Search is not available for this dataset
input
stringlengths
1
18.2k
output
stringlengths
1
18.1k
11, approchant de celle du plomb. On a proposé diverses formules pour représenter la loi de ces densités; l'une des plus simples est celle dont la forme a été indiquée par E. Roche et qui peut s'écrire D = 10 7,5;2 en désignant par r la distance au centre, exprimée en fraction du rayon terrestre. Les coefficients numér...
11, conpraapht de celle du plomb. On a proposé dvers oes pour représenter la loi de ces densités; l'une des plus simples est celle dont la forme a été ndqé par E. Roche t qui peut s'écrire D = 10 7,5;2 en désignant par r la distance au te, exprimée en fraction du rayon terrestre. Les coefficients numériques peuvent êtr...
de physique). 4 7 -2 0 > 7 16.44 E 12^1 Stockholm (Observatoire) 59.20,6 IN 15. 43,3 E 4> V Christiania (Observatoire) 09.54,17 8.23,3 E 2^, Pulkovo (Observatoire) 59.46.0 A 28. o E -7 Alger (ville-observatoire du service géographique) 36.44 .oN 0. 4 2, 8 E 2 Il Dakar (môlehaus du port). ,..,., 14,40,3N 19.45,6 0 il, T...
de physique). 4 -2 0 > 7 16.44 12^1 Stockholm (Observatoire) 59.20,6 IN 15. 43,3 E > V Christiania (bsrvtr) 09.54,17 8.23,3 E 2^, Pulkovo sbr(eOrvatioe) 59460 A 28. o E 7 Alger (ville-observatoire du service géographique 36.44 .oN 0. 4 2, 8 E 2 Il Dakar (môlehaus du port). ,..,., 14,40,3N 19.45,6 0 il, Ténériffe (île...
980.305 57 Collet. 981.129 981.135 981.158 7 Defforges et Bourgeois. 981.214 981.224 981.214 + 10 Defforges. 981.278 981.278 981. 272 + 6 Bourgeois. 981.290 981.292 981. 292 + 18 Kühnen et Fürstengler. 980.876 980.913 980.9229 Von Sterneck. 981.595 981.579 981.578 16 Rasmussen. 980.627 980.742 980.808 66 Messerschmitt....
980.305 57 Collet. 981129 981.135 981.158 7 Defforges et Bourgeois. 981.214 981.224 2811.49 + 10 Defforges. 981.278 978 981. 272 + Bourgeois. 981.290 981.292 8 292 + 18 Kühnen Fürstengler. 980.876 980.913 980.9229 Von Sterneck. 981.595 981.579 981.578 16 Rasmussen. 628970. 980.742 980.808 66 Messerschmitt. 980.363 98...
O Callao (Pérou) (Magasin de la Compagnie Anglo-Américaine des pétroles) 11. 4,1 S 0 J Honolulu (Maison Kapuaiwa) 21. 18,1 160. 12,0 0 Melbourne Observatoire. 37.49,9 S 142.38,3 E Auckland (Consulat d'Allemagne), 36. 50, 9 S 172 26, 0 E Port-Lloyd (île du Bonin) (Colonnade de Basal,é) 27. 4,2 N 136.51,3 E Coveture, Océ...
O Callao (Pér) (Magasin de la Compagnie AngloAméricaine des pétroles) 11. 4,1 S 0 J Honolulu (Maison Kapuaiwa) 21. 18,1 160 12,0 0 Melbourne Observatoire. 37.49,9 S .38,3 E Auckland onsa d'Allemagne), 36. 50, S 172 26, 0 E Port-Lloyd (îl du Bonin) (Colonnade de Basal,é) 27. 4,2 N 136.51,3 E Coveture, Océan Glacial ate...
B ; elle est pratiquement indépendante de log B ; elle est pratiquement indépendante de toute hypothèse sur l'état du baromètre au niveau de la mer; elle offre donc plus de certitude que l'altitude absolue A qui se déduit d'une observation isolée. On peut toutefois obtenir une altitude absolue un peu plus exacte, lorsq...
; elle est pratiquement indépendante de log B ; elle est pratiquement indépendante de oe hypothèse r l'état du baromètre au niveau de la mer; le offre cdno plus de certitude que l'altitude absolue A qui se déduit d'une observation isolée. peut ttfs obtenir n altitude absolue un peu plus exacte, lorsqu'on connaît à pe...
de A'-A par 2(T + T' + λ). 1000 Au point de vue de la théorie, il serait plus exact de remplacer le coefficient 18382 par 18451 et le facteur T + T', T' + T 2 1000 ou 0,0004 par 0,00367 (T - t')2, où (T + T)m représente la valeur moyenne de T, augmentée de celle de la correction d'humidité qui dépend du rapport de la t...
de A'-A par 2(T + T' + λ 1000 Au point de vue de la théorie, il serait plus exact de remplacer le coefficient 18382 par 18451 et l facteur T + T', T' + T 2 1000 ou 0,0004 par 0,67 (T - t')2, où T( + T)m représente l valeur moyenne de T, gmnté de llcee de la correction d'humidité u dépend du rapport de la teso de la vap...
: pour B' = 424,34 A' = 46 J5 ; pour B = 72,44 A = 34 D' Différence 46,05 Si l'on préfère se servir des pressions observées, la même Table donne : pour B' = 424,65 A' = 466,4 pour B = 72,965 k = 325,4 Différence 4336,0 Ensuite, t t' = 220,8 et 52,8 x 1,3 t = 29,6 Diff. corr. 43,06,4 On a ainsi la première hauteur appro...
: pour B' = 44,34 A' = 46 J5 ; pour B = 72,44 A = 34 D' iférence 46,5 Si l'on préfère se servir des pressions observées la même Table donne : pour B' = 42465 A = 466,4 pour B = 72,965 k = 325,4 Différence 4336,0 Ensuite t t' = 220,8 et 52,8 x 1,3 t = 29,6 Diff. corr. 43,06,4 On a ainsi la première hauteur approchée, =...
erreur de 1°C, très admissible, pourrait expliquer une erreur de 1 m' sur le résultat. Si, pour calculer la hauteur de la montagne, on n'avait que l'observation du sommet, il faudrait faire une hypothèse sur la pression et la température au niveau de la mer. En prenant H = 760 m, la Table I donne A = 0 et, avec B1 = 4 ...
erreur de 1°C, très admissible, pourrait expliquer une eru de 1 m sr le résultat. Si pour clclr la hauteur de la montagne, on n'vt que l'observation du sommet il taiafudr faire une èpyshoeht sur la spsnroei et la température au niveau de l mer. n prenant H = 760 m, la Table I donne A = 0 t, avec B1 = 4 A' - .2455, C'es...
le calcul des hauteurs supposent que les observations ont été faites avec un baromètre à mercure. Le coefficient 18382 a été obtenu en augmentant de 1 celui de Ramond et de Laplace (18336), pour tenir compte de la diminution de la pesanteur dans la verticale, qui modifie la longueur de la colonne mercurielle. Mais cett...
le calcul des hauteurs soet que les observations ont été faites ecav un baromètre à mercure. Le coefficient 38128 a été obtenu en augmentant de 1 celui d Ramond et de Laplace (18336), pour tenir cmpt de la diminution de la pesanteur dans la verticale, qiu modifie la longueur de la colonne mercurielle. Mais cette correc...
pour les dixièmes de degré, fait partie de nos Tables pour le calcul des hauteurs (Paris, Gauthier-Villars). TABLE I Altitudes approchées (argument BAROMETRQUE) B A 215 90,50,3 216 90,1 7 217 90,85 218 90,40 7 219 90,05 8 220 89,70 9 221 89,35 10 222 89,00 11 223 88,65 12 224 88,30 13 225 88,00 14 226 87,70 15 227 87,3...
pour les dixièmes de degré, fait partie de nos Tables ruop l calcul des hauteurs (Paris, Gauthier-Villars). TABLE I Altitudes approchées (argument BAROMETRQUE) B A 215 90,50,3 216 90,1 7 217 90,85 218 90,40 7 219 90,05 8 220 89,70 9 221 89,35 10 222 89,00 11 223 88,65 12 224 88,30 13 225 88,00 41 226 87,70 15 227 87,35...
274 83,50 63 275 83,45 64 276 83,40 65 277 83,35 66 278 83,30 67 279 83,25 68 280 83,20 69 281 83,15 70 282 83,10 71 283 83,05 72 284 83,00 73 285 82,95 74 286 82,90 75 287 82,85 76 288 82,80 77 289 82,75 78 290 82,70 79 291 82,65 80 292 82,60 81 293 82,55 82 294 82,50 83 295 82,45 84 296 82,40 85 297 82,35 86 298 82,3...
274 83,50 63 275 45 64 276 83,40 65 277 83,35 66 278 83,30 67 279 , 68 280 83,20 69 281 83,15 70 282 83,10 71 283 83,05 72 284 83,00 3 285 82,95 74 286 82,90 75 287 82,85 76 288 82,80 77 289 82,75 78 290 82,70 79 291 82,65 80 292 8,0 81 293 82,55 294 82,50 83 5 82,45 84 296 82,40 85 297 82,35 86 298 82,30 87 929 8225 ...
129 341 80,15 130 342 80,10 131 343 80,05 132 344 80,00 133 345 79,95 134 346 79,90 135 347 79,85 136 348 79,80 137 349 79,75 138 350 79,70 139 351 79,65 140 352 79,60 141 353 79,55 142 354 79,50 143 355 79,45 144 356 79,40 145 357 79,35 146 358 79,30 147 359 79,25 148 360 79,20 149 361 79,15 150 362 79,10 151 363 79,0...
129 341 80,15 130 342 80,10 131 343 80,05 132 344 8000 33 345 79,95 1 346 79,90 135 347 79,85 136 348 970,8 137 349 79,75 138 350 79,70 139 351 7965 140 352 79,60 141 353 79, 142 354 , 4 355 7945 144 356 79,40 145 357 79,35 146 358 79,30 147 359 7925 148 360 79,20 149 361 , 150 362 79,10 151 363 79,05 152 364 79,00 315...
76,85 196 408 76,80 197 409 76,75 198 410 76,70 199 411 76,65 200 412 76,60 201 413 76,55 202 414 76,50 203 415 76,45 204 416 76,40 205 417 76,35 206 418 76,30 207 419 76,25 208 420 76,20 209 421 76,15 210 422 76,10 211 423 76,05 212 424 76,00 213 425 75,95 214 426 75,90 215 427 75,85 216 428 75,80 217 429 75,75 218 43...
76,85 19 408 76,80 197 409 7675 198 410 76,70 199 411 76,65 200 412 76,60 201 413 76,55 202 414 76,50 203 415 76,45 204 416 76,40 205 417 76,35 206 418 76,30 207 419 5,267 208 420 7620 209 421 76,15 210 422 , 211 76,05 212 424 76,00 213 425 75,95 214 426 75,90 215 427 75,85 428 75,80 217 429 75,75 218 430 75,70 219 3...
