1930年4月28日日食是一次全环食,发生于1930年4月28日(苏联东北部的部分日偏食区域为4月29日)。新月当天(即朔日),地球上观测到月球和太阳的角距离极小,此时月球如果恰好在月球交点附近,穿过太阳和地球之间,与地球、太阳接近一直线,则会出现日食。月球穿过太阳和地球之间,本影末端与地表距离很小时,由于地表呈弧形,食带中心附近地表被本影覆盖,形成日全食,而食带中心较远的区域内本影未能接触地表,使地表被伪本影覆盖,形成日环食。这种同一次日食中先后出现全食和环食的称为全环食。与单纯的日全食和日环食类似,全环食的本影和伪本影两侧数千公里的半影范围内也会形成日偏食。此次日全食经过了美国,日环食经过了美国、加拿大、纽芬兰,日偏食则覆盖了北美洲的大部分区域及周边部分地区。
本次日食发生时,豪兰岛东北约500公里处的太平洋洋面最先在日出时看到日环食,然后伪本影向东北方向移动,在加利福尼亚以西的海面上本影锥末端接触地表,环食转变为全食,不久后本影抵达北美大陆,斜穿美国,在加利福尼亚州尤巴县东北部达到最大食分,又在蒙大拿州西南部本影锥离开地表,全食再次变为环食。随后伪本影穿过加拿大、纽芬兰(今加拿大纽芬兰与拉布拉多省),从拉布拉多半岛进入北大西洋,在日落时分结束于爱尔兰岛以西约900公里的洋面上。全环食带均在国际日期变更线以东,在4月28日看到日全食或日环食。
伪本影或本影经过的陆地依次包括:
(全食)
(环食)
除了上述极狭窄的区域能看到日全食或日环食,月球半影覆盖范围内都能看到日偏食,包括除西部和南部外的大半个太平洋、苏联东北部(今属俄罗斯)、加拿大和美国全境、除东南角外的墨西哥绝大部分、格陵兰、大西洋北部(包括的岛屿有古巴西北角、除南部一些岛屿外的巴哈马大部分、百慕大、冰岛、亚速尔群岛、法罗群岛、爱尔兰、英国北部)、挪威西北的部分海岸、斯瓦尔巴和北冰洋的大部分。全环食带及多数偏食区域内的日食都发生在4月28日,而苏联东北部的部分地区在4月29日看到日偏食,更有北冰洋沿岸处于极昼的部分地区的日偏食在4月28日子夜前不久开始,在4月29日凌晨结束。另外,美国加利福尼亚州的大城市旧金山距全食带最近处仅有约40公里,可以看到食分达0.990的日偏食。
地球绕太阳、月球绕地球公转及月球交点的移动均有规律,只要数据足够准确,就能够精确计算出过去及将来的日食,也能为日食观测提前做准备。月球本影区域内发生日全食,月球完全遮蔽了太阳的光球部分,在短暂的时间内出现类似黑夜的景象。比光球暗得多、平时无法看见的色球、日冕和日珥都在此时出现,在日冕仪发明之前,这是研究太阳大气的唯一机会,因此日全食观测以此为重点。而伪本影区域内发生日环食,本影和伪本影以外数千公里的半影区域内发生日偏食,这些区域内月球都只遮挡了部分阳光,并未形成类似黑夜的景象,能看到的只是太阳形状有所残缺,色球、日冕和日珥等光球以外的部分仍然无法看到。
全环食发生时,月球本影锥末端与地表极接近,地球上无论是全食还是环食区域内,看到的月面都与日面边缘贴得非常近,在月球边缘凹凸的山峰影响下会出现一连串的贝利珠。这使此次日食成为测量地球大小和形状,以及月面边缘山峰的极佳机会。科学家前往美国加利福尼亚州坎普顿维尔等地,记录了日食每个阶段的精确时间,由于全食只持续了1秒多,照相时需要在全食开始后迅速插入胶片。此外,还有科学家在马雷岛海军造船厂(英语:Mare Island Naval Shipyard)的一架飞机上用长波接收器记录了有声影像,每一张图像的时间可精确到1/5秒。
在此之前,与本次日食同属于沙罗周期137的1912年4月17日的全环食,科学家也曾在法国巴黎附近做了类似观测。之后仍然属于该沙罗周期的1948年5月9日和1966年5月20日两次日环食的食分极接近1,也具备类似观测的条件,科学家分别在日本礼文岛、以及希腊和土耳其做了观测。
月球交替位于相对的月球交点时,以半个交点年(食年),即约177天又4小时间隔出现下列日食。
注:1928年6月17日的日偏食属于上一组交点年系列。1931年9月12日的日偏食属于下一组交点年系列。
沙罗周期长度为18年11天。本次日食属于沙罗周期137,共包含70次日食,依次为1389年5月25日至1515年8月9日的8次日偏食、1533年8月20日至1695年12月6日的10次日全食、1713年12月17日至1804年12月11日的6次全环食(亦称混合食)、1822年12月21日至1876年3月25日的4次日环食、1894年4月6日至1930年4月28日的3次全环食、1948年5月9日至2507年4月23日的32次日环食、2525年4月23日至2633年6月28日的7次日偏食,总共历时1244.08年。其中最长的全食发生于1569年9月10日,共持续了2分55秒。
下表列举了1901年至2100年间发生的属于该周期的11次日食,是第30至40次: