195 21 37MB
German Pages 112 [116] Year 1956
METEOROLOGISCHER UND HYDROLOGISCHER DIENST DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK Geomagnetisches Institut und Observatorium Potsdam /Niemegk
Erdmagnetisches Jahrbuch 1952 mit wissenschaftlichen Mitteilungen
1955 AKADEMIE-VERLAG • BERLIN
Erschienen im Akademie-Verlag GmbH., Berlin W 8, Mohrenstraße 39 Lizenz-Nr. 1228 Gedruckt in der Buchdruckerei Paul Dünnhaupt, Kothen (IV/5/1) L 238/54 Bestell- und Verlags-Nr. 2021/6 Preis: 46,— DM Printed in Germany
Vorbemerkung von
G . F A N S EL AU
Ergebnisse der Beobachtungen am Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk im Jahre 1952, bearbeitet von H . W I E S E Erfahrungen über die Verwendung des Sonnenspiegels bei der Bestimmung des Azimutes von H . BOLZ und O. LÜCKE
Über Mehrfachreflexionen bei geomagnetischen Variometern v o n G . FANSELAU und O . MATING
Zur Vergrößerung von Lichtzeigerausschlägen mittels reflektierender gekrümmter Flächen v o n H . SCHMIDT
Inhaltsverzeichnis Seite
Vorbemerkung
7
Ergebnisse der Beobachtungen am Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk im Jahre 1952 I. Einleitung
11
II. Arbeiten an den Variometern
12
I I I . Absolute Messungen IV. Basiswerte
11
16 •
34
V. Bemerkungen zu den Tabellen und zeichnerischen Darstellungen V I . Tabellen
38 41
a) Monats- und Jahresmittel
41
b) Stundenmittel
42
c) Aktivitätszahlen und Kennziffern
60
d) Tagesmittel der Elemente e) Abweichungen der Tagesmittel vom Normalwert
66
1
67
f) Tägliche Gänge
71
V I I . Zeichnerische Darstellungen
77
a) Typische Variationen
78
b) Störungskurven
82
c) Tagesmittel der Komponenten in Abweichungen vom Normalwert
88
Erfahrungen über die Verwendung des Sonnenspiegels bei der Bestimmung des Azimutes
8g
Über Mehrfachreflexionen bei geomagnetischen Variometern
. . . .
102
Zur Vergrößerung von Lichtzeigerausschlägen mittels reflektierender gekrümmter Flächen 104
Vorbemerkung Mit d e m v o r l i e g e n d e n J a h r b u c h für 1952 soll e r s t m a l i g eine gewisse Ä n d e r u n g des I n h a l t s v o r g e n o m m e n w e r d e n , u n d z w a r insofern, als in diesem J a h r b u c h n i c h t n u r die E r g e b n i s s e der g e o m a g n e t i s c h e n
Beob-
a c h t u n g e n a m O b s e r v a t o r i u m in N i e m e g k f ü r das J a h r 1952 e n t h a l t e n sein sollen, sondern d a r ü b e r h i n a u s n o c h ein J a h r e s b e r i c h t ü b e r die wissenschaftliche T ä t i g k e i t des G e o m a g n e t i s c h e n I n s t i t u t s u n d O b s e r v a t o r i u m s P o t s d a m - N i e m e g k . A u ß e r d e m w e r d e n in den J a h r b ü c h e r n kleinere Mitteilungen e n t h a l t e n sein ü b e r wissenschaftliche T h e m e n , die sich ihrer A r t n a c h n i c h t , oder wenigstens v o r e r s t nicht, zur V e r ö f f e n t l i c h u n g in einer Z e i t s c h r i f t eignen. E s sei g e s t a t t e t , hier einen k u r z e n Ü b e r b l i c k z u g e b e n ü b e r die E n t w i c k l u n g des I n s t i t u t s . „Geomagnetische Institut und Observatorium Potsdam-Niemegk"
ist h e r v o r g e g a n g e n
Das jetzige
aus d e m früheren
„ G e o p h y s i k a l i s c h e n I n s t i t u t P o t s d a m " , das u n t e r der L e i t u n g v o n P r o f . D r . J. BARTELS v o n 1 9 3 7 — 1 9 4 5 bestanden hatte. in N i e m e g k " ,
Z u diesem I n s t i t u t g e h ö r t e a u c h d a s „ A d o l f - S c h m i d t - O b s e r v a t o r i u m f ü r E r d m a g n e t i s m u s
das im
Jahre
1930, a m
70. G e b u r t s t a g v o n
Geheimrat
P r o f . D r . D r . - I n g . E . h. ADOLF
SCHMIDT, seiner B e s t i m m u n g ü b e r g e b e n w u r d e . E s g e l a n g n a c h d e m U m b r u c h , das g e s a m t e I n s t i t u t b a l d w i e d e r a k t i o n s f ä h i g z u m a c h e n u n d die eing e t r e t e n e n K r i e g s s c h ä d e n z u ü b e r w i n d e n . Mit R ü c k s i c h t auf die T a t s a c h e , d a ß sich die A u f g a b e n des Instit u t s f a s t g a n z auf den S e k t o r der G e o e l e k t r i z i t ä t u n d des G e o m a g n e t i s m u s b e s c h r ä n k e n , w u r d e der N a m e g e ä n d e r t . D a b e i ist n a t ü r l i c h die B e z e i c h n u n g des O b s e r v a t o r i u m s in N i e m e g k v ö l l i g u n a n g e t a s t e t g e b l i e b e n . E s t r ä g t h e u t e n o c h d e n N a m e n seines ü b e r r a g e n d e n S c h ö p f e r s ADOLF SCHMIDT. D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i n n e r h a l b des I n s t i t u t s w u r d e n n u n so g e t e i l t , d a ß in P o t s d a m ü b e r w i e g e n d S t a t i s t i k u n d T h e o r i e v e r t r e t e n sind, i m O b s e r v a t o r i u m N i e m e g k d a g e g e n e x p e r i m e n t e l l e F o r s c h u n g . D i e s schon aus d e m G r u n d , w e i l j a in P o t s d a m die v a g a b u n d i e r e n d e n
Ströme der elektrischen
Berliner
V o r o r t b a h n elektrische u n d m a g n e t i s c h e Messungen hoher G e n a u i g k e i t u n m ö g l i c h m a c h e n u n d z u d e m geeignete Räumlichkeiten für instrumentelle Untersuchungen gegenwärtig nicht zur Verfügung stehen. D a s I n s t i t u t b e s t e h t aus i n s g e s a m t sechs A b t e i l u n g e n ; drei d a v o n a r b e i t e n in P o t s d a m , u n d z w a r 1. T h e o rie des E r d i n n e r n i m H i n b l i c k auf die E r k l ä r u n g des E r d i n n e n f e l d e s u n t e r der L e i t u n g v o n H e r r n D r . OTTO LÜCKE, 2. S t a t i s t i k u n d a n g e w a n d t e G e o m a g n e t i k u n t e r der L e i t u n g v o n H e r r n D r . ERWIN THIELE u n d 3. G e o m a g n e t i s c h e V e r m e s s u n g s a r b e i t e n i m F e l d e u n t e r der L e i t u n g v o n H e r r n HEINZ BOLZ. I m O b s e r v a t o r i u m N i e m e g k sind g l e i c h f a l l s drei A b t e i l u n g e n vorgesehen.
1. E x p e r i m e n t e l l e F o r s c h u n g s a r b e i t e n u n d E n t w i c k -
lung v o n G e r ä t e n u n t e r d e r L e i t u n g v o n H e r r n D r . HERBERT SCHMIDT, 2. der eigentliche O b s e r v a t o r i u m s b e t r i e b u n t e r der L e i t u n g v o n H e r r n D r . HORST WIESE u n d 3. A b t e i l u n g f ü r G e o e l e k t r i z i t ä t u n t e r der L e i t u n g v o n H e r r n D r . HEINZ JUST.
I n s g e s a m t sind g e g e n w ä r t i g 10 W i s s e n s c h a f t l e r a m I n s t i t u t t ä t i g .
I n rein ä u ß e r l i c h e r H i n s i c h t k o n n t e sich n u r der N i e m e g k e r I n s t i t u t s t e i l g e g e n ü b e r d e m S t a n d v o n 1945 w e i t e r e n t w i c k e l n .
H i e r w u r d e d a s G e l ä n d e wesentlich v e r g r ö ß e r t , u m ein u n g e s t ö r t e s N e b e n e i n a n d e r -
a r b e i t e n der verschiedenen A b t e i l u n g e n zu g e w ä h r l e i s t e n . N e u e r r i c h t e t w u r d e n auf d e m G e l ä n d e eine M e ß u n d J u s t i e r h ü t t e des V E B G e r ä t e - u n d R e g l e r - W e r k e T e l t o w für die g e o m a g n e t i s c h e n F e l d w a a g e n , a u ß e r d e m n o c h zwei M e ß h ä u s c h e n f ü r die K o n s t a n t h a l t u n g s a n l a g e g r o ß r ä u m i g e r M a g n e t f e l d e r , die v o n H e r r n D r . SCHMIDT erstellt w i r d . E r w ä h n t sei noch, d a ß es d e m O b s e r v a t o r i u m g e l a n g , d a s e h e m a l i g e K a b e l t r e n n h a u s in Z e u d e n zu e r w e r b e n u n d für besondere A u f g a b e n a u s z u b a u e n .
Dieses H a u s ist d e s h a l b besonders w e r t -
v o l l , weil es m i t d e m O b s e r v a t o r i u m in N i e m e g k d u r c h ein 8 k m langes m e h r a d r i g e s K a b e l v e r b u n d e n ist u n d so die einzigartige M ö g l i c h k e i t b i e t e t , besondere U n t e r s u c h u n g e n d u r c h z u f ü h r e n , so z. B . Messungen des E r d p o t e n t i a l g r a d i e n t e n auf langen L e i t u n g e n u n d E r s t e l l u n g einer A n l a g e z u r Messung der örtlichen G r a d i e n t e n des G e o m a g n e t i s c h e n F e l d e s . F e r n e r sei n o c h darauf h i n g e w i e s e n , d a ß d a s I n s t i t u t z u r D u r c h f ü h r u n g besonderer A r b e i t e n w ä h r e n d des i n t e r n a t i o n a l e n g e o p h y s i k a l i s c h e n J a h r e s drei A u ß e n s t e l l e n err i c h t e n will.
E s ist b e a b s i c h t i g t , m i t H i l f e dieser drei A u ß e n s t e l l e n d a s g e o m a g n e t i s c h e u n d g e o e l e k t r i s c h e
R e g i s t r i e r n e t z zu v e r d i c h t e n , u m auf diese W e i s e erfolgreiche S t u d i e n ü b e r die örtliche V a r i a b i l i t ä t der geomagnetischen und geoelektrischen Variationen machen zu können. W a s die wissenschaftliche T ä t i g k e i t des I n s t i t u t s a n b e l a n g t , so sei hier z u n ä c h s t auf die V e r ö f f e n t lichungen hingewiesen.
U m eine bessere Ü b e r s i c h t z u erhalten, w u r d e n d i e j e n i g e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n aus
d e m I n s t i t u t , die in d e n v e r s c h i e d e n s t e n Z e i t s c h r i f t e n erschienen, m i t d e m Z u s a t z „ M i t t e i l u n g aus d e m G e o m a g n e t i s c h e n I n s t i t u t u n d O b s e r v a t o r i u m P o t s d a m - N i e m e g k N r . . . . " versehen. s a m m e n s t e l l u n g dieser A r b e i t e n v o n 1 9 4 5 — 1 9 5 2 g e g e b e n :
E s sei hier eine Z u -
Mitteilungen 1.
R.
3.
G. FANSELAU:
4.
G.
FANSELAU:
5.
G.
FANSELAU:
6.
H. P.
„Über magnetische Orientierung". Z. f. Met., Okt. 1946, Bd. 1, H. 1, S. 21. „Ergänzung hierzu". Z. f. Met., Nov./Dez. 1946, Bd. 1, H. 2/3, S. 96. „Über die Bedeutung der aus lokal-begrenztem Beobachtungsmaterial berechneten Parameter des Magnetfeldes der Erde". I. Teil. Z. f. Met., Nov./Dez. 1946, Bd. 1, H. 2 / 3 , S. 5 5 . „Die erdmagnetische Aktivität im Jahre 1946 nach den Beobachtungen in Niemegk".
BOCK:
2. R. Bock:
Z. f. M e t . ,
7. W .
SCHMITZ:
9. W .
SCHUMANN:
G.
FANSELAU:
11.
G.
FANSELAU:
12.
G.
FANSELAU:
13
G. FANSELAU
S.
R.
16.
H. WIESE :
17.
G.
FANSELAU:
18.
G.
FANSELAU:
19.
H.
WIESE:
39—42.
1949,
B d . 3,
H . 4,
1949,
B d . 3,
H . 8/9,
B d . 3, H . 11/12,
15.
S.
100—109.
BOCK:
21.
(Erscheint im Jahrbuch (Erscheint im Jahrbuch
22.
H.WIESE:
23.
H. WIESE:
Neben diesen der seinerzeit von Potsdam und der gestellt, und zwar erschienen sind.
S.
236—240.
S. 366.
1947
und
1948".
Z. f. Met., Nov./Dez.
1949,
„Über die Einführung und Bedeutung einer Eisen-Charakterzahl für Minerale". Gerl. Beitr. 1 9 5 0 , Bd. 6 1 , H. 2 , S. 7 0 — 7 8 . „Die normale Verteilung der erdmagnetischen Vertikalintensität in Europa für die Epoche 1 9 4 4 . 5 " . Gerl. Beitr. 1 9 5 0 , Bd. 6 1 , H. 2 , S. 1 0 4 — 1 1 5 . „Solare Korpuskelstrahlung und Großwetterlagen". Z. f. Met., Juni 1950, Bd. 4,
SCHUMANN:
H . 6,
20.
H . 1/2,
„Vorläufige Mittelwerte der Deklination
WIESE:
W.
S. 449—456.
„Über die sogenannten zweiten erdmagnetischen Kennziffern". Z. f. Met., Aug./Sept. und
!4
B d . 1, H . 1 5 ,
„Zur Interpretation von Erdstrommessungen". Z. f. Met., Juli/Aug. 1948, Bd. 2, H. 7 / 8 , S. 2 1 0 . „Forschungen und Erkenntnisse auf dem Gebiete des Gesteinsmagnetismus". Forschungen und Fortschritte, Febr. 1949, Jahrg. 25, H. 3/4, S. 39—41. „Die erdmagnetische Aktivität im Jahre 1947 nach den Beobachtungen in Niemegk". Z. f. Met., Jan./Febr. 1 9 4 9 , Bd. 3 , H. 1 / 2 , S. 1 9 — 2 5 . „Über die Störung der Ionosphäre vom 2 4 . — 2 6 . Januar 1 9 4 9 " . Z. f. Met., April
SCHMITZ:
10.