262 474 73,50 263 475 73,45 264 476 73,40 265 477 73,35 266 478 73,30 267 479 73,25 268 480 73,20 269 481 73,15 270 482 73,10 271 483 73,05 272 484 73,00 273 485 72,95 274 486 72,90 275 487 72,85 276 488 72,80 277 489 72,75 278 490 72,70 279 491 72,65 280 492 72,60 281 493 72,55 282 494 72,50 283 495 72,45 284 496 72,4...
262 474 73,50 263 475 73,45 264 73,40 265 73,35 266 487 73,30 67 479 73,25 268 480 73,20 269 481 73,15 270 482 73,10 271 73,05 272 484 73,00 273 485 72,95 274 486 72,90 5 487 72,85 276 488 72,80 277 489 72,75 278 490 72,70 279 491 72,65 280 2 72,60 281 493 72,55 282 494 72,50 283 495 72,45 284 496 72,40 285 497 72,3...
70,20 329 541 70,15 330 542 70,10 331 543 70,05 332 544 70,00 333 545 69,95 334 546 69,90 335 547 69,85 336 548 69,80 337 549 69,75 338 550 69,70 339 551 69,65 340 552 69,60 341 553 69,55 342 554 69,50 343 555 69,45 344 556 69,40 345 557 69,35 346 558 69,30 347 559 69,25 348 560 69,20 349 561 69,15 350 562 69,10 351 56...
70,20 329 541 7015 330 542 70,10 331 543 70,05 332 544 70,00 333 545 69,95 334 546 69,90 335 547 69,85 36 548 69,80 337 549 69,75 338 550 69,70 339 551 69,65 340 552 69,60 341 553 69,55 342 554 69 343 555 69,45 344 556 69,40 345 557 69,35 346 558 69,30 347 559 69,25 348 560 69,20 349 561 69,15 350 562 6910 351 563 69,0...
607 66,85 396 608 66,80 397 609 66,75 398 610 66,70 399 611 66,65 400 612 66,60 401 613 66,55 402 614 66,50 403 615 66,45 404 616 66,40 405 617 66,35 406 618 66,30 407 619 66,25 408 620 66,20 409 621 66,15 410 622 66,10 411 623 66,05 412 624 66,00 413 625 65,95 414 626 65,90 415 627 65,85 416 628 65,80 417 629 65,75 41...
607 66,85 396 608 66,80 397 609 6,7 398 610 66,70 399 611 66,65 400 61 66,60 401 613 66,55 402 614 66,50 403 156 66,45 404 616 6640 405 617 66,35 406 8 6630 407 619 ,6652 408 620 66,20 409 1 66,15 410 622 66,10 411 2 66,05 412 624 66,00 413 625 65,95 414 626 65,90 415 627 65,85 416 628 65,80 417 629 65,75 48 630 65,70 ...
462 674 63,50 463 675 63,45 464 676 63,40 465 677 63,35 466 678 63,30 467 679 63,25 468 680 63,20 469 681 63,15 470 682 63,10 5 548 2611,9 549 2597,3 B A 549 2097,3 550 2582,8 ; 551 2568,3 552 2553,8 553 2539,3 554 2524,9 555 2510,5 556 2496,1 557 2481,7 558 2467,4 559 2453,1 560 2438,8 561 2424,6 562 2410,4 563 2396,2...
462 764 63,50 463 675 63,45 464 676 63,40 465 677 63,35 466 678 63,30 467 679 63,25 468 680 63,20 469 681 63,15 470 682 63,10 54 2611,9 459 2597, B 549 2097,3 550 2582,8 ; 551 2568,3 552 2553,8 553 2539, 554 2524, 555 2510,5 556 24961 557 2481,7 58 2467, 559 2453,1 560 24388 615 2424,6 562 2410,4 563 6,2 564 2382,0 5...
1574,4 625 1551,6 626 1538,8 627 1536,1 628 1523,4 629 1610,7 630 1498,0 631 1485,3 632 1472,7 633 1460,0 634 1447,4 635 1434,8 636 1421,3 637 1409,7 638 1392,2 639 1384,7 640 1372,2 641 1360,0 642 1347,3 643 1334,8 644 1322,4 645 1310,0 646 1297,7 647 1283,0 648 1273,0 649 1260,7 650 1248,4 651 1236,1 652 1223,8 653 1...
1574,4 625 1551,6 626 1538,8 627 1536,1 628 1523,4 629 1610,7 630 1498,0 631 1485,3 632 1472,7 633 1460,0 634 1447,4 635 1434,8 636 1421,3 637 49 638 1392,2 639 1384,7 640 1372,2 1360,0 642 1347,3 643 1334,8 644 1322,4 645 1310,0 646 1297,7 647 1283,0 648 1273,0 649 1260, 650 1248,4 651 1236,1 652 1223,8 653 1211,6 4 ...
722 409,5 723 398,4 724 387,4 725 376,4 726 365,4 727 354,4 728 343,4 729 332,5 730 321,5 731 3 i o,6 B A 701 310,6 732 303,0 733 288,8 734 277,9 735 267,0 736 256,2 737 245,3 738 234,5 739 223,7 740 212,9 741 202,1 742 191,3 743 180,6 744 169,8 745 159,1 746 148,4 747 137,7 748 127,0 749 116,4 750 105,7 751 95,1 752 8...
40,5 723 398,4 724 374 725 376,4 726 365,4 727 354,4 728 343,4 729 332, 730 1, 731 , B 701 310,6 732 303,0 733 288,8 734 277,9 735 267,0 736 256, 737 25,3 8 234, 739 223,7 740 212,9 741 202,1 742 191,3 743 0, 744 1698 745 159,1 74 148,4 747 137,7 748 127,0 749 116,4 750 105,7 751 95,1 752 845 753 73,9 754 63,3 755 ...
l'altitude Z de la station qui est connue, la hauteur K du baromètre (réduite à zéro) et la température T de l'air; on cherche la pression B0 au niveau de la mer, la température correspondante T0 étant, par hypothèse, élevée de Z à l' - z. La formule barométrique peut alors se écrire 180 B0 = 1013,25 (1 + 0,0065 * Z) *...
l'altitude Z de la station q est connue, l htr K du baromètre (réduite à zéro) et la température T de l'air; on cherche la pression B0 au niveau de la me, la température correspondante T0 étant, par hypothèse, élevée de à l' - z. La frml barométrique peut aos se écrire 80 B0 = 1013,25 1 + 0,0065 * Z) * ( - 0,00351 * K...
870° 900° 930° 960° 990° 10 7 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 147 162 177 192 207 222 237 252 267 282 297 312 327 342 357 372 387 402 417 432 447 462 477 492 507 522 537 552 567 582 597 612 627 642 657 672 687 702 717 732 747 762 777 792 807 822 837 852 867 882 897 912 927 942 957 972 987 100...
870° 900° 930° 960° 990° 10 7 13 20 27 3 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 147 162 177 192 207 2 237 252 267 282 297 312 327 342 357 372 387 402 417 432 447 462 477 492 057 522 537 552 567 582 597 612 627 642 657 672 687 702 717 732 747 762 777 792 807 822 837 582 867 882 897 912 927 942 9 972 97 1002 1017...
2782 2797 2812 2827 2842 2857 2872 2887 2902 2917 2932 2947 2962 2977 2992 3007 3022 3037 3052 3067 3082 3097 3112 3127 3142 3157 3172 3187 3202 3217 3232 3247 3262 3277 3292 3307 3322 3337 3352 3367 3382 3397 3412 3427 3442 3457 3472 3487 3502 3517 3532 3547 3562 3577 3592 3607 3622 3637 3652 3667 3682 3697 3712 3727 ...
2782 2797 2812 2827 2842 2857 2872 2887 2902 2917 2932 2947 2962 2977 2992 3007 3022 3037 3052 3067 3082 3097 3112 3127 3142 3157 3172 3187 2320 3217 3232 3247 3262 3277 3292 3307 3322 3337 3 3367 3382 3397 3412 3427 3442 3457 3472 3487 3502 3517 3532 3547 3562 3577 3592 3607 322 3637 3652 3667 8263 3697 3712 3727 3742...
5782 5797 5812 5827 5842 5857 5872 5887 5902 5917 5932 5947 5962 5977 5992 6007 6022 6037 6052 6067 6082 6097 6112 6127 6142 6157 6172 6187 6202 6217 6232 6247 6262 6277 6292 6307 6322 6337 6352 6367 6382 6397 6412 6427 6442 6457 6472 6487 6502 6517 6532 6547 6562 6577 6592 6607 6622 6637 6652 6667 6682 6697 6712 6727 ...
5782 5797 5812 5827 5842 5857 5872 5887 5902 5917 5932 5947 5962 5977 5992 6007 6022 6037 6052 6067 0862 6097 6112 6127 6142 6157 6172 8 6202 6217 6232 6247 6262 6277 6292 3076 6322 6337 6352 6367 6382 7369 6412 6427 6442 6457 6472 6487 6502 6517 6532 6547 6562 6577 6592 6607 6622 6637 665 6667 6682 7966 6712 6727 6742...
8772 8787 8802 8817 8832 8847 8862 8877 8892 8907 8922 8937 8952 8967 8982 8997 9012 9027 9042 9057 9072 9087 9102 9117 9132 9147 9162 9177 9192 9207 9222 9237 9252 9267 9282 9297 9312 9327 9342 9357 9372 9387 9402 9417 9432 9447 9462 9477 9492 9507 9522 9537 9552 9567 9582 9597 9612 9627 9642 9657 9672 9687 9702 9717 ...
8727 8787 8802 8817 8832 8847 8286 87 9 8907 8922 8937 8952 8967 8982 8997 9012 9027 9042 9057 9072 9087 9102 9117 9132 9147 9162 9177 9192 927 922 9237 9252 6 9282 9297 9312 9327 9342 9357 9372 9387 9402 9417 9432 47 9462 9477 949 9507 9522 9537 9552 6 9582 9597 1 9627 9642 9657 9672 9687 9702 9717 9732 9747 9762 9777...
l'état du ciel; il diffère aussi selon qu'il a été obtenu en ballon ou sur une montagne. On constate parfois, dans les couches basses, un décroissement initial très rapide, de plus de 10° pour 1000 m, à partir du sol, et d'autres fois un décroissement très lent qui peut même devenir négatif, de sorte qu'il y a inversio...
'état du c il diffère aussi selon qu'il été obtenu en ballon ou sr une montagne. nO constate paf, dans ls couches basses, un décroissement i très rapide, de plus de 10 rpou 1000 m, à partir du sol, et d'autres fois un décroissement tsèr lent qui peut même devenir négatif, de sorte qu'il y a inversion ou renversement s...
les couches comprises entre 5 km et 10 km, le décroissement est, au contraire, très rapide; au-dessus, on rencontre une zone où la température cesse de décroître et qui semble s'étendre au moins jusqu'à 16 km. Dans cette région le froid est très vif, la température s'éloigne peu de 60° au-dessous de zéro. Il est à prés...
les couches comprises ntr 5 km et 10 km, le décroissement est, au contraire, très rpd; au-dessus, no rencontre n zone où la température cesse de décroître et qui sme s'étndr au mns jusqu' 16 . Dans ectte onriég le od et très vif, la température s'éloigne e de 60° -dsss de zéro. Il st à présumer qu'ensuite elle recommen...
