Éclipses 2026

Il y aura en 2026 quatre éclipses : deux de Soleil et deux de Lune

DateTypeVisibilité
17 février 2026Éclipse annulaire de SoleilInvisible en Belgique
3 mars 2026Éclipse totale de LuneInvisible en Belgique
12 août 2026Éclipse totale de SoleilDans une partie de la Belgique visible comme éclipse partielle
Dans une partie de la Belgique en partie visible comme éclipse partielle
28 août 2026Éclipse partielle de LuneEn partie visible en Belgique

I – 17 février 2026 – Éclipse annulaire de Soleil, invisible en Belgique

PhaseTemps universelLongitudeLatitude
Commencement de l’éclipse09h56,4079 53 W62 14 S
Commencement de l’éclipse annulaire11h43,0144 56 E73 38 S
Commencement de l’éclipse centrale11h48,3136 35 E71 56 S
Maximum de l’éclipse12h13,5086 23 E63 56 S
Fin de l’éclipse centrale12h36,1099 03 E50 08 S
Fin de l’éclipse annulaire12h41,4096 50 E47 33 S
Fin de l’éclipse14h27,7059 29 E12 24 S

La carte ci-jointe montre la région où l’éclipse est observable. L’explication des codes utilisés se trouve en bas de page.

Grandeur maximale de l’éclipse: 0,964, le diamètre dus disque solaire étant pris pour unité.

II – 3 mars 2026 – Éclipse totale de Lune, invisible en Belgique

PhaseTemps universelLongitudeLatitudeAngle de positionHauteur à Uccle
Entrée de la Lune dans la pénombre08h42,8129 12 W07 08 N104 E
Entrée de la Lune dans l’ombre09h49,7145 25 W06 51 N096 E
Commencement de l’éclipse totale11h04,0163 26 W06 32 N064 E
Maximum de l’éclipse11h33,7170 37 W06 24 N028 E
Fin de l’éclipse totale12h03,3177 49 W06 16 N353 E
Sortie de la Lune de l’ombre13h17,6164 11 E05 57 N320 E
Sortie de la Lune de la pénombre14h24,7147 55 E05 40 N312 E

La longitude et la latitude se rapportent au point de la Terre où la Lune se trouve à cet instant au zénith. L’angle de position est défini à partir de la ligne imaginaire qui relie le centre du disque lunaire au centre de l’ombre de la Terre. Il est mesuré au centre du disque lunaire, à partir du Nord, dans le sens inverse du mouvement des aiguilles d’une montre. Au début et à la fin des phases de pénombre et d’ombre, c’est l’angle de position du point de contact. La hauteur et les instants de lever et coucher de la Lune sont calculés pour son centre, sans tenir compte de la réfraction.

Grandeur de l’éclipse: 1,155, le diamètre du disque lunaire étant pris pour unité.

La carte ci-jointe montre la région où l’éclipse est observable. L’explication des codes utilisés se trouve en bas de page.

III – 12 août 2026 – Éclipse totale de Soleil, visible comme éclipse partielle dans une partie de la Belgique, en partie visible comme éclipse partielle dans une autre partie de la Belgique

PhaseTemps universelLongitudeLatitude
Commencement de l’éclipse15h34,2166 25 W56 31 N
Commencement de l’éclipse totale16h58,1117 54 E75 11 N
Commencement de l’éclipse centrale17h00,1113 29 E75 05 N
Eclipse centrale à minuit apparent local17h03,9105 17 E85 06 N
Maximum de l’éclipse17h44,4025 35 W65 59 N
Fin de l’éclipse centrale18h32,2005 24 E38 40 N
Fin de l’éclipse totale18h34,2004 11 E37 51 N
Fin de l’éclipse19h58,0024 56 W11 21 N

La carte ci-jointe montre la région où l’éclipse est observable. L’explication des codes utilisés se trouve en bas de page.

La durée de la phase de totalité le long de la ligne de centralité atteindra un maximum de 2m 21s en un point situé par 26° de longitude ouest et 66° de latitude nord.

