Eclipse annulaire du 21 juin 2020

Pratiquement au même jour du solstice d’été qui surviendra le 20 juin 2020 à 21h44 TU, les habitants des continents africain et asiatique seront au rendez-vous d’une très belle éclipse annulaire.

Cette éclipse solaire centrale centrée par deux éclipses lunaires pénombrales a la particularité de survenir à une distance de la Lune limite entre celle des éclipses annulaires et totales. Il en découle que cette éclipse annulaire aura à son maximum une durée très courte, seulement 33 sec et une largeur de la bande de seulement 18 km. L’éclipse sera très probablement perlée.

La bande de centralité débutera au Congo Brazaville, avant de passer à travers la République démocratique du Congo, la République de centre-Afrique, le Soudan, l’Ethiopie et l’Erythrée, un peu au nord de Djibouti.

Elle traversera ensuite la mer rouge au nord du détroit de Bab Al Mandab, et abordera le territoire du Yemen un peu au Sud des villes Houdeida et Sana’a, avant d’intéresser le territoire saoudien, puis abordera le Sultanat d’Oman et passera un peu au sud de Muscat. Elle traversera ensuite la mer d’Arabie avant de traverser successivement le Pakistan puis l’Inde. Le maximum surviendra au nord de l’Inde à proximité des frontières avec le Népal, dans la chaîne du Himalaya. Ensuite la bande traversera la Chine en abordant d’abord le Tibet puis intéressera le Taiwan puis se terminera dans l’océan pacifique un peu au sud de l’île de Guam.

Carte générale de l’éclipse du 21 juin 2020
Carte centrée sur l’Afrique et la péninsule arabique
Animation de la progression du prolongement de l’ombre lunaire durant l’éclipse du 21 juin 2020

En Tunisie, l’éclipse sera partielle de magnitude faible voisine de 0.1. Elle sera visible très tôt le matin sur environ une heure avec un maximum autour de 5h20-5h25 TU soit à 6h20-6h25 temps local. Ce tableau résume les circonstances locales de plus que 200 villes et communautés tunisiennes. Les angles P et Z sont les angles de position au pôle et au zénith à l’instant des contacts des disques lunaire et solaire. Au maximum, nous avons calculé la hauteur h du Soleil et l’azimuth de ce dernier en degrés. Globalement, le Soleil sera à l’est-nord-est et l’éclipse surviendra du coté du quadrant inférieur droit du disque solaire.

Circonstances locales pour les villes tunisiennes

Pour la première fois, le calcul de la bande de centralité à été effectuée par la commission des éphémérides de l’association. On y trouve pour un pas de 30 secondes les coordonnées de la ligne de centralité, la magnitude de l’éclipse, la durée de la phase centrale, la hauteur du soleil, l’azimut du soleil, la vitesse de l’ombre lunaire par rapport au sol, l’azimut de progression de l’ombre, les coordonnées des limites nord et sud de la bande de centralité. On remarquera que la durée de la phase centrale est maximale au début ou à la fin de l’éclipse.

Coordonnées de la bande de centralité

Heure Long Lat Mag DT Obs h a v zo lim N long lat Lim S long lat
° ‘ ° ‘ m:s % ° ° m/s ° ‘ ° ‘ ° ‘ ° ‘

