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1 B 2 5 Lundi 2 C 3 4 Mardi 3 D 4 3 Mercredi 4 E 5 2 Jeudi 5 F 6 1 Vendredi 6 G 7 0 Samedi 7 Les années bissextiles ayant deux lettres dominicales ont aussi deux concurrents; le premier, correspondant à la première lettre dominicale, sert pendant les deux premiers mois, et le deuxième pendant le reste de l'année. Régul... | B 5 Lnd 2 3 4 Mardi D 4 3 Mercredi 4 E 5 2 e 5 F 6 1 Vendredi 6 G 7 0 Samedi 7 es années bissextiles ynt deux lettres domnces ont aussi u concurrents le premier, correspondant à la ere lettre dominicale, srte pendant les euxd premiers mois, et le deuxième pendant le reste de l'année. Réguliers so. — eC sont des nom... |
étant 1, on aura donc 3+1+5 = 9; divisant par 7, le reste est 2 ou lundi, ainsi qu'on l'a vu page 56. Trouver le quantième répondant à un jour de la semaine donné : ajouter 14 à la valeur du jour de la semaine donné, retrancher le concurrent et le régulier et diviser par 7; le reste donnera le quantième dans la premièr... | étant 1, on aura o 3+1+5 = 9; divisant par 7, le teesr est 2 ou lundi, ainsi qu'on l'a vu page 56. Trouver le quantième répondant à un jour de smn donné ajouter 41 la valeur du jour de la sine donné, rtrnchr le courrent e le régulier et diviser par 7; le reste donnera le quantième dans la première semaine du mois. j... |
12 mois de 30 jours, suivis de 5 jours complémentaires, épagômenes. C'est de cette année qu'il est question dans l'ère de Nabonassar, qui commence le mercredi 26 février de l'an 747 après J.-C. L'édit de Canope, que nous a conservé la Stèle de Tanis, prouve qu'à partir de l'an -20 avant J.-C., sous le règne de Ptolémée... | 12 mois de 30 jours, suivis de 5 ors nms,poclréimeaet épagômenes. 'est de cette nénea qu'il est question dans eè'lr de Nabonassar, qui commence le mercredi 26 rie de l'an 747 après J.-C. Ldi e Canope, que nous a csré la èe de Tanis, prouve qu'à pati de lan -20 avant J.-C., sous le règne de Ptolémée Épiphane, les Égypti... |
MUSULMAN. Le calendrier musulman remonte, pour sa forme actuelle, à l'an 1 de l'hière, qui commence le 16 juillet de l'an 622 après J.-C. Les mois, dans ce calendrier, suivent le cours de la Lune et sont de 29 ou 30 jours; les années se composent constamment de 12 mois, comprenant ensemble 354 ou 355 jours. Il suit de ... | MUSULMAN Le calendrier mslmn remonte, pr sa forme actuelle, à l'n 1 d l'hière, qui cmmnc le 16 juillet de lan 622 après JC Les mois dans c calendrier, tuvinse le crs de la Lune et sont de 29 ou 30 jours; les années s cmpont constamment de 12 mois, comprenant nel 354 ou 355 jours. l suit de là q l'année musulmane, prmnt... |
du mois que le jour même où le croissant de la nouvelle lune devient visible pour eux, ce qui n'a lieu que le 2e jour environ après la conjonction du Soleil et de la Lune; mais cet inconvénient disparaît par le soin qu'ils ont de joindre à leur date le nom du jour de la semaine, ce qui permet toujours de ramener à sa v... | du is q le jr êmem où l croissant de la nouvelle lune devient visible pour eux, ce qui n' lieu que le 2e our environ après la conjonction du Soleil et de la Lune; mais cet ncnvénnt disparaît par le soin qu'il on de joindre à leur date le nm du jour d la semaine, ce qui permet toujours de e à sa véritable place le jour ... |
avoir 353, 354 ou 355 jours suivant qu'elle est défective, régulière ou abondante. De même l'année embolismique peut avoir 383, 384 ou 385 jours suivant qu'elle est défective, régulière ou abondante. Les années communes et les années embolismiques se succèdent entre elles de telle sorte qu'après une période de 19 ans l... | avoir 353, 354 ou 355 jrs suivant qu'elle st ftv régulière ou abondante. De même l'année embolismique peut avoir 383, 384 ou 5 jours suivant ll'eqeu est défective régulière abondante. Les années communes et les années embolismiques se succèdent ente elles de telle sorte qu'après une période de 19 ans le commencement d... |
5e, 7e, 9e, 10e, 12e, 13e, 15e, 16e et 18e du cycle; les embolismiques sont les 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e et 19e du cycle. Le jour israélite commence au coucher du Soleil du jour civil précédent. CALENDRIER RÉPUBLICAIN Dans le calendrier républicain français, qui n'a été en usage que pendant treize années, jusqu'au 1er... | 5e, 7e, 9e, 10, 12, 13, 15, 16e et 18e du cycle; els embolismiques nt les 3e 6e, 8, 11e 14e, 17e et 19e du cycl. Le jour israélite commence au uh du Soleil du jour civil précédent. CALENDRIER RÉPBLCN Dans le calendrier républicain français qui ' été en usega que pendant treize années, jusqu'au 1er janvier 1806, n cmpt ... |
suivant fait connaître la correspondance entre les calendriers républicain et grégorien pour les premiers jours de chaque mois républicain de l'an 1 à l'an XV. Il sera facile d'en déduire celle d'un jour quelconque d'un mois et d'une année républicaine donnés. Tableau de concordance entre les calendriers républicain et... | suivant ft connaître la correspondance entre les calendriers républicain et grégorien pour les premiers jours chaque mois républicain de lan 1 à l'an XV. Il sera facile d'en déduire celle d'un jour quelconque d'un mois d'une année républicaine donnés. Tableau de donrnacceoc entre les calendriers républicain et grégor... |
21 21 21 21 20 20 20 1er ventôse. Févr. 19 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 21 20 20 20 21 20 20 20 ler germ. Mars. 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 ier floréal.. Avril. 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 ier prairial. Mai. 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 ier messido... | 21 21 21 12 20 20 20 1er ventôse. Févr. 19 19 20 19 19 20 20 20 20 21 0 2 20 21 20 20 20 ler germ M. 21 21 21 21 21 21 21 2 22 22 22 22 22 22 22 22 2 ier floréal.. vi. 20 20 20 20 20 20 2 21 21 21 21 21 21 21 ier prairial. Mai. 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 12 21 21 20 20 21 ier messidor. Jn. 19 1 19 19 1... |
19 19 20 CALENDRIER CHINOIS Il est luni-solaire et réglé sur les mouvements vrais du Soleil et de la Lune rapportés au méridien de Pékin, tels qu'ils se déduisent des Tables astronomiques. L'année renferme ordinairement 12 lunaisons ou mois; de temps en temps, on intercale une 13e lunaison, pour rétablir à peu près l'a... | 19 19 20 CALENDRIER CHINOIS Il est lunisolaire et réglé sur les ovem vrais du Soleil et de la Lune rapportés au méridien de Pékin, tls qu'ils es unidéteds des Tables astronomiques. L'année renferme ordinairement 12 lnsns ou mois; temps en temps, on ntrcal une 13e niso pour réblir à peu près 'accord des msntomeevu de l... |