Phases à Uccle – Bruxelles (Observatoire)

PhaseTemps universelAngle de position par rapport au pôleAngle de position par rapport au zénithHauteur à Uccle
Premier contact17h18min53s292251+16
Maximum de l’éclipse18h13min41s207168+7
Coucher du Soleil19h03min13s1220860

Grandeur de l’éclipse: 0,911, le diamètre du disque solaire étant pris pour unité.

L’angle de position par rapport au pôle, resp. au zénith, est l’angle formé par la direction du centre du disque lunaire avec la direction du pôle, resp. du zénith. Ces deux angles sont mesurés au centre du disque solaire dans le sens inverse du mouvement des aiguilles d’une montre. Au commencement et à la fin de l’éclipse, ils correspondent aux angles de position des points de contact.

La hauteur du Soleil est celle d’un point de référence, qui se situe pendant l’éclipse dans la partie éclipsée du Soleil, et qui coïncide aux instants de contact avec le point de contact du Soleil et de la Lune. On ne tient pas compte de la réfraction.

La table ci-après donne les phases pour quelques sites belges représentatifs.

À Bruxelles et en Wallonie :

LieuDébut en Temps universelMaximum en Temps universelFin en Temps universelGrandeurCirconstance Locale
Bruxelles17h18min48s18h13min36s19h03min22s (*)0.9112
Nivelles17h19min14s18h14min01s19h02min48s (*)0.9122
Jodoigne17h19min02s18h13min41s19h00min57s (*)0.9102
Tournai17h19min12s18h14min13s19h06min21s0.9161
Mons17h19min29s18h14min20s19h03min54s (*)0.9152
Charleroi17h19min34s18h14min18s19h01min48s (*)0.9132
Chimay17h20min12s18h14min55s19h01min21s (*)0.9162
Philippeville17h19min56s18h14min38s19h00min48s (*)0.9142
Namur17h19min30s18h14min08s19h00min16s (*)0.9112
Dinant17h19min50s18h14min26s18h59min31s (*)0.9122
Gedinne17h20min19s18h14min53s18h58min40s (*)0.9142
Huy17h19min23s18h13min56s18h58min54s (*)0.9092
Liège17h19min10s18h13min39s18h57min54s (*)0.9072
Werbomont17h19min37s18h14min03s18h56min43s (*)0.9092
Eupen17h19min11s18h13min33s18h56min01s (*)0.9062
Sankt Vith17h19min47s18h14min06s18h54min40s (*)0.9082
Marche-en-Famenne17h19min53s18h14min23s18h57min41s (*)0.9112
Bastogne17h20min17s18h14min39s18h55min33s (*)0.9112
Libramont17h20min26s18h14min53s18h56min42s (*)0.9132
Bouillon17h20min39s18h15min09s18h57min38s (*)0.9142
Virton17h21min02s18h15min25s18h55min09s (*)0.9142
Arlon17h20min50s18h15min09s18h54min21s (*)0.9122

En Flandre :

LieuDébut en Temps universelMaximum en Temps universelFin en Temps universelGrandeurCirconstance Locale
Veurne17h18min20s18h13min35s19h05min56s0,9161
Ostende17h18min05s18h13min17s19h05min37s0,9141
Bruges17h18min07s18h13min14s19h05min30s0,9131
Poperinge17h18min43s18h13min56s19h06min15s0,9171
Courtrai17h18min48s18h13min52s19h06min04s0,9151
Gand17h18min25s18h13min24s19h05min32s0,9121
Audenarde17h18min47s18h13min46s19h05min54s0,9141
Grammont17h18min55s18h13min49s19h05min01s (*)0,9132
Alost17h18min38s18h13min31s19h04min53s (*)0,9112
Saint-Nicolas17h18min14s18h13min07s19h05min08s (*)0,9102
Malines17h18min29s18h13min16s19h03min22s (*)0,9092
Anvers17h18min08s18h12min58s19h04min13s (*)0,9082
Essen17h17min42s18h12min33s19h04min36s0,9071
Turnhout17h17min58s18h12min41s19h02min19s (*)0,9062
Geel17h18min15s18h12min56s19h01min41s (*)0,9072
Neerpelt17h18min08s18h12min43s19h00min06s (*)0,9052
Hasselt17h18min40s18h13min14s18h59min38s (*)0,9072
Tongres17h18min55s18h13min27s18h58min43s (*)0,9072
Maaseik17h18min22s18h12min51s18h58min16s (*)0,9042
Louvain17h18min45s18h13min28s19h02min03s (*)0,9092
Diest17h18min34s18h13min13s19h00min57s (*)0,9072

