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Anleitung zur geographischen Ortsbestimmung

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Bibliographic data

fullscreen: Anleitung zur geographischen Ortsbestimmung

Monograph

Persistent identifier:
81797640X
Author:
Bohnenberger, Johann G. F.
Title:
Anleitung zur geographischen Ortsbestimmung
Sub title:
vorzüglich mittels des Spiegelsextanten ; mit fünf Tafeln Abbildungen
Scope:
XX, 346 Seiten, 5 ungezählte Falttafeln
Year of publication:
1852
Place of publication:
Göttingen
Publisher of the original:
Vandenhöck und Ruprecht
Identifier (digital):
81797640X
Illustration:
Illustrationen, Diagramme
Signature of the source:
Astr. 1045/1852
Language:
German
Usage licence:
Public Domain Mark 1.0
Adapter:
Jahn, Gustav Adolph
Publisher of the digital copy:
Technische Informationsbibliothek Hannover
Place of publication of the digital copy:
Hannover
Year of publication of the original:
2015
Document type:
Monograph
Collection:
Astronomy

Chapter

Title:
Erster Theil.
Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter

Chapter

Title:
II. Instrumente zur Höhenmessung.
Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter

Contents

Table of contents

  • Anleitung zur geographischen Ortsbestimmung
  • Cover
  • ColorChart
  • Title page
  • Title page
  • Title page
  • Vorrede zur ersten Auflage.
  • Vorrede zur zweiten Auflage.
  • Inhalt.
  • Erster Theil.
  • I. Allgemeine Darstellung der Methode, die geographische Lage eines Orts durch astronomische Beobachtungen zu bestimmen.
  • II. Instrumente zur Höhenmessung.
  • III. Der Hadley'sche Spiegelsextant.
  • IV. Anwendung des Spiegelsextanten zum Höhenmessen.
  • V. Astronomische Uhren.
  • VI. Zeit-Bestimmungen.
  • VII. Das Passageninstrument und seine Anwendung auf Zeitbestimmung.
  • VIII. Bestimmung der Polhöhe oder geographischen Breite eines Orts.
  • IX. Einige Methoden, die Zeit und die geographische Breite zugleich mittels des Spiegelsextanten zu bestimmen.
  • X. Bestimmung der Polhöhe durch das Passageninstrument.
  • XI. Bestimmung der geographischen Länge eines Orts.
  • XII. Bestimmung des Azimuths eines irdischen Objects mit dem Spiegelsextanten.
  • Zweiter Theil.
  • I. Das Heliotrop.
  • II. Das Dipleidoskop.
  • III. Die patentirten Reflexions-Instrumente von Pistor und Martins.
  • IV. Bestimmung des Meridianunterschiedes zweier Orte durch Mondculminationen (Mondsterne).
  • V. Methode von Gauss, die Polhöhe aus dem Mittel mehrerer von der Culmination entfernten Zenithdistanzen eines Sterns zu finden.
  • VI. Methode, die Polhöhe aus einer beobachteten Höhe des Polarsterns zu finden.
  • VII. Anwendung der Methode von Gauss, die Zeit und die Polhöhe zugleich zu bestimmen, auf mehr als drei Beobachtungen.
  • VIII. Das Interpoliren.
  • IX. Methode der kleinsten Quadrate.
  • Hilfstafeln I. bis X.
  • Berichtigungen.
  • [Abbildungen]
  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Cover

Full text

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wird die Breite, wie wir in der Folge sehen werden, genauer be 
stimmen können, wenn man mittels einer Uhr genau die Zeit des 
Durchgangs durch den Mittagskreis angeben kann. 
II. 
Instrumente zur Höhenmessung. 
§• ll. 
Allgemeine Begriffe von Instrumenten zu Höhenmessungen. 
Auf einer Ebene ABC (Fig. 4.) sei ein Kreisbogen AB be 
schrieben, und in Grade, Minuten u. s. w. eingetheilt. Um den Mit 
telpunkt dieses Kreisbogens sei ein Lineal CF in der Ebene ABC 
beweglich. Man bringe einen Halbmesser desselben in die verticale 
Lage CA, welches man durch einen von dem Mittelpunkte C herab 
hängenden mit einem Gewicht beschwerten Faden (Bleifaden, Lotli,) 
CP bewerkstelligen kann. Macht man AB = 90° und zieht BD, so 
ist BD horizontal, und die Höhe eines Gegenstandes G ist gleich 
dem. Winkel DCG, sein Abstand vom Zenith = ECG. Hat man 
nun ein Mittel, das Lineal CF in die Richtung CG zu bringen, so 
wird man den Winkel DCG messen können. Denn wenn GF eine 
gerade Linie ist, so ist ACF = ECG gleich dem Abstande des Gegen 
standes G vom Scheitel, B CF =DCG gleich seiner Höhe, und die Win 
kel ACF oder BCF giebt der eingetlieilte Gradbogen AB an. An 
statt ein bewegliches Lineal CF anzubringen, kann man auch den 
ganzen Quadranten ABC Fig. 5. bewegen, und einen seiner Halb 
messer CA in die Richtung des Lichtstrahls CG bringen, so giebt 
ein von dem Mittelpunkte C herabhängendes Lotli den Abstand vom 
Scheitel ACF und die Höhe BCF an. Nur wäre die Bewegung des 
ganzen Werkzeugs, die um seinen SchwerpunktII geschieht, mit einigen 
Unbequemlichkeiten verbunden. Letztere Art von Quadranten war bei 
den Franzosen gebräuchlich, die erstere bei den Engländern. Endlich 
kann man dem Quadranten auch die Lage DCE (Fig. 4.) geben. 
Diese Art wurde von ältern Astronomen gebraucht; später zog man 
die englische Einrichtung des Quadranten den andern vor. Das Li 
neal CF heisst die Alhidade. ,
	        

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