élévation de 1°. Ce chiffre a été trouvé de 42 m et de 55 m dans les mines de Saxe, de 86 m dans le district de Minas Gerais, au Brésil. D'après des recherches plus récentes, on peut le fixer à 23 m pour les mines métalliques, à 27 m pour les mines de charbon et les eaux artésiennes, mais les sondages n'ont pas encore ...
élévation de 1°. Ce chiffre a été trouvé de 42 m et de 55 dans les mines de Saxe, de 86 m dans le district ed ia Gerais, au Brésil. sèDarp' des recherches plus récentes, on peut le fixer à 23 m pour les mines métalliques, à 27 pruo les mines de charbon te les eaux artésiennes, mais les sondages n'ont pas encore dépas...
dans une partie de son étendue. Le fond de la Méditerranée est plus chaud de 10° que celui situé à la même profondeur dans l'océan Atlantique. La température du fond des lacs très profonds est constante et d'environ 5°. On sait que l'eau douce a un maximum de densité à 4°, tandis que pour l'eau de mer ce maximum descen...
dans enu partie de son étendue. Le ond d la Méditerranée est plus chaud de 10° que celui situé à la m profondeur dans l'océan Atlantique. La température du fond ds lacs très rospnfdo est constante et d'environ 5°. On st que lea douce a un maximum de esité à 4°, tandis que pour l'eau de mer c umimxam descend au-dessous ...
9.23 E 49 Paris (Observatoire) 48.50.11 0. 0. 0 60,7C) Paris (Montsouris). 48.49.18 0.50. 7 Perpignan. 42-42 0.33 E 31,7 Pic-du-Midi 42.56. 17 2.11.48 0 2877 Puy-de-Dôme (plaine). 45-46 0.45 E 388 (sommet). 45.46.28 0.37.47 465 Rochefort (Obs. de la Marine) 45 55 7 3, 1 EI 0 8,9 Ste-Honorine-du-Fay 49-52 2.50 0118,3 To...
9.23 E 49 Paris (Observatoire) 48.50.11 0. 0. 0 60,7C) Ps (Montsouris). 48.49.18 .50. 7 Pena. 42-42 0.33 E 31,7 Pic-du-Midi 42.56. 17 .11.48 0 2877 Puy-de-Dôme (plaine). 45-46 0.45 38 (sommet). 45.46.28 03747 465 Rochefort Osb.( de la Marine) 45 55 3, 1 0 8,9 Ste-Honorine-du-Fay 49-52 2.50 0118,3 Toulon (Obs. d la M...
La Table II donne les facteurs relatifs aux hauteurs du baromètre et du thermomètre, par le produit desquels on doit multiplier la réfraction moyenne pour avoir la réfraction qui répond réellement à la pression et à la température de l'air au moment de l'observation. Exemple.-Hauteur observée 3° 45' 18" ou 3° 45', 121 ...
La Table II donne les facteurs relatifs aux hauteurs du baromètre et du thermomètre, par l prdt desquels on doit multiplier la réfraction moyenne pour avr la réfraction qui répod réellement à la rs et la température de l'air moment de l'observation. Exemple.-Hauteur seré 3° 45' 18" ou 3 45', 121 23 11, 07 = 74 31, 07...
10 11.27,2 20 11. 6,7 3o 10.47,3 5o 9.54,8 6. o 9.30,3 10 9.39,0 20 9.23,9 3o 9. 9,6 40 8.55,9 50 8.42,8 7. o 8.30,3 10 8.18,3 20 8. 6,9 30 7.55,9 40 7.45,4 50 7.35,3 8. o 7.25,6 10 7.16,3 20 7. 7,3 3o 6.58,7 4o 6.50,4 5o 6.42,4 9. o 6.34,7 10 6.27,2 20 6.20,1 3o 6.13,1 4o 6. 6,4 50 5.59,9 10. o 5.53,7 25 = 2 0 a « < H...
10 11.27,2 20 11. 6,7 3o 10.47,3 5o 94 6. o 9.30,3 10 9.39,0 20 329.9, 3o 9. 9,6 40 8.55,9 50 .42,8 7. o 8.30,3 10 8.18,3 20 8. 6,9 30 7.55,9 40 7.45,4 50 7.35,3 8. o 7.25,6 10 .16, 20 7. 7,3 3o 6.58,7 4o 6.50,4 5o 6.42,4 9. 6.34,7 10 6.27,2 20 6.20,1 3o 6.13,1 4o 6. ,64 50 5.59,9 10. o 5.53,7 25 = 2 0 a « < H «< < ;:...
o 2.16,6 24o 2.10,3 25. o 2. 4,4 26.0 1.59,0 27. o 1.54,0 28. o 1.49,3 29. o 1.44,8 30. o 1.40,7 31. o 1.36,8 32. o 1.33,1 33. o 1.29,6 34. o 1.26,3 35. o 1.23,1 36. o 1.20,1 37. o 1.17,2 38. o 1.14,5 TABLE I (suite). Réfraction pour baromètre Om,760 et thermomètre centigrade + 10°. T. fitf o G i g 5 S s -< 1 o. Ç5B H ...
o 2.16,6 2 2.10,3 25. o 2. 4,4 26.0 1.59,0 27. o 51,0.4 28. 1493 29. o 1.44,8 30. 1.40,7 31. o 1.36,8 32. o 1.33,1 33. o .29, 34. 1.26,3 35. o .23, 36. .20, 37 o 1.17,2 38. o 1.14,5 TABLE I (st). Réfraction pour baromètre O6 et hrmomtre centigrade + 10°. T. fitf o G i g 5 S s -< 1 . Ç5B H j; c 38 i. 14 5 39 1 1 ,9...
î ■< < t. es 630 0,829 640 0,842 650 0,855 660 0,868 670 0,882 680 0,895 690 0,908 700 0,921 710 0,934 720 0,947 730 0,961 740 0,974 750 0,987 760 1,000 770 1,013 780 1,026 790 1,040 l ■§ 2e = ; S a es stIIi: CE H tS -M 3 u = S = o —30 1,172 25 1,148 20 1,125 15 1,102 10 1,080 5 1,059 0 1,039 +5 1,019 10 1,000 15 0,982...
î ■< < t. es 630 0,829 640 0,842 056 0,855 660 0,868 670 0,882 680 0,895 690 0,908 700 0,921 710 0,934 720 0,947 730 0,961 740 0,974 750 0,987 760 1,000 770 1,013 780 1 790 1,040 l ■§ 2 = ; S a se stIIi: CE H tS -M 3 = S = o —30 112 25 1148 20 1,125 15 1,102 10 1,080 1,059 0 1,039 +5 1,019 10 1,000 15 0,982 20 0,964 ...
encore, quoique dans une plus faible mesure, avec les déclinaisons et les distances des deux astres à la Terre qui entraînent, d'une manière indépendante, des variations d'amplitude de chacun des mouvements composants. On a remarqué que le rapport des amplitudes de la marée, qui se produit le même jour dans deux ports ...
encore uuqqeio dans une pls faible mesure avec es déclinaisons et les distances des deux astres à la Terre q îtenrn,eatn d'n manière indépendante, des vriaion damplitude de chacun des mouvements composants. On remarqué e le rapport des ait de la mre, qui se produit el même jour dans deux ports de n côtes, i snsblmnt o...
niveau moyen. Il est essentiel de remarquer que les notions simples ci-dessus ne sont applicables que pour les côtes d'Europe, et encore ne sont-elles qu'approchées. Partout ailleurs que sur ces côtés, il se produit une inégalité diurne très notable, provenant de la superposition d'un mouvement ondulatoire, ayant pour ...
niveau moyen. Il est essentiel de rmrqr que les notions simples ci-dessus ne sont applicables que pour les côtes d'Europe, et encore ne sontelles qu'approchées. Partout ailleurs que sur ces côtés, il se produit une inégalité diurne très notable, provenant de la superposition d'un mouvement ondulatoire, ayant pour pério...
la Table C, par le coefficient correspondant de Brest. Exemple : On demande l'heure et la hauteur de la marée, à Saint-Malo, le 1er avril 1911, au matin. Table A : heure de Brest 5h 15m Table B : correction 2h 15m Pleine mer. 7h 30m Coefficient : 1,09. Table C : u = 5,67 Demi-amplitude de la marée : 1,09 X 5,67 = 6m, 1...
la Table C, par e oeficet oreont de st. Exemple : On demande lheure et la hauteur de la marée, à Saint-Malo, le 1r avril 1911 au matin. Table A : heure de Brest h5 15m Table : crrctn 2h 15m Pleine mer. 7h 30m Coefficient : 1,09. Table C : = ,67 a-euDledmtipim de la marée : 1,09 5,67 = m6, 8 Lamplitude totle sera don...
72 4 7.42 70 19.11 68 5 8.29 61 20.56 58 6 9.25 56 21.07 53 7 10.28 52 23. 3 51 8 11.36 54 1.3.45 85 9 12.45 58 13.50 67 10 2.20 72 15.49 77 11 3.17 75 16.36 92 12 4.51 89 17.11 97 13 5.31 98 17.55 97 14 5.31 98 17.55 97 15 5.31 98 17.55 97 16 5.31 98 17.55 97 17 5.31 98 17.55 97 18 5.31 98 17.55 97 19 5.31 98 17.55 97...
72 7.42 70 9.1 68 5 8.29 61 20.56 58 6 925 56 21.07 53 7 10.28 52 .32 3 51 8 11.36 54 1.3.45 58 9 12.45 58 13.50 67 10 2 72 15.49 77 11 .17 75 1636 12 4.51 89 17.11 97 13 531 98 7.5 97 14 5.31 98 17.55 97 15 5.31 98 17.55 97 16 5.31 98 55 97 17 5.31 98 17.55 97 18 5.31 98 17.55 97 19 5.31 98 17.55 97 20 5.31 98 17.55...
13.44 56 9 14.18 62 14.50 69 10 15.43 81 16.29 92 11 16.29 92 17.11 97 12 17.55 97 17.55 97 13 17.55 97 17.55 97 14 17.55 97 17.55 97 15 17.55 97 17.55 97 16 17.55 97 17.55 97 17 50 97 16 6. 7 95 18.26 92 17 6.42 89 18.59 84 18 7 -15 79 19.32 73 19 7-49 67 20. 7 60 20 8.25 54 20.46 47 8 9.10 41 21.38 36 22 10.12 31 22....
