ahorquillado (bracketing) 7 tomas a 1,3 pasos partiendo de 1/500 s

- ISO 1000

- Sin filtro solar

- Disparos realizados a discreción en formato RAW

- Medición puntual


C2. Máximo. C3


En la fotografía superior se observa la sucesión de fases. En los márgenes superiores izquierdo y derecho se pueden apreciar las Perlas de Baily.

Las Perlas de Baily son pequeños puntos brillantes de luz solar que aparecen justo antes y después de la totalidad, cuando la luz del Sol atraviesa las montañas y valles de la Luna.

En los márgenes inferiores vemos el Anillo de diamantes. Es el instante en que queda un último punto de luz solar junto a la Luna, formando la apariencia de un brillante diamante rodeado por un anillo de luz.

En el centro de la imagen tenemos la Corona solar que es la tenue atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible por el intenso brillo solar, que durante la totalidad puede observarse como una aureola blanca alrededor de la Luna.

La fase Máxima del eclipse se produjo a las 20:32:14 (UT+2) En ese momento pudimos contemplar la corona solar en su máximo esplendor.



Corona solar durante la totalidad

La corona solar es la capa más externa de la atmósfera del Sol. Está formada principalmente por plasma, compuesto sobre todo por hidrógeno y helio junto con pequeñas cantidades de otros elementos.

Lo más sorprendente es su temperatura alrededor de 1 a 3 millones de grados centígrados, muchísimo más que la superficie visible del Sol, que está alrededor de 5500 grados centígrados. Esta enorme diferencia de temperatura es uno de los grandes misterios de la física solar y está relacionada con el campo magnético del Sol y el calentamiento de la corona.

Durante un eclipse total, la Luna bloquea la superficie brillante del Sol y permite observar la corona como una delicada aureola blanca, con estructuras que siguen las líneas del campo magnético solar.

Por resumir, podemos decir que la corona es un plasma extremadamente caliente y tenue que se extiende millones de kilómetros alrededor del Sol y que constituye el origen del viento solar.

Como hemos comentado anteriormente, y después de procesar las fotografías, pudimos captar una protuberancia en el limbo este. Abajo os dejo la toma.


Protuberancia solar en el limbo este

Nuestra intención fue realizar una fotografía de campo amplio en el momento máximo del eclipse que captara el eclipse en su conjunto, color del cielo, el paisaje y la luz del momento. Más abajo tenéis el resultado.


Fotografia panorámica. Canon EOS 500D


Tras el tercer contacto, cuando el primer rayo de sol directo nos obligó a poner los filtros de nuevo, la sensación de euforia en el punto de observación era total. Los meses de planificación habían merecido la pena.


Ajustes de la cámara (Canon EOS 6D)

Parcialidad después del máximo:

- Apertura: f8

- Distancia focal: 400mm

- Balance de blancos: 6700 K

- Ahorquillado (bracketing) 7 tomas a 1,3 pasos partiendo de 1/500 s

- ISO fue variable y ajustándolo a las condiciones de luz

    - Filtro solar en las primeras tomas. Posteriormente el filtro lo retiré por la falta de luz. No hay que olvidar que el Sol se estaba poniendo y eclipsado.

- Disparos realizados cada 5 minutos al principio y en la puesta, a discreción. En formato RAW

- Medición puntual


La parcialidad después del máximo se inició a las 20:33 aproximadamente. Esta fase no la pudimos ver completa debido a que tuvo lugar el ocaso. Por tanto, el contacto C4 o final del eclipse que se produjo a las 21:23:44 (UT+2), no pudimos verlo.

Para nosotros el eclipse finalizó a las 21:06 (UT+2). Más abajo os dejo unas imágenes.


Mosaico de la parcialidad después de la totalidad

Habréis visto en el mosaico que en las últimas imágenes se aprecia un cambio de color y de tamaño del Sol. El cambio de color se debe a la dispersión de la luz en el aire y se deforma debido a la refracción atmosférica al acercarse al horizonte.

Cambio de color: la luz recorre mucha más distancia a través de la atmósfera cuando el Sol está bajo. El aire esparce los tonos azules y deja pasar libre a los rojos y naranjas ejerciendo de filtro natural. Por eso nuestros ojos solo capturan los colores cálidos.

Deformación del Sol: la atmósfera ejerce un efecto lente y refracta los rayos de luz hacia arriba. El aire cerca del suelo es más pesado y desvía con más fuerza la parte baja del Sol lo que provoca un achatamiento del disco solar.




Y este fue, para nosotros el fin del eclipse...


Conclusión: La resaca astronómica y la mirada puesta en 2027

El eclipse del 12 de agosto de 2026 abrió las puertas a un ciclo astronómico sin precedentes en España, siendo el primero del denominado "Trío de Eclipses" que continuará con otro eclipse total en agosto de 2027 y un eclipse anular en enero de 2028. ¡Un período dorado para todos nosotros, los amantes del cielo!

Para Elena y para mi ha sido una primera experiencia increíble, pero no irrepetible puesto que nuestra intención es asistir al próximo eclipse que tendrá lugar el 2 de agosto del 2027.

Como resumen final os dejamos este gif animado  y un montaje de la secuencia del eclipse.


Gif del eclipse


Secuencia del eclipse

Esperamos que os haya gustado nuestra experiencia.

 

¡Saludos de Luis y Elena!


2 comentarios:

Anónimo dijo...

Sois unos kracs!!!..Me ha encantado

Anónimo dijo...

Me encanta simplemente perfecto