8月12日に月が太陽を完全に覆うと、多くの研究グループが同時に磁場、大気、および太陽の激しい気象現象の観測を実施します。これらの要因は、時には地球に直接影響を与えます。
歴史的に、日食は科学的ブレークスルーを何度も促進してきました。1919年5月29日、西アフリカ沖のプリンシップ島で、イギリスの天文学者アーサー・エディントンは、アルバート・アインシュタインの相対性理論を確認するために日食を観測しました。
1世紀以上後、科学者たちはスペイン北部で1分40秒続く皆既日食現象を追跡し続けるでしょう。
フランス原子力委員会(CEA)の天体物理学者であるアラン・サシャ・ブルン氏は、グループの目標は太陽活動を支配する物理的メカニズムを理解することであると述べました。
彼によると、研究者たちは毎日、太陽の活動を説明するためのモデルを開発しており、それによって太陽の形成から生命周期の終わりまでの進化プロセスをよりよく理解しています。
太陽は物質と電荷を持つ粒子を宇宙に絶えず放出します。時には、非常に強力な太陽嵐が巨大なプラズマ噴火と他の多くの物質を生成します。
これらの物質の流れが地球の磁場と衝突すると、衛星の活動が中断され、宇宙飛行士に危険をもたらし、北極と南極地域で輝かしいオーロラ現象を引き起こす可能性があります。
8月12日の日食中、CEAの科学者たちは、日冕としても知られる太陽の最も外側の大気層の研究に焦点を当てます。
通常の条件下では、科学者たちは、太陽表面からの強い光を遮るのに役立つコロナグラフを搭載した衛星を使用して、この大気層を研究しています。
ただし、皆既日食は、太陽と日冕の間にある気圏であるクロモスフィアを観察するまれな機会も提供します。
欧州宇宙機関(ESA)の科学者も、太陽風についてより深く理解するために、日食からのデータを分析します。
ESAの科学ディレクターであるキャロル・マンデル氏は、研究者たちは次のような多くの質問に答えたいと考えていると述べています。「なぜ太陽嵐は現在のように広がっているのか?その構造はどうなのか?そして、より正確な予測モデルを構築できるのか?」
ESAの太陽オービター探査機は現在も大気と太陽風に関するデータを継続的に収集しています。太陽オービターミッションの科学チームの共同リーダーであるミホ・ジャンビエ氏によると、日食は現在の予測モデルの精度を検証する機会です。
さらに、ESAのプロバ3ミッションは、太陽をより頻繁に観測するために、縮小された「人工日食」を作成するために、同期された隊列で飛行する3つの宇宙船を使用しています。
科学者たちはまた、MESOMミッションを計画しており、目標は宇宙船を月の暗黒圏に飛行させ、それによって地球から観測する場合よりもはるかに長い時間にわたって日食に似た現象を観測することです。