13.44 56 9 14.18 62 14.50 69 10 15.43 81 16.29 92 11 16.29 92 17.11 97 12 17.55 97 17.55 97 31 17.55 97 17.55 97 14 17.55 97 17.55 97 15 17.55 97 75 97 16 17.55 97 17.55 97 17 50 97 16 6. 7 95 18.26 92 17 6.42 89 18.59 84 18 7 -15 79 19.32 73 19 -49 67 20. 7 60 20 8.25 54 20.46 47 9.10 41 21.38 36 22 10.12 31 22.53 28...
42 9 10.39 39 23.32 39 10 12.22 41 11 1. 8 47 13.46 54 12 2.20 61 14-46 69 13 3.11 76 15.34 82 14 3.55 88 16.14 93 0 4.32 96 16.49 98 16 5. 7 99 17.23 98 17 5.39 96 17-54 93 18 6. 9 89 18.25 85 19 6.38 80 18.53 73 20 7-9 67 19.26 61 21 7.42 55 20. 1 49 22 8.21 43 20.46 37 23 9.17 31 21.56 27 24 10.48 25 23.48 25 25. 12...
42 9 10.39 39 23.32 39 10 12.22 41 11 1. 8 47 13.46 54 12 2.20 61 14-46 9 13 3.11 76 15.34 82 14 3.55 88 411.6 93 0 4.32 96 16.49 98 16 5 99 17.23 98 17 5.39 96 17-54 93 18 . 9 89 18.25 85 19 6.38 80 18.53 73 20 7-9 67 19.26 61 21 7.42 55 20. 1 9 2 . 43 20.46 3 23 9.17 31 .6251 27 24 10.48 25 23.48 25 25. 12.3 28 26 1...
64 14.30 71 11 2.52 77 15.12 83 12 3.31 87 15.48 90 0 4-5 92 16.21 93 14 4.37 93 16.53 92 15 5. 8 90 17.23 87 16 5.38 84 17.53 79 17 6. 7 75 18.23' 70 18 6.38 65 18.55 60 19 7.12 54 19.32 49 20 7.53 44 20.16 39 21 8.47 35. 21.23 31 22 10. 7 29 22.58 29 23 11.45 32 24 0.27 38 12.58 45 25 1.27 53 13.51 62 26 2.12 70 14-3...
4 14.30 71 11 2.52 77 15.12 83 12 3 87 15.48 90 0 4-5 92 16.21 93 14 4.37 93 1653 92 15 8 90 17.23 87 16 5.38 84 17.53 79 17 6. 7 75 8' 07 18 6.38 65 18.55 60 19 7 54 19.32 49 20 7.53 44 20.16 39 21 8.47 35. 21.23 31 22 10. 7 29 22.58 29 23 11.45 32 24 0.27 38 12.58 45 25 1.27 53 13.51 62 26 2.12 70 14-33 78 27 2.53 8...
82 15.52 83 0 4-7 83 16.24 82 14 4.39 80 16.56 77 15 5.12 75 17.28 72 16 5.44 68 18. 0 65 17 6.17 62 18.35 58 18 6.53 55 19-14 51 19 7.35 47 20. 1 44 20 8.28 42 21. 1 40 22 9.37 39 22.17 39 12 10.57 41 23.33 45 23 12. 6 50 24 0.36 56 13. 1 62 25 1.26 69 13.50 75 26 2.13 81 14.35 86 27 2.57 91 15.19 95 28 3.41 97 16. 3 ...
82 15.52 83 0 4-7 83 16.24 82 14 4.3 80 1656 77 15 5.12 75 17.28 7 16 .44 68 18. 0 65 17 6.17 62 18.35 58 18 6.53 55 19-14 51 19 7.35 47 20. 1 44 20 8.28 42 21. 1 40 22 9.37 39 22.17 39 12 10.57 41 23.33 45 23 12. 50 24 036 56 13. 1 62 25 1.26 69 13.50 75 26 2.13 81 14.35 86 27 2.57 91 15.19 95 28 . 97 16. 3 99 29 4.2...
71 13 4-53 70 17.10 68 14 5.28 67 17.46 65 5 6. 3 64 18.22 62 16 6.40 60 19. 0 58 17 7.23 56 19.45 55 18 8. 9 53 20.35 52 0 9. 4 51 21,34 51 20 10. 6 51 22.38 52 21 11.10 53 23.41 56 22 12.13 59 23 0.42 63 13. 9 67 24 14-37 72 14-5 76 25 2.31 80 14.58 84 0 3.24 87 15.50 90 27 4.16 92 16.43 94 28 5. 8 94 17.35 94 29 6. ...
71 31 453 70 17.10 68 14 5.28 67 17.46 65 5 6. 3 64 18.22 62 16 640 60 19. 0 58 17 723 56 19.45 55 8 8. 9 53 20.35 52 0 9. 4 51 21,34 5 20 10. 6 51 22.38 52 21 11.10 53 23.41 56 22 12.13 59 23 0.42 63 13. 9 67 24 14-37 72 14-5 76 5 2.31 80 14.58 84 324 87 15.50 90 27 .16 92 16.43 94 28 5. 8 94 17.35 9 29 6. o 92 18.26...
96 30 6.53 94 18.54 '91 30 7.15 87 19.35 82 31 7-37 70 20.17 70 AOUT 1911 o — B TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS -—— 2. Heures ==:J Heures <J!:':; p de la "SS de la e £ o Pl. Mer 0-3 Pl. Mer S-ï de Brest de Brest w h m cent. h m cent. 3 8.38 65 21. 2 59 2 9.27 53 21.55 48 3 10.25 43 23. o 39 4 11.36 37 , 5 0.1 4 36 12.51 30 ...
96 30 6.53 94 18.54 '91 30 7.15 87 19.35 82 31 7-37 70 20.17 70 AOUT 1911 o — B TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS -—— 2. Heures ==:J Heures <!:':; p de la "SS de la e £ o Pl. Mer 0-3 Pl. Mer S-ï de reBst de Brest w h m cent. h m cent. 8.38 21. 2 59 2 9.27 53 21.55 48 3 10.25 43 23. o 39 4 11.36 37 , 5 0.1 4 36 12.51 30 1.2...
6.41 90 18.56 85 29 7.16 78 19.33 72 30 7.50 65 20.10 58 1 8.32 51 20.55 43 Les heures sont comptées de oh à 24 TABLE A (suite). SEPTÈMBRE 1911 3 TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS 1- 1 w Heures c: Heures c: delà "30 de la 0 PI. Mer 00 Pl. Mer 02 H; de Brest de Brest a : [■ 2 H; de Brest u a : [■ 2 1 H; de Brest u de Brest a :...
6.41 90 1856 85 29 7.16 1.3 72 30 7.50 65 20.10 58 1 8.32 51 2055 43 Les heures sont comptées de oh à 24 TABLE A (suite). SEPTÈMBRE 1911 3 TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS 1- 1 w Heures Heures c: dlà "30 de la 0 PI Mer 00 Pl. Mer 02 ; de Brest de Brest : [■ 2 H; de Brest u a [■ 2 1 H; de rest u d Brest a : [■ 2 3 H; de t...
6 87 20 3.24 90 15.42 90 21 4-26 95 16.44 101 22 5. 1 101 17.17 99 23 5.34 97 17.50 93 24 6. 5 88 18.23 82 25 6.36 7 18.53 69 26 7. 9 62 19.28 56 27 7-47 49 20. 8 42 28 8.35 36 21. 8 30 OCTOBRE 1911 3 S TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS 1- 1 w Heures c: Heures c: delà "30 de la 0 PI. Mer 00 Pl. Mer 02 H; de Brest u de Brest a...
6 87 20 3.24 90 15.42 90 4-26 95 16.44 101 22 5. 1 101 17.17 99 23 5.34 97 17.50 93 24 6. 88 18.23 82 25 6.36 18.53 69 26 7. 9 62 19.28 56 27 7-47 49 20. 8 42 28 8.35 36 21. 8 30 CTBR 1911 3 S TM MOYEN CIVIL DE PARIS 1 1 w Heures : Heures : delà "30 d la 0 PI. Mer 00 l. Mer 02 H; de Brest u de Brest a : [■ 2 3 H de ...
76 19 2.47 82 15. 6 87 20 3.24 90 15.42 90 21 4-26 95 16.44 101 22 5. 1 101 17.17 99 23 5.34 97 17.50 93 24 6. 5 88 18.23 82 25 6.36 7 18.53 69 26 7. 9 62 19.28 56 27 7-47 49 20. 8 42 28 8.35 36 21. 8 30 NOVEMBRE 1911 3 NÙVEMBRE 1911 3 TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS 1- 1 w Heures c: Heures c: delà "30 de la 0 PI. Mer 00 Pl...
76 19 2.47 82 15. 6 87 20 3.24 90 15.42 90 21 4-26 95 16.44 101 22 5. 1 101 17.17 99 23 .34 97 17.50 93 24 6. 88 18.23 82 25 6.36 7 18.53 69 26 7. 62 1928 56 27 7-47 49 20. 8 42 28 8.35 36 21. 8 30 VMBRE 1911 3 NÙVEMBRE 1911 3 TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS 1- 1 w Heures c: Heures c: delà "30 de l 0 PI. Mer 00 Pl. Mer 02...
13.35 61 18 2. 2 69 14.25 76 19 2.47 82 15. 6 87 20 3.24 90 15.42 90 21 4-26 95 16.44 101 22 5. 1 101 17.17 99 23 5.34 97 17.50 93 24 6. 5 88 18.23 82 25 6.36 7 18.53 69 26 7. 9 62 19.28 56 27 7-47 49 20. 8 42 28 8.35 36 21. 8 30 DECEMBRE 1911 3 S TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS 1- 1 w Heures c: Heures c: delà "30 de la 0 P...
13 61 18 2. 2 69 14.25 76 1 2.47 82 15. 6 87 20 324 90 15.42 90 21 4-26 9 16.44 101 22 5. 1 101 1717 99 23 534 97 17.50 9 24 6. 5 88 18.23 82 25 6.36 7 18.53 69 26 7. 9 62 19.28 56 27 49 20. 8 42 28 8.35 36 21. 8 30 DECEMBRE 1911 3 S TEMPS MOYEN CIVIL DE PARIS - 1 w eres c: ees c: deà 30 de la PI. Mr 00 Pl Mer 02 H; ...
+ 0.30 + 0. 70. 12. 23. 28. + 0.12 Port-Louis 0. 80. 14. 22. 22. 24. 10. Saint-Malo. + 1 .41 + 2. 5 + 2.16 + 2 15 + 2. 8 + 1.47 Cherbourg. + 40 + 3.50 + 4. 2 + 44 + 42 + 4. 0 Le Havre + 5.51 + 5.27 + 5.11 + 5. 8 + 5.19 + 5.34 Fécamp + 6.17 + 6.29 + 6.11 + 6.42 + 6.37 +6.21 Dieppe + 6.44 + 6.53 + 7. 0 + 6.56 + 6.53 + 6....