4:48.4 -17 48.4 01 16.2 0.98901 1:19.5 97.8 0 247 >30000 273
4:48.5 -19 32.6 02 02.2 0.98928 1:18.7 97.9 2 247 27714 246 —- ,—- -21 32.0 02 32.6
4:49.0 -22 53.9 03 34.8 0.98981 1:16.8 98.0 6 247 8967 245 -21 42.6 03 24.3 -23 53.2 03 39.9
4:49.5 -24 44.0 04 27.3 0.99011 1:15.7 98.0 8 247 6393 244 -23 53.5 04 25.3 -25 29.8 04 27.2
4:50.0 -26 08.4 05 08.5 0.99034 1:14.9 98.1 10 247 5185 244 -25 26.7 05 09.9 -26 47.3 05 05.9
4:50.5 -27 19.1 05 43.7 0.99054 1:14.1 98.1 11 247 4447 243 -26 42.6 05 47.0 -27 53.7 05 39.5
4:51.0 -28 20.9 06 14.8 0.99071 1:13.4 98.2 12 247 3938 243 -27 48.0 06 19.4 -28 52.3 06 09.7
4:51.5 -29 16.3 06 43.1 0.99087 1:12.8 98.2 13 247 3558 243 -28 46.0 06 48.5 -29 45.4 06 37.2
4:52.0 -30 06.8 07 09.3 0.99102 1:12.2 98.2 14 248 3262 243 -29 38.7 07 15.3 -30 34.1 07 02.8
4:52.5 -30 53.5 07 33.6 0.99115 1:11.7 98.2 15 248 3022 242 -30 27.1 07 40.1 -31 19.2 07 26.8
4:53.0 -31 37.1 07 56.6 0.99128 1:11.2 98.3 16 248 2823 242 -31 12.1 08 03.5 -32 01.5 07 49.4
4:53.5 -32 18.1 08 18.3 0.99140 1:10.7 98.3 17 248 2654 242 -31 54.2 08 25.5 -32 41.3 08 10.9
4:54.0 -32 56.8 08 39.0 0.99151 1:10.2 98.3 18 248 2508 242 -32 34.0 08 46.4 -33 19.0 08 31.4
4:54.5 -33 33.5 08 58.9 0.99162 1:09.7 98.3 19 248 2381 241 -33 11.7 09 06.5 -33 54.9 08 51.1
4:55.0 -34 08.6 09 17.9 0.99172 1:09.3 98.4 20 248 2269 241 -33 47.5 09 25.6 -34 29.2 09 10.0
4:55.5 -34 42.2 09 36.2 0.99182 1:08.9 98.4 20 248 2170 241 -34 21.9 09 44.1 -35 02.1 09 28.2
4:56.0 -35 14.4 09 53.9 0.99192 1:08.4 98.4 21 249 2080 241 -34 54.7 10 01.9 -35 33.7 09 45.7
4:56.5 -35 45.4 10 11.0 0.99201 1:08.0 98.4 22 249 1999 241 -35 26.4 10 19.1 -36 04.1 10 02.8
4:57.0 -36 15.3 10 27.6 0.99210 1:07.6 98.4 22 249 1926 241 -35 56.9 10 35.7 -36 33.5 10 19.3
4:57.5 -36 44.3 10 43.7 0.99219 1:07.2 98.4 23 249 1858 241 -36 26.3 10 51.9 -37 01.9 10 35.4
4:58.0 -37 12.3 10 59.4 0.99227 1:06.9 98.5 24 249 1797 240 -36 54.8 11 07.6 -37 29.5 10 51.0
4:58.5 -37 39.5 11 14.6 0.99235 1:06.5 98.5 24 249 1740 240 -37 22.4 11 22.9 -37 56.2 11 06.2
4:59.0 -38 05.9 11 29.5 0.99243 1:06.1 98.5 25 249 1687 240 -37 49.3 11 37.9 -38 22.2 11 21.1
4:59.5 -38 31.6 11 44.1 0.99251 1:05.7 98.5 25 249 1638 240 -38 15.4 11 52.4 -38 47.5 11 35.6
4:60.0 -38 56.6 11 58.3 0.99258 1:05.4 98.5 26 250 1593 240 -38 40.8 12 06.6 -39 12.2 11 49.8
5:00.5 -39 21.0 12 12.2 0.99266 1:05.0 98.5 27 250 1550 240 -39 05.5 12 20.5 -39 36.3 12 03.7