du premier. Par suite de cette combinaison une année est désignée par deux caractères différents, comme le montre le Tableau des cycles, donné page 1. Le 76e cycle sexagésimal a commencé en 1864. L'année Ké'ng-Su, 478e du 768e cycle, commence le 10 février 1910; elle est commune et renferme 354 jours. L'année Sin-Hai, ... | du prmr. Par st de ctt combinaison une année est désignée par deux rcscèreaat différents, cmm le montre le Tableau des cycles, donné page 1. Le 76e cycle sexagésimal a mné en 1864. L'année Ké'ng-S, 478e du 768e cycle, commence le 10 février 1910; elle est commune t rme 354 jours. L'année Sin-Hai, 48e du 768e cycle, est... |
le Soleil reste dans le même signe pendant toute une lunaison; celle-ci forme le mois intercalaire. Dans le placement de la lune intercalaire, il faut bien tenir compte que, dans le calendrier chinois: • L'équinoxe du printemps est toujours le 2e mois. • Le solstice d'été » 5e » • L'équinoxe d'automne » -8e » • Le sols... | le Soleil rese dans le même signe pendant toute n lunaison; elci forme le mois intercalaire. le plcmnt de la lune neirealiar,tc il faut bien tenir compte que, dans e calendrier chinois: • L'équinoxe du printemps est toujours le 2e mois. • Le solstice d'été » 5e » • Léquinoxe d'automne » -8e » • L solstice d'hiver » ne... |
calendrier d'une année quelconque, l'emploi des Tables Lunaires et solaires. Les résultats des calculs, faits avec les Tables astronomiques actuelles, ont été publiés en 1644, par Le Tribunal des Mathématiques de Pékin, pour une période allant de 1624 à 2021. Cette publication, connue sous le nom de Wan-Nien-Chou, sert... | calendrier dune année quelconque, l'emploi des Tables Lunaires t solaires. Ls résultats des acul, faits avec ls Tbls astronomiques actuelles, ont été publiés en 1644, par L Tribunal des Mahémtqs de Pékin, pour une période allant de 1624 à 2021. Ctt publication, connue sous le d Wan-Nien-Chou, srt de base aux calendrie... |
Ting 6. Iii 8. Sin 10. Kuel Cycle duodécimal ou des 12 zi (branches) N°. Noms N°. Noms N°. Noms N°. Noms 1. Tso 4. Mao 7. Ou 10. Yeou 2. Tcheou 5. Chin 8. Ouei 11. Su 8. Tn 6. Se 9. Shin 12. Hai Cycle sexagésimal ou Jia-Zi Noms Noms 1907. 14.1 '1. Kia Jia 16. Kia Mao 31. Kia Ou 46. Iii Yeou 2. Y Tcheou 17: Kêng Chin 32... | Ting 6. 8. Sin 10. Kuel Cycle duodécimal ou des 12 zi ances) N°. Noms N°. Noms N°. Noms N°. Noms 1. Ts 4 Mao 7. Ou 10. Yeou 2. Tcheou 5. Chin 8 Ouei 11 Su 8. Tn 6. Se 9. Shin 2.1 Hai Cycle sexagésimal ou JaZi Noms Noms 1907. 14.1 1 Kia Jia 16. Kia Mao 1.3 Kai Ou 46. Iii Yeou 2. Y Tcheou 17: Kêng Chin 32. Y Ouei 47. Kê... |
Tse 28. Sin Mao 43. Ping Ou 58. Sin Yeou 14. Ting Tcheou 29. Gin Chin 44. Ting Ouei 59. Gin Su 15. Vou Yn 30. Kuei Se 45. Vou Shin 60. Kuei Hai CONCORDANCE DES CALENDRIERS dans l'année grégorienne 1911 La Table suivante a pour objet de faire passer, d'un système de compter dans un autre, une date quelconque renfermée d... | Tse 28. Sin Mao 43. Ping u 58. Sn Y 14. Ting Tcheou 29. Gin Chin 44 Ting Ouei 59. Gin S 15. Vou Yn 30. Kuei Se 45. Vou Shin 0.6 Kuei Hai CONCORDANCE DES CALENDRIERS dns l'nné grégorienne 1911 La Table siatvune a pour objet de eifra passer, d'un système de cmte dans un autre, une date quelconque renfermée dans les limit... |
troisième. On peut même trouver quelques fois, correspondant au premier jour de certains mois israélites ou musulmans, 3 jours pour l'âge astronomique de la lune; mais, même quand ce fait se présente, la différence réelle n'atteint pas 3 jours, parce que, dans les deux calendriers indiqués, le jour commence avec le cou... | troisième. O peut même trouver qlqs fois, tndcsropreano au premier orju de certains mois israélites ou mslmns, 3 jours urpo l'âge mique d la n;leu mais, même qnd ce fait se présente, la différence éee n'atteint pas 3 jours apcre que, dans les ex calendriers indiqués, le jr commence avec le coucher elSlio du jour civil... |
13 9 27 1 Sivan 1 21 1 Tisri 1 20 1911 2 21 23 1 Floreal 13 48 21, SS, 8, 16 1. Lyar 9 1.248 11 1 Avril 11 16 2 6 1 Rosh Hashanah 2 8 1911 1 Lyar 2 1 Oubli 1 6 1 1 Mai 3 Mai 1 6 1 2, 1 Périgée 13 19 14 1912 1 Sivan 1 11 1 Vintish 28 17 1 3 10 22 3 48 Juin n° 1 lundi 22 3 48 r 14 3 ml 2★ ? 21 Éau de vie w 7 1911 22 ★ ★ ... | 13 9 2 1 Sivan 1 21 1 Tisri 1 20 1911 2 21 23 1 Floreal 13 48 21, SS, 8, 16 1. Lyr 9 1.248 11 1 vriAl 11 16 2 6 1 Rosh Hashanah 2 8 1911 1 Lyar 2 1 Oubli 1 6 1 1 Mai 3 Mai 1 6 1 2, 1 Périgée 13 19 14 1912 1 Sivan 1 11 1 Vintish 28 17 1 10 22 3 Juin n° 1 lundi 22 3 48 r 14 3 ml 2★ ? 21 Éau de vie w 7 1119 22 ★ ★ Messi... |
Mai 4 c Gémeaux. 5,5 0.29,7 357 0.47,6 315 13 t Balance. 4,3 3. 6,1 954.15,9 236 Juin 10 22 Scorpion. 4,8 21.50,3 106 23. 9,1 313 Juill. 12 w Sagittaire. 4,8 2.55,9 37 0.20,0'' 296 Août f0* 33 Capric. 5,3 21.42,9 333 3.14,8 275 Oct. 6 1 Verseau. 4,5 2.19,8 ; 334 3. 2,0 246 6 w2 Verseau.. 4,6 3. 1,6 58 *^.48,2 160 Nov, ... | Mai 4 Gémeaux. 5,5 209.,7 357 0.47,6 315 13 Blnc. 4,3 3. 6,1 954.15,9 236 Juin 10 22 Scorpion. 4,8 21.50,3 106 23. 9,1 313 Juill. 12 w Sagittaire. , 2.55,9 37 .20,'' 296 oû f0* 33 Capric. 53 21.42,9 333 .14, 275 Oct 6 1 Verseau. 4,5 2.19,8 ; 334 3. 2,0 246 6 w2 rse. , 3 1,6 58 *^.48,2 160 Nov, 29' Wj Verseau.. 4,5 20... |
passe le plus tard au méridien. ÉCLIPSES DES SATELLITES DE JUPITER ET AUTRES PHÉNOMÈNES DU SYSTÈME DE JUPITER EN 1911, visibles à Paris (Temps moyen civil, compté de ob à 24h) anv. h m Janv. h m Févr. h m 2 1 Eclipse 31 3.30 31 4.47 20 1 Emergence 5.34 4 5.41 21 1 Path 5.34 21 1 Path 2.42 5 5.12 21 1 Eclipse 5.12 5 6.1... | passe le plus tard a méridien. ÉCLIPSES DES SATELLITES DE JUPITER ET RSUAET PHÉNOMÈNES DU SYSTÈME DE JUPITER EN 1911, visibles à Paris (Temps moyen civil, compté de ob à 24h) anv. h m a. h m Févr. h m 2 1 sElicep 31 3.30 31 4.47 20 1 Emergence 5.34 5.41 21 1 atPh 5.34 1 1 Path .422 5 5.12 1 1 Eclipse 5.12 5 162. 21 1 ... |
3.38 8 1 Eclipse 0.28 22 1 Eclipse 6.38 17 1 Eclipse 4.56 8 1 Emergence 3.41 24 1 Path 4.11 17 1 Path 6.27 9 1 Path 0.48 24 1 Path 6.46 18 1 Path 1.09 13 1 Eclipse 0.39 27 1 Path 5.57 18 1 Path 3.42 13 1 Emergence 5.12 28 1 Eclipse 5.29 19 1 Path 6.03 7 1 Path 10.55 7 1 Eclipse 1.56 24 1 Path 22.50 15 1 Path 4.55 7 1 P... | .833 8 1 Eclipse 0.28 22 1 Eclipse 638 1 Eclipse .56 8 1 Emergence 341 24 1 Path .11 17 1 Path 6.27 9 1 Path 0. 2 1 Path 6.46 18 1 Path 1.09 13 1 Eclipse 0.39 27 1 Path 5.57 18 1 Path 3.42 13 1 Emergence .12 28 1 clis 5.29 19 1 Path 6.03 7 1 Path 10.55 7 1 lipse .56 24 1 Path 22.50 15 1 Path 4.55 7 1 a 2.31 25 Eclips... |