+ 0.30 0. 70. 12. 23. 8.2 0.12 Port-Louis 0. 80. 14. 22 22. 42. 10. Saint-Malo. + 1 .41 + 2. 5 + 2.16 2 15 + 2. 8 + 1.47 Cherbourg. + 40 + 3.50 + 4. 2 44 42 + 4. 0 Le Havre + 5.51 + 5.27 + 5.11 + 5. 8 + .9 + 534 Fécamp 6. + 6.29 6.11 + 6.42 + 6.37 621 Dieppe + 6.44 + 6.53 + 7. 0 + 6.56 + 6.53 + 6.44 Boulogne + 7...
8 +21. 1 0 London +22.24 +22.24 +22.24 +22.24 +22.27 +22.28 Harwich +20.17 +20.18 +20.17 +20.20 +20.21 +20.20 Sunderland. +11.33 +11.25 +11.25 +11.27 +11.40 +11.43 North Shields. +11.47 +11.35 +11.28 +11.31 +11.41 +11.55 Leith. +10.40 +10.30 +10.24 +10.26 +10,37 +10.48 Thurso 1+ 4.40 + 4 30 + 4.14 + 4.16 + 4.30 + 4.39 ...
8 +21. 1 0 London +22.24 +22.24 +22.24 +22.24 +22.27 28.+22 Harwich +20.17 +20.18 +20.17 +20.20 +20.21 +20.20 Sunderland. +11.33 +11.25 12 +11.27 +11.40 1143 North Shields. 74+.11 +11.35 +11.28 +11.31 +11.41 +11.55 Leith. +10.40 +10.30 +10.24 +10.26 +10,37 +10.48 Thurso 1+ 4.40 + 4 30 + 414 + 4.16 + 4.30 + 4.39 TBL B s...
+ 1.22 + 1. 8+1. 5 + 1. 6 + 1.14 + 1.00 Galway + 0. 30 + 0.24 + 0.24 + 0.26+ 0.06+ 0. 05 Waterford.+ 0.42 + 0.47 + 1.11 + 1.14+ 1. + 0.06 Tonning (entrée de l'Eider) +21.55 +22.6+22.18 +22.20+22.10+21.06 Hamburg (Elbe). +25.38 +25.42 +25.53 +25.55 +25.52 +25.46 Brunsbutsen (Elbe) +24.20 +24.28 +24.38 +24.48 +24.47 +24....
+ 1.22 + 1. 8+1. 5 + . 6 + + 1.00 wylaGa + 0. 30 + 0.24 + 0.24 + 0.26+ 0.06+ 0. 05 Waterford 0.42 + 0.47 1.11 + .14+ 1. + 0.6 Tonning (entrée de lEider +21.55 +22.6+22.18 .2+0..2012126+0+22 Hamburg (Elbe). +25.38 +25.42 +25.53 25.5 +25.52 +25.46 Brunsbutsen (Elbe) +0.224 +24.28 84.2+3 +24.48 2+74.4 +24.27 Cuxhaven (e...
bay 1,84 Galway 2,45 Waterford. 2,03 Tonning (entrée de l'Eider). 1,55 Hamburg (Elbe) 1,51 Brunsbüttel (Elbe).. 1,60 Cuxhaven (entrée de l'Elbe) , 1,70 Bremerhaven (Weser). 2,00 Wilhelmshaven (Jade). 2,00 Emden (Ems) 1,60 Ymuiden (canal d'Amsterdam) 1,00 Hoek van Holland (Meuse). 1,00 Le mascaret est la montée subite d...
bay 1,84 Galway 2,45 Waterford. 2,03 Tonning ent de l'Eider). 1,55 Hmbrg (Elbe) 1,51 Brunsbüttel (Elbe).. 1,60 Cuxhaven (entrée de l'Elbe) , 1,70 Bremerhaven Weser 2,00 ihelsn (Jade). 2,00 Emden (Ems) 1,60 Ymuiden (canal d'Amsterdam) 1,00 Hoek van Hllnd (Meuse). ,00 Le mce est la mnté b des eaux qui se produit à bcu'eo...
troublantes n'existait pas (voir Annales de l'Observatoire de Paris. T. II, p. 71 et t. X, p. 71). PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU SYSTÈME SOLAIRE au 1er janvier 1900, au temps moyen civil de Paris (suite) Nota. Le temps, désigné par la lettre t, est exprimé en siècles de 100 années juliennes ou de 365,25 jours à partir du 1er ...
troublantes n'existait pas (voir As de l'Observatoire de Paris. . II, p. 71 et t. X, p. 71). PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU SYSTÈME SOLAIRE 1er janvier 1900, au temps moyen civil de Paris (suite) Nota. Le temps, désigné par la lettre t, est exprimé en siècles de 100 années juliennes ou de 35, jours partir d re1 janvier 1900....
+ 1, 008 Inclinaison. 10, 47, 1, 5 + 1, 73, 3, 1, 5 + 1, 008 Excentricité 0, 0230, 5 + 0, 000, 09499, 5 + 0, 000, 012 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU SYSTÈME SOLAIRE au 1er janvier 1900, à 12h temps moyen civil de Paris JUPITER Longitude moyenne: 238° 3 +,09006 SX", 3, t T".:o5/ Moons: 5 +,09006 + r.SrO",OI-;:¡¡:: ci Il nœud d'...
+ 1, 008 lasn. 10, 47, , 5 + 1, 73, 3, 1, 5 + 1, 008 Excentricité 0, 0230, 5 + 0, 000, 09499, 5 + 0, 000, 012 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU SYSTÈME SOLAIRE au 1er janvier 1900, à 12h psetm moyen civil de Paris JUPITER dtngoLeui moenn: 238° 3 +,09006 , 3, t T".:o5/ onosM: 5 +,09006 ,-.¡S:OrO:r:;¡I" ci Il nœud d'ascendant. inc...
— .o..ooo&lt;r&gt;f VENUS Longitude moyenne 17,55 8 .). ": 5 ? TERRE Longitude moyenne 17,60 1 1 .!,,!,) ", 23.56. /, Telluride.. 17,60 1 3TT39 1 l ),..o ,' 23.56./, "a" 9,35 o,531 n.i;xi ;Î7^OT o,io5 o.(»&lt;&gt;7 3,.83 0,371 24.37.23 .JUPITER Diamètre moyen 196,00 it,i3(&gt; 1305,760 309,816 o,:«3; i,3o ;., .3o 9.55....
— .o..ooo&lt;r&gt;f VENUS Longitude moyenne 17,55 8 .). ": 5 TERRE Longitude moyenne 17,60 1 1 .!,,!,) 23.56. /, Telluride.. 17,60 1 3TT39 1 l ),..o ,' 23.56./, "a" 9,35 ,3o51 n.i;xi ;Î7^OT o,io5 o.(»&lt;&gt;7 3,.83 0,371 24.37.23 .JUPITER Dmètr enoym 196,00 it,i3(&gt; 1305,760 309,816 o,:«3; i,3o ;., .3o 9.55.37 SAT...
sur le Soleil en 1769. La discussion des observations des passages de Vénus en 1874 et 1882 indique que la valeur de la parallaxe est d'environ 8",80. Cette dernière valeur a été adoptée pour les calculs des éphémérides astronomiques, par la Conférence internationale des étoiles fondamentales, réunie à Paris au mois de...
sr le Sel en 179 La discussion des observations des passages de Vénus en 1874 et 1882 indique que la valeur de la parallaxe est denvi 8",80. Cette dernière valeur a été otdaeép pour les calculs des éphémérides astronomiques, par la Conférence internationale des étoiles nea, réunie à iraPs au mois de mai 1896. Mars Le a...
qui trouve sa pour son aplatissement. Neptune. Le diamètre a été déterminé par Lassell et Marth. La masse a été déduite par Newcomb au moyen des observations du satellite. Lune. Le diamètre, d'après Hansen. On peut admettre que la masse est 1 de celle de la Terre. ÉLÉMENTS ÉCLIPTIQUES DES SATELLITES Dans les Tableaux c...
qui trouve sa pour s aplatissement. Neptune. Le diamètre a été déterminé par Lassell et Marth. La mss a été déduite par Newcomb au moyen des observations du satellite. Lune. Le diamètre, d'après Hansen. On peut admettre que la masse est 1 de celle de la Terre. ÉLÉMENTS ÉCLIPTIQUES DES STLLTS Dans les Tableaux ci-après ...
Époque 1891, septembre 3e, 5 L. 283. 3,1 178° 54',0 S. 80.47,5 81. 6,2 177.43 143.47 1. 27.28,5 27.24,4 e. 0,0217 0,0031 n. 2,70 6,74 T 7h39mi3",9 11 6h 17m54",9 Autorité: H. STRUVE, Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, série VIII, t. VIII, n° 3. GALILÉE (3) et MARIUS GALILÉE (3) Datede la déc. 7 janvier 1610 8...
Épq 1891, septembre 3e, L. 83. 3,1 178° 54',0 S. 80.47,5 81. 62 177.43 143.47 1. 27.28,5 27.24,4 e. 0,0217 ,0031 n. 2,70 6,74 T 7h39mi3",9 11 6h 17m54",9 Autorité: H. STRUVE, Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, série VIII, VII, n° 3. GÉ 3 et MARIUS GALILÉE (3) Datede la .déc 7 janvier 1610 janvier 1610 7 ja...
(5) ELLETT (6) Date de la déc 3 décembre 1908 2 janvier 1905 27 janvier 1908 Équinoxe moyen. 1905,0 1905,0 1908.0 Époque 1903 janvier 0,5 1905 janvier 0,5 1908 mai 3,5 o o , O L 286.23 333.33 278.59 Q 179.21 237.14 277.27 M. 90.35 99.25 100. 2~) i 28.56 01. o 14^.54 e. 0,156 0,0246 0,33 a. 160 167 357 T. 2h51m26m 26m 2...
(5) ELLETT (6) Date de la déc 3 décembre 1908 2 janvier 1905 27 janvier 1908 Équinoxe moyen. 1905,0 1905,0 1908.0 Éoq 103 janvier 0,5 1905 janvier 0,5 1908 mai 3,5 o o , O L 286.23 333.33 2. Q 179.21 237.14 277.27 M. 90.35 99.25 100. 2~) i 28.56 01. 14^.54 . 0156 0,06 0,33 a. 160 167 357 T. 2h51m26m 26m 26 mois Satell...
m 0,00000110 0,00000187 j; j, V. Rhea (1) VI. Titan (1) Auteurs J.-D. Cassini Huygens Date de la déc. 23 déc. 1672 25 mars 1655 Équinoxe moyen. 1889,25 1890,0 Époque. 1889 mars 31,5 1890 janvier 0,5 o t O L 357.51,7 260.18,3 Q. 167.48,6 168.17,8 w 137. 9 107.57 i 28.22,8 27.09,7 0,0009 0,02886 a. 8,73 20,22 I 4j 1 2h25...
m 000000110 070080100, j; . Rhea (1) VI. Titan (1) Auteurs J.-D. Cassini Huygens at déc. 23 déc. 1672 25 mars 5165 Équinoxe moye. 1889,25 1890,0 Époque. 1889 ars 31,5 1890 janvier 0,5 t O L 5., 260.18,3 . 167.48,6 168.17,8 w 1.73 9 17 i 28.22,8 27.09,7 0,0009 800628, a. 8,73 20,22 I 4j 1 2h25m12',2 15h22h4lm270 e. ...