H.
B d . 3,
SCHUMANN:
8. H . P .
Dez. 1947,
„Über eine neue magnetische Vertikalfadenwaage". Z. f. Met., Juli/Aug. 1948, Bd. 2 , H. 7 / 8 , S. 2 1 6 . „Zur Theorie der Austauschströme". Z. f. Met., März 1948, Bd. 2, H. 3, S. 71. „Über die theoret. Erfaßbarkeit der Erdströme". Z. f. Met., Jan./Febr. 1949,
S.
179—182.
„Weitere Versuche mit der magnetischen Fadenwaage". Z. f. Met., Juli/Aug. 1951, Bd. 5 , H. 7 / 8 , S. 2 3 9 — 2 4 5 ( 2 . Süring-Heft). „Gedanken über die technische Durchführung des geomagnetischen Registrierbetriebes". Z. f. Met., Dez. 1 9 5 1 , Bd. 5 , H. 1 2 , S. 3 6 4 — 3 7 3 . „Die erdmagnetischen Bays und ihre Beziehungen zu den Strömungsverhältnissen der Ionosphäre". Z. f. Met., Nov. 1 9 5 1 , Bd. 5 , H. 11, S. 3 4 1 — 3 4 7 . 1953). 1953).
„Zur Frage der extraterrestrischen Wetterbeeinflussung". Die Sterne, 1 9 5 1 , Jahrg. 2 8 , H. 9 / 1 0 . „Anomalien des täglichen Ganges im Erdmagnetismus und ihr Zusammenhang mit den Windströmungen der tiefen Ionosphäre". Z. f. Met., Dez. 1951, Bd. 5, H. 12, S. 373—377Veröffentlichungen laufen noch die Instituts-Abhandlungen, d. h. also die Fortsetzung Prof. Dr. B A R T E L S begonnenen Reihe der Abhandlungen des Geophysikalischen Instituts Erdmagnetischen Jahrbücher. Auch diese Veröffentlichungen seien hier zusammendie Abhandlungen vollständig, die Erdmagnetischen Jahrbücher soweit sie nach 1945 Abhandlungen
Nr.
R.
Das Adolf-Schmidt-Observatorium Niemegk (Kreis Zauch-Belzig). Geophysikalische Mond-Tafeln 1 8 5 0 — 1 9 7 5 .
BOCK:
J. BARTELS G.
und
FANSELAU:
H. R.
SCULTETUS:
W . DIEMINGER H.
und
PLENDL:
9
10
11
K.
SELLIEN:
E.
THIELE:
M.
RICHARD: F.
MEISTER
und
BUR-
F.
ERRULAT:
G.
FANSELAU:
R . BOCK, ergänzt
und weitergeführt v.
W.
(81,7
m) im Jahre
1938.
P. MAUERSBERGER :
R . BOCK,
Die Sonnentätigkeit im Jahre 1938 geophysikalisch gesehen. Fortlaufende Senkrechtlotungen der Ionosphäre auf 3 6 7 0 kHz
SCHUMANN:
Betrachtungen über die zeitliche Änderung der Parameter des geomagnetischen Feldes auf Grund der vorliegenden Potentialentwicklungen. Das Normalfeld der Schwere für Deutschland. Das RössiGERsche Normalfeld der Vertikalintensität und seine zeitliche Änderung. Über die Anordnung geomagnetischer Variometer auf engstem Raum. Magnetische Reichsvermessung 1 9 3 5 . 0 , Teil I (Tabellen). Ergebnisse der erdmagnetischen Beobachtungen Prof. F I L C H N E R S auf seiner zweiten Tibetreise 1 9 3 5 — 1 9 3 7 , I. Teil. Katalog der Jahresmittel der magnetischen Elemente der Observatorien und der Stationen, an denen eine Zeitlang erdmagnetische Beobachtungen stattfanden. Bd. I. dto. Bd. II. dto. Bd. III. dto. Bd. IV.
9 Nr. 12 nicht veröffentlicht ,, 13 M . R I C H A R D und Ii. W I E S E : ,, 14 W . S C H U M A N N : ,, 15
HEINE
JUST:
Die Neubestimmung der absoluten erdmagnetischen Feldgrößen am Adolf-SchmidtObservatorium für Erdmagnetismus in Niemegk. Erdmagnetische Anomalien in Europa und ihre Beziehungen zu den geologischen Verhältnissen. (Eine Studie über den Gesteinsmagnetismus.) Die zweiten erdmagnetischen Kennziffern nach F A N S E L A U . Erdmagnetische Jahrbücher
R . Bock: G.
FANSELAU:
G.
FANSELAU:
G.
FANSELAU:
G. FANSELAU H.
und
WIESE:
Ergebnisse der Beobachtungen am Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk in den Jahren 1932 und 1933. Ergebnisse der Beobachtungen am Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk in den Jahren 1939—1944, I. Teil, dto., II. Teil, dto., III.'Teil. Ergebnisse der Beobachtungen am Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk im Jahre 1951.
Die Lücke von 1945—1950 wird demnächst durch das Sammeljahrbuch 1946—1950 geschlossen werden. Von April 1945 bis 1. Februar 1946 war der Registrierbetrieb im Observatorium Niemegk nicht durchführbar. E s sei jedoch schon darauf hingewiesen, daß die Jahre vor 1950 infolge äußerer Schwierigkeiten bei weitem nicht die Genauigkeit aufweisen wie die früheren und folgenden Jahre, denn einmal mußte zunächst behelfsmäßig gearbeitet werden, bis es allmählich gelang, die entstandenen Schäden zu beseitigen, und zum andern mußte mit neuem, fachfremdem Personal begonnen werden, das naturgemäß einige Zeit zur Einarbeitung benötigte. Wegen der geringen Sicherheit des zu verarbeitenden Materials wird das Jahrbuch in stark gekürzter Form im wesentlichen nur die Aktivitätszahlen sowie die Stunden-, Tages-, Monats- und Jahresmittel bringen. Das wissenschaftliche Leben findet weiterhin seinen Ausdruck in den Kolloquien, die im Rahmen des Instituts durchgeführt wurden. Im J a h r e 1952 waren es die folgenden: Referent: RICHARD,
Observatorium Niemegk Prof. Dr. P A V E L , Geodät. Inst. Potsdam
Thema: Die Technik der geomagnetischen Variationsaufzeichnungen. Quarzuhren.
SCHMIDT,
Geomagnetische Sondenmeßgeräte.
TAUBENHEIM,
Theorie der Gezeiten der festen Erde.
Dr.
Chromosphärische Eruptionen und ihre terrestrischen Einflüsse.
Observatorium Niemegk
Inst. f. Geophysik d. Humb. Univ. Bln., Bin. -Friedrichshagen GÜNZEL-LINGNER,
Astrophys. Obs. Potsdam MAUERSBERGER,
Inst. f. Geophysik d. Humb.-Univ. Bln., Bln. -Friedrichshägen
Dr.
WIESE
Observatorium Niemegk Dr. J U N G , Heinr.-HertzInst. f. Schwing.-Forsch., Bln.-Adlershof Prof. Dr. B U C H H E I M , Inst, f. theoret. Phys. u. Geophys. d. Bergak. Freiberg und Dr. J U N G , Heinr.-HertzInst. f. Schwing.-Forsch., Bln.-Adlershof Dr.
LOESCHE,
Phys. Inst. Leipzig Prof. Dr. F A N S E L A U , Observatorium Niemegk
Über die Zufallswahrscheinlichkeit des 3-achsigen Erdellipsoids.
Zur Frage der extraterrestrischen Wetterbeeinflussung. Die physikalischen Probleme des Geoskops.
Zur Unterscheidung von Elektrolyt- und Metalleitern im Boden beim elektrischen Prospektieren.
Über die Entwicklung der neueren physikalischen Statistik.
Über einen Zusammenhang zwischen Gravitation und Magnetismus, Acta Physica, Budapest 1951. Dr. LÜCKE, Magnetische Effekte in der turbulenten Strömung eines ionisierten Gases. [Bericht Geomagnet. Inst. Potsdam über die Arbeiten G. K . B A T C H E L O R : On the spont. magn. field in a conducting liquid in turbulent motion. Proc. Roy. Soc. 1950. I . K . Csada: The effect of turbulence on a magn. field. Act. phys. Ac. sei. Hung. (I95I)]. TH. NEUGEBAUER :
10 JUST, Observatorium Niemegk Dr. H I N Z P E T E R , MHD, Hauptobservat. Potsdam Dr. v. K I L I N S K I , MHD, Hauptobservat. Potsdam Dr. MIE, Astrophys. Obs. Potsdam I S E R T , Inst. f. theoret. Phys. der Pädagog. Hochschule Potsdam Dr. L Ü C K E , Geomagnet. Inst. Potsdam Dr. G Ü N Z E L - L I N G N E R , Astrophys. Obs. Potsdam SCHMIDT,
Observatorium Niemegk
Charakteristische Störungen des geomagnetischen Variationsieides. Der gegenwärtige Stand der Solarkonstanten-Bestimmung. Einiges über den luftelektrischen Vertikalstrom und seine Erfassung mit einem neuen Gerät. Radiowellen von der Sonne. Laplace-Transformationen und ihre Anwendung zur Lösung von Differentialgleichungen. Theoretische Grundlagen des absoluten galvanischen Theodoliten von Über solare Aktivitätszentren. Elektronen-Rechenmaschinen.
JOHNSON.
Ergebnisse der Beobachtungen am Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk im Jahre 1952 bearbeitet von H. WIESE
I. Einleitung Als zweites Jahrbuch nach dem Kriege erscheint das Jahrbuch 1952. Das Instrumentarium des Observatoriums wurde in diesem Jahre weiterhin vervollkommnet durch Bau eines Schwingungskastens und eines QHMs. Anfang 1952 wurde die Neubestimmung des absoluten Niveaus der Horizontalintensität abgeschlossen und die neuen Standardmagnete für die laufenden Messungen eingesetzt. Die Absolutbestimmung, die an v
anderer Stelle beschrieben ist 1 ), besitzt eine Unsicherheit von nicht mehr als 1.3, wenn man alle maximalen Fehler der Vielzahl von Messungen und Konstantenbestimmungen nach dem GAUSSschen Fehlergesetz addiert. Die Magnete haben sich als äußerst stabil erwiesen, so daß bis jetzt eine Änderung des Moments innerhalb der Meßgenauigkeit nicht zu erkennen ist. Durch öftere Parallelmessungen auf dem Theodolit WANSCHAFF nach der LAMONTschen Methode und auf Theodolit SCHMIDT nach der AD. ScHMiDTschen Methode werden Parameter der Magnete und Ablenkungsentfernungen laufend überprüft, so daß langsame Änderungen der Fundamentalkonstanten der Niveaubestimmung nicht unbemerkt bleiben werden. Die relativen Horizontalintensitätsmessungen der Jahre 1946 bis 1951 mit Hilfsmagnet M 42) wurden durch viele Vergleichsmessungen im Jahre 1952 auf das neue Niveau bezogen. Außerdem wurden mit einem QHM laufend Vergleichsmessungen durchgeführt, besonders zu der Zeit, als die Schiene des Theodolit WANSCHAFF zur Messung der Entfernungsanschläge beim Deutschen Amt für Maß und Gewicht war. Das Jahrbuch 1952 schließt sich in seiner Form nahezu vollkommen an das Jahrbuch 1951 an. Wie im Vorjahre wurde die Auswahl der Tage zur Berechnung des täglichen Ganges an den ruhigen und gestörten Tagen nach neuen Gesichtspunkten vorgenommen. Mit Hilfe der Kennziffern konnte eine Auswahl ganz ruhiger und gleichmäßig gestörter Tage erreicht werden. Dieses Verfahren ist zweifellos zweckmäßiger als die stereotype Berechnung des Ganges an den fünf ruhigen und den fünf gestörten Tagen eines jeden Monats, da nach diesem Verfahren häufig Tage recht verschiedenen Störungsgrades zusammengefaßt werden (vgl. hierzu BARTELS3) und WIESE4)). Im Einzeljahr sind zwar manchmal in einigen Gruppen recht wenig oder gar keine Tage vorhanden, die den Auswahlbedingungen genügen, aber im Mittel vieler Jahre wird sich bei dieser Berechnungsmethode ein einwandfreies Bild der täglichen Variationen ergeben, wie sich aus der Bearbeitung der Jahre 1908 bis 1944 gezeigt hat 4 ). Außerdem wurden nach der seit Jahrzehnten üblichen Art die täglichen Gänge an allen Tagen berechnet. Zur Erforschung der kurzzeitigen Änderungen des erdmagnetischen Feldes laufen seit Ende 1952 Registrierungen der zeitlichen Gradienten der X-, Y-, Z-Komponente. Es wurden große Luftspulen verwendet, um phasen- und amplitudentreue Registrierungen zu erhalten. Die Registrierung geschieht mit empfindlichen Galvanometern. Im nächsten Jahrbuch wird darüber ausführlich berichtet werden. x)
M. RICHARD und H. WIESE, Die Neubestimmung der absoluten erdmagnetischen Feldgrößen am Adolf-
Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk.
1954.
Abhandlungen Nr. 13 des Geophysikalischen
Instituts Potsdam. 2)
Vgl. W. BRÜCKMANN, Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam 1892—1900, Ergänzungs-
band. 3) 4)
J. BARTELS, Zeitschrift für Meteorologie, 1951, S. 236. H. WIESE, Gerlands Beiträge zur Geophysik, Jahrgang 63, H e f t 4, 1954, S. 282—301,
302—317.