2.37 31 1 Eclipse 22.25 23 1 Eclipse 0.45 16 1 Path 21.44 23 1 Emergence 3.55 16 1 Path 23.55 Avril 23 1 Path 22.05 17 1 Path 20.31 1 Path 0.00. 36 24 IP.f. 0.16 17 I E. f. 2r ,30 11 E. c. 4.45 24 IEm. 21.31 23 II Im. 1.38 41 IP. f. 22. 2 29 III E.c. 20.36 23 I Im. 2.16 ECLIPSES DES SATELLITES DE JUPITER ET AUTRES PHÉN... | 2.37 31 1 Eclipse 22.25 23 Eclipse 0.45 16 1 Path 21.44 23 1 Emergence 3.55 16 1 Path 23.55 Avril 23 1 Path .0252 17 1 Path 20.31 1 Pth 0.00. 36 24 IP.f. 0.16 17 E. f. 2r ,30 11 E. c. 45 24 IEm. 21.31 23 II Im. 1.38 41 IP. f. 22. 2 29 E.c. 20.36 23 I Im. 2.16 ECLIPSES DES SATELLITES E JUPITER ET AUTSRE PHÉNMÈNS DU S... |
E. C. 0.26 25 I P. f. 20. 7 23 1 Im. 22.17 Août 31 IP.c. 1.15 24 II Im. 0.17 1 I Im. 20.34 31 I Im. 22.27 24 I P. f. 21.46 21 P. f. 20. 31 IIP. c. 22.30 25 IIP. f. 21.19 3 II P.c. 20.37 31 III P. c. 23.35 25 1111m. 23.51 5 II E. f. 20.45 9 I P. c. 19.50 1 Juin Juill. 10 I E. f. 20.35 1 I P.c. 21.24 1 III P. f. 0.56 1 I... | E. C. 0.26 25 I P. f. 20 7 23 1 Im. 22.7 Août 31 .. 1.15 24 I Im. 0.17 1 I Im. 20.34 31 I Im. 22.27 I P. f. 21.46 21 P. f. 2.0 31 IIP. c. 22.30 25 IIP. f. 21.19 3 II c 20.37 31 III . c. 3352. 25 1111m. 2.5 E. . 20.45 9 I P. c. 1950 1 Juin Jll. 10 I . f. 20.35 .. 2124 1 III P. f. 056 1 P. . 2. Sept. 1 IIP. f. 1. 4... |
PLANÈTES (suite) (Temps moyen civil, compté de 0 à 24h) 1911 HEURES PHÉNOMÈNES Mai 1 13 9 a C 9 1-39 S. 2 13 2t au périgée. S. 3 1 3 C 0.3., S. 4 17 5 stationnaire. 5 18 6 inférieure O. 6 20 6 dans g. 7 5 au périgée. 10 11 5 C. 1.10 N. 12 5 5 V C 1.19 N. 13 — Eclipse de 1, en partie visible à Paris. 15 19 6 à l'apogée.... | PLANÈTES suite Temps moyen civil compté e à 24h) 1911 HEURES PHÉNOMÈNES a 1 13 9 a C 1-39 S. 13 2t au périgée. . 3 1 3 C 03 . 4 17 5 stationnaire. 5 18 6 inférieure . 6 20 6 dans g. 7 au périgée. 10 11 5 C. 1.10 N. 12 5 V C 1.19 N. 13 — Eclipse de 1, ne partie vsbl à Paris. 15 9 6 à lapogée 17 à l'aphélie. 18 19 ... |
6 cf C 1.35 N. ASPECTS DES PLANÈTES (suite) (Temps moyen civil, compté de 0h à 24h) 1911 HEURES PHÉNOMÈNES Juin 22 14 6 entre dans 6-9, comme nouveau moi de l'été. 23 6 2 cf 83 Écrevisse 6" 6'S 23 11 4 cf C. 3. 3 S 25 1 1 dans Q. 25 21 6 if 13.32 5 26 3 au périgée. 27 1 5 cf O C. 5.28 S 29 17 9 cf c 9 3.40 S 30 1 au pé... | 6 cf C 1.35 N. ASPECTS DES PLANÈTES se) (Tmps moyen civil compté e 0h à 24h) 1911 HEURES HOMÈNES Juin 22 14 6 entre dans 69 comme nouveau moi de l'été. 23 6 2 cf 83 Écrvss 6" 6'S 23 11 4 cf C. 3 S 25 1 1 dans Q. 2 21 6 if 13.32 5 26 3 au éréepg.i 27 1 5 cf O C. 5.28 S 29 17 9 cf c 340 30 au périhélie. Juill. 1 21 d... |
21 7 W cf o. 24 6 entre dans hL. 24 6 C au périgée. ASPECTS DES PLANÈTES (suite) (Temps moyen civil, compté de 0h à 24h) 1911 HEURES PHÉNOMÈNES Juill.25 3 6 if t 6 J.29 S. 27 8 6 cf" C 5 4.65 S. 28 1 6 9 cf" 6. 9 5.47 S. 29 14 if a Lion. * o. Cr S. 30 1 6 if D 0. Août 1 19 6 if <T V 1.13 N. 2 9 dans g. 3 8 6 if p Lion.... | 21 7 W cf o. 24 6 entre sdan hL. 24 6 C au périgée. PCTASES DES PLNE (suite) (Temps moyen civil, compté de 0h à 24h) 1911 HEURES PHÉNOMÈNES Juill.25 3 6 if t 6 J29 S. 27 6 cf" C 5 4.65 . 28 1 6 9 cf 6. 9 5.47 S. 29 14 f a Lion. * . Cr S. 30 1 6 if D 0. Août 1 19 6 f T V 1.13 N. 2 9 dns g. 3 8 6 if p Lion. * . T N 5 15... |
26 0 9 if CC. 9 10.23 S. 27 2 stationnaire. 29 10 6 V cT rr. 7t 1.41 N. Sept. 2 7 à l'apogée. 2 10 6 plus grande latitude héliocentrique S. ASPECTS DES PLANÈTES (suite) (Temps moyen civil, compté de 0h à 24h) 1911 HEURES PHÉNOMÈNES Sept. 2 20 stationnaire. '■ » 4°35 N. 6 12 2? 6 au périgée. 9 15 6 if inférieure o. 11 1... | 26 0 9 if CC. 9 10.23 S. 27 2 stationnaire 29 10 6 V cT rr. 7t 1.41 N Sept. 2 7 à lapogée 2 10 6 plus dernga ltte héliocentrique . ASPECTS DES PLANÈTES (suite) (Temps moyen civil, compté de 0h à 4)h2 1911 HEURES PHÉNOMÈNES Sept. 0 stationnaire. '■ » 4°35 N. 6 12 2? au périgée. 9 15 6 if inférieure o. 11 13 9 plus gra... |
stationnaire. 12 6 d if CC. Cf 4-21 S. 12 7 6 1/2 périgée. 15 4 5 if c. S 5.53 S. Oct. 18 7 6 D 8. 18 9 6 CT stationnaire. 18 19 9 c (6. 9 1 9 S. 20 0 9 Si a G. 20 0 9 plus grand éclat. 22 2 6 cf C 0.28 N. 22 — Eclipse de 0, invisible à Paris. 23 21 6 if supérieure 0. 24 0 6 TP of î V 2.40 N. 24 13 0 entre dans crt. 27... | stationnaire 12 6 d if CC. Cf 4-21 S 12 6 1/2 périgée. 15 4 5 if c S 5.53 S. Oct. 18 7 6 D 8. 18 9 6 CT stationnaire. 18 19 9 c (. 9 1 9 S. 20 0 9 i a G. 20 0 9 plus grand éclt. 22 2 6 cf C 0.28 N. 22 — clps de 0, invisible à Prs. 23 21 6 if supérieure 0. 24 6 of î V 2.40 N. 24 13 0 entre dans crt. 27 23 6 S station... |
c.t O. ASPECTS DES PLANÈTES (fin) (Temps moyen civil, compté de 1h à 24h - 1911) HELÈNES PHÉNOMÈNES Nov. 20 1h 9min d : 3° 7 N. -2h 12min 8 N. 2h 9min c.t 28 N. 23h 10min O entre dans 24h 16min à l'apogée. 25h 5min c.t 8 25h 18min c.t 44 N. 26h 2min 9plus grande élongation. 6. 4.3 O. 27h 12min c.t 6 o. s S. 29h 9min pl... | ct O. ASPECTS PLANÈTES (fin) peT(ms moyen civil, opté de à 24h - 1911) HELÈNES PHÉNOMÈNES Nov. 20 1h 9min d : ° 7 N. -2h m 8 N. 2h 9min c.t 28 N. 23h 10min O entre dans 24h 16mn à l'apogée. 25h mn5i c.t 8 25h 18min c.t 44 N 26h 2min 9plus grande élongation. 6. 4.3 O. 27h 12min c.t 6 o. s S. 29h 9min uspl ne latitude ... |
c.t 4. 1 S. NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU DES POINTS RADIANTS DES ÉTOILES FILANTES. Dans les pages suivantes, nous fournissons les positions des points de divergence des principaux groupes d'étoiles filantes. Les points de divergence ou les points radiants indiquent, dans l'espace, le centre d'une petite région d'où para... | . 4 1 S. NOTE EXPLICATIVE DU TABLEAU DES POINTS RDNTS ÉTOILES FILANTES. les pages suivantes, nous fournissons les positions des points de ecdvirgene des principaux groupes d'étoiles filantes. Les points de divergence ou les points radiants indiquent, dans l'espace, le centre d'n petite région d'où prssnt se répandre ... |
permis de constater que certains essaims de météores et certaines comètes effectuent leur mouvement autour du Soleil sur une même trajectoire. Par la détermination de la position du point radiant et la connaissance de l'époque de l'année où l'observateur aperçoit, pour un de ces courants, le plus grand nombre de corpus... | permis de constater q tins essaims de météores et crtns comètes effectuent leur mouvement autour du Soleil sur une mêm trajectoire Par la détrmntn de la position du point radiant et la onnaeacsnics de l'époque de l'année où l'observateur aperçoit, pour n de ces courants, le plus grand nombre de corpuscules, il devient ... |