5:01.0 -39 44.8 12 25.8 0.99273 1:04.7 98.6 27 250 1510 240 -39 29.7 12 34.1 -39 59.8 12 17.3
5:01.5 -40 08.1 12 39.1 0.99280 1:04.3 98.6 28 250 1473 240 -39 53.3 12 47.5 -40 22.8 12 30.6
5:02.0 -40 30.9 12 52.1 0.99287 1:04.0 98.6 28 250 1438 240 -40 16.4 13 00.5 -40 45.2 12 43.7
5:02.5 -40 53.2 13 05.0 0.99293 1:03.7 98.6 29 250 1404 240 -40 38.9 13 13.4 -41 07.2 12 56.5
5:03.0 -41 15.0 13 17.6 0.99300 1:03.4 98.6 29 250 1373 240 -41 01.1 13 25.9 -41 28.8 13 09.1
5:03.5 -41 36.4 13 29.9 0.99306 1:03.0 98.6 30 250 1343 239 -41 22.7 13 38.3 -41 50.0 13 21.5
5:04.0 -41 57.4 13 42.1 0.99313 1:02.7 98.6 30 251 1315 239 -41 44.0 13 50.4 -42 10.7 13 33.6
5:04.5 -42 18.0 13 54.0 0.99319 1:02.4 98.6 31 251 1289 239 -42 04.8 14 02.4 -42 31.1 13 45.6
5:05.0 -42 38.3 14 05.8 0.99325 1:02.1 98.7 31 251 1263 239 -42 25.3 14 14.1 -42 51.1 13 57.4
5:05.5 -42 58.2 14 17.3 0.99331 1:01.8 98.7 32 251 1239 239 -42 45.4 14 25.7 -43 10.8 14 09.0
5:06.0 -43 17.7 14 28.7 0.99337 1:01.5 98.7 32 251 1216 239 -43 05.2 14 37.0 -43 30.1 14 20.4
5:06.5 -43 37.0 14 39.9 0.99343 1:01.2 98.7 33 251 1195 239 -43 24.7 14 48.2 -43 49.2 14 31.6
5:07.0 -43 55.9 14 51.0 0.99348 1:00.9 98.7 33 251 1174 239 -43 43.8 14 59.2 -44 07.9 14 42.7
5:07.5 -44 14.6 15 01.9 0.99354 1:00.6 98.7 34 252 1154 239 -44 02.7 15 10.1 -44 26.4 14 53.6
5:08.0 -44 33.0 15 12.6 0.99359 1:00.3 98.7 34 252 1135 239 -44 21.3 15 20.8 -44 44.6 15 04.3
5:08.5 -44 51.1 15 23.2 0.99365 0:60.0 98.7 35 252 1117 239 -44 39.6 15 31.4 -45 02.5 15 15.0
5:09.0 -45 08.9 15 33.6 0.99370 0:59.7 98.7 35 252 1099 239 -44 57.6 15 41.8 -45 20.2 15 25.4
5:09.5 -45 26.6 15 43.9 0.99375 0:59.4 98.8 35 252 1083 239 -45 15.4 15 52.1 -45 37.7 15 35.8
5:10.0 -45 44.0 15 54.1 0.99380 0:59.1 98.8 36 252 1066 239 -45 32.9 16 02.2 -45 54.9 15 46.0
5:10.5 -46 01.1 16 04.2 0.99385 0:58.9 98.8 36 252 1051 239 -45 50.3 16 12.3 -46 11.9 15 56.0
5:11.0 -46 18.1 16 14.1 0.99390 0:58.6 98.8 37 253 1036 239 -46 07.4 16 22.1 -46 28.7 16 06.0
5:11.5 -46 34.8 16 23.9 0.99395 0:58.3 98.8 37 253 1022 239 -46 24.3 16 31.9 -46 45.2 16 15.8
5:12.0 -46 51.3 16 33.5 0.99400 0:58.0 98.8 38 253 1008 239 -46 40.9 16 41.6 -47 01.6 16 25.5
5:12.5 -47 07.7 16 43.1 0.99405 0:57.8 98.8 38 253 995 239 -46 57.4 16 51.1 -47 17.8 16 35.1
5:13.0 -47 23.8 16 52.6 0.99409 0:57.5 98.8 38 253 983 239 -47 13.7 17 00.5 -47 33.8 16 44.6
5:13.5 -47 39.8 17 01.9 0.99414 0:57.2 98.8 39 253 970 239 -47 29.9 17 09.8 -47 49.7 16 53.9
5:14.0 -47 55.6 17 11.1 0.99418 0:57.0 98.8 39 253 959 239 -47 45.8 17 19.0 -48 05.3 17 03.2
5:14.5 -48 11.2 17 20.3 0.99423 0:56.7 98.8 40 254 947 239 -48 01.6 17 28.1 -48 20.8 17 12.4
5:15.0 -48 26.7 17 29.3 0.99427 0:56.4 98.9 40 254 936 239 -48 17.2 17 37.1 -48 36.2 17 21.4
5:15.5 -48 42.0 17 38.2 0.99432 0:56.2 98.9 40 254 926 239 -48 32.6 17 46.0 -48 51.4 17 30.4
5:16.0 -48 57.2 17 47.0 0.99436 0:55.9 98.9 41 254 915 239 -48 47.9 17 54.8 -49 06.4 17 39.2
5:16.5 -49 12.2 17 55.8 0.99440 0:55.7 98.9 41 254 906 239 -49 03.0 18 03.5 -49 21.3 17 48.0
5:17.0 -49 27.1 18 04.4 0.99445 0:55.4 98.9 42 254 896 239 -49 18.0 18 12.2 -49 36.1 17 56.7
5:17.5 -49 41.8 18 13.0 0.99449 0:55.2 98.9 42 255 887 239 -49 32.9 18 20.7 -49 50.7 18 05.3
5:18.0 -49 56.4 18 21.5 0.99453 0:54.9 98.9 42 255 878 239 -49 47.6 18 29.1 -50 05.2 18 13.8
5:18.5 -50 10.9 18 29.8 0.99457 0:54.7 98.9 43 255 869 239 -50 02.2 18 37.5 -50 19.5 18 22.2
5:19.0 -50 25.2 18 38.1 0.99461 0:54.4 98.9 43 255 861 239 -50 16.7 18 45.8 -50 33.8 18 30.5
5:19.5 -50 39.5 18 46.4 0.99465 0:54.2 98.9 43 255 853 239 -50 31.0 18 53.9 -50 47.9 18 38.8
5:20.0 -50 53.6 18 54.5 0.99469 0:54.0 98.9 44 255 845 239 -50 45.2 19 02.0 -51 01.9 18 46.9
5:20.5 -51 07.6 19 02.6 0.99473 0:53.7 98.9 44 255 837 239 -50 59.3 19 10.1 -51 15.8 18 55.0
5:21.0 -51 21.5 19 10.5 0.99476 0:53.5 99.0 44 256 830 239 -51 13.3 19 18.0 -51 29.6 19 03.0
5:21.5 -51 35.2 19 18.4 0.99480 0:53.2 99.0 45 256 823 239 -51 27.2 19 25.9 -51 43.2 19 11.0
5:22.0 -51 48.9 19 26.3 0.99484 0:53.0 99.0 45 256 816 239 -51 40.9 19 33.7 -51 56.8 19 18.8
5:22.5 -52 02.5 19 34.0 0.99488 0:52.8 99.0 46 256 809 239 -51 54.6 19 41.4 -52 10.3 19 26.6
5:23.0 -52 15.9 19 41.7 0.99491 0:52.5 99.0 46 256 803 239 -52 08.2 19 49.1 -52 23.7 19 34.3
5:23.5 -52 29.3 19 49.3 0.99495 0:52.3 99.0 46 256 796 239 -52 21.6 19 56.7 -52 36.9 19 42.0
5:24.0 -52 42.6 19 56.9 0.99498 0:52.1 99.0 47 257 790 239 -52 35.0 20 04.2 -52 50.1 19 49.5
5:24.5 -52 55.8 20 04.3 0.99502 0:51.9 99.0 47 257 784 239 -52 48.3 20 11.6 -53 03.2 19 57.0
5:25.0 -53 08.9 20 11.8 0.99505 0:51.6 99.0 47 257 778 239 -53 01.5 20 19.0 -53 16.2 20 04.5
5:25.5 -53 21.9 20 19.1 0.99509 0:51.4 99.0 48 257 773 239 -53 14.6 20 26.3 -53 29.2 20 11.9
5:26.0 -53 34.8 20 26.4 0.99512 0:51.2 99.0 48 257 767 239 -53 27.6 20 33.6 -53 42.0 20 19.2
