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

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Bradley.<br />

Lemonnier.<br />

Mayer.<br />

LiFCaílle.<br />

Bonne.<br />

Laplace.<br />

LEÇON V. 135<br />

i<br />

во<br />

o.oo55<br />

o.oo5455<br />

0.004627<br />

о . ооЗуо<br />

о.оо4о<br />

о . оо49<br />

100<br />

o.oo44<br />

0.004^48<br />

0.00^622<br />

o.oo-jg6<br />

о.ооЗа<br />

о . ооЗдЗЗ<br />

a3. Ainsi la réfraction vraie r+cfr"= \ — j- Ir, d'où<br />

•i , ,, i . * /aß mdt do mdt \<br />

) ai déduit tír= r ( -TT ; -г — -=-. — ; -г 1.<br />

\ b i -f- тд/* B i -f- mat J<br />

On peut faire une table des logarithmes (—^—J et des<br />

complémens arithmétiques des logarithmes (ï -f- mdt) ; ces<br />

deux logarithmes, aj<strong>ou</strong>tés au logarithme de r t donneront<br />

On peut faire des tables en nombres de -=r-. et —-—r.<br />

D i-f-mat<br />

et se servir de ces nombres p<strong>ou</strong>r multiplier rt et l'on íaura,<br />

d'après l'état du baromètre et du thermomètre, réduire une<br />

réfraction à la réfraction moyenne ; on aj<strong>ou</strong>tera à la distance<br />

zénitale observée la valeur de dr ', on réduira cette distance<br />

à celle qu'on aurait tr<strong>ou</strong>vée clans l'état moyen de l'atmosphère;<br />

elle ne sera plus affectée que de la réfraction moyenne. Mais<br />

on voit que cette correction n'est pas parfaitement sûre,<br />

puisque les astronomes sont peu d'accord stir le coefficient m.<br />

%4- T<strong>ou</strong>tes les formules et les tables de réfraction dépendent<br />

" e la. distance apparente au zénit, et c'est ce qu'il y a de<br />

plus commode p<strong>ou</strong>r corriger une observation ; mais si l'on a<br />

une distance calculée, qui ne peut être qu'une distance vraie,<br />

à changer en une distance apparente , on amènera facilement

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