12 30 avril-3 mai. 271 +33 104 Hercule. 13 29 avril-2 mai. 326 - 2 a Verseau. 14 22 mai. 232 +25 a Couronne. 15 23-25 juillet. 48 +43 3 Persée. 16 25-28 juillet. 335 +26 1 Pégase. 17 26-29 juillet. 342 -34 S Poisson aust. 18 27 juillet. 7 +32 8 Andromède. 19 27-29 juillet. 341 -13 8 Verseau. 20 27 juillet-4 août. 29 +3... | 12 03 avril-3 mai. 21 +33 104 Hercule. 13 29 avril2 mai. 326 - 2 a Vrs. 14 22 mai. 232 +25 a Couronne. 15 23-25 iuellj.t 48 + 3 Persée. 16 25-28 juillet 335 +26 1 Pégase. 17 26-29 juillet. 342 -34 S onissPo aust. 18 27 juillet. +32 Andromède. 19 27-29 jllt. 1 -3 8 Verseau. 20 27 juillet-4 août. 29 +36 8 Triangle. 21 ... |
e Persée. 36 8-10 septembre. 78 +20 Ç Taureau. 37 13 septembre. 68 +5 206 Piazzi IVh. 38 15-20 septembre. 10 -J-35 p Andromède. 39 15 et 22 septembre. 6 +11 y Pégase. 40 11-22 septembre. 74 +44 a Cocher. 41 21 et 25 septembre. 50 1 +36 p Triangle. 42 21 septembre. 31 +18 « Bélier. 43 29 sept.-9 oct. 24, +17 y Bélier. 4... | e Persée. 36 8-10 septembre. 78 20 Ç Taureau. 73 13 septembre. 68 +5 206 Pzz IVh. 38 15-20 septembre. 10 -J-35 p Andromède. 39 15 t 22 septembre. 6 +11 y Pégase 40 11-22 septembre. 74 +44 a Cocher. 14 21 et 25 sptmbr. 50 1 36 p Triangle. 42 21 septembre. 31 +18 « Bélier. 43 29 sept.-9 oct. 24, +17 y Bélier. 44 7 octobr... |
Persée. 61 1er-10 décembre. 117 +32 ° Gémeaux. 62 6 décembre. 80 +23 ° Taureau. 63 6-13 décembre. 149 +41 ° 254 Piazzi IXe. 64 9-12 décembre. 107 +33 ° Gémeaux. 65 10-12 décembre. 130 +46 ° Gr. Ourse. N° 12. Flux considérable d'étoiles filantes qui a provoqué plusieurs fois de nombreuses chutes de météores. Les annales... | Persée. 61 r0 décmbr. 117 32 ° Gémeaux. 62 6 décembre. 80 +23 ° Taureau. 63 6-13 décembre. 149 +41 ° 254 Piazzi IXe. 64 9-12 ere. 017 +33 ° Gémeaux. 65 0-211 décembre. 130 +46 ° Gr Ourse. N° 12. Flux considérable d'étoiles filantes qui a provoqué plusieurs fois d nombreuses chutes de météores. Ls annales chinoes fourni... |
ans. N° 58. — Centre d'une région d'émanation très étendue et très irrégulière. Cet essaim, qui est en connexion avec la comète Biela, a donné lieu, en 1872 et en 1885, à un grand flux d'étoiles. Décembre 6 à 13. Les essaims de cette époque ne sont pas actuellement très riches; mais, dans le passé, il y a eu, à cette é... | ans. N 58. Centre d'une région 'émanation étendue très irrégulière. Cet essaim q est en connexion aecv la comète Biela, donné lieu, en 1827 t en 1885, à n grand flux d'étoiles. Décembre 6 à 13. Les essaims de cette époque ne sont as actuellement ts riches; mais, dans l passé il y a eu, à ett époque, plusieurs fs, d... |
: 1° Une variation à très longue période, dite variation séculaire, dépendant de la précession (voir p. 96); 2° Une variation périodique due à la nutation (voir p. 100). Par suite de la variation séculaire, l'obliquité de l'écliptique diminue actuellement d'environ 4",59 par siècle. En appliquant à l'obliquité la varia... | : 1° Une riaton à très longue période, dite vrtn séculaire, pndedéatn de la précession (voir p. 96); 2° Une variation périodique due à l nutation (voir p. 01.)0 Par suite de la variation séculaire, l'obliquité de l'écliptique diminue actuellement d'environ ",5 par siècle. En appliquant à l'obliquité la variation sécula... |
24°36' environ. Excentricité. — C'est la distance du centre de l'orbite elliptique au foyer, en unités du demi-grand axe. L'excentricité de l'orbite apparente du Soleil diminue très lentement, elle était égale à 0,0167490 au 1er janvier 1900. Nœuds. — Le nœud ascendant est le point où, dans son mouvement, un corps céle... | 642°'3 environ. Excentricité. — C'est la distance du centre d 'orbite elliptique au foyer, n unités du demi-grand axe. ctrteieLcé'xin d l'orbite apparente du Soleil dmn très lentement, elle était égl à 0,0167490 au 1er janvier 90 Nœds. — Le nœud scndnt est el point où, dans sn mouvement, nu crps céleste eeravrst l'écli... |
équinoxiaux ou ligne des équinoxes est l'intersection des plans de l'équateur et de l'écliptique. Le point équinoxial de printemps ou point vernal est l'origine des coordonnées servant à fixer la position des astres sur la sphère céleste; aussi sa détermination exacte a-t-elle une importance particulière. L'instant du ... | éqnxx ligne des équinoxes est l'intersection des plans de l'éqtr et de l'écliptique. Le point équinoxial de printemps ou point vrnl st ioegnil'r esd coon ser à xrfei la position des astres sur la sphère céleste; aussi sa détermination exacte a-t-elle une importance particulière. L'instn du passage du Soleil par le pnt... |
89. On remarque qu'en faisant la somme des durées du printemps et de l'été, on trouve 186, alors que l'automne et l'hiver ne donnent que 178; le Soleil reste environ 8 jours de plus dans l'hémisphère boréal que dans l'hémisphère austral. Par suite du mouvement l'un vers l'autre du point vernal et du périgée, la durée d... | 89. On rmrq qu'en faisant la somme des durées d printemps et d 'ét,lé on trouve 186, alors u lautomne et l'hiver ne donnent que 178; le Soleil reste nnerovi 8 jours de plus dans l'hémisphère boréal que dans l'hémsphèr strl. Par suite du mouvement l'un vers a'utelr du point vernal et du pérgé, la durée des saisons subit... |
de la Terre un cône dans l'espace. Par suite de ce mouvement, la ligne des équinoxes se déplace, dans le sens rétrograde, d'environ 50", 2 par an; les deux tiers de l'effet sont dus à l'action de la Lune. Il en résulte que, quand le Soleil revient à l'équateur, sa position se trouve à 50", 2 en arrière du précédent équ... | de la Terre un ôn dans l'espace. Par suite de ce mvmnt, la ligne des équinoxes se déplace, dans le ness rétrgrd, d'environ 50, 2 par an; ls deux tiers de leffet sont dus à l'action de la Lune. Il en résulte que, quand le Soleil revient à léquateur sa position se trouve à 0 2 en arrière du précédent quinoe cette ncsnrac... |
une ellipse dont le grand axe mesure 18", 4 et le petit axe 13", 7. La nutation est produite par l'attraction de la Lune sur le renflement équatorial et sa période est la même que celle qui ramène les nœuds de l'orbite lunaire aux mêmes points de l'écliptique. Rotation. — L'examen des taches du Soleil a fait voir que l... | une ellipse dont le grand axe mesure 8, 4 et le petit axe 13", 7. La nutation est produite par 'attraction la Lune sur le renflement éqtrl et s période est la même que celle qui ramène les nœuds de l'orbite lnr aux mêmes points de l'écliptique. Rotation. L'examen des taches du Soleil a fait voir que la durée de s rot... |