5:26.5 -53 47.7 20 33.6 0.99516 0:51.0 99.0 48 257 762 239 -53 40.5 20 40.7 -53 54.8 20 26.4
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8:20.5 -125 37.2 21 17.8 0.99321 1:00.1 98.6 26 107 1634 295 -125 50.8 21 26.9 -125 23.8 21 08.7
8:21.0 -126 05.3 21 05.6 0.99313 1:00.5 98.6 25 107 1683 295 -126 19.3 21 14.6 -125 51.5 20 56.5
8:21.5 -126 34.2 20 53.0 0.99306 1:00.8 98.6 24 107 1735 295 -126 48.6 21 02.0 -126 20.0 20 43.9
8:22.0 -127 03.8 20 39.9 0.99298 1:01.2 98.6 24 107 1791 295 -127 18.7 20 48.9 -126 49.2 20 30.9
8:22.5 -127 34.3 20 26.5 0.99290 1:01.6 98.6 23 108 1853 295 -127 49.6 20 35.5 -127 19.3 20 17.5
8:23.0 -128 05.7 20 12.7 0.99282 1:01.9 98.6 23 108 1919 295 -128 21.5 20 21.6 -127 50.2 20 03.7
8:23.5 -128 38.1 19 58.3 0.99273 1:02.3 98.6 22 108 1991 295 -128 54.5 20 07.2 -128 22.0 19 49.4
8:24.0 -129 11.6 19 43.4 0.99264 1:02.7 98.5 21 108 2071 295 -129 28.5 19 52.2 -128 54.9 19 34.5
8:24.5 -129 46.3 19 28.0 0.99255 1:03.1 98.5 20 109 2159 295 -130 03.9 19 36.6 -129 29.0 19 19.2
8:25.0 -130 22.3 19 11.9 0.99246 1:03.6 98.5 20 109 2257 295 -130 40.6 19 20.4 -130 04.3 19 03.2
8:25.5 -130 59.8 18 55.1 0.99236 1:04.0 98.5 19 109 2367 295 -131 18.9 19 03.5 -130 41.1 18 46.5
8:26.0 -131 39.0 18 37.5 0.99225 1:04.4 98.5 18 109 2491 295 -131 58.9 18 45.7 -131 19.4 18 29.0
8:26.5 -132 20.1 18 19.0 0.99214 1:04.9 98.4 17 110 2633 295 -132 41.0 18 27.0 -131 59.6 18 10.7
8:27.0 -133 03.4 17 59.4 0.99203 1:05.4 98.4 16 110 2797 295 -133 25.4 18 07.2 -132 41.8 17 51.4
8:27.5 -133 49.2 17 38.7 0.99191 1:05.9 98.4 16 110 2989 295 -134 12.6 17 46.2 -133 26.5 17 31.0
8:28.0 -134 38.2 17 16.6 0.99178 1:06.5 98.4 15 110 3220 295 -135 03.1 17 23.6 -134 13.9 17 09.2
8:28.5 -135 30.8 16 52.8 0.99164 1:07.0 98.3 14 111 3504 295 -135 57.7 16 59.3 -135 04.8 16 45.9
8:29.0 -136 28.2 16 26.8 0.99148 1:07.6 98.3 12 111 3864 295 -136 57.4 16 32.6 -135 60.0 16 20.6
8:29.5 -137 31.6 15 58.1 0.99132 1:08.3 98.3 11 111 4342 295 -138 04.0 16 02.8 -137 00.6 15 52.8
8:30.0 -138 43.3 15 25.7 0.99113 1:09.0 98.2 10 112 5020 295 -139 20.3 15 28.8 -138 08.4 15 21.7
8:30.5 -140 07.6 14 47.6 0.99091 1:09.9 98.2 8 112 6095 295 -140 51.9 14 48.0 -139 26.7 14 45.8
8:31.0 -141 54.1 13 59.8 0.99063 1:10.9 98.1 6 113 8211 295 -142 53.5 13 54.0 -141 02.2 14 02.2
8:31.5 -144 40.7 12 45.4 0.99020 1:12.5 98.0 3 113 16734 294 —- ,—- -143 14.1 13 02.2
8:31.7 -147 34.7 11 28.6 0.98976 1:14.0 98.0 -0 114 >15000 321

