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Abrâegâe d'astronomie ou Leðcons âelâementaires d ... - NOAA

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LEÇON III. 67<br />

*a division du cercle de déclinaison, puisque n<strong>ou</strong>s n'avons fait<br />

aucun usage des distances marquées t>ur le cercle, et que les<br />

deux distances dont n<strong>ou</strong>s avons pris la différence , sont comptées<br />

du même point de zéro et sur le même arc du limbe.<br />

P<strong>ou</strong>r vérifier le zéro quand l'axe sera rectifié, n<strong>ou</strong>s mesurerons<br />

la distance polaire absolue dans les deux passages, la<br />

moitié de la différence serait l'erreur de collimation <strong>ou</strong> du<br />

point zéro. On la corrigerait comme celle du quart de cercle,<br />

en faisant m<strong>ou</strong>voir le réticule de la lunette.<br />

96. Enfin, n<strong>ou</strong>s avons supposé que PLR est bien dans le<br />

plan du méridien. P<strong>ou</strong>r n<strong>ou</strong>s en assurer, mesurons la distance<br />

polaire 6 Л avant et 6 A après le passage. Si les deux distances<br />

sont égales, la machine est dans le plan du méridien. Si elles<br />

sont inégales, la demi-somme sera la véritable distance. Mettez<br />

la lunette á cette distance , puis sans donner aucun m<strong>ou</strong>vement<br />

au point P , p<strong>ou</strong>ssez le montant LR horizontalement de<br />

la quantité nécessaire p<strong>ou</strong>r que l'étoile soit s<strong>ou</strong>s le fil. Au lieu,<br />

de p<strong>ou</strong>sser ainsi l'instrument, ce qui est assez difficile , faites<br />

usage de deux vis horizontales, entre lesquelles t<strong>ou</strong>rnera l'axe p ;<br />

en t<strong>ou</strong>rnant l'une et dét<strong>ou</strong>rnant l'autre , v<strong>ou</strong>s p<strong>ou</strong>sserez l'axe<br />

Vers le point où v<strong>ou</strong>s avez tr<strong>ou</strong>vé la distance polaire plus<br />

grande, v<strong>ou</strong>s le ferez avancer de la demi-différence tr<strong>ou</strong>vée,<br />

et l'axe sera dans le méridien.<br />

Cette vérification n'est pas sujette à la même erreur que<br />

celle de la hauteur du pôle <strong>ou</strong> de l'angle LPp.<br />

La hauteur se corrige facilement au moyen de deux autres<br />

vis, entre lesquelles t<strong>ou</strong>rne pareillement l'axe Pp; mais les vis<br />

«ont verticales , l'une au-dessus , l'autre au-dess<strong>ou</strong>s de l'axe.<br />

Quand la machine sera dans le plan du méridien, si n<strong>ou</strong>s<br />

observons l'heure du passage supérieur, et celle du passage<br />

inférieur à la pendule sidérale, n<strong>ou</strong>s tr<strong>ou</strong>verons que l'intervalle<br />

est exactement de 12 heures. S'il s'en fallait de quelques<br />

secondes , ce serait une preuve que la machine n'est pas<br />

encore parfaitement dans le méridien , mais il s'en faudrait de<br />

bien peu , et n<strong>ou</strong>s verrons plus loin l'usage qu'on p<strong>ou</strong>rrait faire<br />

d_es observations p<strong>ou</strong>r corriger t<strong>ou</strong>t-à-fait l'erreur.<br />

5..

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