Ergebnisse der Beobachtungen am Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk im Jahre 1952 bearbeitet von H. WIESE
I. Einleitung Als zweites Jahrbuch nach dem Kriege erscheint das Jahrbuch 1952. Das Instrumentarium des Observatoriums wurde in diesem Jahre weiterhin vervollkommnet durch Bau eines Schwingungskastens und eines QHMs. Anfang 1952 wurde die Neubestimmung des absoluten Niveaus der Horizontalintensität abgeschlossen und die neuen Standardmagnete für die laufenden Messungen eingesetzt. Die Absolutbestimmung, die an v
anderer Stelle beschrieben ist 1 ), besitzt eine Unsicherheit von nicht mehr als 1.3, wenn man alle maximalen Fehler der Vielzahl von Messungen und Konstantenbestimmungen nach dem GAUSSschen Fehlergesetz addiert. Die Magnete haben sich als äußerst stabil erwiesen, so daß bis jetzt eine Änderung des Moments innerhalb der Meßgenauigkeit nicht zu erkennen ist. Durch öftere Parallelmessungen auf dem Theodolit WANSCHAFF nach der LAMONTschen Methode und auf Theodolit SCHMIDT nach der AD. ScHMiDTschen Methode werden Parameter der Magnete und Ablenkungsentfernungen laufend überprüft, so daß langsame Änderungen der Fundamentalkonstanten der Niveaubestimmung nicht unbemerkt bleiben werden. Die relativen Horizontalintensitätsmessungen der Jahre 1946 bis 1951 mit Hilfsmagnet M 42) wurden durch viele Vergleichsmessungen im Jahre 1952 auf das neue Niveau bezogen. Außerdem wurden mit einem QHM laufend Vergleichsmessungen durchgeführt, besonders zu der Zeit, als die Schiene des Theodolit WANSCHAFF zur Messung der Entfernungsanschläge beim Deutschen Amt für Maß und Gewicht war. Das Jahrbuch 1952 schließt sich in seiner Form nahezu vollkommen an das Jahrbuch 1951 an. Wie im Vorjahre wurde die Auswahl der Tage zur Berechnung des täglichen Ganges an den ruhigen und gestörten Tagen nach neuen Gesichtspunkten vorgenommen. Mit Hilfe der Kennziffern konnte eine Auswahl ganz ruhiger und gleichmäßig gestörter Tage erreicht werden. Dieses Verfahren ist zweifellos zweckmäßiger als die stereotype Berechnung des Ganges an den fünf ruhigen und den fünf gestörten Tagen eines jeden Monats, da nach diesem Verfahren häufig Tage recht verschiedenen Störungsgrades zusammengefaßt werden (vgl. hierzu BARTELS3) und WIESE4)). Im Einzeljahr sind zwar manchmal in einigen Gruppen recht wenig oder gar keine Tage vorhanden, die den Auswahlbedingungen genügen, aber im Mittel vieler Jahre wird sich bei dieser Berechnungsmethode ein einwandfreies Bild der täglichen Variationen ergeben, wie sich aus der Bearbeitung der Jahre 1908 bis 1944 gezeigt hat 4 ). Außerdem wurden nach der seit Jahrzehnten üblichen Art die täglichen Gänge an allen Tagen berechnet. Zur Erforschung der kurzzeitigen Änderungen des erdmagnetischen Feldes laufen seit Ende 1952 Registrierungen der zeitlichen Gradienten der X-, Y-, Z-Komponente. Es wurden große Luftspulen verwendet, um phasen- und amplitudentreue Registrierungen zu erhalten. Die Registrierung geschieht mit empfindlichen Galvanometern. Im nächsten Jahrbuch wird darüber ausführlich berichtet werden. x)
M. RICHARD und H. WIESE, Die Neubestimmung der absoluten erdmagnetischen Feldgrößen am Adolf-
Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk.
1954.
Abhandlungen Nr. 13 des Geophysikalischen
Instituts Potsdam. 2)
Vgl. W. BRÜCKMANN, Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam 1892—1900, Ergänzungs-
band. 3) 4)
J. BARTELS, Zeitschrift für Meteorologie, 1951, S. 236. H. WIESE, Gerlands Beiträge zur Geophysik, Jahrgang 63, H e f t 4, 1954, S. 282—301,
302—317.
12 D i e a b s o l u t e n M e s s u n g e n f ü h r t e n D r . H . JUST, H . K R A A T Z , M . RICHARD, D r . H . W I E S E u n d W . ZANDER
durch. Die Berechnungen erfolgten durch L. FEIST und W . ZANDER. Den Tabellenteil des Jahrbuches erstellten CH. FEIST, L. FEIST, B . NEUBERT und L. NEUBERT. Die Aktivitätszahlen und Kennziffern schätzten Prof. Dr. FANSELAU, R . KILTZ und Dr. H. WIESE. Die Zeichnungen fertigte G. OTTO an.
II. Arbeiten an den Variometern Das Südsystem (X, Y , Z) Von diesem Registriersystem wurden während des ganzen Jahres die Stundenmittel der horizontalen Komponenten abgeleitet. Die Stundenmittel der Vertikalkomponente wurden vorläufig von der Z-Waage des Ostsystems berechnet, da erst festgestellt werden mußte, ob die im November 1951 aufgestellte Z-Waage mit Bandaufhängung einwandfrei registrierte. Erst ab 1953 werden von dieser Registrierung die Stundenmittel abgeleitet. Alle drei Variometer registrierten das ganze Jahr über einwandfrei. Die bereits im Jahrbuch 1951 angegebenen Konstanten der Spulen für die Skalenwertsbestimmung sind folgende: X/Y-Spule Z-Spule
. . . .
5.011 y/mA 5-99 y/mA.
1
Wie im Vorjahre wurde für die Strommessung bei der Skalenwertsbestimmung ein geeichtes PräzisionsMilliamperemeter der Genauigkeitsklasse 0.2 verwendet. Die im Laufe des Jahres durchgeführten Skalenwertsbestimmungen sind in Tab. 1 angegeben. Die Reduktion der Variationen geschah mit dem gleichen Temperaturkoeffizienten wie im Vorjahr. Diese sind, bezogen auf das Bourdonrohr des X-Variometers: a x = — 0.0061,
a Y = 0.0530,
a z = — 0.384.
Der Skalenwert des Bourdonrohres im X-Variometer betrug 0.107° C/mm. Damit errechnete sich die Temperaturabhängigkeit in yjGrad für X zu — 0 . 1 , für Y zu 1.0, für Z zu — 19.6.
Tabelle 1 Skalenwerte ex
1952
Jan.
Febr.
März
April
Mai
Juni
ev
ez
beob. | ausgegl. beob. ausgegl.
2
y
y
V
2.01
2.01
2.00
r 2.00
beob. lausgegl.
V
y
546
546
Südsystem
Juli
beob.
ausgegl.
y
r 2.00
12
2.02
ez
ey
e*
1952
b e o b . |ausgegl.J b e o b . |ausgegl. r 2.02
y
y
y
2.02
546
5.46
9
2.02
2.01
2.01
2.00
5-45
5 46
19
2.02
2.00
2.03
2.02
18
2.00
2.01
2.03
2.00
5-44
546
26
2.01
2.00
2.03
2.02
26
1.99
2.01
2.01
2.01
5-45
5 46
2
2.01
2.01
2.03
2.02
Aug
!
548
546
5-45
5-46
5-44
546
2
2.00
2.00
2.Ol
2.01
5-47
5 46
9
1-99
2.01
2.01
2.02
548
546
15
2.00
2.00
2.03
2.01
5-49
5 46
16
2.01
2.01
2.02
2.02
5 45
5-46
23
2.01
2.00
2.03
2.01
5-49
546
30
2.03
2.01
2.00
2.02
5.46
546
1
2.02
2.00
2.02
2.02
5-48
547
6
2.00
2.01
2.02
2.02
5 47
5 46
12
2.01
2.00
2.02
2.02
5-44
547
13
1.99
2.01
2.04
2.02
5-44
5 46
15
2.00
2.00
2.02
2.02
5-47
5 47
20
2.01
2.01
2.03
2.02
5-45
54
22
2.02
2.00
2.O4
2.02
5-49
5 47
27
1.99
2.01
2.00
2.02
5-48
546
5-45
5 47
9
1.99
2.01
2.0I
2.02
19
2.01
2.01
2.01
2.02
5-45
25
1.99
2.01
2.03
2.02
5
2.00
2.00
2.0I
Sept
1
6
4
2.00
2.01
2.01
2.02
5-51
546
547
10
2.03
2.01
2.03
2.02
5-47
546
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547
18
2.03
2.01
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2.02
548
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1
2.02
2.02
2.03
2.02
5-46
546
Okt
Nov.
10
1.99
2.00
2.03
2.02
5-45
5 47
8
2.00
2.02
2.03
2.02
5-49
546
16
2.01
2.00
2.04
2.02
5-44
547
14
2.02
2.02
2.03
2.02
5-5°
546
23
2.00
2.00
2.02
2.02
546
547
22
2.02
2.03
2.02
548
5 46
31
1.98
2.00
2.01
2.02
5-47
5-4.7
29
2.02
2.02
2.04
2.02
5-51
546
7
2.01
2.00
2.03
2.02
5-43
5-47
8
2.03
2.02
2.01
2.03
549
547
14
2.00
2.00
2.0I
2.02
546
5-47
15
2.03
2.02
2.04
2.03
5-47
5 47
22
1.97
2.00
2.02
2.02
5 44
5-47
19
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2.02
2.03
2.03
5-44
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28
2.01
2.00
2.01
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5-47
31
2.02
2.02
2.03
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Dez
Jahresmittel:
—
2.01
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5.47
'
12 D i e a b s o l u t e n M e s s u n g e n f ü h r t e n D r . H . JUST, H . K R A A T Z , M . RICHARD, D r . H . W I E S E u n d W . ZANDER
durch. Die Berechnungen erfolgten durch L. FEIST und W . ZANDER. Den Tabellenteil des Jahrbuches erstellten CH. FEIST, L. FEIST, B . NEUBERT und L. NEUBERT. Die Aktivitätszahlen und Kennziffern schätzten Prof. Dr. FANSELAU, R . KILTZ und Dr. H. WIESE. Die Zeichnungen fertigte G. OTTO an.
II. Arbeiten an den Variometern Das Südsystem (X, Y , Z) Von diesem Registriersystem wurden während des ganzen Jahres die Stundenmittel der horizontalen Komponenten abgeleitet. Die Stundenmittel der Vertikalkomponente wurden vorläufig von der Z-Waage des Ostsystems berechnet, da erst festgestellt werden mußte, ob die im November 1951 aufgestellte Z-Waage mit Bandaufhängung einwandfrei registrierte. Erst ab 1953 werden von dieser Registrierung die Stundenmittel abgeleitet. Alle drei Variometer registrierten das ganze Jahr über einwandfrei. Die bereits im Jahrbuch 1951 angegebenen Konstanten der Spulen für die Skalenwertsbestimmung sind folgende: X/Y-Spule Z-Spule
. . . .
5.011 y/mA 5-99 y/mA.
1
Wie im Vorjahre wurde für die Strommessung bei der Skalenwertsbestimmung ein geeichtes PräzisionsMilliamperemeter der Genauigkeitsklasse 0.2 verwendet. Die im Laufe des Jahres durchgeführten Skalenwertsbestimmungen sind in Tab. 1 angegeben. Die Reduktion der Variationen geschah mit dem gleichen Temperaturkoeffizienten wie im Vorjahr. Diese sind, bezogen auf das Bourdonrohr des X-Variometers: a x = — 0.0061,
a Y = 0.0530,
a z = — 0.384.
Der Skalenwert des Bourdonrohres im X-Variometer betrug 0.107° C/mm. Damit errechnete sich die Temperaturabhängigkeit in yjGrad für X zu — 0 . 1 , für Y zu 1.0, für Z zu — 19.6.
Tabelle 1 Skalenwerte ex
1952
Jan.
Febr.
März
April
Mai
Juni
ev
ez
beob. | ausgegl. beob. ausgegl.
2
y
y
V
2.01
2.01
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Südsystem
Juli
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b e o b . |ausgegl.J b e o b . |ausgegl. r 2.02
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2.03
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2.00
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26
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2.01
2.01
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2
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Aug
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2.Ol
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2.03
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5-46
23
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2.00
2.03
2.01
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2.02
5.46
546
1
2.02
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2.03
2.02
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2.O4
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2.0I
2.02
19
2.01
2.01
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2.03
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5
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2.00
2.0I
Sept
1
6
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Dez
Jahresmittel:
—
2.01
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'
13
Das Westsystem (D, H, Z) Da das Bourdonrohr der Z-Waage schadhaft war und zu öfteren Eingriffen in das Variometer Anlaß gab, werden die Basiswerte erst ab Ende März mitgeteilt. Allerdings wurden im Kurzverfahren seit Jahresbeginn die absoluten Messungen auch auf dieses System bezogen und mit Hilfe von zehnstündigen Vergleichen auf das Südsystem umgerechnet. Ab Ende März registrierten alle 3 Variometer einwandfrei. Die Konstante der Spulen zur Skalenwertsbestimmung ist für alle drei Variometer die gleiche: 3.998 y/mA. Die im Laufe des Jahres durchgeführten Skalenwertsbestimmungen sind in Tab. 2 angegeben. Die Bestimmung der Temperaturkoeffizienten Anfang März 1952 ergab, bezogen auf das Bourdonrohr der Z-Waage, folgende Temperaturkoeffizienten: a H = 0.112,
a
z
= — 0.0535.
Beim D-Variometer ließ sich kein Temperatureinfluß feststellen. Der Skalenwert des Bourdonrohres der Z-Waage betrug 0.0304° C/mm. Damit errechnete sich die Temperaturabhängigkeit in yjGrad für H = 7.7, für Z = — 3.2. Tabelle 2 Skalenwerte tD z 5 beob. ausgegl. beob. ausgegl. beob. ausgegl.
1952
0.411
y 2.10
2.09
y 2.68 2.66
/
Jan.
Febr.
2
0.412
9
0.411
0.411
2.09
2.09
0.409
0.411
2.06
2.09
—
26
0.412
o.4ir
2.09
2.09
—
—
2
0.407
0.411
2.09
2.09
—
—
15
0.413 0.411
o.4ri
2.06
2.09
—
—
0.411
2.09
2.09
—
—
0.411
2.09
2.09
1.77
t
z ausgegl. beob. ausgegl.
0.411
y. 2.08
y 2.08
y 1.82
1.82
19
0.413
0.411
2.07
2.08
1.83
1.82
26
0.412
0.411
2.08
2.08
1.83
1.82
2 0.414
0.411
2.06
2.08
1.82
9 °-4I3 16 0.414
0.411
2.11
2.0S
183 1.84
0.411
2.08
1.82
1.82
3 ° 0.414 Sept. 6 0 . 4 1 0 13 0.418
0.411
2.11 2.10
2.08
1.81
1.82
0.411
2.06
2.08
1.83
1.82
/
)
1.78
beob. |ausgegl. beob. 12 0.416
Juli
2.68 •
H
eD
1952
Aug.