La prochaine éclipse visible de la Tunisie sera aussi partielle de faible grandeur le 25 octobre 2022, puis on aura celle du 12 août 2026 puis la tant attendue éclipse totale du Soleil du 2 août 2027. Quant aux deux pays arabes intéressés par cette éclipse annulaire, le Yemen et Oman, le premier pays aura sa prochaine éclipse centrale le 2 août 2027, totale, alors que les omanais devraient se patienter jusqu’au 3 septembre 2081, et l’éclipse sera totale aussi.

La société Astronomique de Tunisie va organiser un live-streaming de cette éclipse dimanche 21 juin 2020 à partir de 6h de matin en collaboration avec d’autres associations arabes afin de couvrir cet événement rare. Le lien de cette diffusion sera partagé sur la page de l’association https://www.facebook.com/SATienLibre/?ref=bookmarks.

Transit de Mercure du 11 novembre 2019

Le 11 novembre 2019, la Terre sera au rendez-vous d’un événement astronomique rare qui va durer environ 5 heures et demi ; il s’agit du transit de la planète Mercure.
Le transit est un phénomène astronomique qui ne peut survenir que si deux conditions sont réunies :

  • D’abord, Mercure doit être en conjonction inférieure, c’est-à-dire approximativement entre la Terre et le Soleil,
  • Ensuite, Mercure doit être au voisinage immédiat d’un des nœuds de son orbite, condition nécessaire de sa proximité immédiate de l’écliptique.

La deuxième condition découle du fait que l’orbite de Mercure n’est pas contenue dans le plan de l’orbite de la Terre (Écliptique) mais est inclinée sur ce plan d’environ 7°. Ainsi, à chaque conjonction inférieure, Mercure passe souvent soit au nord, soit au sud du disque solaire.

Pour un lieu donné sur la surface du globe, l’une des conditions nécessaires mais non suffisante de la visibilité du transit est la situation de ce lieu sur l’hémisphère jour de la Terre.

Mercure apparaîtra alors comme un minuscule point noir parcourant le disque solaire d’est en ouest.

Concernant le transit du 11 novembre 2019, nous avons les données suivantes :

  • Passage de Mercure à la distance la plus courte de la Terre : le 10 novembre 2019 à 19h05 TU et ce à une distance de 0,67483 UA soit environ 100,95 millions de km de la Terre,
  • Passage de Mercure à travers le nœud ascendant de son orbite le 11 novembre 2019 à 13h47 TU,
  • Conjonction inférieure en longitude le 11 novembre 2019 à 15h22 TU,
  • Conjonction inférieure en ascension droite (AD) le 11 novembre 2019 à 15h26 TU,
  • Passage de Mercure au périhélie le 16 novembre 2019 à 5h50 TU à une distance de 0,30749 UA soit environ 50 millions de km.

On peut dès lors constater que Mercure est proche du Périhélie le jour de sa conjonction inférieure, ce qui impliquera une vitesse angulaire élevée de cette planète et un diamètre apparent sensiblement plus faible par rapport à une conjonction aphélique.