plus petite distance de la Terre; ils répondent à l'aphélie et au périhélie de l'orbite terrestre. L'apogée a lieu vers le 1er juillet et le périgée vers le 1er janvier; la ligne qui joint l'apogée au périgée se nomme ligne des apsides; c'est en même temps le grand axe de l'orbite. Sa position est déterminée par la lon... | plus petite distance de la Tre; ils répondent l'aphélie et au périhélie de lorbite terreste L'apogée lieu vers el 1er il t le périgée vers le 1er janvier; la lgn qui joint l'apogée au périgée se nomme lgn s apsides; c'est en même temps le grand aex de l'orbite. position est déterminée pra la longitude du périgée, qu... |
Verseau à 41° 19 février dans les Poissons à 18h 30 21 mars dans le Bélier à 18h 40 21 avril dans le Taureau à 5h 45 22 mai dans les Gémeaux à 5h 28 22 juin dans le Cancer à 13h 45 24 juillet dans le Lion à 0h 38 24 août dans la Vierge à 7h 22 24 septembre dans la Balance à 4h 27 24 octobre dans le Scorpion à 13h 7 23 ... | Verseau à 41° 19 février dans les Poissons à 18h 30 21 mars dans le Bélier à 18h 40 21 avril dans le Taureau à 5h 45 22 mai dans les Gémeaux à 5h 28 22 juin dans le Cancer à 13h 45 24 juillet dans le Lion à 0h 38 24 dans la er à 7h 22 24 sptmbr dans la Balance à 4h 27 24 octobre dans le Scorpion 13h 7 23 novembre dan... |
partait du périgée ou de l'apogée avec une vitesse uniforme. Jour sidéral. — Intervalle de temps qui s'écoule entre deux passages consécutifs d'une même étoile au méridien; il commence au moment où le point vernal passe au méridien. Le temps sidéral à midi moyen est l'heure que doit marquer, à midi moyen, une pendule r... | partait du périgée ou de l'apogée av une vitesse uniforme. Jour sidéral. — Intervalle de temps qui 'écoule entre deux ss cnséctfs d'une même étoile au i; il commence au moment où le pnt vernal pss au méridien. L temps sidéral midi moyen est l'heure que doit marquer, à i mo, une pendule elérég sur l temps sidéral. Le j... |
53 par siècle. Année anomalistique. — Temps mis par le Soleil moyen partant du périgée pour y revenir. Le périgée ayant un mouvement direct, lorsque le Soleil a accompli sa révolution sidérale, il lui reste encore à parcourir les 11", 7 du mouvement annuel du périgée; l'année anomalistique est donc plus grande que l'an... | 53 par siècle. Année anomalistique. — Temps mis par l Soleil moyen pntraat du pérgé pour revenir. Le périgée ayant un mouvement direct, lrsq le Soleil ccmpl sa révolution sidérale, il iul rst encore à pr esl 11", du mouvement annuel du périgée; l'nné anomalistique est donc p grande que l'année sdérl. Sa durée, en te... |
AU SOLEIL 1911 DEMI DIAMÈTRE en rayons terrestres milliers équatoriaux de kilomètres Janvier, 16, 30,48, 47,6 16, 17, 73 23,05,6 1/17067 31 16, 16, 1: 23,09511 147687 Février, 5 16, 13, 63 23,154,7 147687 Mars 23 16, 35, 3 23, 6 7 16, 66, 15 23, 2 6 11 147, 83 2342711 14928 Mai, 15, 58, 24 23,526,0 15005ci Juillet, 5 2... | AU SOLEIL 1911 DEMI DIAMÈTRE en rayons terrestres milliers équatoriaux de klmètrs Janvier, 16, 30,48, 47, 16, 73 23,05,6 1/17067 3 16, 16, 1: 23,09511 147687 Février, 5 16, 13, 63 23,154,7 147687 Mars 23 16, 35, 3 23, 6 7 16, 66, 15 23, 2 11 147, 83 2342711 8 Mai, 15, 58, 24 23,526,0 15005ci Juillet, 23, 8,2 18 237,... |
l'apex présente de nombreuses difficultés, et il règne encore aujourd'hui une grande incertitude sur la vraie direction du mouvement de translation du système solaire. Cette incertitude provient, en grande partie, de ce que l'on ne peut que difficilement discerner l'effet du mouvement solaire de celui provenant des éto... | l'apex présente de nombreuses difficultés, et il règne encore jrd'h une grande incertitude sr la vraie direction du mouvement de translation du système solaire. Cette incertitude prvnt, en grande partie, de ce que l'on ne eu que difficilement discerner 'ft du mouvement solaire d celui provenant des étoiles. Depuis ls r... |
moment où le Soleil est abaissé de 6° au-dessous de l'horizon. À ce moment, les planètes et les étoiles de grande taille commencent à paraître. Le Tableau suivant se rapporte au milieu de chaque mois. Durée du crépuscule civil o LD m fi m m m ID m ID m m m 42 33 , 31 , 30 31 34 36 35 32 , 30 30 32 33 , 43 33 31 30 31 3... | moment où l Soleil est aissé de 6° au-dessous de lhorizon À e moment, les planètes et les étoiles de rendag taille commencent à aaprîet.r Le euTalab suivant se rapporte au milieu de chaque ois. Durée du crépuscule civil o LD m fi m m m I m I m 42 33 , 31 , 30 31 34 36 35 32 , 30 30 32 33 43 33 31 30 3 35 37 36 32 30... |
il suffit d'ajouter six mois aux dates indiquées. DURÉE DU CRÉPUSCULE ASTRONOMIQUE le 1er de chaque mois LATITUDE DURÉE 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° Janvier. 1.16 1.16 1.20 1.27 1.39 2. 1 2.48 Février. 1.13 1.14 1.17 1.22 1.34 1.54 2.30 Mars. 1.10 1.11 1.14 1.21 1.31 1.49 2.21 Avril. 1.30 1.11 1.15 1.22 1.34 1.55 2.41 Ma... | il suffit d'ajouter six mois x sdeta indiquées. DURÉE DU CRÉPUSCULE ASTRONOMIQUE el 1er de chaque mois LATITUDE DURÉE 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° ravn.Jie 1.16 1.16 1.20 1.27 1.39 2. 1 2.48 évi. 1.13 1.14 122. 1.34 .54 2.30 Mars. .10 .11 1.14 1.21 1.31 1.49 2.21 Avril. 1.30 1.11 1.15 1.22 1.34 15 2.41 Mai. 1.12 1.14 11... |
répartissent en 12 heures de jour, 863 heures de crépuscule et 3(13 heures de nuit. Au pôle ces nombres deviennent respectivement 24.00, 24(13 et 1913 heures. TABLE DE CORRECTIONS Pour déduire des levers et couchers du Soleil à Paris les levers et couchers dans un lieu compris entre 0° et 60° de latitude boréale. La Ta... | réprtssnt en 12 r de jour, 863 heures de crépuscule et 3(13 sueerh de nuit. Au pôle ces nombres deviennent respectivement 24.00, 24(13 et 1913 heures. TABLE D CORRECTIONS Pour déduire des levers et couchers du Soleil à Paris les levers et couchers dans un ilue compris entre 0° et 06° de latitude boréale. La Table des p... |
