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El eclipse en 3D

El eclipse será visible, al menos en fase parcial, desde una franja enorme que va de América hasta Asia; la totalidad cruza el sur de España, el norte de África, Arabia Saudí y Yemen. Esta página explica qué es un eclipse total de Sol, en qué consiste exactamente la sombra que lo produce y por qué esa sombra, el 2 de agosto de 2027, pasa justo por Tarifa y no por cualquier otro sitio.

Esta página es divulgativa, no un mapa de horarios exactos por localidad. Para eso, ver Inicio y la tabla más abajo. Para la protección ocular necesaria durante las casi dos horas de fase parcial, ver Seguridad y recomendaciones.

¿Qué es un eclipse total de Sol?

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol, y su sombra cae sobre la superficie terrestre. Esa sombra tiene dos partes bien distintas:

Geometría de un eclipse total de Sol (esquema, no a escala) El Sol, a la izquierda y mucho más grande, ilumina la Luna, que proyecta dos conos de sombra sobre la Tierra: la umbra, estrecha y oscura, donde el eclipse es total, y la penumbra, mucho más ancha, donde es parcial. Sol Luna Tierra Umbra: eclipse total Penumbra: eclipse parcial

Esquema, no a escala. En la realidad el Sol mide unas 400 veces el diámetro de la Luna y unas 109 veces el de la Tierra; y está unas 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna — por pura casualidad, dos "400 veces" que casi se cancelan, y es justo por eso que el Sol y la Luna se ven casi del mismo tamaño en el cielo, y por lo que puede darse un eclipse total.

  • Umbra: la parte central y estrecha de la sombra, donde la Luna tapa el disco solar por completo. Solo mide unos 237 km de ancho en la zona del Estrecho de Gibraltar — diminuta comparada con el tamaño de la Tierra. Quien esté dentro ve un eclipse total.
  • Penumbra: la parte exterior, mucho más ancha (miles de kilómetros), donde la Luna solo tapa parte del Sol. Quien esté ahí ve un eclipse parcial — de ahí que el eclipse se pueda ver, parcialmente, desde una franja tan enorme del planeta.

Como la Tierra gira sobre sí misma y la Luna se mueve en su órbita, la umbra no se queda quieta: recorre la superficie terrestre a gran velocidad, dibujando una línea de miles de kilómetros — la franja de totalidad. El 2 de agosto de 2027, esa línea entra por el Atlántico, cruza el Estrecho de Gibraltar rozando Tarifa, atraviesa el norte de África y Egipto, y termina en el océano Índico.

El eclipse en 3D

Cargando la vista 3D…
Línea central Franja de totalidad Tarifa

Arrastra para girar la Tierra, desplázate con la rueda del ratón para acercar o alejar. La franja gris es la anchura real de la totalidad en cada punto (dato de NASA/Espenak); la iluminación día/noche se recalcula para cada instante a partir de la posición real del Sol, no es solo decorativa.

Mueve el control de tiempo (o dale a reproducir) y fíjate en dos cosas a la vez: la sombra recorre la Tierra siempre por el lado iluminado —un eclipse solo puede ocurrir de día, porque la sombra la proyecta el Sol— y cuando pasa cerca del punto marcado como Tarifa, coincide con el instante en que, en el resto de esta web, decimos que empieza la totalidad. No es una coincidencia: son los mismos datos.

¿Por qué cruza justo Tarifa?

Hay eclipses solares varias veces al año en algún punto del planeta, pero casi nunca en el mismo sitio dos veces seguidas. Que la franja de 2027 pase exactamente por el Estrecho de Gibraltar depende de tres cosas que tienen que coincidir a la vez:

  1. Luna nueva. Un eclipse de Sol solo puede pasar en luna nueva, cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Eso ya limita las fechas posibles a una al mes.
  2. Cerca de un nodo lunar. La órbita de la Luna está inclinada unos 5,1° respecto al plano en el que la Tierra orbita al Sol. La mayoría de los meses, esa inclinación hace que la sombra de la Luna pase por encima o por debajo de la Tierra, sin tocarla. Solo cuando la luna nueva ocurre cerca de un nodo —uno de los dos puntos donde la órbita lunar cruza ese plano— la sombra puede llegar a rozar la superficie terrestre. Eso reduce las fechas posibles a dos o tres eclipses solares al año, y no todos son totales.
  3. Distancia Tierra-Luna adecuada. La órbita de la Luna no es un círculo perfecto. Si la luna nueva ocurre cuando la Luna está relativamente cerca de la Tierra, su tamaño aparente en el cielo es igual o mayor que el del Sol, y su sombra (la umbra) llega a tocar la superficie terrestre: eclipse total. Si está más lejos, la sombra se queda corta y da un anillo de luz alrededor de la Luna en vez de taparlo del todo: eclipse anular, no total.

El 2 de agosto de 2027 se cumplen las tres condiciones a la vez. Dónde exactamente cae la franja sobre la superficie terrestre, dentro de ese día, lo decide un cuarto factor: la posición de la Tierra en su propia rotación en el momento preciso de la alineación. Ese día, a esa hora, el punto de la superficie terrestre que queda alineado con la Luna y el Sol resulta estar sobre el Atlántico, el Estrecho de Gibraltar y el norte de África — no porque haya nada especial en Tarifa, sino porque la geometría orbital de ese instante concreto coloca la sombra ahí. Un año distinto, con la Tierra en otra fase de su rotación en el momento de la alineación, la misma franja habría caído sobre otra parte del planeta.

Estos cálculos —dónde y cuándo, con precisión de segundos, caerá la sombra de un eclipse dentro de siglos— se pueden hacer porque las órbitas de la Tierra y la Luna son extremadamente predecibles. La tabla de trayectoria que usamos en esta página viene del trabajo de Fred Espenak, astrofísico de la NASA que dedicó buena parte de su carrera, y de su jubilación, a calcular exactamente esto para miles de eclipses pasados y futuros.

El mapa oficial del IGN

Para la referencia oficial de la franja de totalidad en toda España, el Instituto Geográfico Nacional publica un visualizador con los límites del eclipse y los horarios por municipio. Lo incrustamos aquí; es la fuente más fiable para consultar tu punto exacto, sea o no Tarifa.

Si el mapa no carga en tu navegador, ábrelo directamente en visualizadores.ign.es/eclipses/2027.

Puntos de observación

Lugar Totalidad Inicio Notas
Tarifa (casco urbano) 4m 38s 10:45:10 Referencia principal; máximo a las 10:47:28, Sol a 38°
Playa de Los Lances ~4m 38s ~10:45 Con levante fuerte, arena en suspensión; casco antiguo como alternativa
Punta Paloma / Valdevaqueros ~4m 35s ~10:45 Vistas abiertas al S-SE; zona de kitesurf, muy ventosa
Ensenada de Bolonia 4m 30s ~10:45 Junto a Baelo Claudia; aparcamiento muy limitado, carretera sin salida
Mirador del Estrecho (N-340) ~4m 30s ~10:45 Panorámica elevada hacia África; aparcamiento para pocas decenas de coches
San Roque 4m 17s ~10:45 Junto a la bahía de Algeciras
Gibraltar 4m 27s 10:45:00 Requiere cruzar la frontera
Ceuta 4m 48s ~10:45 La duración más larga en España; requiere ferry desde Algeciras
Vejer de la Frontera 4m 05s (término municipal); El Palmar (playa) ~4m 10s ~10:45 Pueblo en lo alto de un cerro; conviene comprobar el sitio si te colocas dentro del propio pueblo
Cádiz (capital) 2m 54s 10:45:00 Mejor infraestructura urbana, casi 2 min menos que Tarifa
Tánger (Marruecos) ~4m 51s ~09:44 hora de Marruecos Al otro lado del Estrecho; una hora menos que en España en agosto

Horas en CEST. Fuentes: IGN, eclipse-solar.es/tarifa, NASA/Espenak — tabla de la trayectoria, viajessantamona.com. Ver también data/circumstances.json para las cifras completas con sus fuentes. No sustituye una comprobación presencial.

Sobre la visualización 3D

Los 20 puntos que definen la trayectoria de la sombra (hora UTC, latitud, longitud, anchura de la franja y duración) son datos reales de la tabla de trayectoria de NASA/Espenak, no una recreación aproximada. La iluminación día/noche de la Tierra se recalcula para cada instante a partir de la posición solar real (misma fórmula astronómica, verificada contra NASA/Espenak, que usamos en el resto del sitio); la rotación de la cámara y el resto del aspecto visual son libres, sin pretensión de precisión de efeméride.

La vista está construida con three.js (licencia MIT), sobre las texturas de la Tierra de dominio público de NASA Visible Earth / Blue Marble, distribuidas por el propio proyecto three.js.

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