Les circonstances locales sont indiquées par les codes suivants:

1 L’éclipse est visible comme éclipse partielle.
2 L’éclipse est en partie visible comme éclipse partielle.

Les données marquées de « (*) » concernent le coucher du Soleil.

IV – 28 août 2026 – Éclipse partielle de Lune, en partie visible en Belgique

PhaseTemps universelLongitudeLatitudeAngle de positionHauteur à Uccle
Entrée de la Lune dans la pénombre01h22,2021 42 W09 59 S081 E+24
Entrée de la Lune dans l’ombre02h33,5038 59 W09 42 S092 E+18
Maximum de l’éclipse04h12,9063 06 W09 18 S153 E+06
Coucher de la Lune à Uccle04h52,6072 44 W09 09 S188 E0
Sortie de la Lune de l’ombre05h52,3087 14 W08 54 S213 E
Sortie de la Lune de la pénombre07h03,4104 29 W08 37 S225 E

La longitude et la latitude se rapportent au point de la Terre où la Lune se trouve à cet instant au zénith. L’angle de position est défini à partir de la ligne imaginaire qui relie le centre du disque lunaire au centre de l’ombre de la Terre. Il est mesuré au centre du disque lunaire, à partir du Nord, dans le sens inverse du mouvement des aiguilles d’une montre. Au début et à la fin des phases de pénombre et d’ombre, c’est l’angle de position du point de contact. La hauteur et les instants de lever et coucher de la Lune sont calculés pour son centre, sans tenir compte de la réfraction.

Grandeur de l’éclipse: 0,935, le diamètre du disque lunaire étant pris pour unité.

La carte ci-jointe montre la région où l’éclipse est observable. L’explication des codes utilisés se trouve en bas de page.

Explications :

Les codes utilisés sur les cartes pour indiquer la visibilité des éclipses de Lune sont: l’entrée dans la pénombre est visible dans les régions 1 à 6, l’entrée dans l’ombre dans les régions 2 à 7, le début de la totalité dans les régions 3 à 8. Les sorties de la totalité, de l’ombre et de la pénombre sont respectivement observables dans les régions 4 à 9, 5 à 10, et 6 à 11. Dans la région 6, on peut observer l’éclipse entière, dans les régions 5 à 7 les phases ombrales sont observables; dans les régions 4 à 8 la totalité est entièrement visible.

Sur les cartes de visibilité d’éclipses de Soleil, les codes suivants sont utilisés:

« P »: Eclipse partielle de Soleil, visible.
« p »: Eclipse partielle de Soleil, en partie visible.
« R »: Eclipse annulaire, dont la phase annulaire est entièrement observable.
« r »: Eclipse annulaire, dont la phase annulaire est partiellement observable.
« T »: Eclipse totale, dont la phase de totalité est entièrement observable.
« t »: Eclipse totale, dont la phase de totalité est partiellement observable.

Les données de base ayant servi à la rédaction du chapitre des éclipses ont été empruntées à l’intégration numérique DE440, aimablement mise à notre disposition par le Jet Propulsion Laboratory. Pour passer du Temps Terrestre (TT) au Temps universel (UT), la relation provisoire suivante a été utilisée:

UT = TT – 69,0 s