5.r)0-j ioh 3420J >oh24m 25 a. 14,73 M. 262.33 T. 5J210 2M38,4 Autorité: H. Smuve, Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, t. XLII, n° 4. ÉLÉMENTS DES COMÈTES PÉRIODIQUES DONT LE RETOUR A'ÊTÉ OBSERVÉ DURÉE ÉPOQUE NOM -le passage au périhélie DISTANCE DISTANCE erronée sidérale (temps moyen civil) périhélie aphélie ...
5.0j ioh 3420J >h24m 25 . 14,73 M. 26233 T 5J210 2M38,4 Autorité: H. Smuve, Mémoires de eél'idAcam de Saint-Pétersbourg, t. XLII, n° 4. ÉLÉMENTS DES COMÈTES PÉRIODIQUES DONT LE ETOR 'ÊTÉ OSÉ DURÉE ÉPOQUE NOM -le passage au périhélie DISTANCE DISTANCE erronée sidérale (etspm moyen civil) périhélie aphélie etricité n j h...
au périhélie B.STANCK DISTANCE erronée sidérale (temps moyen civil) périhélie aphélie Excentricité ans j h m 1 ICI W Il' (' 8., 1° c M. , (' 5 c r ";" '7 c -c65"1. 2 Wooll (i,8aH 1905. Mai 4. i(i.5i i ,;&gt;&lt;|52&lt;&gt;7 •'_ ■&gt;&gt;J__ 99'! '10, ;',) ')11 3 Holmes 6,857 1906. Mars i'|.i(i. i 12,121719 5,096946 o,/...
au périhélie B.STANCK DISTANCE erronée sidérale (temps moyen civil périhélie aphélie Excentricité ans j h m 1 ICI W Il' (' 8., 1° M. (' 5 c r ";" '7 c -c65"1. Wooll (i,8aH 1905 Mai 4. i(i.5i i ,;&gt;&lt;|52&lt;&gt;7 •'_ ■&gt;&gt;J__ 99'! '10, , ')11 3 Holmes 6,857 1906. Mars i'|.i(i. i 12,121719 5,096946 o,/|i2i57j ...
12,121719 5,096946 o,/|i2i57j 4 Brooks 7,101 1911..Janv. 8. -îo 1,96:5006 o,428880 0,4688-.).) 4 14 6 8,'~ 5 Faye.,. 7,390 1903. Juin (1.4.];) iî^4972:! o, 565 090 6 Tuttle.,. 13,667 1899. Mai 5. 3 1,019180 io,4i3oo 0,831712a 7 Pons-Brooks 71,56 1884. Janv. a 6. 5.2-2 0,775729 33,69805 0,9349960 8 Olbers 72,65 1887. Oc...
12,121719 5,0996 o,/|i2i57j 4 Brooks 7,101 1911Janv 8. -îo 1965006 o,428880 0,4688-.).) 4 14 6 8,'~ 5 Faye.,. 7, 1903. Juin (1.4.];) iî^4972:! o, 565 090 6 Tuttle.,. 13,667 1899. Mai . 3 1019180 io4i3oo 0,831712a 7 Pons-Brooks 56 1884 Janv. a .6 5.2-2 0777 33,69805 0,9349960 8 Olbers 7265 1887 c.Ot 8.23.3&lt;) 1 ,19911...
Divisée, en 1866, en deux fragments qui sont encore retrouvés en 1852. Ces fragments ont donné naissance à de grandes chutes d'étoiles filantes observées en 1872 et 1885. 12. Observée en 1884, 91 et 98. S'est rapprochée de L, en juin 1875, à 0,121. 13. Observée en 1892, 99 et 1906. 14. Observée en 1889, 96 et 1903. A s...
Divisée, en 1866 n deux fragments qui sot ncr rtrvés en 52. Ces fragments ont dnné nasac à de grnds chutes 'étoiles fis observées en 8712 et 1885. 12. Observée en 1884, 91 et 98. S'est rapprochée de L, en juin 1875, à 0,121. 13. Observée en 1892 99 et 1906. 14. Observée en 1889, 96 t 1903. A s prmèr apparition, elle ét...
5363, 5370, 5374, 5387, 5398, 5406, 5412, 5416, 5420, 5421, 5422, 5422, 5422, 5423, 5423, 5423, 5424, 5424, 5424, 5425, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5437, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5446, 5448, 5450, 5452, 5454, 5456, 5458, 5460, 5463, 5466, 5470, 5473, 5476, 5480, 5484, 5489, 54...
5363, 5370, 5374, 5387, 5398, 5406 5412, 51, 5420, 5421, 5422, 5422, 5422, 5423, 5423, 5423, 5424, 5424, 5424, 5425, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 4, 5433, 5434 5435, 5437, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5446, 5448, 5450, 5452, 5454, ,5546 5458, 5460, ,6354 566, 5470, 5473, 47,65 5480, 5484, 5489, 5493, 5498...
16018, 16310, 16605, 16903, 17204, 17508, 17814, 18124, 18438, 18755, 19075, 19400, 19729, 20062, 20400, 20740, 21084, 21432, 21784, 22140, 22499, 22862, 23231, 23504, 23782, 24065, 24352, 24642, 24935, 25232, 25532, 25832, 26135, 26441, 26750, 27063, 27379, 27698, 28022, 28349, 28680, 29015, 29352, 29693, 30038, 30386...
16018, 16310, 16605, 16903, 17204, 17508, 17814, 18124, ,83841 18755, 19075, 19400, 19729, 20062, 20400, 20740, 21084, 21432, 21784, 22140, 22499, 22862, 23231, 23504, 23782, 25 24352, 24642, 24935, 25232, 25532, 25832, 26135, 26441, 26750, ,03672 27379, 27698, 28022, 28349, 28680, 29015, 29352, 29693, 30038, 30386, 30...
<p = angle d'excentricité; Éq = Équinoxe moyen; R = durée de révolution en années. Nous avons indiqué deux ordres chronologiques différents : l'un par les lettres de l'alphabet, pour les dates successives des découvertes; l'autre par les chiffres romains, pour les époques des passages aux périhélies. Nous croyons ainsi...
<p = angl d'excentricité; Éq = Équinoxe moyen; R = durée de révolution n années. Nous s indiqué deux ordres sloqnorugeoihc différents : l'un par les lettres e l'alphabet, pour les dates successives des découvertes; l'autre par les chiffres romains, u les époques des passages aux pérhéls. Nous roons ainsi vétire les amb...
le 15. M. Borrelly, empêché par des nuages de s'assurer de la nature céleste de l'objet trouvé, n'a pu télégraphier sa découverte qu'un jour après. M. Daniel. La comète, dont le passage au périhélie avait eu lieu quelques jours plus tôt, marchait alors rapidement vers le Nord-Est. Elle était assez brillante ; son éclat...
le 15. M. Borrelly, mêch par des nuages de 'assurer de a nature céleste d l'bjt truvé na pu télégraphier s découverte qu'un jour ap M. Dnl. La comète, dont le passage au éiéie avait eu lieu quelques jours plus tôt, marchait alosr rapidement vers le Nord-Est. Elle était assez brillante ; son éclat total égalait cl 'une ...
et 1903, mais les conditions de visibilité étant défavorables, l'astre ne fut pas retrouvé. Pour 1909, M. Sauron Castro déduisit des mêmes éléments une éphéméride de recherche qui amena la découverte photographique de la comète par M. Wolf, à Heidelberg, le 12 août. C'est actuellement la 19e comète dont on connaît plus...
et 10, mais les conditions de visibilité étnt défavorables l'str ne fut ps retrouvé. Pour 1909, Sauron Castro déduisit dse mêmes éléments une éphéméride de recherche qui amena l dur photographique de la comète par M. Wolf, à Heidelberg, le 12 août. actuellement la 19e cmèt dont on cnnît plus d'n apparition. A l'éoqe ...
32"; = 41° 25' 47 ; y. = 549 ",74. Comète 1909c (1910II). Comète de Halley. Ce retour de la fameuse comète de Halley a été attendu par les astronomes avec une intense curiosité; un plan embrassant les observations les plus diverses avait été élaboré, des observatoires provisoires de montagne installés exprès sur le pic...
32"; = 41° 5' 47 ; y. = 549 ",74. Comète 1909c (1910II). Comète de Halley. Ce rouetr e la fameuse comète de Halley a été attendu par les astronomes avec une intense curiosité; un embrassant les observations sel plus diverses avait été élaboré des sea provisoires d montagne installés exprès sur le pic de Ténérife (Madè...
de la 16e grandeur, d'une étendue d'environ 10" présentant une condensation centrale. Dès le 17 septembre, elle put être suivie visuellement au puissant instrument de l'observatoire Yerkes et beaucoup plus tard aux autres observatoires. D'abord l'éclat n'augmenta que très lentement; le 12 octobre la ronde nébulosité, d...
de l 16 grandeur, dune étendue d'environ 10" tnpéensart une condensation ntrale. Dès le 17 septembre, elle put être suivie visuellement ua ss instrument de l'observatoire Yerkes beaucoup pls tard aux autres observatoires. D'abord 'éclat n'augmenta que très lentement; le 12 octobre ronde nébulosité, d'une étendue de 1...
et 45J et à 3,7 grandeurs en 1910 entre janvier 24 et février 10 (85'! à 68i). De même la considération des longueurs de la queue que M. Holetschek déduisit de la discussion des apparitions antérieures amena les astronomes à penser que la Terre pourrait bien rencontrer l'extrémité de la queue lors de son passage par le...
et 45J et à 7 grandeurs en 1910 entre janvier 24 et février 10 (85'! à 68i). De même l considération des onuur de la queue que Holetschek déduisit de l discussion des aparti antérieures amena les astronomes à penser que la Terre pourrait bien rencontrer l'extrémité d la queue lors d son passage par le nœud de l'orbite...
apparition par De la Nux, dans l'île Bourbon, vers l'époque du passage de la Terre par le nœud du plan de la comète : la queue devint de jour en jour plus mince et plus droite jusqu'au 5 mai, date à laquelle elle s'étendait presque à 47°; le 14 mai, elle avait encore une longueur de 19°. Dès le commencement de décembre...
pprtn par De la Nux, dans l'île Bourbon, vrs 'époque du passage de l Terre par le nœud du plan de la comète la queue devint de jour en ourj plus mince et plus drt jusqu'au 5 mai dt à laquelle elle dtéenit'as presque à 47°; le 14 m, elle avait eco une longueur de 1 Dès le commencement de décembre 1909 se montraient des...
des mesures photométriques attribuent au noyau la grandeur 6,4 et donnent l'éclat total comme égal à celui d'une étoile de la grandeur 4,5 ; presque le même jour, d'autres estimations donnent au noyau la grandeur 4, et trouvent pour l'éclat total la grandeur 2,9. L'étude photographique de la queue jette toujours plus d...