Y
1.82
0413 0.414
0.411
2.07
2.09
1.77
1.78
0.411
2.09
2.08
1.83
1.82
o.4r6
0.411
2.07
2.09
1.78
1.78
20
0.412
0.411
2.11
2.08
0.41t
2.09
2.09
27
0.418
0.411
2.06
2.08
1.82
0.413
2.09
2.09
1.79 1.79
1.78
9
0.415 0.410
1.83 1.82
1.82
0.412
0.413
2.08
2.09
1.78
1.79 1.79
4 0.410
19 25 5
0.414
2.06
2.09
1.78
1.79
0.410
0.413 0.412
2.07
2.08
1.80
10
0.408
0.412
2.06
2.08
1.81
1.79 1.79
16
°-4i5 0.416
0.412
2.08
2.08
1.79
0.412
2.07
2.08
1.80
0.416
0.412
2.10
2.08
1.81
0413 0.409
0.413
2.09
2.08
1.82
1.79 1.80
0.413
2.07
2.08
1.81
1.80
0.408
0-413
2.08
2.08
1.82
1.80
15 19
0.409
0.413
2.08
2.08
1.80
1.80
12 15 22
Mai
y 2.68
18
23 März 1
April
Y
Westsystem
23 31 Juni 7 M 22 28
Okt.
1.82
0.411
2.08
2.08
1.81
10
0.412
0.411
2.07
2.08
1.84
1.82
18
0.416
0.411
2.08
2.08
1.82
1.82
1 o-4I5 8 0.410
0.412
2.10
2.08
1.82
1.82
0.412
2.08
2.08
1.82
1.82
o-4I3 0.413
0.412
2.11
2.08
1.84
1.82
0.412
2.11
2.08
1.82
29 0.414 Dez. 8 0.412
0.412
2.08
2.08
1.83 1.84
0.412
2.09
2.08
1.82
1.83
0.416
0.412
2.11
2.08
1.82
1.83
0.410
0.412
2.08
2.08
1.82
1.83
31 , 0.412
0.412
2.08
2.08
1.84
1.83
Nov.
1.79 1.79
14 22
Jahresmittel:
0.413
2.08
1.82
1.81
V a r i o m e t e r ausgebaut
Das Ostsystem (D, H, Z) Auch die Variometer des Ostsystems registrierten bis Ende September ohne Unterbrechung. Die Aufzeichnungen der Z-Waage dienten zur Ableitung der Stundenmittel. Nur das D-Variometer wurde Anfang J u n i unempfindlich. Nach einer Reinigung arbeitete es wieder zufriedenstellend. Die Variometer müssen im Abstand von zwei bis drei Jahren nachjustiert werden, da wegen der Säkularvariation die Stellung der Variometernadeln allmählich von ihrer Sollrichtung abweicht. Daher wurde im Oktober eine Neujustierung der Variometer durchgeführt. Gleichzeitig wurde das H-Variometer umgebaut und mit zwei drehbaren Zusatzmagneten zur Temperaturkompensation und zur Empfindlichkeitseinstellung ausgerüstet. Im D-Variometer wurde der Magnet mit Nordpol nach Norden gehängt, dafür wurde die optische Empfindlichkeit durch Verlängerung des Lichtweges über einen Spiegel vergrößert. Auch das Z-Variometer
14 erhielt Zusatzmagnete zur Temperaturkompensation, außerdem wurde die Spule zur Skalenwertsbestimmung durch eine große Helmholtzspule ersetzt. In das D - und H-Variometer wurden Fäden mit verdickten Enden eingesetzt nach dem Prinzip von VENSKE und LA COUR, die in eigener Werkstatt aus dünnen Quarzstangen gezogen wurden. Die Justierung erfolgte in der üblichen Weise, kontrolliert wurde sie durch Einstellen der Spulen in den magnetischen Meridian (D-Variometer) bzw. senkrecht dazu (H-Variometer). Selbst bei Strömen von 400 mA zeigten die Registrierungen nur Ausschläge kleiner als 0.5 mm. Die Spulenkonstanten zur Skalenwertsbestimmung sind folgende: D-Spule = 4.085 y/mA, Z-Spule bis 30. 9. 52 = 3.963 y/mA,
H-Spule = 4.083 7/mA, Z-Spule ab 10. 10. 52 = 4.067 y/mA.
Die wöchentlichen Skalenwertsbestimmungen sind in Tab. 3 mitgeteilt. Zur Reduktion der D-, H-, Z-Variationen wurden bis Ende September die gleichen Temperaturkoeffizienten wie im Vorjahre verwendet: A D = — 0.018,
A H = 0.322,
A z = 0.460.
Der Skalenwert des Bourdonrohres im H-Variometer war 0.0526° C/mm. Daraus errechnete sich die Temperaturabhängigkeit in Bogenminuten bzw. y/Grad. D = — 0.14, H = 13.2, Z = 22.7. Nach der Neujustierung im Oktober ergaben sich folgende Temperaturkoeffizienten: A
= —0.0040,
D
A H = — 0.119,
A z = 0.168.
Der Skalenwert des Bourdonrohres blieb der gleiche wie vorher. Die Temperaturabhängigkeit der Variometer nach der Neuaufstellung in Bogenminuten bzw. y/Grad ist für D = — 0.03, für H = — 4.5, für Z = 8.9. Tabelle 3 Skalenwerte E D
1952
beob.
E
ausgegl. b e o b .
'
Jan.
2
0.401
0.401
9
0.403 0.406 0.402
V
Juli 12 0.404
0.404
2.15
2.13
2-15
2.62 2.61 2.63 2.60 2.60 2.64 2.61 2.67 2.62
2.60 2.60 2.60 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
1 9 0.404 26 0.405 A u g . 2 0.402 9 0.405 16 0.404 3 ° 0.404 Sept. 6 0.402 1 3 0.406 20 0.402 27 0.407
0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.403 0.403 0.403 0.403 0.403
0.398
0.402 0.402 0.402
2.14
0.401
0.402 0.402 0.402 0.402 0.402 0.402
2.I6
15
Q-399
19
25 Mai
5 10 16 23 31
Juni
7 14
22 28
0.400 0.402 0.401 0.409 0.410 ——M 0.401 0.408 0.408
0.402 0.402 0.402
2.I4
2.14
2.15 2.15 2.15 2.15 215 2.15 2.15 2.15
2.63
2.61
2.14 2.14 2.14
2.61 2.62 2.62
2.62 2.62 2.62
Okt.
2.60
2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
Nov.
2.17
2.14 2.14 2.14 2.14 2.14
2.15
2.15
2.15
2.i6 2.14
2.14 2.14
2.13 2.14
2.17 2.15 2.14
215
2.15 2.I6
Variometer unempfindlich. E i n g r i f f a m 5. J a n u a r 3) N e u j u s t i e r u n g 4) Z n a c h j u s t i e r t 2)
t
2.60
0.406 0.400 0.407
0.402 0.405 0.404 0.400
15
y
2.63
22
23 März 1 12
V
2.15 215 2.15
2.61 2.60 2.61 2.60 2.56 2.60 2.64 2.58
Gereinigt
2.61 2.61 2.61 2.61
e
d
E
h
b e o b . ausgegl. beob.¡ausgegl. beob.
2.18
2\ 2.15 >
April 9
0-399
y
e
1952
2.22
0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.401 0.402 0.402 0.402 0.402
18 26 Febr. 2
Ez
w
ausgegl. beob.¡ausgegl.
Ostsystem
4 10 Q - 4 5 5 18 o-453 1 °-455 8 0.452
M
o-457
22 0.460 29 o-457 D e z . 8 0.452 15
0.456
19
o-455 0-451
31
0-455 0455 °-455 0-455
o-455 0-455
V
Y
z
ausgegl. Y
Y
2-15
2-15
2.60
2.61
2.15 2.14
2.15
2.63
2.15
2-55
2.15
2.15
2.58
2.15
2.15
2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60 2.60
2.15 2.10
2.15
2.56 2.60
2-15
2.58
2.15
2.15
2-57
2.16 2.14 2.16
2.15
2.15 2.15
1.99 1.99
1.99 1.99
1.99 1.99 2.02 2.01
1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
0.455
1.99
0.456
2.00
0.456 0.456 0.456
1.99 1.99 2.01
1.99 1.99
1.99
2.61 2.62 2-59
) 2.68
2.68 2.70 2-73
2.76 2.71 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.84
2.69
)
2.68 2.71 2.74 2.77 2-79
2.79 2.79 2-79 2-79
15
Sturmvariometer (D, H, 2 ) Als unempfindliches Registriersystem diente eine Reiseregistrierstation nach G. F a n s e l a u 1 ) , die wegen ihrer kleinen Ausmaße zusätzlich im Westraum des Variationshauses untergebracht werden konnte. Die Spulenkonstanten sind folgende: D- und H-Spule = 13.15 y/mA,
Z-Spule = 11.58 y/mA.
Als Mittel aus vier Bestimmungen wurden folgende Skalenwerte im Jahre 1952 verwendet: ' u D = 4.80,
v u H = 24.0,
v u z = 13.4.
Da während des Jahres keine großen Stürme auftraten, brauchte dieses System nicht zur Ergänzung stark gestörter Stunden herangezogen werden. Die empfindlichen Registriersysteme waren immer auswertbar.
Allgemeines Wie auch im Jahre 1951 wurden die Variometer zweimal täglich durch Stundenmittel o—1 und 12 bis 13 Uhr MGZ untereinander verglichen. Dieser Vergleich erfolgte zwischen dem Ost- und Südsystem. Beim Westsystem wurden die horizontalen Komponenten mit denen des Südsystems, die Vertikalkomponente mit der des Ostsystems verglichen. Die Vergleiche wurden bei der Ableitung der Basiswerte des Südsystems (X, Y) bzw. des Ostsystems (Z) aus den absoluten Messungen mit benutzt. Zum Übergang von den astronomisch zu den magnetisch orientierten Feldkomponenten dienen die Tabellen 4 und 5. Sie sind wie in früheren Jahrbüchern so zu verstehen, das links in der vertikalen Spalte die gesuchte Variation steht, während in der horizontalen Zeile die Elemente genannt sind, mit deren Hilfe die Berechnung vorgenommen werden soll. Angaben über die Genauigkeit der Variometeraufzeichnungen sind im Jahrbuch 1951 zu finden. Tabelle 4
Tabelle 5
U m r e c h n u n g s f a k t o r e n f ü r die E l e m e n t e in d e r H o r i z o n t a l e b e n e AY
AX
AX
—
—
—
-21.687 0.0461
—
—
—
AY
AH
AD'
0.999
0.247
—
I.OOI
-0.0461
116.359
—
-0.420
—
—
-21.712
—
116.225
—
—
-0.247
0.187
AD'
4051
—
0.0086
0.186
0.0086 -4.047 —
5-3^5
AZ
—
—
AF
—
—
—
FANSELAU,
2.58 0.387
—
A]'
—
A D M = 5.357 J D O
*) G.
-2.38
2.38
-21.712
—
0.420
—
—
—
—
—
21.687
-0.0461
AH
—
5-353
—
0.999
—
AZ
—
—
I.OOI
AH
—
-0.0461
AH
U m r e c h n u n g s f a k t o r e n für die in der E b e n e d e s m a g n e t i s c h e n
Zeitschrift für Meteorologie, 19.51, S. 364.
-0.0784 -0.0666
1.085 —
AF 0.387 —
Elemente Meridians AY 12.756 -15.007
2.58
—
0.922
5-36
—
1.085
35-719 —
—
-5-813
—
32.931
0.922
—
—
0.187
-0.172
—
—
0.0280
0.0304 —
A J M = 13.83 Zi J O
—
—
16
III. Absolute Messungen Deklination Die absoluten Messungen der Deklination wurden mit den Magneten M 8 und M 9 am Theodolit WANSCHAFF und am Theodolit SCHMIDT ausgeführt. Mit Theodolit SCHMIDT wurde besonders von Februar bis April gemessen, d a der Theodolit WANSCHAFF während dieser Zeit zum Zwecke der Ausmessung der E n t fernungsanschläge auseinandergenommen war. A n die Messungen des Theodoliten SCHMIDT wurde eine Korrektion von 0 4 8 angebracht, u m die Werte auf die des Theodoliten WANSCHAFF ZU beziehen. Nach einer Neujustierung des Theodoliten SCHMIDT im Jahre 1953 verschwand die Differenz zwischen beiden Theodoliten. Theodolit WANSCHAFF steht auf Pfeiler 8, Theodolit SCHMIDT auf Pfeiler 9 des Hauses für absolute Messungen. Kirchturm und Wasserturm des Ortes Niemegk dienen als Miren, als Azimute werden nach Neueinmessung des Katasteramtes Potsdam folgende Werte b e n u t z t : Pfeiler 8
K i r c h t u r m Niemegk . Wasserturm Niemegk
65° 00(11 \ _ . . . o , , > Differenz 26 91 10.67 J
Pfeiler 9
Kirchturm Niemegk . Wasserturm Niemegk
6 4
91
, •_ 10.56 J
> ' ; 3 4 ) Differenz 26° 10:51 04-85 I
Die mit Theodolit WANSCHAFF und SCHMIDT gemessenen Winkeldifferenzen der Fernmiren stimmen im Jahresmittel gut mit den oben angegebenen Werten überein (Tab. 6). Tabelle 6 R i c h t u n g n a c h d e n F e r n m i r e n v o m T h e o d o l i t WANSCHAFF 1952 Tag Januar
3 10
17 24 31 Februar 14 21 26 27 April
Mai
Juni
Juli
2 10 17 24 2 9 15 23 29 4 13 19 26 3
Wasserturm
Kirchturm
A
2000 38(54 38.66 38.63 38.69 38.71 3 8.6r 38.67 38.68 38.64
174° 27-87 28.10 28.02 28.08 28.21 28.01 28.11 28.07 28.00
26° 10(67 10.56 10.61 10.61 10.50 10.60 10.56 10.61 10.64
31-95 32.04 3 1 -99 32.04 32.02
21.44 21.56 21.47 21.46 21.50 21.49 21.50
3 I -99 32.02 32.04 32.06 32.05 32.02 3203 32.02 32.01
21.45 21.58 21.46 21.56 21.48 21.51 21.54
is
10.51 10.48 10.52 10.58 10.52 10.50 10.52 10.59 10.48 10.59 10.46
1952 Tag Juli
10
August
17 24 1 7 14 21 28
Sept.
4 11 19
25 3° Oktober 23 30 Nov. 6 13 20 28 Dez.