date considérée et d'entrer dans la Table avec la valeur ainsi obtenue. La Table est calculée de dix en dix jours : pour les époques intermédiaires, on calculera la partie proportionnelle. Voici un exemple pour en montrer l'usage. EXEMPLE. On demande les heures locales du lever et du coucher du Soleil le 16 janvier 191... | date considérée et d'entrer dans la Table avec la valeur ainsi obtenue. La Table est calculée de dix en dix jours : pour les poqe intermédiaires, on calculera la partie proportionnelle. Voici un exemple pour en montrer l'usage. EXEMPLE. On demande les heures locales du lever et du coucher du Soleil l 16 janvier 1911 A... |
correspondante au 16 janvier sera donc -38m + 2m = -36m, et l'on aura, le 16 janvier : Lever du Soleil à Paris. 7 h 51 Correction avec son signe -36m Lever du Soleil à Alger. 7h 41m Coucher du Soleil à Paris 15h 24m Correction en signe contraire. Coucher du Soleil à Alger 17h 5m Les heures ainsi obtenues sont exprimées... | correspondante au 16 janvier sera donc -38m + 2m -36m, et lon aura, le 16 janvier : evreL du Soleil à Pas h 51 Correction avec son signe -36m Lvr du Soleil à Alger. h7 41m Coucher du Soleil Paris 15h 24m Correction e signe contraire. Coucher du Soleil à A 17h 5m Les heures ainsi obtenues sont xprmés en temps moyen i... |
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 77 73 69 65 61 57 52 47 42 37 31 l, 81 77 73 68 64 59 55 50 44 39 33 28 m 73 68 64 59 55 50 44 39 33 CORRECTIONS des levers et couchants du Soleil DATES. 1 420 44° 46° 48° 50° 50 54° 56° 58° 60° "+• + -h -h -... | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 77 73 69 65 61 57 52 4 42 37 31 l, 81 77 73 68 64 59 55 50 44 39 33 28 m 73 68 64 59 55 50 44 39 33 CORRECTIONS des levers et couchants du Soleil DATES. 1 420 °44 46° 48° 50° 50 54° 56° 58 60° "+• + -h -h h - m m m... |
13 17 12 3 3 100 23468 + + + + 23 I 1 0 0 0 1 I I I 2 Avr" 1 4 3 2 0 1 3 4 6 8 II 11 8 6 4 1 2 5 8 12 16 20 „. 21 12 9 6 2 3 7 12 17 23 29 Mai. 1 12 7 2 3 9 15 22 30 38 Il 19 14 9 2 4 1, 19 27 36 46 21 23 16 10 3 5 12 22 31 42 53 31 25 18 II 3 5 14 24 35 46 59 Juin. 10:17 20 12 4 6 15 26 37 49 63 20 28 20 13 4 6 16 27 ... | 13 17 12 3 3 100 23468 + + + 23 I 1 0 0 1 I I I 2 Avr" 4 3 2 0 1 3 4 8 II 11 6 4 1 5 21 16 20 „. 21 12 9 6 2 3 7 12 17 23 29 Mai. 1 12 7 2 9 15 22 30 38 Il 19 14 2 4 1, 19 27 36 46 23 16 10 3 5 12 22 31 42 3 31 25 18 II 3 5 1 24 35 59 Juin. 10:17 20 21 4 6 15 26 37 49 63 20 28 20 13 4 6 16 27 38 51 65 30 27 ... |
10 14 19 24 Sept. 8 6 5 3 1 1 4 6 9 12 15 183 2 1 0 0 22456 + + + + + + 28 1 1 1 0 0 1 1 2 2 3 Oct. 8 5 4 3 a 1 3 5 7 9 12 189 7 4 1 2 5 8 12 17 21 28 S 13 9 6 2 2 7 12 17 23 30 Nov. 7 16 12 7 2 3 9 16 22 30 39 ? 15 9 3 4 11 19 27 36 47 Dec 27 23 17 10 3 4 13 22 31 42 53 Dec c. 125 19 il 4 5 14 24 34 46 58 171 26 20 12... | 10 14 19 24 ept 8 6 5 3 1 1 4 6 9 12 15 183 1 0 0 22456 + + + + 28 1 1 1 0 0 1 1 2 2 Oct. 8 5 4 3 a 1 3 5 9 12 189 7 4 1 2 5 12 17 21 28 S 13 9 6 2 7 12 17 23 30 Nov. 7 16 12 7 2 3 9 16 22 30 39 ? 15 9 3 4 11 19 27 36 47 Dec 27 23 17 10 3 4 13 22 31 42 53 Dec c 125 19 il 4 5 14 24 34 46 58 1 26 20 12 4 5 15 25 3... |
ont un mouvement rétrograde et parcourent l'écliptique en 6799^16 ; soit 18 ans environ. Par suite de ce mouvement, l'obliquité de l'orbite lunaire sur l'équateur varie entre 18° 10' et 28,45. Le moyen mouvement de la longitude de la Lune dans un jour moyen est de 13° 10' 35", o3. En 100 années julienne (36525 jours) i... | ont un mouvement rétrograde et parcourent l'écliptique en 6799^16 ; soit 18 ans environ. Par suite de ce mouvement, l'obliquité de 'orbite lunaire sur l'équateur i entre 18° 10' et 28,45. Le moyen mouvement de la longitude de la Lune dans un jour oyn tse de 13° '10 35 o3. nE 100 nnés jlnn (36525 jours) il est égal à 13... |
déterminer un balancement des taches autour d'une position moyenne. On considère trois librations: 1° La libration en longitude, qui s'effectue dans la direction du plan de l'orbite lunaire; son maximum est 7°53' SI". 2° La libration en latitude, à peu près perpendiculaire au plan de l'écliptique; elle atteint 6°50'45"... | déterminer un balancement ds taches autour d'une position moyenne. On considère trs libo: 1° La lbrtn en longitude, qui s'effectue la deto du plan e l'orbite lunaire; son axmmium est 7°53' SI 2° La libration en latitude, à peu près perpendiculaire au plan de l'écliptique; elle atteint 6°50'45". 3° La libration diurne,... |
13h 18m 33', 3 qui sépare deux passages consécutifs de la Lune au périgée. Révolution draconitique. — Temps qui s'écoule entre deux passages consécutifs de la Lune à son nœud ascendant; sa durée est de 27j 5h 5m 36'. Saros. Les Chaldéens connaissaient déjà la période de 18 ans 11 jours (saros) qui règle approximativeme... | 1h 18m 33', 3 qui sépare eux passages consécutifs de la Lune au périgée. Révolution draconitique. — Temps qui s'écoule ntr deux passages consécutifs de la Lneu à son nœud ascendant; sa durée e de 27j 5h 5m 36'. Saros. Les Chaldéens connaissaient déà la période d 18 ans 11 jours (srs) qui règle approximativement le reto... |
l'équateur terrestre. La parallaxe horizontale équatoriale moyenne, ou celle qui répond à la distance moyenne de la Lune à la Terre, a pour valeur 5", 72, d'après Hansen. En ravitaillement terrestre Dm emi-diamètre Je. 0,272957 km En kilomètres. 1741,03 Grandeur apparente exprimée en angle (valeur moyenne) 31 '8",18 Po... | l'équateur terrestre. La rae horizontale équatoriale mynn, ou celle qui répond à la distance moyenne de la Lune à la Terre, a pour valeur 5", 72, d'après Hansen. En ravitaillement terrestre Dm eitre Je 0,272957 km En kilomètres 174,130 Grandeur apparente exprimée en agle aler moyenne) 31 '8,18 Pour l'époque 1er janvier... |
aussi des chaines présentant des pics très élevés et de rares montagnes isolées. Par suite de leur élévation, certains pics peuvent apparaître comme des points brillants isolés, au-delà du terminateur. On donne, à tort, le nom de cratères à des formations se présentant sous l'aspect de vallées, généralement circulaires... | aussi des chaines présentant des ics s élevés et d rrs montagnes isolées. Par sut de leur élévation, cienrtas pics peuvent apparaître comme des points brillants isolés, au-delà d tenetrma.rui On donne, à tort, le nom de crtèrs à des formations se présentant sous l'aspect de vallées, générlmnt circulaires, entourées 'un... |