des mesures htétiq attribuent au noau la grndr 6,4 et donnent léclat total comme égal à celui d'une étoile de l grndr 4,5 ; presque le même jour, d'autres estimations donnent au noyau la grandeur 4, et tovet p l'éclat total la grandeur 29 'étude photographique de la queue jette ouors plus de lumière sur le phénomènes q...
clairement dessiné, mais seulement une courte queue. Les émissions de matières cométaires vers le Soleil qui étaient en 1835 si remarquables, et qui furent si bien étudiées par Bessel, ne semblent pas avoir été aussi intenses dans l'apparition actuelle. Tandis que Bessel constata dans les émissions de matières nébuleus...
nermteclia dessiné, mais seulement une courte queue. Les émissions de matières cmétrs vers e Soleil qui étaient en 1835 si remrabl et qui furent si bn étudiées par Bessel ne semblent pas avoir été aussi intenses dans l'apparition actuelle. Tandis que Bessel constata dns les émissions de matières nébuleuses des oscillat...
public que ce gaz irrespirable pourrait bien se mêler à notre atmosphère lors de la rencontre et provoquer une catastrophe menaçant l'humanité entière; cette croyance provoqua une véritable émotion et suscita toute une littérature sur la fin du monde. Dès le milieu d'avril 1910 le noyau présente un spectre continu avec...
plbicu que ce gaz irrespirable pourrait bien se mêler à notre atmosphère lors d la rencontre et provoquer une catastrophe menaçant luaité entière; cette croyance provoqua une vértbl émotion et suscita toute une littérature sur la ifn du monde. Dès le milieu d'avril 1910 le noyau présente un spectre continu acve de très...
était le 27 avril 6,0 et le 6 mai seulement 7,0, bien que dans l'intervalle l'éclat total eût beaucoup augmenté. Cela paraît indiquer une forte émission de matière nébuleuse vers le mois de mai; en effet, on a souvent constaté dans les belles comètes que de fortes émissions étaient accompagnées d'un affaiblissement mom...
étt le 27 avril 6,0 et le 6 mai seulement 7,0, bien qeu dan l'intervalle l'éclat ttl eût beaucoup augmenté. ea paraît diqur une forte émission de are nébuleuse sevr le mois de mai; en effet, on a souvent constaté dans les belles comètes que de frts émssns étaient accompagnées d'un affaiblissement momentané notable d l'...
à l'observatoire de Taschkent, situé à la vérité favorablement pour cette observation, on a reconnu à 21h, temps local, une trace de la comète sur une projection du Soleil. Si cette observation pouvait être confirmée, elle serait d'un haut intérêt. Une observation du passage central du noyau de la comète, le 24 mai, de...
l'observatoire de knt, situé à a vérité favorablement pour cette observation, on a reconnu à 21h, temps local, une trace e la cmèt sur une projection du Soleil. Si cette observation pouvait être confirmée, elle teiars d'un hat inté Une observation du passage central du noyau de la comète, le 24 mai, devant l'étoile de...
après l'événement qui a mis ces passages en évidence. Le passage de la comète devant le Soleil, le 18 mai, n'aurait pu entraîner une rencontre avec la Terre que si la queue avait été droite, ou courbée d'une certaine façon; on aurait alors assisté à des phénomènes exceptionnels. Le physicien Birkeland, notamment, prévo...
après l'événement qui a ms ces passages en évidence. Le passage de la comète devant le Soleil, e 18 mai, n'aurait pu ntrînr n rencontre avec la Terre que si a queue avait été droite, ou courbée d'une certaine façon; on rt alors assisté à des phénomènes exceptionnels. Le physicien Birkeland notamment, prévoyait une fort...
d'étoiles filantes. Cette hypothèse expliquerait le nombre extrêmement grand de points radiants, appartenant à des essaims distincts de corpuscules. Jusqu'ici, on n'a pu encore constater l'apparition de nouveaux essaims de météores à la suite de grandes comètes. La comète de Halley paraissait présenter, à ce point de v...
d'étoiles filantes. Cette hypothèse atpiueqxirle le nombre extrêmement rdagn e points radiants, appartenant à des essaims dstncts de corpuscules. Jsq'c, n n'a p ecre ostae lapparition de nouveaux ssms de météores à la suite d grandes comètes. La comète de Halley paraissait présenter, à ce point de vue des conditions pl...
matin elle n'avait plus que le tiers de la luminosité de la veille. À Helwan, en Égypte, le 18 mai, la plus grande largeur était de 8°, celle de l'extrémité de 2°; le 19, vers 13h, temps moyen de Greenwich, la queue était, près de l'Égypte, large de 15°. La queue ne paraît avoir passé de l'autre côté de la Terre que le...
mtina elle n'avait plus que le tiers de la luminosité d la veille. À Helwan, en Égypte, le 18 mai, la plus grande largeur était de 8, celle de l'extrémité de 2°; le 19, vers 13h tmps moyen de weeh,nrGic la queue était, près de l'Égypte, large de 15°. La queue ne paraît avoir passé de l'autre côté de la Terre que le 20 ...
plus faibles et des longueurs apparentes de plus en plus grandes, mais sa luminosité a pris, tout d'un coup, le 21 au soir, une intensité très grande et devint éclatante; au lieu d'un aspect sombre antérieur, elle prit une coloration presque blanche. Le matin, l'extrémité, près la Voie lactée, était à 1450 de la tête; ...
plus fbls et ds longueurs apparentes de plus en pl grandes, ms sa luminosité a pris, tout dun coup, le 21 soir, une intensité très grande et devit éclatante; au lieu d' aspect sombre ntérr, elle prit une coloration presque blanche. Le matin, l'extrémité, près la iVoe t,ealcé était à 10 de la tête; le soir, après le pa...
notre planète. Il s'ensuit donc que les matières dont la queue de la comète est composée sont très peu lumineuses; elles ne peuvent presque se voir que par la lumière solaire qu'elles réflchissent. Cette observation donne donc lieu à croire que la constitution des queues cométaires ne serait pas purement gazeuse. C'est...
notre plnèt. Il s'ensuit donc que les matières dn la queue de la comète est composée st très peu lumineuses; elles ne peuvent presque se voir que par la lumière slr qu'elles réflchissent. Cette observation donne donc lieu à croire que la constitution des uusqee cométaires ne serait spa prmnt gazeuse. C'est plutôt l'hyp...
12 mai un nuage étendu qui précédait la queue visuelle. Ce nuage a dû persister les jours suivants, à moins que d'autres ne se soient formés, vu qu'on remarquait un tel nuage sur une photographie du 17 mai. Actuellement il n'y a presque aucune observation publiée sur l'aspect de la comète à partir du mois de juin. C'es...
12 mai un nuage tnd qui précédait la queue visuelle. Ce nuage a dû persister les jours suivants, à omins que d'autres ne se soient formés, vu qu'on remarquait u tel nuage sur ne photographie du 17 mai. Actuellement il n'y a presque aucune observation pulé sur l'aspect de la comète à partir du mois de juin. 'est Halley ...
d'autres comètes chinoises. Hind, à son tour, a examiné avec une grande sagacité un recueil plus parfait des observations chinoises et ne s'est trompé que quatre fois dans l'indication de 20 apparitions antérieures à celle de 1531, dont la première, bien identifiée, remonte à l'année 12. Mais jusqu'au temps le plus réc...
d'autres comètes chinoises. Hind son tour, a examiné avec une sagacité un recueil plus parfait des observations chinoises et ne s'est trompé que quatre fois dns l'indication de 0 apparitions anurs à celle de 1531, dont l première, bien identifiée, remonte à l'année 12. Mais jusqu'au temps le plus récnt, les astronome...
19 45,68a 17 989 septembre 12 45,988 18 1066 mars 27 143,9 38,6 163,5 44,468 19 115 avril 19 45,3 39,9 163,5 44,968 20 1222 septembre 10 147,5 42 163,5 44,820 21 1301 octobre 22,7 44,858 22 1378 novembre 8,77 163,44 54,67 162,1 45,620 23 156 juin 8,21 54,90 50,08 162,38 46,02,5 24 531 août a3,8 155,07 50,77 163,00 46,4...
19 45,68a 17 989 septembre 12 45,988 18 1066 mars 27 143,9 38,6 163,5 44,468 19 115 avril 19 45,3 39,9 163,5 44,968 20 1222 septembre 10 147,5 42 163,5 44,820 21 1301 octobre 22,7 44,858 22 1378 novembre ,77 163,44 5467 162,1 45,620 23 156 juin 8,21 54,90 5008 162,38 4,5 24 531 oatû a3,8 155,07 50,77 163,00 46,400 25 1...
avec de légères modifications, à des calculs antérieurs. Comme on le voit, ils n'ont souvent pu déterminer que l'époque du passage. Pour les quatre époques entre parenthèses, ils n'ont pu trouver aucune comète; ce sont donc des époques calculées. L'équinoxe est celui de 1910,0 à l'exception des n° 18, 19 et 20, où c'es...
avec de légères mdfctns, à des calculs antérieurs. Comme on le voit, n'ont souvent pu détrmnr que 'époque du passage. Pour les quatre époques entre parenthèses, ils nont pu trouver aucune comète; ce sont donc des époques calculées. L'équinoxe est celui d 1910,0 à l'xcptn des n° 18, 19 et 20, où e l'oe de 'poqu Nous vn...
en une année julienne (il suppose M = 4°40'48",72) et en désignant par n le nombre des apparitions à partir de 913,97 (n positif après, négatif avant cette date) et par T la durée moyenne d'une révolution (T = 76*"%93) il trouve comme valeur empirique de l'époque du passage J 3an", 87 + 76ln", 9.3/t + ian, 5 si n [ 1; ...
en une énnae julienne (il suppose M = 4°40'48",72) et en désignant par n le nombre des apparitions à prr de 913,97 (n positif après, négatif avant cette date et par T la durée moyenne d'une révolution (T = 76*"%93) il trouve comme valeur empirique de l'époque u passage J 3an", 87 + 76ln", 9.3/t + ian, 5 si n [ 1; 4-2 l...
formule empirique présente ce côté remarquable que les périodes des trois inégalités sont 24,0, 12,2 et 8,0 révolutions respectivement, donc presque exactement des sous-multiples de 24 révolutions. Nous donnons finalement les éléments de MM. Cowell et Crommelin qui ont servi à calculer leur éphéméride, en ajoutant 31,1...
formule empirique présente ec côté remarquable que les périodes des trois inégalités sont 24,0, 12,2 t 8,0 révolutions respectivement, dnc presque exactement ds sous-multiples de 24 éon. Nous donnons finalement les éléments de MM. Cowell et Crommelin qui ont reisv à calculer leur éphéméride, en ajoutant 31,1 à T Éq. = ...