ïo.55 10.51 10.47
5 11 18 23
Wasserturm
Kirchturm
A
2000 32(00 32.00 32.02 32.02 32.02
174 0 21(46
26° 10(54 10.46 10.52 10.53 10.55 10.49
31-94 32.02 32.00 31.96 31-97 31-97 31.72
21-54 21.50 21.49 21.47 21-45 21.47 21:46 21.40 21.48 21.46
3164 31.61 31.66 31-56 3158 3152
21.17 21.06 21.02 21.22 21.06 21.12 21.07 21.05 21.04 20.90 20.97 20.96
3250 3 0 '52 30.56 30.58 30.53
299 0 20(08 20.06 20.04 20.06
31-57 31.60 31-79 31.66 31.66
1
10.55 10.54 10.56 10.49 10.51 10.55 10.51 10.58 10.57 10.60 10.54 10.57 10.56 10.62 10.66 10.6i 10.56
zl-Mittel: 26° 10(55 T h e o d o l i t SCHMIDT Februar März
26 27 6
325° 30-53 30.56 30.42
13
3049
299° 19-93 19.99 19.84 19.92
26° 10(60 10.57 10.58 10.57
März
20
April Mai
27 2 10
zl-Mittel: 26° 10(53 Theodolit neu aufgestellt. 2) Teilkreis verstellt.
26° 10(44 10.50 10.54 10.47
17 Tabelle 7.
A b s o l u t e M e s s u n g e n der D e k l i n a t i o n .
HILFSBASEN: BIS 4. O K T .
1952
WELT-
INSTRU-
TAG
ZEIT
MENT
STARKER
SCHWACHER
MAGNET
MAGNET
M
8
M
9
D
ß .2 Ö 0 "K M £ FEI O N 0 I
H
=
40,
AB
MAGNE-
18. OKT.
D
=
Ostsystem 120
ASTRONO-
TISCHER
MISCHER
MERIDIAN
MERIDIAN
bo a P
D D
TÍ
1 1 S M I S «
KORRIGIERT 1 )
M
J3 0 RT XI 0 0 M
H
FEBR.
JULI
AUG.
SEPT.
OKT.
NOV.
DEZ.
'
- 2 0 45(00
-0(08
45-34
45-IO
-0.01
42.42
42.24
0.20
42.62
27.96
45.34
45-14
-0.01
42-53
42-27
0.29
42.82
28.02
45-2°
45-
1 6
-0.06
42.26
0.19
42.62
28.04
45-42
45-21
-O.II
42-36
0.07
42.49
27.94
45-45
45-49
-0.04
41.94
-0.01
41.92
28.00
46.08
45.80
0.13
42.22
42-3°
-0.09
4213
28.02
45.89
45-83
0.10
42-3°
42-39
-0.10 -0.09
231
8.4 10.6
3I
8.2
42-43
14
8.2
42.42
21
8.2
41-93
25
13.0 16.5 14.6
27 27 6
9.1
286° 46(99
SCHM.
231
39.30
231
39-39
10.0
W
286
42.22
286
42.26
-0.04
16.8
SCHM.
231
39.28
231
39.29
-O.Ol
39-47
39-59
-0.13
42.20
28.01
45-81
45.69
-0.05
39.21
234
25.68
46.47
45-88
0.14
286
42.18
289
27.97
45-79
45-64
-O.II
231
39.27
234
25.71
46.44
45-79
0.04
39-34
25-57
4623
45-73
-0.12
13
8.2
39.26
39.19
0.08
46.30
45-47
-0.46
8.2
39.16
39-23
-0.08
39-34 39.08
25-64
20
25.67
46-59
46.01
-0.02
27
8.2
39.02
39.09
-0.08
38.94
25-71
46.77
46.14
0.00
2
10.2
39-14
39-20
-0.07
39-O7
25-73
46.66
45-97
-0.25
APRIL
JUNI
-2° 45-15
27.99
17
MÄRZ
MAI
289° 27(87
24
26
286° 4 2 7 2 4265
44-83
286° 44(98
>>
-2(26 -2.18
8.2 10.0
26
W
46.77
3 10
JAN.
2
I5-I
35.26
-0.16
21.28
46-32
46.11
-O.II
10
8.2
3508
35
46
-0.43
34-65
21-37
46.72
46-54
0.30
17
8.3
35.20
35-64
-0.49
34-71
21.32
46.61
46.36
0.10
24
8.0
35-3°
35-74
-0.49
34.81
21-37
46.56
46.47
0.20
W
106
35.12
106
106
34.96
109
2
8.2
35-5°
36.04
-0.61
34.89
21-35
46.46
46.28
-0.02
9
8.2
34-94
35-O8
-0.16
34-78
21.32
46-54
46-37
0.04
10
8.3
15
8.0
SCHM. W
231
38.85
231
38.89
-0.04
231
38.81
234
25.68
46.87
46.24
0.09
106
35.20
106
35.53
-0.37
106
34.83
109
21.35
46.52
46.40
0.05
23
8.2
35-23
35-48
-0.28
34-95
21-37
46.42
46.26
-0.12
29
8.1
35-I8
35-51
-0.37
34-8I
21-39
4658
46-37
-0.04
4
10.2
35-I2
35 46
-0.38
34-74
21.38
46.64
46-54
O.II
35-24
35-7°
-0.52
34-72
21.3.5
46.63
46.51
0.03
13
8.4
19
8-3
35-14
35-68
-0.60
34-54
21.36
46.82
46.58
0.08
26
10.3
35-3°
36.02
-0.81
34-49
21-35
46.86
46.67
0.18
tt
3
9-4
35-50
36.20
-0.78
34-72
21-34
46.62
46-39
-0.06
10
9.2
35-88
36.78
-I.Ol
34-87
21-33
46.46
46.27
-0.09 -0.22
17
8-4
3613
36-95
-0.92
35-21
21-33
46.12
46.03
24
8.2
35-96
37.0?
-1.19
34-77
21-35
46.58
46-44
0.29
1
8.2
36.32
37-48
-1.30
35-02
21-35
4633
46.09
0.04
7
8-3
36.60
37-84
-1-39
35-21
21-35
46.14
45-98
-0.04
14
8-3
36.60
37-96
-1-52
35-O8
21.27
46.19
45-95
-0.06
21
8.8
36.63
37-99
-1-51
35-12
21-35
46.23
45-98
-0.03
28
8.6
36.80
38.16
-1-52
35-28
21-33
4605
45-97
-0.04
4
8.2
36.69
38.26
-1.76
34-93
21.29
46.36
46.24
0.23
12
154
36.60
38.15
-1.74
34.86
21.30
46.44
46.31
0.32
19
8.4
36-95
38.45
-1.68
35-27
21.30
46.03
45-98
0.00
25
8.2
36.64
38.14
-1.68
34-96
21.05
46.09
46.04
0.07
30
8.2
36.66
38.25
-1.78
34-88
20.90
46.02
46.05
O.II
23
8.4
46.58
49.96
-3-79
42.79
20.93
38.14
3801
-0.02
30
8.2
46.67
5014
-3-89
42.78
21.12
38.34
38.27
0.20
6
8.4
46.86
50.32
-3-88
42.98
20.99
38.01
37-97
-0.04
13
8.0
42.85
42.58
0.30
43-15
20.99
37-84
37-83
-0.08
20
9.6
42.82
42.54
0.31
43-13
20.97
37-84
37.80
-O.Ol
28
8.4
43°5
42.88
0.19
43-24
20.94
37-7O
37-65
-0.05
5 11
8.4
43-17
43 05
013
43-3O
20.99
37-69
37.66
0.02
8-3
42.94
42.77
0.19
43-13
20.89
37-76
37.72
18
12.6
43-52
43.60
-0.09
43-43
20.91
3748
37
46
-0.09
23
8-3
43-55
43-71
-0.18
43-37
20.85
37-48
37-45
-0.08
ZD.2)
>>
>>
KR.2)
ZD.
3\ '
0.13
ENDGÜLTIGER DEKLINATIONSWERT NACH A N B R I N G U N G EINER T E M PE R A T U R K O R R E K T I O N U N D EINER KORREKTION FÜR DEN NORMALLAUF DES R E G I S T R I E R S Y S T E M S . 2)
A N M E S S U N G E N V O M THEODOLIT S c h m i d t IST EINE KORREKTION V O N +
BEOBACHTER: Z a n d e r ,
Kraatz.
3)
048
ANGEBRACHT (S. T E X T ) .
N E U JUSTIERUNG.
2
18 Zur Bestimmung des Torsionseinflusses des Fadens wurde mit Magnet M 8 und M 9 eine Torsionsbestimmung durchgeführt: August 25. M 8 : 0.01206 n/r Q q : I-I2 M 9: 0.02448 ^ Damit ist das Torsionsverhältnis gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Der Abstand der Okularfäden im Fernrohr des Theodoliten WANSCHAFF ergab sich im Jahresdurchschnitt von 48 Messungen insgesamt also aus 384 Werten bei M 8 zu 1346, bei M 9 zu 13(61. E r ist unverändert gegenüber dem Vorjahre Die Einstellung des Okularfadens auf + 30 Pars der Okularskala im Theodolit SCHMIDT ergab im Mittel von 8 Messungen also aus 64 Werten bei M 8 = 30(32, bei M 9 = 3073. Der doppelte Kollimationswinkel war im Mittel aller Messungen, also aus je 192 (Beobachtung des Südspiegels am Theodolit WANSCHAFF) bzw. aus je 32 Werten (Beobachtung des Südspiegels am Theodolit SCHMIDT) bei M 8 = 12(58 bzw. i2'.77 bei M 9 = 23(84 bzw. 24(07. Die innere Genauigkeit wurde wie in früheren Jahren getrennt errechnet als halbe Differenz zweier vollständiger Sätze und ergab sich im Mittel aller Messsungen auf Theodolit WANSCHAFF für M 8 zu o(o27, für M 9 zu o!o3 7 , auf Theodolit SCHMIDT für M 8 zu o(o42, für M 9 zu o(o59. Die ausführlichen Ergebnisse der Messungen, bezogen auf das Ostsystem, bringt Tab. 7, bezogen auf das Westsystem abgekürzt Tab. 8. Die Reduktion der Messungen geschah in ausführlicher Form auf das Ostsystem, in Form einer Kurzreduktion auf das Westsystem. Diesen Messungen liegen auch die entsprechenden Basiswerte (Tab. 21, 22) zugrunde. Tabelle 8 A b s o l u t e Messungen der D e k l i n a t i o n .
Westsystem
Hilfsbasis D = 40
Instrument
D
Abweichung vom Basiswert
W
- 2 ° 44(60
-0(17
44.40
-0.38
21
10
44-71.
-O.II
28
17
44.91
0.06
24 2
44-75
-0.13
44.84
-0.07
44.64
-0.28
44.91
-0.03
44-97 44-79
0.02
September 4 11 19 25 3° Oktober 9
44-79 44-73 44-57 44-73
-0.16
16 23
1952
Tag März April
3i 2
.Mai
9 15 23 29
Juni
Juli
Tag August
14
Instrument
D
Abweichung vom Basiswert
W
- 2 ° 44(84
-0(04
44.84
O.Ol O.Ol O.Ol
n
-0.08 0.16
44.68
0.17
44-35 44-56
-O.II
43-48,; 43-96 ' 44-44 44-38
-0.30
0.23
4 13 19
44-59 44-97
-0.36
45.22
0.24
26
0.17 0.02
20
10
45-17 45-IO 45-IO
30 November 6 13
0.00
28
17
44.70
-0.36
24
44.96
-0.05
Dezember 5 11
44-99 44-79
0.03
18
43.61
o-35
-0.13
23
43-79
-0.17
3
August
1952
1>
i 7
O.Ol
M
>»
-0.26 0.21 0.17
44.21
O.Ol
43-73 43-97
-0.41 -0.09
44.08
0.07
43-97
0.00
2
) Sprung o' 48 durch Ein- bzw. Ausbau von Variometern im Ostraum
Horizontalintensität Wie bereits erwähnt, wurden ab Januar 1952 die neuen Standardmagnete zu den absoluten Messungen eingesetzt. Über die Konstantenbestimmung ist an anderer Stelle berichtet worden 1 ). Bis April wurde außerdem noch laufend mit dem früher benutzten Hilfsmagneten M 4 gemessen, um einen sicheren Anschluß der Jahre 1946 bis 1951 an die neue Absolutbestimmung zu erreichen. Daneben wurde zur Kontrolle der M . RICHARD,
H. WIESE,
1.
c.
19 Basisgänge, besonders als Theodolit WANSCHAFF zur Ausmessung der Ablenkungsentfernungen auseinandergenommen war, das vom Geophysikalischen Observatorium Collm der Universität Leipzig freundlicherweise geliehene QHM 54 eingesetzt. Da die neuen Standardmagnete Vollzylinder ohne Suspensionsstifte sind, würde ein neuer Schwingungskasten in eigener Werkstatt mit besonderem Gehänge gebaut. . Aus der bereits erwähnten absoluten Niveaubestimmung der erdmagnetischen Feldgrößen seien hier nur die wichtigsten Angaben wiederholt: Entfernung der Anschläge Theodolit WANSCHAFF kleine Entfernung 525.414 mm große Entfernung 866.594 mm. Entfernung der Drehlager Theodolit SCHMIDT 601.615 mm. Alle Entfernungsangaben gelten für 15 0 C. Parswert der Okularskala des neuen Schwingungskastens o 1 Pars = 0.042123. Parswert der Okularskala des Schwingungskastens SCHMIDT o 1 Pars = 0.04308. Standardmagnete M I (Eichzeichen 69 DAMG 51)
M II (Eichzeichen 70 DAMG 51)
74.9069 mm b d 2 o O C 0 Mittel 10.8100 mm Masse 55.94474 g Trägheitsmoment (Vakuum) 265.648 cm 2 g bei 15° C
74.9248 mm • 10.8628 mm 56.50101g 268.457 cm 2 g bei 15 0 C
Trägheitsmoment der Aufhängung (Vakuum) im neuen Schwingungskasten
3,598 cm2 g
Einfluß der mitschwingenden Luft für Magnet und Aufhängung
0.104 c m 2 g
Wirksame Trägheitsmomente bei Schwingungen mit
Magnet I bzw. II
M I 269.350 ± 0.027 cm2 g f „ r M II 272.159 ± 0.027 c m 2 g im alten Schwingungskasten
im neuen Schwingungskasten c
M II 276.07 cm2 g.
Temperaturkoeffizient der Magnete M I Induktionskoeffizient
== — 2.462 x i o - 4
M II = — 2.593
x
I0~4
MI
= 0.395
x io~ 2
M II = 0.418
x io- 2 .
