On August 12, 2026, a total solar eclipse was visible from Spain. In France, however, the eclipse was only partial. Let us study this phenomenon.
As seen from Earth, the Sun and the Moon appear as disks of the same radius . From the center of France, the centers and of these two celestial bodies are separated by a distance of .
Since the Moon is closer to Earth than the Sun, it blocks part of the Sun. What is the visible area of the Sun from the center of France, in terms of ?

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Soient donc le centre du disque "soleil", le centre du disque "lune" et leur milieu. Soient et les intersections des deux cercles correspondants et l’angle .
La surface visible du soleil (sur la figure, le croissant jaune à gauche) correspond à la différence entre la surface du soleil et la surface de l’intersection des deux disques (surface de la lentille verte sur la figure) :
(1)
La surface de la lentille est constituée de deux demi-lentilles et de surface identique, symétriques par rapport à l’axe AOB : (2).
Calculons la surface de la demi-lentille de gauche
Cette surface est égale à la différence entre la surface du secteur (secteur défini par les frontières et l’arc ) et la surface du triangle isocèle rectangle en O de hauteur (dont les côtés communs ont pour longueur ) : (3)
Calculons ces deux surfaces.
- Calcul de .
et étant rectangles en , l’angle vérifie la relation suivante :
donc l’angle vaut
La surface vaudra donc :
- Calcul de .
avec et
Notons qu’avec la relation de Pythagore, on a :
Nous avons donc
- Calcul de
Avec (1) (2) et (3), on a :
d’où la relation finale :

On va utiliser une méthode basée sur un calcul d’intégrale. On ramène déjà le problème, par dilatation, au cas . Il suffira de multiplier le résultat par pour avoir le résultat (vu que c’est une aire).
On note alors le centre du segment et on considère le repère de centre de telle sorte que et .
Le problème se ramène à calculer l’aire de l’intersection des deux disques d’équations et , respectivement ceux de centre et . En effet, l’aire de cette intersection est exactement celle du disque de centre , soit , à laquelle on retire l’aire de la partie visible du soleil.
On remarque alors que notre problème est invariant en changeant en ainsi que en . On peut donc se ramener au quart quitte à multiplier par .
Maintenant que est positif, on remarque que et ainsi la condition implique la condition donc on se ramène simplement à considérer la première condition.
Cette condition se traduit alors par bien définie pour (là où la racine est définie). Voulant une aire, on calculer ainsi:
Pour calculer cette aire, on fait ainsi le changement de variable qui donne
Puis, pour calculer cette intégrale, on linéarise en ce qui donne comme résultat final
où
donc .
Ainsi, l’aire cherchée est finalement
D’abord, si et sont les points communs des deux cercles alors, puisque les cercles ont même rayon, le quadrilatère est un losange. Ses diagonales se coupent donc en leur milieu et perpendiculairement. Il suit que coupe en son milieu et que la droite (donc la droite ) est un axe de symétrie de la figure.
La droite est aussi un axe de symétrie de la figure. Pour trouver l’aire recherchée, il suffit de trouver l’aire de sa moitié .
Je note et les aires délimitées par les demi-cercles et la droite comme indiqué sur le schéma.

Par homothétie, on se ramène au cas où .
On a puis puisque par symétrie par rapport à , .
Calcul de
On peut voir l’aire comme l’intégrale sous la courbe du demi-cercle de centre . Si est l’origine d’un repère orthornormé comme sur la figure, sa courbe est donnée par .
par changement de variable .
Sur l’intervale, et on doit donc intégrer . Or est une primitive.
On obtient donc
avec .
Sachant avec et , on obtient ce qui permet d’écrire :
. D’où .
En utilisant , on obtient et finalement .
Par homothétie, on déduit le cas général : .