Monts Leibnitz (le pic le plus élevé de la chaîne et probablement de la partie visible de la Lune). 8200m Montagnes Rocheuses.., entre 4800m et 7900 Monts Doerpfeld. » 4500 6100 On observe aussi à la surface de la Lune des sillons, ou rainures, très étroits et assez longs, se prolongeant généralement en ligne droite. C... | Monts Leibnitz (l pic le plus élevé d la chaîne t probablement d la prt visible de Lune). 8200m Montagnes Rocheuses.., entre 4800m et 7900 Monts Doerpfeld. 4500 6100 On observe aussi à la surface de la Lune des sillons, ou rnrs, èrst étroits t assez longs, se prolongeant généralement en ligne droite. Cs rainures, don... |
égal à 600'00 0 de celui du Soleil. La lumière cendrée, qui permet de distinguer le disque entier de la Lune, après la néoménie, est due à la lumière du Soleil réfléchie par la Terre. Par un effet d'opposition, la partie de la Lune éclairée directement par le Soleil paraît avoir un diamètre plus grand que celle éclairé... | égal à 600'00 0 de celui du Soleil. La lmèe cendrée, qui permet de distinguer le disque entier ed la Lune, après l néoménie, et due la lumière du Soleil réfléchie a la Terre. Par un effet d'opposition, l retpia de la Lune éclairée drctmnt par l arapît avoir un diamètre plus grand que celle éclairée la lumière cendré... |
Pâques sera le dimanche suivant, le 16 avril. La pleine Lune vraie, ou astronomique, arrive le 13 avril, à 14h|5m. Lune rousse. — D'après Arago, on donne généralement ce nom à la Lune qui, commençant en avril, devient pleine soit à la fin de ce mois, soit plus ordinairement dans le courant de mai. En 1911, elle commenc... | Pâques sera le che suivant, le 16 avril. La pleine Lune vraie, ou astronomique, arrive le 13 avril, à |4m5.1h Lune rousse. — D'après Arago, on donne générlmnt ce nom à la Lune qui commençant en i, devient pleine soit à la fin de ce mois, soit pls ordinairement dans le courant d mai. nE 1911, elle commence l avril et f... |
EN M rayons 1 § S rayons équators en mètres toriaux en mètres 52. 0 14.12 66,713 42169 10 14.14 65,902 42034 20 14.17 65,692 41900 30 14.20 65,483 41767 40 14.22 65,276 41635 50 14.25 65,070 41550 53. 0 14.28 64,865 41373 10 14.31 64,662 41243 20 14.33 64,460 41114 30 14.36 64,259 40986 40 14-39 64,060 40859 50 14.42 6... | EN M ryo 1 S rayons équators en mètres toriaux en mètres 52. 0 41 66,713 42169 10 14.14 65,902 42034 20 14.17 65,692 41900 30 14.20 65,483 76471 40 14.22 65,276 41635 50 14.25 65070 41550 53. 0 14.28 64,865 41373 10 14.31 64,662 414 20 14.33 64,460 41114 30 1436 ,69245 40986 40 39 60 40859 50 . 63,862 40733 54. 0 14.4... |
1 58,601 37377 50 16. 4 58,435 37271 60. 0 16. 6 58,270 37166 10 16. 9 58,106 37061 20 16.12 57,942 36957 30 16.14 57,780 36854 40 16.17 57,619 36751 50 16.20 57,458 36646 60. 0 16.23 57,299 36547 10 16.25 57,140 36446 20 16.28 56,982 36345 30 16.31 56,825 36245 40 16.33 56,66g 36145 50 16.36 56,514 36046 61. 0 16.39 5... | 1 58,601 37377 50 16. 4 543 37271 60. 0 16. 6 58270 37166 10 16 58,106 361 20 16.12 57,942 36957 30 16.14 57,780 36854 40 1617 57,619 36751 50 16.20 57,458 36646 60. 0 16. 57,299 36547 10 16.25 57,140 36446 20 16.28 56,982 36345 30 16.31 56,825 36245 40 16.33 56,66g 36145 50 16.36 56,514 64 61. 0 16.39 3 35918 10 16.4... |
par son grand mouvement propre d'occident en orient, emploie un peu plus de temps que le Soleil pour aller d'un méridien à un autre. Elle retarde moyennement sur le Soleil de 50m,5 dans un jour, et de 2B,10 4 dans une minute. Soit p l'heure du passage de la Lune au méridien de Paris; l'heure locale du passage au méridi... | par son grand mouvement propre 'occident en orient, emploie un peu plus de temps qe le Soleil pour aller d'un méridien à un autre. Elle retarde mynnmnt sur le Soleil de 50m,5 dans un jour, et de 2, 4 dans une minute. Soit p l'heure du passage de la Lune au méridien de Paris; l'heure locale du passage au méridien sera P... |
pages 124 à 126. Les nombres de la première colonne représentent en heures et minutes des intervalles semi-diurnes pour Paris. Dans les autres colonnes, on trouve pour les latitudes de 0° à 60° la différence, en minutes de temps, entre l'intervalle semi-diurne de Paris et celui de chaque latitude. Quand la correction d... | easgp 124 à 126. Les nombres de la première colonne eenent en rs et minutes des intervalles semi-diurnes pour Paris. Dans les autres cnsloneo, on trouve pour les latitudes 0° à 60 la différence, en minutes de temps, entre l'intervalle semi-diurne de Paris et celui de chaque latitude. Quand la correction de la Table es... |
RÈGLE GÉNÉRALE.— La correction de la Table s'applique toujours avec son signe à l'heure du lever de la Lune à Paris, et en signe contraire à l'heure du coucher. EXEMPLE. — On demande l'heure locale du lever et l'heure du coucher de la Lune à Dunkerque, le 14 mai 1886. On trouve, page 15: Lever, le 14. 2h 19 m 3h 5 g Pa... | RÈGLE GÉNÉRALE.— aL correction de la Table 'applique toujours avec son signe à 'e du lvr de l Lune à Paris, et en signe contraire à l'heure du coucher. EXEMPLE. — On demande lheure lcl du eevlr et 'e du coucher de la Lune à Dunkerque, le 14 mai 1886 On trouve, page 15: Lever, le 14. 2h 19 m 3h 5 g easagsP au méridien, ... |
minutes près. On opérera comme suit: Après avoir formé les intervalles semi-diurnes du lever et du coucher à Paris, on les retranchera respectivement de 12h 25m; on aura ainsi sensiblement les intervalles semi-diurnes aux antipodes de Paris. On aura le lever dans ce lieu, en retranchant de l'heure du passage l'interval... | minutes près. On opérera m suit: Après avoir formé les ntrvlls sm-drns d lever et ud coucher à Paris, on les tceaaenrhrr respectivement de 12h 25m; on aura ainsi snsblmnt les intervalles semi-diurnes aux antipodes de Paris. On aura le lever dans ce lieu, en retranchant de 'heure du passage lintervalle semi-diurne du le... |
90 87 83 80 77 74 40 92 90 87 84 81 78 75 72 70 66 5o 83 80 78 77 75 72 70 67 65 62 59 5. 0 73 71 68 66 64 62 59 57 55 52 10 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 20 54 52 50 49 47 45 43 42 40 38 30 44 42 41 40 38 37 35 34 33 31 40 34 33 32 31 30 29 28 27 25 24 5° 24 24 23 22 21 21 20 19 18 17 0 15 14 14 13 12 12 12 11 11 10 0... | 90 87 83 80 77 74 40 92 90 87 84 81 78 75 72 70 66 5o 83 80 78 77 7 72 70 67 65 62 59 5. 73 71 68 66 64 62 59 57 55 52 10 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 20 54 52 50 49 47 45 43 42 40 38 30 44 42 1 40 38 37 35 34 33 31 40 34 33 32 31 30 29 28 27 25 24 5° 24 24 23 22 21 21 20 19 18 17 15 14 14 13 12 12 12 11 11 10 0 5 5... |