Die Bestimmung der Ablenkungsfunktion aus großer und kleiner Entfernung wurde auf Theodolit WANSCHAFF durchgeführt. In Tab. 9 sind die Ergebnisse niedergelegt. Zwei eindeutig herausfallende Werte wurden in Klammern gesetzt und zur Mittelbildung nicht benutzt. Für die Bestimmung der Ablenkungsfunktion werden bei der Lamontschen Methode gewisse Prämissen gemacht, so muß das Verhältnis der Längen von Magnet und Nädel gleich dem Verhältnis der Polabstände gleich 0.467 sein, damit das q-Glied in der Gleichung k =•-- 1 + Dabei ist
+
verschwindet.
p = 2 L 2 — 3 l2 q =
3
X L * _ I5L212 + ^ X 1 4 -
L, 1 sind die halben Polabstände von Stab und Nadel; X, % die Verteilungskoeffizienten von Stab und Nadel, die bei der Lamontschen Methode gleich 1 gesetzt werden. 2*
20 I m vorliegenden Falle ist aber X gleich 1.09 und das Verhältnis der Polabstände ist 0.420 bzw. 0.416, obgleich das Verhältnis der Längen zu 0.467 gewählt wurde. Diese W e r t e ergaben sich bei der ausführlichen Bestimmung der P a r a m e t e r der Magnete nach der Schmidtschen Methode.
Tabelle 9 Ablenkungsfunktion Magnet I Bo Bu April
1 8
Mai Juni
Juli
15 25 15 3 13 19
1755 1738 1738 1732
10
1742
24
August Sept.
31
8 28 12
25
Mittel:
1.01746 (1697)
M a g n e t II Bo Bu
1.01760 1779 1741
1744 1762
1756
1748
1767
1775
1756 1744 1785
1772
1802 1798 1786
1775
1790
1715 1751 1738
1.01758!
März April
1758 1758
Mai
3i 4
10 16 26 2
August
23 29 26
1775
1775
3 17 7
1818 1816
(I77 1 ) 1847 1817 1817 1816 1800
1796 1823 1805 1809
1835
4 19 30 Oktober 23
1820 1839 1791
Mittel:
I.OI8I56
Gesamtmittel: 1.01758g ± 3.9 • i o - 5
Gesamtmittel:
I.OI8II,
e2 q e _ 1
e2 q e - 4
1.017524 ± 3.9 • lO-
1815 1826 1788
1819 1808
Sept.
-0.000064
• 1785
1779 1840 1828
21
1.017664
1.01779
1818 1805 1807
9 Juni Juli
1.01809 1828 1846 1825 1808
I.OI8O7 8 ±
3.5 • i o - 5
-o.oooo6 9
5
1.01804s ± 3.5 • IO" 5
Die Ablenkungsfunktionen in T a b . 9 müssen daher um den F a k t o r e 2 q • e~ 4 korrigiert werden, da das q-Glied verschieden von null ist. e ist eine Verhältniszahl, die durch Berechnung der Ablenkungsfunktion nach einem von SCHMIDT1) angegebenen Verfahren auftritt. Man sieht also, daß man für eine exakte B e Stimmung der Parameter eines Magneten bzw. der Ablenkungsfunktionen immer auf die voraussetzungsfreie ScHMiüTsche Methode zurückgreifen muß. Bei dieser Methode ergaben sich nach Umrechnung auf die E n t fernung des Theodoliten WANSCHAFF folgende Werte der Ablenkungsfunktion: MI
k =
1.017515
M II
k =
1.017965
MI
k =
1.017524
M II
k =
I.OI8O4 8
MI
k =1.01752
M II
k =
1.01805.
gegenüber den W e r t e n der T a b . 9
benutzt wurden:
F ü r Magnet M I I war die Messung nach der Schmidtschen Methode nur abgekürzt durchgeführt worden, daher wurde auf den zweiten W e r t mehr Gewicht gelegt. D e r Unterschied von 9 Einheiten in der fünften Dezimale ist aber trotzdem recht klein und beträgt 0 . 8 y im Endergebnis der Horizontalintensitätsmessungen. Unterschiede zwischen den m i t Magnet I und I I gewonnenen Basiswerten der Horizontalintensität sind nicht zu bemerken, wie sich aus den nachfolgenden T a b . 10, 11 und 1 2 ergibt. Mit Magnet I I wurde bis zur Fertigstellung des neuen Schwingungskastens am Schwingungskasten SCHMIDT gemessen. I n der Zeit vom 31.-März bis 26. April wurden zum Vergleich Schwingungen in beiden Schwingungskästen durchgeführt. Beide Ergebnisse sind in T a b . 10 aufgeführt. AD. SCHMIDT, Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam und Seddin im Jahre 1911, S. 12.
21 Tabelle 10 A b s o l u t e M e s s u n g e n der H o r i z o n t a l i n t e n s i t ä t m i t M a g n e t II. H i l f s b a s e n bis
4. O k t o b e r :
a b 18. O k t o b e r :
Weltzeit
1951/1952 Tag
1951
Lage
Dezember 1
h 8.7
Bo
5
14.9
u Bo
13.2
u Bo
14
18
Februar
14.0
1
15.4
14.0
22
12.3
31 4 10 26
März April
31 4 10
Mai
12.4
15
27
April
12.i
25
8
März
I 5-4
14.2 15-5 14.8 13-8 10.6
14.8 15.2 14.6
16
14.0
26
10.3
2
II.8
9
17.2
23
13-8
29
T = 100
D = 120,
H = 20,
T =
Moment
Mittel
Schwingungskasten Sehn r cm" r cm" s 1034.02 25° 5-68 3.78894 1033.84 9018 1033.67 5.65 1033.60 3.78978 25 5 08 1033-55 8999 50 4-95 1033-65
8971
63
Bo u
25
4-70 4-73
3-78914 8988
1033.65 46
Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u
25
1.83 1.80
3.78656 8625
25
1.70 1.69
25
I-47
3.78659 8556 3-78578 8627 3.78642
1033.43 50 1033-38 66
1.49 25
1-45 1-55
25
1-44 1-39
Bo u
25
1-55 1-45
Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u
25
Bo u
25 0
Bo u
25
Bo u Bo u Bo u Bo u
25
Bo u Bo u Bo u
14.0
H = 80,
3-78952
1952 4
40,
25 5 03 5-II
u Januar
Reduzierter Reduzierte SchwinAblenkungsgungsdauer winkel
D =
25 25
ï-5i 0.56 0.92 0.89
25
I-I7 1.05 1.42
25
1-39 1.64 I-5I
1033.46 1033.52
1033-53 40
1033.46
I033-35 50
1033-42
1033-71 53 1033-52 55 1033.59
1033.62 I033-54 1033-58
8574 3-78531 8559 3-78526 8620
57 1033.48 103357 27
1033.42
3-78548 8608 3.78667 8661
1033-59 42
1033-50
1033-34 31
1033-32
39
103344
S c h w i n g u n g s k a s t :n
o'.Ç2
3-75872
I033-39
0.89
5870 3-75872
39
I-I7
1-42 Ï-39
25
1-41 1-39 25 1.64 I-5I
25
1-57
25
1-57 1-73 1.71
25
3-78592 8568 3.78560
I°33-56
Neuer
1.05
25
8598 3-78510 8566
1033.64
1-97 1.99 1-99 1.99
5899 3-75904 5854 3-75964 5882 3-75880 5969 3-75925 5889 3-75964 5926 3.76068 5914 3-75899 5932
1033-47 36 1033-47 59 1033.30 52 1033.60 32 1033-46 55 1033-40 50 1033 19 62 1033.66 57
103339 1033.42
I033-53 1033.41 1033.46
1033-50 1033-45 1033-40 1033.62
60
Horizontali n t e n s i t ä t l)
r
y
0.18351.9 346.0 0.18351.3
3510 0.18352.9 351-4 0.18356.6 352-8 0.18385.7
387 4 0.18386.3 391-4 0.18391.6
3891 0.18388.6 390.1 0.18395.1 392.6 0.18390.5 392.2 0.18392.2 391-3 0.18397.1 395-9 0.18395.9 392.0 018393.4 390.6 0.18386.3
387 3
0.18395.4 395-7 0.18394.0 393-4 0.18391.0 393-7 0.18388.2 392-3 0.18390.9
387 3 0.18389.1 390-9 0.18386.3 388.3 0.18379.8
387 3 0.18388.0 387.0
Ostsystem
Mittel
r
Abweichung vom Basiswert
y
0.18349.0 0.18351.2 0.18352.2
0.18354.7
-1.6
0.18386.6
-2.0
0.18388.8
-0.4
0.18390.4
0.4
0.18389.4
-0.8
0.18393.8
3-4
0.18391.4
0.8
0.18391.8
1.0
0.18396.5
3-4
0.18394.0
0.8
0.18392.0
-0.6
0.18386.8
-2.0
0.18395.6
2-5
0-18393-7
°-5
0.18392.4
-0.2
0.18390.2
-1.0
0.18389.1
°-3
0.18390.0
2.2
0.18387.3
°-3
0.18383.6
-2.8
0.18387.5
1-4
K o r r e k t i o n v o n 2.8 b z w . 2.0 a b 23. 10. a n g e b r a c h t zur R e d u k t i o n auf den N o r m a l l a u f des R e g i s t r i e r s y s t e m s ,
v
2)
S p r u n g u m 30.3.
22 T a b e l l e i o (Fortsetzung) Weltzeit
1951/1952 Ta A
Juni Juli
August
Sept.
26
h 14.1
3
136
17
138
7
14.8
21
12.3
4
10.2
19
10.3
30
11.5
Oktober 23
13.0
30
10.4
Nov.
6
"•5
13
10.6
20
Dez.
11.8
28
11.4
5
10.5
il
10.5
18
8.8
23
10.3
Reduzierter Reduzierte Lage AblenkungsSchwingungsdauer winkel Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u
25' 2(26 2.41 25 2.77 2.61
6 375978 603I 3-75920 6029
25 2.99 2.91
3.76025 6042
Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u
25 o-9i 0.90 25 0.30 0.28 25 0.24 0.27 25 0.07 0.07 25 0.24 0.21 25 0 . 1 6 ' 0.28 25 0.28 0.20 25 0.20 0.19 25 0.02 O.IO 25 0.20 0.20
25 25 25 25 25
3-7
3-33 311 3-5 6 3-43 3-54 3-55 341 349 3 44 3-36
Moment
Mittel
r cm» 1033-53 44 1033.86
r cm1
51 1033-64 57 1033.60 46
6o
75 6098
3-76125 6116
I033-55 53 1033-53 51 1033-47 50 1033.68 58
3-7613° 6137 3-76136 6136 3.76063 6090
1033-65 65 1033.52
3-75757 5776 3-75753 5763 3-75729 5684 3-75730 5696 3-75706 5746 3-75713 5732 3 75669
49 1033-57 70 1033-51 58 1033.63 51 1033-59 57 1033-74 1033.68 60 1033.60
375684 5709 3-75690 5705
59 —
103353
5737
Horizontalintensität *) r Y 0.18382.5
1033.48
379-1 0.18382.5 378-1 0.18376.1
1033.68 1033.60 1033-53 I033-54 1033-52 103348 1033-63 1033-65 1033.50 1033-64 1033-54 I033-57 1033-58 1033-74 1033-64 1033.60 1033-53
375-7 0.18371.5 371-6 0.18368.0 369-2 0.18367.8 3674 0.18368.3 367.8 0.18371.7 370.8 0.18400.9 401.0 0.18405.6 405.2 0.18407.1 409.2 0.18408.1 4°9-3 0.18408.3 406.5 0.18408.4 406.8 0.18409.8 0.18409.6 408.4 0.18410.3 409.2 0.18409.0
Abweichung vom Basiswert
Mittel r
Y
X
Beob.
Y
0.18380.8
-2.6
Kr.
0.18380.3
-0.7
»
0.18375.9
-0.6
0.18371.6
-i-3
0.18368.6
-i-3
0.18367.6
-1.2
0.18368.0
-1.2
0.18371.2
0.7
0.18401.0
)
4.0
0.18405.4
0.8
>>
0.18408.2
0.9
T>
0.18408.7
0.6
»>
0.18407.4
-1.0
0.18407.6
-0.8
0.18409.8
i-7
0.18409.0
1.2
0.18409.8
2-3
0.18409.0
1.8
Gesamtmittel: 1033.53 Siehe Fußnote i, Seite 21.
2
) Neujustierung.
Die Ergebnisse der Relativmessungen m i t Hilfsmagnet M 4 und QHM 54, bezogen auf das Ostsystem und das absolute Niveau der beiden Standardmagnete, sind in T a b . 13 aufgeführt. Diese Messungen gewährleisten den Anschluß der W e r t e von 1946—51 an den neuen Standard. I m März wurden außerdem während der Zeit der Ausmessung der Ablenkungsentfernung auf Theodolit SCHMIDT durchgeführt.
WANSCHAFF Schwingungen m i t M 4 und M I I i m Schwingungskasten
Die Messungen m i t M I, M I I und M 4 wurden in ausführlicher Reduktion auf das Ostsystem, in K u r z reduktion auf das W e s t s y s t e m bezogen. Aus bereits geschilderten Gründen wurden die Messungen, bezogen auf das W e s t s y s t e m , erst a b April 1 9 5 2 veröffentlicht. Die innere Genauigkeit der Messungen m i t M I und M I I kann wie in früheren J a h r e n beurteilt werden durch die halbe Differenz der Ergebnisse in den beiden Lagen B 0 und B u . E s ergaben sich folgende durchschnittliche W e r t e für die Differenzen: ZlM ( r e m 3 ) M
AK
(y)
11
AT ( 1 0 " 5 sec)
¿y>
I
0.05
0.9
16
0.05
M II
0.06
1.0
20
0.03
»
H
23 Die senkrechte Stellung der Ablenkungsschiene zum Fernrohr wurde bei jeder Messung bestimmt, im Jahresmittel ergab sich der gleiche Wert wie im Vorjahr, nämlich 89° 59'g. Der Torsionseinfluß des Fadens im Schwingungskasten Schmidt ergab sich für M 4 zu 0.007766, für M I I zu 0.005545. Bei den Torsionsbestimmungen im neuen Schwingungskasten wurden folgende Werte gemessen: Magnet I März Mai Juni August
26 27 12 25
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Magnet II . . . .
. . . .
0.005370 0.005404 0.005407 0.005426
März März Juni August
28 28 17 25
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . .
0.005843 0.005850 0.005864 0.005893
Die Änderung des Torsionseinflusses ist auf die Alterung des Fadens zurückzuführen, bis Ende 1953 hat sich dann der Torsionseinfluß um weniger als ein pro mille geändert.
