Cielo dell'eclisse

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Fonti, cataloghi e dati

Motore delle eclissi

Elementi besseliani polinomiali ufficiali di Fred Espenak, su effemeridi JPL DE405; tracciati delle mini-mappe da EclipseWise (F. Espenak). Valori di ΔT dall'IERS.

Effemeridi e cielo

Astronomy Engine v2.1.19 (Don Cross, licenza MIT). Librazione lunare per l'orientamento dei grani di Baily.

Cataloghi NASA

NASA / GSFC Eclipse Web Site: Five Millennium Canon & Catalog of Solar Eclipses, tavole per decade e catalogo SEcat5; JavaScript Solar Eclipse Explorer (JSEX) per le circostanze locali. Serie Saros–Inex ancorate ai valori NASA.

Topografia lunare — grani di Baily e contatti

Profilo del lembo lunare dai dati NASA LRO / LOLA. Gli orari di C2 e C3 sono calcolati sul lembo reale, non su una Luna sferica: la totalità comincia quando si spegne l'ultimo grano di Baily dietro il profilo vero. Rispetto al lembo medio la differenza arriva a qualche secondo. Incertezza ±0,6 s vicino alla linea centrale, misurata su 20 punti di due eclissi contro i calcoli di Xavier Jubier. Cresce allontanandosi dal centro della fascia, dove il rilievo del lembo pesa di più sul contatto: verso i limiti il nostro calcolo e quello di Jubier possono differire di alcuni secondi sulla durata della totalità. La discrepanza riguarda i modelli di lembo, non le circostanze dell'eclissi: C1, C4, massimo e magnitudine coincidono con Jubier entro un decimo di secondo ovunque. C1 e C4 restano al lembo medio: sono contatti penombrali e il rilievo non li sposta in modo misurabile.

Corona solare

Per l'eclissi del 12 agosto 2026 la corona non è una fotografia ma una previsione: è la resa in luce bianca (corona K) del modello magnetoidrodinamico MAS di Predictive Science Inc., guidato dai magnetogrammi vettoriali HMI/SDO assimilati in tempo quasi reale nel modello di trasporto di flusso HipFT (Downs et al., A near-real-time data-assimilative model of the solar corona, Science 388, 6753 (2025)). Ricerca finanziata da NASA e NSF. L'immagine è usata con attribuzione; il simulatore la ruota secondo l'orientamento dell'asse solare visto dal punto di osservazione e le applica l'estinzione atmosferica corrispondente all'altezza del Sole.

Per tutte le altre eclissi la corona è una fotografia reale della totalità del 21 agosto 2017: l'aspetto d'insieme è autentico, ma la struttura fine appartiene a quella data e non a quella simulata.

Cartografia

Mappe con Leaflet; © OpenStreetMap contributors; immagini satellitari, topografia e stradale © Esri (World Imagery, World Topo Map, World Street Map); base outdoor (Stamen Terrain) © Stadia Maps, © Stamen Design, © OpenMapTiles; coste e confini da Natural Earth.

Ricerca e riconoscimento delle località: Powered by Geoapify e Photon (komoot, Apache 2.0); dati © OpenStreetMap contributors (ODbL).

Quota e orizzonte reale

Profilo dell'orizzonte reale (levata, culminazione e tramonto del Sole rispetto al terreno) dai Terrain Tiles (Tilezen/Mapzen, AWS Open Data, formato Terrarium): dati SRTM e GMTED2010 courtesy of the U.S. Geological Survey; rilievo globale ETOPO1 © NOAA.

Per i punti in Italia il campo vicino usa il modello a 10 m TINITALY/1.1 (CC BY 4.0): Tarquini S., Isola I., Favalli M., Battistini A., Dotta G. (2023), TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), doi:10.13127/tinitaly/1.1.

Per i punti in Spagna (penisola, Baleari e Canarie) il campo vicino usa il modello a 5 m MDT05, derivato da LiDAR PNOA, © Instituto Geográfico Nacional de España (CC BY 4.0), servito via WCS INSPIRE da IDEE.

Quote delle vette (natural=peak) da OpenStreetMap contributors (ODbL), interrogate tramite Overpass API.

Progetto divulgativo. I dati NASA e i lavori degli autori citati sono usati a scopo educativo con attribuzione agli originali; non destinato alla navigazione né a usi scientifici di precisione. Marchi, cataloghi e dati appartengono ai rispettivi titolari.

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🌑 ombra sul suolo
◑ studio grani di Baily
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