Ces tableaux détaillent les coordonnées équatoriales apparentes du Soleil et de Mercure à l’instant même de la conjonction inférieure en AD, les circonstances générales, relatives au globe terrestre en globalité, les lieux du début, du maximum et de la fin du transit, ainsi que les circonstances géocentriques, relatives au centre de la Terre, y figurent. Nous avons aussi calculé les circonstances topocentriques relatives à la ville de Tunis, qui diffèrent légèrement de celles relatives au centre de la Terre. Les instants ont été calculés en temps universel (TU ou UTC). Pour obtenir l’heure locale à Tunis, il faudra rajouter une heure.

Les figures montrent les trajectoires apparentes de Mercure devant le disque solaire, respectivement pour le centre de la Terre dans un repère équatorial, et pour la ville de Tunis, dans un repère horizontal. Comme Tunis se trouve un peu au nord du géocentre, la distance minimale topocentrique, entre Mercure et le centre du disque solaire, est inférieure à celle calculées pour le centre de la Terre.

Circonstances géocentriques du transit de Mercure du 11 novembre 2019
Circonstances locales relatives à la ville de Tunis du transit de Mercure du 11 novembre 2019

Pour chaque phase, nous avons aussi calculé les angles de position au pôle (P) ou au zénith (Z) en degrés. Ces angles décrivent l’emplacement de Mercure sur le disque solaire pour chaque phase.

Cette carte du monde montre les lieux de visibilités du transit (V). La zone notée (I) est celle où le transit est inobservable.

Mercure passera à une distance minimale du centre du Soleil voisine de 1,2’ d’arc ou 0,02°. Il s’agit de la plus courte distance angulaire entre Mercure et le centre du disque solaire durant un transit au cours du XXIème siècle. Mercure ne passera pas au plus près avant le transit du 12 novembre 2190.

Le transit du 11 novembre 2019 est le quatrième transit de Mercure depuis l’an 2000 sur une série de 14 au cours du XXIème siècle. Le dernier transit de Mercure s’est déroulé le 9 mai 2016. Le prochain surviendra le 13 novembre 2032.

Pour observer ce phénomène, la société astronomique de Tunisie en collaboration avec l’institut national de météorologie, la faculté des sciences de Tunis et le ministère de l’éducation proposent au grand public des points d’observation répartis sur tout le territoire du pays. D’autres structures comme la cité des sciences de Tunis, le village des sciences à Tataouine et le palais des sciences de Monastir organiseront des sessions d’observation de ce phénomène.

Gouvernorat de Tunis:

+ La faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis: la société astronomique de Tunisie (SAT) et club asto FST

+ Collège Aboulkacem Chebbi au Omrane: SAT et ministère de l’éducation (ME)

+ L’institut national de météorologie (INM) : au siège principal, avenue Mohamed Ali Akid à la cité olympique

+ La cité des sciences à Tunis

Gouvernorat de Ben Arous:

+ Lycée Mohamadia 1: SAT et ME

+ Lycée Mohamadia 3: SAT et ME

+ Institut supérieur des technologies de l’information et de la communication (ISTIC) à Borj Cedria

Gouvernorat de Sousse:

+ INM sousse: Rue Ibn Badis, Khezama Est

+ Lycée Enfidha 1: Club astro Enfidha, SAT et ME

Gouvernorat de Siliana:

+ Lycée 2 mars 1934 à Sililana: SAT et ME

Gouvernorat de Kairouan:

+ Collège Manar de Kairouan: club astro local & SAT

+ Bab Jelladine à Kairouan

Gouvernorat de Monastir:

+ Palais des sciences à Monastir

Gouvernorat de Kasserine:

+ Lycée de Sbiba : SAT et ME

+ Maison des jeunes de Thala: club astro de Thala

Gouvernorat de Sfax:

+ INM Sfax: 42, rue Sakiet Sidi Youssef

+ Bab Diwen de Sfax: SAT

Gouvernorat de Médenine:

+ Djerba: INM Houmet Souk en collaboration avec des animateurs de la SAT et l’AJS

+ Lycée Hsey Amor à Médenine

Gouvernorat de Tataouine:

+ Village des sciences à Tataouine

Carte des sites d’observation du Transit de Mercure du 11 novembre 2019. Carte faite par les soins de M. Anouar Ben Younes qu’on remercie

Il est impératif d’attirer l’attention que l’observation de ce phénomène requiert l’usage de télescopes spéciaux dédiés à l’observation du Soleil (H alpha par exemple) ou munis de filtres atténuateurs adaptés, ou bien en procédant à la méthode de projection sur une surface blanche. Autrement, l’observation peut se révéler dangereuse avec des dégâts oculaires et rétiniens. L’usage des lunettes d’éclipse n’est d’aucun apport puisque Mercure en apparence sera presque 200 fois plus petit que le Soleil, donc indiscernable à l’œil nu.

Visibilité du croissant lunaire de Ramadan 1440H- Mai 2019

La conjonction géocentrique entre la Lune et le Soleil de la fin du mois de Chaabane 1440 H surviendra le 4 mai 2019 à 22h 45mn 28sec TU. Cette conjonction mettra fin à un mois lunaire moyen de 29,579854 jours soit plus long que le mois lunaire moyen d’ une heure et 11mn. A l’instant de la conjonction, nous aurons:

  • Longitude écliptique moyenne de la Lune: 44° 11′ 07,8″
  • Latitude écliptique moyenne de la Lune: -04° 35′ 45,8″
  • Parallaxe équatoriale horizontale de la Lune: 0° 56′ 28,5″
  • Distance géocentrique de la Lune: 388270,8 km
  • Vitesse angulaire en longitude de la Lune par rapport aux étoiles:13,00°/j ; par rapport au Soleil: 12,03°/j

Et malgré que la Lune évolue au sud de l’écliptique, sa hauteur va croître assez rapidement durant les premières 3 nuits du fait d’une forte inclinaison de l’écliptique sur l’horizon local voisine de 70° pour les latitudes tempérées nord.

La carte ci dessous, générée par le logiciel ACCURATE TIMES, montre l’aire de visibilité du croissant lunaire selon le critère d’Odeh le 4 mai 2019, ce croissant étant inobservable. En revanche, le croissant lunaire sera observable le soir du 5 mai 2019 à partir de l’est de l’océan indien. L’application du critère turc (critère de Danjon modifié), pour le centre de la Terre (conditions géocentriques), laisse présager une visibilité du croissant lunaire le 5 mai 2019 à partir de 12h 10mn TU.

Le soir du 5 mai 2019, le croissant sera pratiquement visible par les observateurs de tous les pays musulmans, difficilement grâce aux instruments astronomiques mais très difficilement à l’œil nu à partir de centre du continent africain.

Localement, le 5 mai 2019 à Tunis, la Lune se couchera 36 minutes après le Soleil qui se couchera à 18h12 TU (19h12 TL).  A cet instant, la Lune sera à  10° d’élongation du Soleil et à une hauteur de 5,6°, ce qui permettra d’observer le croissant délicatement au télescope mais son observation à l’œil nu sera impossible.

A la Mecque, le 5 mai 2019, la Lune se couchera 33 minutes (19h23 TL) après le Soleil (18h50 TL), et sera à une élongation de 8,8° et à une hauteur de 5,7°. L’observation du croissant lunaire sera difficile avec le télescope et impossible à l’œil nu.

EN CONCLUSION:

La visibilité du croissant lunaire de Ramadan 1440H  sera possible des pays arabes et musulmans, grâce aux moyens optiques, le soir du 5 mai 2019, laissant présager que le commencement de Ramadan serait annoncé le 5 mai 2019 après le coucher du Soleil, et comme premier jour de jeûne le 6 mai 2019.

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