Tabelle 1 1 A b s o l u t e M e s s u n g e n d e r H o r i z o n t a l i n t e n s i t ä t m i t M a g n e t I.
Ostsystem
Hilfsbasen: D = 40, H = 80, T = 100 Weltzeit
1952 Tag
h
April
1
14.6
8
14.6
15
14-5
25
13-8
Mai
15
13-8
Juni
3
12.8
13
14.1
19
13-4
10
13-6
24
13-2
31
13-2
14
14.6
28
13.2
12
9-7
25
10.2
Juli
Aug.
Sept.
Reduzierter Reduzierte Moment Lage Ablenkungs- Schwingungsdauer winkel
•
Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u Bo u
27° 20^54 20.44 27 20.43 20.84 27 20.65 20.55 27 21.01 21.01 27 21.24 21.22 27 21.50 21.52 27 21.68 2r.72 27 21.72 21.78 27 22.30 22.08 27 22.54 22.46 27 22.67 22.74 27 23.12 23.00 27 22.28 23-14 27 22.67 22.68 24.29 27 24.36
s 3-58764 8740 3-58704 8744 —
3-58788 3-58770 8807 3-58767 8809 3-5879I 8776 3.58809 8776 358893 8880 3-58844 8944 3-589I4 8872 3-58892 8907 3 58974 8994 3-58947 8954 3-5893I 8986 3.58820 8802
r cm® 1122.75 80 1122.91 91 —
1122.72 1122.88 77 1122.96 83 1122.97 03 1122.97 09 1122.72 78 1123.06 68 1122.92 02 1123.03 00 1122.91 81 1122.92 98 1122.90 73 1123.76 84
Mittel r cm3
1122.78 1122.91 1122.72 1122.82 1122.90 1123.00 1123.03 1122.75 1122.87 1122.97 1123.02 1122.86
1122.95 1122.82 1123.80
Horizontalintensität l) r
y
0.18392.8 394 5 0.18396.5 392.2 0.18392.2 0.18390.1 388.2 0.18389.0 387.0 0.18386.4 387-I 0.18384.6 386.1 0.18380.1 380.4 0.18379.6 375-5 0.18374.8 877-4 018375.3 375-1 0.18368.7 368.3 0.18371.3 369.6 0.18373.2 370-4 0.18370.5 371-i
Mittel r
v
0.4
0.18394.4
i-5
0.18392.2
0.7
0.18389.2
0.2
0.18300.0
i-3
0.18386.8
0.9
0.18385.4 '
0.0
0.18380.2
-4-7
0.18377.6
-0.7
0.18376.1
0.7
0.18375.2
05
0.18368.5
-2.3
0.18370.4
1.2
0.18371.8
2.8
0.18370.8
0.9
Korrektion von 2.8 angebracht zur Reduktion auf den Normallauf des Registriersystems. ) Beobachter: Dr.
3
JUST.
) Sprung im Moment durch Erschütterung.
Y
0.18393.6
Gesamtmittel bis 12. Sept. 1122.89
2
Abweichung vom Basiswert
24 Benutzt wurden MI März bis Mai 1 5
M II
0.005370
0.005843
Mai 16 bis Juli
0.005406
0.005864
ab August
0.005426
0.005893
Aus den Messungen der Tab. 1 0 bis 1 2 wurden die Basiswerte der Tab. 2 1 , 22 durch graphische Ausgleichung gewonnen.
Tabelle 1 2 A b s o l u t e Messungen der H o r i z o n t a l i n t e n s i t ä t .
Westsystem
Hilfsbasen: D = 40, H = 100, T = 60 Moment Horizontalintensität Mittel Mittel
1952
Tag
März April
Mai
31 4 10 16 26 2
9 23 Juni Juli August
29 26
3 17 7
21
Sept.
4
r cm5 1033-44 44 54 43 45 52 46 40
59 5° 69 62
53 54 5i
r y 0.18402.5 403.0 400.3
398.1 399-6 400.8 400.2 401.i 405.6 408.1 409.4
Abweichung vom Basiswert
-1.1 -0-5 -1-3
Okt.
19 30 9
Nov.
-0.7 -1.9
6
61
13
56 54 54
20
-1-7
28
-2.1
Dez.
1.4
5
Horizontalintensität Mittel
Abweichung vom Basiswert
r y 0.18424.8
y -0.4 0.2
429.6 429.6
436.4 442.4
56 51
30
0.3
416.1
46 46
23
o-3
411.8 416.1
r cm' I°33-48 68'
16
-0.4
-0.8 O.I -0.7
422.0
Magnet II Sep':.
-0.6
Moment Mittel
1952 Tag
439-4 445-2 447-5 450.6
455-4 459-7
80
-3-4 0.8
3-8
-2.0 0.7 O.I -O.I 0.0 0.6 1.0
Ii 18
64 62
462.5
23
52
464.2
-0.2
1122.82 98
0.18408.8 416.2 415.8
-1.6 i-7
413-9
-3-6 1.0
465-4
i-9
Moment: Gesamtmittel 1033.54 Magnet I April
Mai Juni
i 8
1122.70 90
15
73 84 88
25 15
3 13 19
96 06 70
0.18401.6 401.3
399-7
400.2 402.6 409.0 408.7 404.0
-1.2
Juli
0.2 0.2
10 24
31 August 14
°-3
1.2 2.0 -0.2
97 84
93 86 1
28
Sept.
12
25
-5-4
1123.82
)
420.1 424.2 0.18428.2
-0.3
1.2 0.8
Moment: Gesamtmittel bis 12. Sept. 1022.87 l
) Sprung im Moment durch Erschütterung.-
Inklination Die Messungen der Inklination wurden mit dem bewährten Erdinduktor SCHULZE I und mit einem nach dem Kriege gebauten Erdinduktor der Firma MATING und WIESENBERG durchgeführt. Beide Instrumente ergaben im Jahresdurchschnitt eine befriedigende Übereinstimmung. Ihre Werte unterschieden sich im Jahresmittel um 0 ! l . Dieser etwas größere Unterschied als im Vorjahr ist darauf zurückzuführen, daß der Erdinduktor MATING und WIESENBERG sehr schnell dejustiert ist und fünfmal im J a h r neu horizontiert
25 Tabelle 13 A b s o l u t e M e s s u n g e n b e z o g e n auf das O s t s y s t e m . Hilfsbasen:
1952
Welt-
Tag
zeit
D
Horizontal-
Abweichung
intensität
vom
Mittel
Basiswert
=
40, H
=
80, Z =
Beob.
Hilfs magnet h Jan.
Febr.
17
13-8
r y 0.18391.1
y 2.6
3i
14.0
389.6
-0.2
14
14.1
392.4
2.0
21
14-3
392.4
1.8
28
9.2
391-4
°-5
r
V -1.1
Jan.
Febr.
März
Tag
zeit
100
Horizontal-
Abweichung
intensität
vom
Mittel
Basiswert
Beob.
4 r
y
4
10.0
0.18392.6
y -0.6
9
143
392-3
-o-5
17
I4.4
391-4
o-5
24
12.8
389-4
0.6
25
8-3
0.18387.9
y -1.1
3
8.6
388.1
0.4
12
8-7
386.4
-0.4
3°
8.8
384.6
-i-5
Kr. ••
54 Ii
13-5
18
8.8
387-5
-I.I
,,
2
8.7
390.5
0.7
Wi. Ri.
O.I
QHM
April
Ri.
11
388.0 >
Welt-
>>
13-3
O-18355-I^
=
h
2
Mai
Juni
r
y
8
15-8
389.9
-°-3
7
11.2
385-1
-0.7
14
16.4
390.8
0.4
13
II.O
383-7
-1-7
22
15-5
390.8
0.2
20
14-3
382.4
-2-4
29
15-2
390.2
-0.7
II
10.8
379-3
i-4
91
392.2
0.9
18
8.9
375-4
-0.9
7
April
r
100, T z
1952
April
Kr.
Instrument h
Horizontalintensität
Juli
13
17-5
392.0
°-5
25
13-4
375-4
0.1
21
8.8
391-8
-0.4
3°
13-7
374-°
-0.8
28
16.2
39I-I
-1.8
23
11.4
3721
2.4
3
8.4
393
°
-0.3
29
8.6
370.0
0.9
10
9.8
393-4
0.8
15
14.6
371-4
2-3
17
10.2
392.6
i-7
26
14.7
37°-4
0.4
Aug.
Sept.
Ri.2)
1>
Wi.3) Ri.
Sprung. 2)
3)
Beobachter:
RICHARD,
Dr. WIESE.
werden mußte. Die große Instabilität ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß die Spule durch ein Handrad, das fest am Induktor befestigt ist, angetrieben wird. Dabei läßt sich ein wechselnder Druck auf das Instrument nicht vermeiden. Durch Antrieb mittels einer biegsamen Welle ist Erdinduktor SCHULZE I diesen Beanspruchungen nicht ausgesetzt. Bis auf Neueinstellung des magnetischen Meridians war eine Nachjustierung dieses Instruments daher nicht erforderlich. Die Instrumentalkonstanten waren bei beiden Induktoren unter Angabe des mittleren Fehlers der Einzelmessung : ZlKE Schulze I (48 Messungen)
zJKW
A
— 070 ± 030
0(55 i
0(28
o!oo ^ o ! n
Wiesenberg u. Mating (33 Messungen) + 0^39 ± o!62
— o'.i2 i
0^56
0^04 ± 0^25.
Hierbei bedeutet ZlKE die Differenz zwischen Kurbeldrehung (-|-) und Kurbeldrehung (—) bei der Kreislage Ost, ZlKW dasselbe bei der Kreislage West. A die ist Differenz der Inklinationswerte zwischen Kreislage Ost und West. Die innere Genauigkeit der Inklinationsmessungen kann wieder beurteilt werden auf Grund des Fehlers der Differenz der Einzelmessungen in den Kreislagen Ost und West. Die Ergebnisse der Messungen der Inklination, bezogen auf das Ostsystem, enthält Tab. 14, bezogen auf das Westsystem, Tab. 15. Aus diesen Messungen wurden die Basiswerte der Tab. 21 bzw. 22 festgelegt. In den Tabellen ist Induktor SCHULZE I mit Ij, Induktor MATING mit I 2 bezeichnet.
26 Tabelle 1 4 A b s o l u t e Messungen der I n k l i n a t i o n . Hilfsbasen bis
Ostsystem
4. Oktober: H = 80, Z = 100, T = 100
Hilfsbasen ab 18. Oktober: H = 20, Z = 100, T = Weltzeit
Instrument
Kreislage
Nadirpunkt
3
h 16.I
1
3
16.9
2
Ost West Ost West
89° 59-99 59.88 89 59-74
Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West
89 59-99
1952 Tag
Januar
11
10.6
2
17
10.4
1
13-7
1
26
8.4
2
31
"•3
1
2
13-5
1
14
10.4
1
14
11.2
21
10.2
28 28
II.O
14.2 15-8
2 1
2 1
2
6
16.0
2
6
15-2
1
13
15-2
1
13
16.2
2
20 29
1
10.4
7
21
April
15-7
2
24
31
März
1
11
17
Februar
9-7
16.0 ii-3
2 1
3
14.4
3
15-3
2
8
8.8
1
1
59-75 59-85 89 59-70 59-75 89 59-95 59-95 89 59-78 59-78
90 0.02 89 59.92 89 59-85 59-76
90 0.02 89 59-92 89 59.86 59-78
90 0.04 89 59-81 89 59-99 59-92 89 59-85 59-79
90 0.02 89 59.89 89 59-96 59.82 89 59-99 59.86 89 59.92 59-85 89 59-94 59-84
90 0.02 89 59-85 90 0.02 89 59-82 89 59-95 59.88 89 59.82 59-85 89 59-98 59-85
90 0.05 89 59-75 89 59.88 59.88 90 0.02 89 59.82
Reduzierte Inklinationsrichtung 1 5 7 ° l6!62
22 43.20 157 16.62 22 43.16 157 14.44 22 45-44 157 14.19 22 45-32 157
14-39
22 45-54 157 14.19 22 45-33 157 14.46 22 45-44 157 14.16 22 45-58 157 14.56 22 45 46 157 14.16 22 45-38
Inklination reduziert
67° 1674 16.79 67 16.99 16.70 67 I4-56 14-52
67 14.60
157
22
157
22
157
22
14-23 45-67 14-3° 45-65 14-34 45-59
157 14.16 22 45-64 157
14-32
22 45.68
157
14-37
22 45.61 157 14.68 22 45-35 157 14.02 22 45-84 157 14.40 22 45-58
••
-0.16
-0.05
»
67 14-36
-0.26
»
67 14.61
0.02
»
67 14.46
-0.13
67 14-52
-0.05
67 14-58
0.03
67 14-56
O.Ol
67 14.42
-0.12
67 14.42
-0.12
67 14.64
O.I2
67 14-33 14-54
67 14.44
-0.08
14.28
67 14-34
-0.16
67 14-35
-0.15
67 I4-38
-O.IO
67 14-34
-0.14
67 14.44
-0.02
••
67 14.42
0.00
••
67 14.62
0.22
-
67 14.20
-0.20
67 14.42
-O.Ol
14.29 67 14.65 14-57
67 14.41
14.48
14.41 67 14.40 14-43 67 14-57
14.72
67 14.40
67 14-39 1431 67 14-43 14-34 67 14-32 14-35
67 14.61 14.28 67 14-50 14-35
67 14.74 14-51 67 14-25 I4-J5
67 14.49 14-35
) Korrektion angebracht zur Reduktion auf den Normalwert des Registriersystems. ) Januar 5 Sprung in I um s'.jf). 3 ) Januar 8 Sprung in I um 7(78. 2
0.05
67 14-58
14-25
14-45
67 14-54
) 3 ) 2
-0.13
157
22 45-25 157 14.14 22 45-42
67 16.84
67 14-54
I4-56 67 14-55 14-59 67 14.42
14-34
157
Ju/Ri
-
157
22 45-50
-0(03
-0.13
14-51 67 14-43
22 45-59
67° 16(76
67 14-54
I4-52
67 14-52
14-34
22 45-39
Beob.
»
67 14-56 14.61 67 14.60
157
Abweichung vom Basiswert
-0.13
14-50
22 45-44 157 14.44 22 45-42
Mittel 1 )
67 14-57
14-54
67 14-55
14-51 67 14-57
157
60
"
Ri/Kr
Ju/Ri "
-
»
27 Tabelle
1952
Welt-
Instru-
Kreis-
Nadir-
Tag
zeit
ment
lage
punkt
14
(Fortsetzung)
Reduzierte Inklinationsrichtung
Inklination reduziert
Abweichung Mittel1)
vom
Beob.