Comète 1909e (1909 IV). Cette comète périodique a été découverte le 6 décembre, par M. Daniel, à Princeton (É.-U.). À cette époque elle était visible même dans de faibles instruments. Elle était ronde, de contours assez mal définis; une chevelure, d'un diamètre d'environ 3', enveloppait symétriquement un noyau de la 12...
Comète 1909e (1909 IV). Cette comète périodique a été découverte 6 décmbr, par M. Daniel, à Princeton (É.-U.). À ctt épq elle était visible même dans de faibles instruments. Elle était ronde, de cntrs assez mal définis; une chevelure, d'un diamètre 'environ 3', enveloppait symétriquement n noyau de la 12e grandeur, d'...
au méridien 220 Temps sidéral à 12h temps moyen civil. 25 Heure du passage de la polaire au méridien.. 226 Plus grande digression de la polaire. 227 Positions moyennes et spectres des étoiles principales 228 Parallaxes stellaires. 287 Tableau des étoiles doubles. 283 Etoiles doubles spectroscopiques. 245 Tableau des mo...
a méridien 22 Temps sidéral à 12h temps moyen civil. 25 Heure d passage de la polaire au méridien.. 226 sluP grande digression de al polaire. 227 Positions moyennes et spectres des étoiles principales 228 Parallaxes stellaires. 287 Tableau des étoiles doubles. 283 Etoiles doubles spectroscopiques. 245 ablTeau des mouve...
le centre de l'astre avec celui passant par le point vernal. Les ascensions droites se comptent de 0° à 360° (4) sur l'équateur, de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire dans le sens inverse du mouvement diurne apparent. Déclinaison. Distance angulaire d'un astre à l'équateur mesurée sur un méridien céleste passant par l'as...
le centre de l'astre avec celui passant par el point vernal. Les ascensions droites se comptent de ° à 360° () sur l'équateur, de l'ouest vers 'est, c'est-à-dire dans le sens inverse du mouvement diurne apparent. Décinisn Distance angulaire d'un astre l'équateur mesurée sur un méridien céleste passant par l'astre. Les...
l'ouest, le nord et l'est. L'azimut est aussi quelquefois compté de 0° à 180°, à l'est du méridien. Passage des étoiles au méridien. En retranchant le temps sidéral à 1h, temps moyen civil donné page 225, de l'ascension droite de l'étoile, on a l'intervalle sidéral écoulé depuis le midi moyen astronomique (12h temps ci...
l'ouest, le nord et l'est. L'azimut est aussi quelquefois comé d 0° 180°, l'est du méridien Passage ds étoiles au rdin. En arecrhnttan le tep aéirlds à 1h temps moyen civil donné page 225, d 'sson droite de l'étoile, on tvll lsidréa écoulé p le midi myn atnqu (12h temps v) sq'a moment du passage supérieur, et cet in...
donc Ascension dr. = 17h. 34h 3"'38. Décembre 11. T. s. à 12h.. 17 ib 18 Différence = 16h47m20" Passage au méridien 16h 47m20" × 0,99727 = 16h 48m 44n35", ce qui veut dire que Régulus passera au méridien le 11 décembre, à 16h44m35s temps astronomique, ou le 12 décembre, à 4h44m35s temps civil. Si l'on avait voulu le pa...
ncod Ascension dr. 17h. 34h 3"'38. Décembre 11. T. s. à 12h.. 17 ib 18 Dfférnc = 16h47m20 Passage mérdn 16h 47m20" × 0,9972 = 48m 44n35", e qui veut dire que Régulus passera au méridien le 1 décembre, à 16h44m35s temps astronomique, ou le 12 décembre, à 4h44m35s temps ilvi.c Si l'on avait voulu le passage de Régulus...
Jours Augmentation 1 3 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1942,8 6 20 3y,3 7 27 35,9 8 31 02,1 9 29^ 10 09 25,3 Soit 1 le temps sidéral à 12h, temps moyen civil de Paris; il sera, à 2h temps moyen civil local, t:10,16 pour le lieu dont la longitude est de n minutes de temps. La correction n x 0',164 est additive ou soustractive suivan...
Jours Augmentation 1 3 5 6 1, 2, 3, 4, 5 1942,8 6 20 3y,3 7 27 35, 8 31 02,1 29^ 10 09 25,3 St 1 e temps sidéral à 12h, temps yomen civil de Paris; il sera, à 2h temps moyen civil local, 1,6t01: pour le lieu dont la longitude est de minutes de temps. La correction n x 0',164 est additive u sstrctv suivant que le lieu...
20 19 35 1 h 30 18 56 3 Passage supérieur h m s Juin 30 6 58 0 Juillet 10 6 18 02 20 5 39 1 30 5 0 34 Août 9 4 21 26 19 3 42 16 29 3 3 5 Sept. 8 2 23 53 18 1 44 41 28 1 5 27 Oct. 8 0 26 10 0 2 37 1 1 23 58 41 18 23 42 58 28 23 3 39 Nov. 7 22 24 18 17 21 44 55 27 21 5 31 Dec. 7 20 26 6 17 19 46 38 27 19 7 10 32 18 47 26...
20 19 35 1 30 18 56 3 Passage supérieur m s Juin 30 6 58 0 Juillet 10 6 18 0 20 5 39 1 30 5 0 34 Août 9 4 21 26 19 42 16 9 3 3 5 .Spet 8 2 23 53 18 1 44 41 8 1 5 27 Oct. 8 0 26 10 0 2 37 1 1 2 58 41 18 23 42 58 28 3 39 Nov 7 22 24 18 17 21 44 55 27 21 5 31 Dec. 7 20 26 6 17 19 46 38 27 19 7 10 32 1 4 26 Soit p l'he...
Juillet Octobre Décembre 30 1 0 38 1 2u 52 1 21 m 1 20 1 1 28 1 21 1 2 1 21 3s 1 21 4 32 1 2 2 21 1 32 34 1 22 15 1 22 0 1 1 23 49 35 1 25 15 1 25 29 1 25 51 1 26 15 1 24 5° 36 1 26 15 1 27 26 1 28 3 1 27 37 1 27 11 1 28 37 1 28 52 1 29 2 1 28 11 39 1 29 51 1 30 16 1 30 24 1 30 46 1 30 52 1 30 40 1 31 9 1 31 24 1 31 47...
Juillet Octobre Décembre 30 1 38 1 2u 52 1 21 m 20 1 1 28 1 21 1 2 1 21 3s 1 21 4 3 1 2 2 21 1 32 34 1 22 15 1 22 0 1 1 23 49 35 1 25 15 1 52 29 1 25 51 1 26 15 1 24 5° 36 1 26 15 1 27 26 1 28 1 27 37 1 27 1 1 28 37 1 28 52 1 29 2 1 28 11 39 1 29 51 1 30 16 1 30 24 30 46 1 30 52 30 40 1 31 9 1 31 24 31 47 1 31 2 ...
41 13 1 40 43 1 41 53 48 1 44 -1 1 44 38 1 45 5 1 44 33 1 43 50 1 46 1 46 43 1 47 10 1 46 38 1 47 23 1 48 50 1 49 5 1 48 54 50 1 48 37 1 48 55 1 49 23 1 48 50 1 51 1 51 43 1 51 31 1 50 24 52 1 52 34 1 53 43 1 54 4 1 53 38 1 52 51 L'alliage de la polaire ne changeant qu'insensiblement autour de sa plus grande digression...
41 13 1 40 43 1 41 53 48 1 44 -1 1 44 38 45 5 1 44 33 1 43 50 1 46 1 46 43 47 1 46 38 1 47 23 1 48 50 1 49 5 1 8 54 50 1 48 37 1 8 55 1 49 23 1 48 50 1 51 1 51 43 1 51 31 1 50 24 52 1 52 34 1 53 43 1 54 4 1 53 38 1 52 15 L'alliage d la polaire ne changeant quinsensiblement autour de sa plus grande digression, celle-...
D'ÉTOILES pour le 1er janvier 1911 (Voir Note page 234.) g g ASC.DROITE NOM s ë a (temps sidéral h m s „ cc An dromède (Sirrah) [d] Ap 2,10,36 0 3 47 2$35 67 b [â Cassiopée (Caph). F 5 2,40,28 0 4 25 58 39 32 B y Pégase (Algenib) B 2 2,90,17 0 8 3 14 41 20 B Hydre mâle G 2,90,17 0 21 5 7745 20 Ai a Phénix (Nairalianrak...
D'ÉTOILES le 1er janvier 1911 (Voir Note page 234.) g g ASC.DROITE NOM s ë a (temps sidéral h s cc An romd (Sirrah) [d] p 2,10,36 0 3 47 $ 67 b â Cassiopée (Caph). F 2,40,28 4 25 58 39 32 B y Pégase (Algenib) B 2,90,17 8 3 4 41 B Hydre mâle G 2,90,17 0 21 7547 20 Ai a Phénix (Nairalianrak) K 42 47 22 a 2, 0,2...
A y Androm. (Alamak) [f]. A5 2,20,33 1 58 26 41 54 Il TI « Bélier (Damal). K 2,20,33 2 2 9 23 23 31 b p Triangle A:. 3,10,14 2 4 10 34 34 o b 6 Eridan (Acamar) A 2 3,00,16 2 54 53 10 39 38 a Baleine (Menkar) M< 2,80,19 2 57 38 3 44 28 a y Persée G p 3,10,14 2 58 21 53 9 31 E P Persée (Algol) [d], B8 (1) (1) 3 22 42 0 3...
A Androm. (Alamak) [f]. A5 2,20,33 1 58 6 41 54 lI TI « Bélier (Damal). K 2,20,33 2 2 9 23 23 31 b Triangle :. 3,10,14 2 4 10 34 34 o 6 Eridan (Acamar) A 2 3,00,16 2 54 53 39 38 a Baleine (Menkar) M 2,80,19 2 57 38 3 44 28 a y Persée G p 3,10,14 2 58 21 53 9 31 E P Persée (lgl) [d], B8 1) (1) 22 42 0 36 48 B j « P...
t Cocher (Altawabi) G 2,90,17 4 51 12 33 1 34 B E Cocher (Almaaz) F:./i 3,20,13 4 55 35 43 41 33 b P Eridan (Cursa) AÏ 2,90,17 5 3 28 5 12 3 A (1) Variable M = 2,3, m =3,." éclat M = 0,30, m = 0,10, POSITIONS MOYENNES D'ÉTOILES (suite) OS S g h ASC.DROITE NOM 5 g a (temps DÉCLINAISON ë S sidéral h m 9 „ a Cocher (la Ch...
t Cocher (Altawabi) G 2,90,17 4 51 12 33 1 34 B E Cocher (Almaaz) F:./i 3,20,13 4 55 35 43 41 33 b P Eridan (Cursa) AÏ 2,90,17 5 3 28 5 12 (1) Vrbl M = 2,3, m =,." éclat M 0,30, m = 0,10, POSITIONS MENES D'ÉTOILES (suite) OS S g h ASC.DROITE NOM 5 g a m DÉCLNSN S sidéral h m 9 „ a Cocher (la Chèvre) [e]. K2 o, ,09 ...