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pour ne citer que les plus importants, et en commençant par les arcs de méridien : L'arc anglo-français, qui, de Laghouat aux Shetland, embrasse maintenant 28° de latitude ; L'arc russe, qui a 25°, du Danube à l'océan Glacial ; L'arc indien, qui a 24°, entre les latitudes de 8° et de 32° N; Les arcs américains, les uns... | pour ne citer que les plus importants, et en cmnt par les arcs de mérdn L'arc ga qui, de Laghouat aux thldn,aeS embrasse maintenant 28° de latitude L'arc russe, qu a 25°, du Danube à l'océan Glacial ; L'arc indien, qui a 24°, entre les latitudes de 8° et de 32° N; Ls arcs mércns, les uns éj terminés, les autres n cou... |
à une discussion d'ensemble, nous possédons les résultats obtenus par divers géomètres qui ont tenté de déterminer les éléments de l'ellipsoïde terrestre en combinant entre elles quelques-unes des mesures d'arcs qu'ils avaient à leur disposition. Voici les déterminations les plus connues (le rayon de l'équateur, le ray... | à e isiudosnsc d'ensemble, nous possédons les résultats obtenus par dvrs teoégsmèr qui ont tenté de détrmnr les éléments e l'llpsïd terrestre en combinant entre elles quelquesunes des mesures d'arcs qu'ils avaient à lr disposition. Voici les déterminations les plus connues (le ryon de l'équateur, le ryn du pôle) Auteu... |
définition primitive, un peu trop sommaire. À l'époque où fut promulguée la loi qui créait le système métrique, l'ensemble des mesures géodésiques donnait pour le mètre la valeur 3 pil 1296, ou 4431,296 en prenant pour unité la toise dite toise du Pérou employée par Delambre et Méchain dans la mesure du méridien, à la ... | intio prmtv, un peu trop sommaire. À l'époque où ftu promulguée la loi qui créait le système métrq, l'ensemble des mesures gdséouéqesi donnait pour le mètre la valeur 3 pil 1296, ou 4431,296 en prenant pour unité la toise dite toise du Pérou employée par Delambre et Méch dans l mesure ud méridien, à la fin du XVIIIe si... |
sur un ellipsoïde de référence de dimensions données, en partant d'un point origine dont les coordonnées sont déterminées astronomiquement et où l'on admet que la normale à l'ellipsoïde de référence coïncide avec la normale au géoïde. Les coordonnées géodésiques sont donc, par leur définition même, rapportées à la norm... | sur un ellipsoïde de référnc de dimensions données, e partant d'un pnt origine dont les coordonnées sont mriéséndete astronomiquement et où l'on admet que la normale à l'ellipsoïde de référence coïncide avec la normale au géïd. Les oore géodésiques sont donc par leur définition même rapportées à la normale à l'ellipsoï... |
par "fi les composantes Nord-Sud et Est-Ouest de la déviation, LG, Î LG et ZG, les longitudes, latitudes et azimuts géodésiques, LA, ÎA et ZA les mêmes éléments astronomiques, on a les relations approchées suivantes : et l'on déduit des relations (b) et (c) l'équation de Laplace : (LA - LG) sin ϕ + (ZA ZG) = 0 qui doit... | par "fi les composantes Nord-Sud et Est-Ouest de la déviation, LG, Î LG et ZG, ls lngtds, latitudes et azimuts géodésiques, A ÎA et ZA les mêmes éléments astronomiques, on a les relations approchées svnts : t 'on déduit des relations (b) et () l'équation de Laplace : (LA - LG) sin ϕ + Z ZG) = 0 qui doit être vérifiée q... |
44, 87. Rivesaltes, 48, 15, 60. 58', 10. 5K8', 30 DÉVIATION DE LA VERTICALE (suite) POINTS LAPLACIENS AZIMUTS (Z) ERREUR DE FERMEURE ET FERMETURE NI -: F ,~ ~; ZA ZC ZB ZC ZA ZC i d*, Baie de Laplace IN" — ZA Ze; ("ZA X.) eut (L Le) sin (ZAZB) sédentaires astronomiques ( 1) ( 1) (ZA Ze;) miques + (L* —Lo) sin ? = o -si... | 4 87. Rvslts, 4,8 15, 60. 5', 10. ', 30 DÉVIATION DE LA VERTICALE (suite) TSPONI LAPLACIENS AZIMUTS (Z) REURRE DE FERMEURE ET FRMTR NI -: F ,~ ~; ZA ZC ZB ZC ZA ZC i *, Baie de Laplace IN" — ZA Z; ("ZA t (L L) sin (ZAZB) sédentaires astronomiques ( 1) ( 1) (ZA Ze;) iue + (L* Lo sin ? = o -sin~=n G 1 387. 1063, 59 3 :... |
Z ZB 1 ; + ; ; «•;. : : 58, 1'G 1'0 ? 1 » » E.O. J) » l' 1-'S 1. DÉVIATION DE LA VERTICALE (suite) POINETS ou L'ORTHE DONT AIT LA LONGITUDE ET L'AZIMUT LA LATITUDE (y) AZIMUTHS (Z) STATIONS LATITUDE ( 9 ) AZIMUTHS (Z) STATIONS H H ?A (^A Z,;)cot' S géodésiques "«"«o* géodésiques J Y, ^* '» VV Lions la 51, 70, 5 4 2 97 ... | Z ZB 1 ; + ; ; «•;. : : 58, 1'G 0 ? 1 » » E.O. J) » l' 1S 1. DÉVIATION DE L VERTICALE (suite) POINETS ou L'ORTHE DONT AIT L LONGITUDE ET L'AZIMUT LA LATITUDE (y) AZIMUTHS (Z) STATIONS EUTTIALD ( 9 ) AZIMUTHS (Z) STIO H H ?A (^A Z,;)cot' S géodésiques "«"«o* géodésiques J Y, ^* '» VV Lions la 51 70, 5 4 2 97 9G: 00. 40... |
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XIIIe Conférence de l'Association géodésique internationale, à Paris, en 1900. Ces valeurs sont calculées en partant de la valeur g = 980,876 cm sec-2 observée à Vienne par le colonel von Sterneck, et qui est prise comme valeur fondamentale. On peut passer du système dit de Vienne au système de Paris, calculé, en parta... | XIIIe Cnférnc de 'Association géodésique internationale à Paris, n 1900. Ces valeurs sont calculées n partant de la ealvur g = 980,876 cm sec-2 observée à Vienne par le colonel on Sterneck, et q prise comme valeur fondamentale. O pt passer du système dit de Vienne au système de Paris c, en partant d l valeur 981,000, ... |
Terre était homogène, l'intensité de la pesanteur, dans les mines profondes, serait donc plus faible qu'à la surface. C'est le contraire qui s'observe. Airy a constaté, dans les mines de Harton (385m) que le pendule y faisait, en 4 heures, au moins deux oscillations de plus. Des observations analogues ont été faites da... | Terre était homogène, l'intensité de la pesanteur, dans les mines profondes, serait donc plus faible qu'à la surface. C'est le contraire qui s'observe. Airy a constaté, dans les mines de Harton (385m) que le pendule y faisait, en 4 heures, au moins deux oscillations de plus. Des observations analogues ont été faites da... |
d'une masse donnée est l'attraction qu'exerce la Terre sur ce corps, à une distance égale au rayon terrestre. L'expérience a été faite par Cavendish, en 1798, et répétée plus tard par d'autres physiciens (Reich, Baily, Cornu et Baille, Jolly, Poynting, Richarz, Wilsing, Boys, Braun) soit avec la balance de torsion, soi... | dune masse donnée est ltact qu'exerce la Terre sur ce corps, à une distance égale au rayon terrestre. L'expérience été fate pr Cavendish, en 1798, et répétée plus tard par d'autres physiciens (Reich, Baily, Cornu et Baille, Jolly, Poynting, Richarz, Wilsing, Boys, Braun) soit avec la balance d torsion, st avec la bala... |
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