El vuelo · MAD → MAD

Cazar una sombra
a 700 km/h.

La sombra del eclipse cruzará España a 3 000 km/h. Este es el plan para estar debajo, en el punto y el segundo exactos.

La ventaja aérea

¿Por qué perseguir un eclipse desde un avión?

Toda expedición terrestre depende de dos factores que nadie controla: las nubes y la propia atmósfera. Un siglo de eclipses europeos lo confirma — más de la mitad de los intentos desde tierra han acabado mirando un cielo cubierto. A 11.000 metros, las dos amenazas quedan literalmente debajo del ala. Estas son las dos ventajas que convierten un avión de pasajeros en el mejor observatorio posible para el 12 de agosto.

Ventaja 1 · Por encima de las nubes

El riesgo de nubes desaparece.

A 11.000 m el avión vuela por encima de la capa de nubes troposféricas (habitualmente entre 2 000 y 8 000 m). La cobertura nubosa es la principal causa de fracaso en expediciones terrestres: entre el 60 y el 70 % de los puntos en la banda de totalidad de eclipses europeos han sufrido oclusión parcial o total por nubes. Desde el avión, este riesgo desaparece completamente.

Comparativa: observador en tierra bloqueado por nubes frente a avión con visión libre
Observador en tierra frente a avión a 11 000 mFigura: misión SOBREVUELO

Ventaja 2 · Atmósfera

Tres cuartas partes de la atmósfera, debajo.

A 11.000 m se ha superado el 75 % de la masa atmosférica. Esto reduce drásticamente la absorción por ozono en el UV-B, el scattering Rayleigh que enrojece y difumina las imágenes, y la absorción por vapor de agua en el infrarrojo. El resultado: imágenes de la corona más nítidas, con mayor contraste y mejor rendimiento espectrofotométrico.

Curva de transmisión atmosférica: tierra frente a 11 000 metros
Transmisión atmosférica según longitud de ondaFigura: misión SOBREVUELO
CriterioTierra · 0 mAvión · 11 000 m
Riesgo de nubesAlto (60–70 %)Nulo
Absorción atmosférica100 %< 25 % (masa residual)
Acceso UV-BBloqueado por ozonoParcialmente accesible
Flexibilidad posicionalNingunaAlta (±100+ km)
SeeingVariable, turbulencia localExcelente, sobre la troposfera
Estabilidad térmicaVariableCabina climatizada, constante

La aeronave · Airbus A321XLR

Un A321XLR de Iberia, convertido en laboratorio.

Despegue y aterrizaje en Madrid-Barajas (LEMD). Durante el tramo de observación, el Sol quedará perpendicular a las ventanillas de estribor (89°–91°): serán la primera fila del espectáculo.

Airbus A321XLR de Iberia en vuelo

Iberia bautiza sus aviones con nombres de espacios naturales españoles. Su flota, en iberia.com/flota.

Será operado con un Airbus A321XLR, uno de los aviones de última generación de la flota de Iberia. La retransmisión en directo será posible gracias al nuevo servicio de conectividad wifi de alta velocidad con tecnología Starlink, que Iberia está incorporando progresivamente a su flota y que permite ofrecer conexión a internet durante todo el vuelo.

Plano de cabina del Airbus A321XLR
AIRBUS A321XLR · CONFIGURACIÓN DE CABINA · BUSINESS + TURISTA

Diseñado para la observación científica

Altitud óptima

Volamos a 11 000 m, por encima de la capa de nubes troposféricas (2 000–8 000 m).

Cielo despejado

En tierra, el 60–70 % de los puntos de la banda sufren nubes. Desde el avión, el riesgo desaparece.

Máximo tiempo total

Eclipse-leg de 16 minutos y 188 km con rumbo 192° para exprimir cada segundo de totalidad.

Imágenes más nítidas

Con el 75 % de la atmósfera debajo, más contraste y mejor rendimiento espectrofotométrico.

SOBREVUELO · Plan de misión

Sobrevuelo eclipse total 12–AGO–2026 — Plan V3.

MAD → HIPÓDROMO → ENSAYO → ★TOT → MAD

Mapa de la ruta del vuelo: hipódromo centrado en el punto de observación (TOT), pierna oeste rumbo 012° y tramo de observación rumbo 192°, con los waypoints C1–C4, H1/H2 y E_IN′/E_OUT′ dentro de la banda de totalidad
RUTA: MADRID → HIPÓDROMO SOBRE LA TOTALIDAD (ENSAYO + OBSERVACIÓN, RUMBO 192°) → MADRID

Plan de vuelo · Airbus A321XLR · MAD → MAD

Minuto a minuto, hasta la totalidad.

Despegue de Madrid-Barajas del vuelo IB1473 —numerado en homenaje al año de nacimiento de Nicolás Copérnico (1473)—, un hipódromo centrado en el punto de observación con una pasada de ensayo general, y el tramo real con rumbo 192°. El Sol, perpendicular al lado derecho de la aeronave.

WP·01MAD

Salida · Madrid-Barajas

Despegue, rumbo 323° directo a H1 · 700 km/h

UTC16:45:00CEST18:45:00
WP·02H1

Entrada al circuito

Hipódromo (esquina SO): sube por la pierna oeste, rumbo 012° · 0 % ocultado

UTC17:26:43CEST19:26:43
WP·03C1

Primer contacto

Comienza la parcialidad (pierna oeste, a ~80 km de H1)

UTC17:33:33CEST19:33:33
WP·04H2

Viraje 1

Fin de la pierna oeste (esquina NO) · viraje 180° dcha

UTC17:42:43CEST19:42:43
WP·05E_IN'

Ensayo · entrada

1.ª bajada por el lado Este — ENSAYO GENERAL · rumbo 192° · Sol a ~83° dcha

UTC17:44:57CEST19:44:57
WP·06TOT'

Ensayo · totalidad

Paso de ensayo por el punto de observación · ~23 % ocultado

UTC17:52:57CEST19:52:57
WP·07E_OUT'

Ensayo · salida

Fin del ensayo · viraje 180° dcha

UTC18:00:57CEST20:00:57
WP·08H1

Segunda vuelta

Sube por la pierna oeste · Sol a ~92°–94° lado izquierdo

UTC18:03:11CEST20:03:11
WP·09H2

Viraje final

Viraje 180° dcha hacia el tramo de observación

UTC18:19:11CEST20:19:11
WP·10E_IN'

Entrada · T−8 min

Rumbo 192° · 87 % ocultado · Sol a 88,7° dcha

UTC18:21:26CEST20:21:26
WP·11C2

Inicio de totalidad

La sombra alcanza al avión, ~12 km antes de TOT

UTC18:28:24CEST20:28:24
WP·12★TOT

Totalidad

Centro de totalidad · 2 min 07 s de noche en pleno día · Sol a 90,0° dcha

UTC18:29:26CEST20:29:26
WP·13C3

Fin de totalidad

Fin de la totalidad a bordo, ~13 km después de TOT

UTC18:30:30CEST20:30:30
WP·14E_OUT'

Salida · T+8 min

87 % ocultado · viraje izqda, rumbo 147°

UTC18:37:26CEST20:37:26
WP·15MAD

Aterrizaje · Madrid-Barajas

Descenso, aproximación y toma a las 21:15 hora peninsular

UTC19:15:00CEST21:15:00
WP·16☉↓

Puesta de Sol

Un minuto después de la toma, con el Sol aún ~8 % ocultado

UTC19:16:02CEST21:16:02
WP·17C4

Fin de la parcialidad

Fin del eclipse tras el aterrizaje · no observable: Sol bajo el horizonte

UTC19:24:20CEST21:24:20

Fuente: NASA GSFC — Fred Espenak · ΔT = 71,4 s