Basiswert
b April
8 18
8.4
1
1
14.0
24 2
Ost
2
10.0
24
Mai
I0.6
2
14.0
1
West
89° 59-90 59.82
Ost
90
West
89
14.0
10.0
24 29 Juni
2
14.7
1
9.8
4
1
15-2 10.2
157
14-74
22
45-18
Ost
89
157
14.42
West
90
59-84 0.00
22
45-39
Ost
89
59.98
157
14-54
5984
22
45.26
59-95
157
14.80
59-85
22
45.06
89
16.4
3
11
16.2
2
9-4 10.3
Ost
90
0.00
157
14.87
4.98
West
89
59.85
22
44.92
5-04
89
59.98
I4-78
4.91
24
August
2
9.4
1
1
9.8 10.6
2
10.4
7 8
1
8.2
2
1
iQ-3
2
11.8
14 21
1
1 5 6
157
14-96
67
22
44.82
517
59-95
157
14.86
67
5.02
59-85
22
44.96
59-95
157
14.98
59-85
22
44.87
59-95
157
59-9°
22
59-95
157
15.22
59-92
22
59-95
157
44-75 15.20
West
59-85
22
44-45
Ost
59-9°
157
15-27
59-95
22
44-54
59-95
157
15-46
59-92
22
44-48
5-55 5.60
59.88
89 89 89 89 89
89 89 89 89
2
150
10.9
') )
Siehe Juli
Fußnote 25
Sprung
1, in
I
um
44-38
67
5-38 5.28
67
5-36 5-51
67
5-37 5-41
67 67
5-58
5.60
Ost
89
59-58
157
14-59
5-12
West
90
0.16
22
45-22
Ost
89
59.78
157
14.62
West
90
0.04
22
45-24
Ost
89
59.62
157
14.60
West
90
0.18
22
45-13
Ost
89
59.80
157
14.68
59-98
22
45.08
Ost
89
59-70
157
14.87
West
90
0.08
22
44.96
Ost
89
59-72
157
15.01
West
90
0.00
22
44.80
Ost
89
59-90
157
15-14
59-90
22
44.64
59-75
157
14.98
59-90
22
44.80
59-95
157
15-30
59-95
22
5 9 9 0
157
44-43 15.20
5998
22
44.69
89 89
26. o'54.
89
67
67
5-43
5-05 67
4-95 4.91
67
5-09 5.16
67
4-99 5 0
67
1
5.28 5-23
67
5 4 0 5-3°
67
5-35 5-37
67
5-34 5-21
67
5 4 6 5-63
67
-o!og
67
14.70
0.09
67
14.83
O.IO
67
14.70
-0.03
67
14.68
-0.14
67
14-93
0.02
67
14.90
-0.01
67
15.01
0.05
67
14.96
-0.01
67
1513
0.14
67
15.01
-O.Ol
67
15.12
0.07
»
67
15-3°
0.15
Ju/Kr
67
15-33
0.03
»
67
15-44
0.00
»
67
15-39
-0.07
Ri/Wi
67
15-58
0.04
Ju/Ri
67
15-59
5.62
15.12
Ost
Seite
15-44
22
5-30
44.48
West
2
157
59-85
5-30
22
Ost
2
67
157
West 29
5-09
44.72
59-95
5 * 4
59-98
Ost
1
9-9
5-14
67
59.80
89
West 29
I
5.00
West
West 21
67
5.09
59.98
West 14
67
4-79
5.00
Ost
Ost
1
157 22
67
44.96
59-85
West 25
59
West
Ost
1
4.90
5-01
West 14.8
4.96
14.46
Ost
1
4.69 67
67° 14-34
4.67
45-IO
West 17
67
22
Ost
1
4.72
157
West 10
4.69
78
Ost
1
159
67
0.00
West Juli
4.81
90
Ost
1
4-85
89
West 26
67
Ost
Ost
1
152
4-73
West
West 19
45-23
0.00
Ost
1
22
59.88
West 13
67
157
85
89
Ost
1
4.29 4.66
14.60
90
West 9
4-39
Ost
Ost
1
59
67°
4 5 6 4
c
West
West 9
0.05
14:18
22
i57
5-41 5-4°
Ju/Ri
>•
••
-
-
-
-0.03
»
) 67
15-52
-O.IO
»
67
I5O8
-0.03
Ju/Wi
67
14-93
-0.18
-
67
15.12
-O.II
Ju/Ri
67
15.00
-0.25
67
15.26
-0.12
Ri/Zd
67
15-35
-0.03
»
67
1536
-O.II
Ju/Ri
67
15.28
-0.19
67
15-54
0.02
67
15-40
-0.12
Ri/Kr
28
Tabelle 14 (Fortsetzung) Weltzeit
1952
Tag Sept.
h 4
4 12
12
19
25
26
3°
3°
Oktober
3°
3°
Nov.
6
6
13
13
20
20
28
28
Dez.
Instrument
5
5
11
11
18
18
23
14.6
15-4 14.4
15-7
14.2
14.4
8.8
14.2
14.9
14.6
154
138
15.0
14-3
15-2
15-4
15-9
150
15-7 14.7
156
136
14.2
14.2
14.8
14.8
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Kreislage
Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West
*) Siehe Fußnote i , Seite 26. 2 ) Oktober 4-18 Neujustierung. 3 ) Dezember 22 Sprung in I um 0.08.
Nadirpunkt
Reduzierte Inklinationsrichtung
. Inklination reduziert
89 " 5 9 - 9 °
1 5 7 ° 15-32
6 70 1 5 - 5 3
44.48
15-53
59-90
22
89
59.85
157
1504
90
0.00
22
44.64
89
59.98
157
15.26
59-92
22
44 42
89
59.90
157
15.06
90
0.02
22
44-73
89
59.92
157
15-38
59.88
22
44.46
90
0.00
157
15-4°
89
59 82
22
44.48
89
59-7°
157
15.18
59-99
22
45-22
90
0.00
157
15.18
89
59.78
22
44 48
89
59.82
157
15-15
59.66
22
43.86
5990
157
12.52
59-50
22
47-03
59.89
157
12.76
5998
22
47.48
59-85
157
12.76
59-5°
22
46.72
59-90
157
12.57
59-95
22
47-44
12.59 12.62
89
89
89
89
89
67
1539
67
15-27 15-40
67
15-57
67
1551 15-45
67
15-59 14.88
67
15-29
67
15.44
67
12-55 67
12.95 12.58
67
12.99 12.86
67
90
0.08
157
12.42
89
59-92
22
47-32
89
59.88
157
12-57
59.88
22
47.08
90
O.Ol
157
12.67
89
59.86
22
47-54
89
59-90
157
12.51
59.80
22
46.96
90
0.26
157
12.84
90
0.15
22
47-38
89
59 98
157
12.62
59-89
22
47.08
90
0.25
157
12.72
89
59-90
22
47.46
89
59-99
157
12.71
59-75
22
47-14
12.69 12.64
12.84 47-34
89
59.88
157
12.72
59-85
22
46.96
90
0.35
157
13-48
89
59-92
22
47-49
89
59-95
157
12.58
59-75
22
47.14
67
12.75
12.44
22
67
15-38
-0.16
-
67
15-50
-0.02
Ju/Ri
67
1534
-0.18
67
15-55
0.04
67
15.48
0.01
67
1524
-0.22
67
15-35
-0.07
67
15.68
12.78 67
12.42 12.68
67
67
12.69 12.92
67
12.72 12.89
67
12-55 12.52
67
67
12.80
12.56 67
12.92 12.97
67
13.21 12.51
67
-0.13
67
12.76
0.01
67
12.92
0.25
67
12.67
0.00
67
12.70
0.04
67
12-55
-O.II
67
12.82
0.13
67
12.57
-0.12
67
12.80
0.09
67
12.76
0.05
67
12.80
0.07
67
12.54
-O.I9
67
12.74
-O.Ol
67
12.60
-0.15
67
12.94
0.17
67
12.86
0.09
67
12.70
12.66 12.85
67
12.62
12.74 12.40
67
67
12.77 12.88
0.26
)
12.70
46.92
157
Ri/Zd
1591
22
59.82
-o!oi
1541
157
89
67° 15-53
15-53
59.62
90
Beob.
15-61
59-90
0.28
Abweichung vom Basiswert
1530 15-47
67
Mittel 1 )
12.71 12.69
) 0.00
»
Kr/Zd -
Ju/Kr
>>
29 Tabelle 15 A b s o l u t e M e s s u n g e n der I n k l i n a t i o n . Hilfsbasen: H =
Instru-
Inklinations-
Tag
ment
mittel
8
1
6 7 ° 14(23
-o'.og
8
2
14.12
- 0.02
18
1
24
1
1454 14.76
April
Mai
Juni
Juli
August
mittel
4
1
6 7 ° 14(72
-0.09
2
14.66
-0.15
0.02
4 12
1
14.70
-0.08
0.13
12
2
14.64
-0.14
14.60
-0.03
19
1
14.83
0.08
25
1
12.24
-0.03 -O.IO
Basiswert
O.Ol
9
1
14.90
0.00
14.88
-0.02
24 29
1
15.02
-0.03
1
15.12
0.09
4
1
15.08
0.07
13
1
15.08
0.07
19 26
1
I5°4
O.Ol
1
15-18
0.13
3 10
1
i5°4 14.94
-0.02
Sept.
Oktober
Nov.
-0.13
vom Basiswert
3°
1
12.06
3°
2
12.44
0.28
9 16
1
11.78
-0.19
1 1
ii-75 11.40
-0.08
24 24
2
11.44
-0.23
3°
1
11.60
0.07
3° 6
2
11.72
0.19
1
11.76
6
2
11.48
°-35 0.05
13
1 2
n-34 11.26
-O.Ol
1
11.23
0.09
2
10.98
-0.14
-0.27
14.96
-O.II
17
1
15.06
0.04
24
1
14.86
0.00
13 20
14-79
-0.05
20
1
14.72
-0.08
28
1
10.88
-O.Ol
-0.23
28
2
10.81
-0.08
7 8
1
14-57 14.82
1
10.88
14.60
-0.21
5
0.15
2
10.58
14
1
14.70
-O.II
5 11
1
10.70
-0.15 0.07
-0.02
11
2
10.58
-0.05
1
14-79 14.78
-0.05
18
1
10.74
0.17
14.66
-0.17
18
1
10.66
0.09
23
1
10.52
-0.03
25 1 1
14 21 21
x)
Inklinations-
ment
14.78
11
Abweichung
Instru-
Tag
1
1
60
1952
vom
24 2
9
100, Z = 60, T =
Abweichung
1952
Westsystem
O.Ol
29
1
14.83
0.00
29
2
14.66
-0.17
S e p t e m b e r 23
S p r u n g in I u m
Dez.
0.07
242.
Vertikalkomponente Aus den Messungen der Horizontalintensität und der Inklination wurde die Vertikalkomponente errechnet. Die Werte streuen wesentlich mehr, da sowohl die Fehler der einzelnen H- als auch der einzelnen I-Messung in das Resultat eingehen. Zur durchgreifenden Kontrolle wurden durch 10-stündige Vergleiche die Z-Werte des Westsystems auf das Ostsystem umgerechnet. Zur Festlegung der Basiswerte der Z-Registrierung wurden sowohl diese Messung als auch die Berechnungen auf Grund der ausgeglichenen Basiswerte der Horizontalintensität und Inklination herangezogen. Tab. 16 bringt die Messungen der Vertikalkomponente, bezogen auf das Ostsystem, Tab. 17 bezogen auf das Westsystem. In Tab. 16 bedeutet die Spalte A die Differenz zwischen dem direkt aus H-Ost und I-Ost berechneten Z-Wert und dem aus H-West und I-West durch Vergleich auf Z-Ost bezogenen Z-Wert. Man sieht, wie erstaunlich gut die beiden Werte trotz der vielen Reduktionen und Umrechnungen übereinstimmen.
30 Tabelle 16
Instrument
1952 Tag
Januar
3
Z-Ost
Z-Ost aus West
A
r r y ¡'QHM 0.43835 0.43— 838 2 — — 834 — — 838 — — 834 Ì'QHM — — 835 832 Ì'QHM 833 841 — — i x 841 — — 830 — — Ì X — — 831 828 — — Ì'QHM 821 l2 — — — — 837 829 — — 840 — — — — 835 842 — — Ì X — — 834 2 842 — — ¡iQHM — — 837 — — IIM2 837 IaQHM — — 838 842 — — Ì'QHM x2 840 — — 846 — — — — 845 840 — 838 — — 2 840 — — X 1 — — 837 2 828 — • — I l M„ T 2 — — 837 836 — — Ì'QHM 836 — — 846 — — T X™-4 1a 838 — — — — 837 A2 829 — — — — 843 Ì'QHM — — 835 — — 837 Ì'QHM x2 837 838 Ì'QHM 836 — — — — 837 Ì*QHM x2 840 — — IIQHM — — 837 849 J'QHM — 834 2 842 — — J'QHM 840 — • — 2 IaQHM 850 — — 842 3 I,M 2 845 847 849 -2 Ì X 843 843 0 2
S2
11
17 25
31
Februar
2 7 8 14
I
ix ix
ix ix
21
22 28
ix
29 März
7 13 21
April
28 3 10 17 24
l)
v
Juli 25 Sprung in Z um 19.1.
Mittel r 0.43835 838 834 838 834 835 832 833 841 841 830 831 828 821 837 829 840 835 842 834 842 837 837 838 842 840 846 845 840 838 840 837 828 837 836 836 846 838 837 829 843 835 837 837 838 836 837 840 837 849 834 842 840 850 844 848 843
Abw. v. B.-Wert
A b s o l u t e Messungen b e z o g e n auf das O s t s y s t e m .
V
-4 -1 -5 -1 -5 -4 -8 -7 1 1 -10 -9 -12 -19 -3 -11 0 -5 2 -6 2 -3 -3 -2 2 .0 6 5 0 -2 0 -3 -12 -3 -4 -4 6 -2 -3 -11 3 -5 -3 -3 -2 -4 -4 -1 -4 7 -8 0 -2 7 1 4 -1
Instrument
1952 Tag
April
25
Mai
Vertikalkomponente
J'QHM
2 IIM, 3 IiQHM 9
ix
12 23
J'QHM
ix
2 29 IIM, 30 IIQHM 3/4 I X 7 I.QHM 12 IIQHM 13 I X 19 I X 20 IiQHM 26 I X 3 I X 10 ÌL X 2 11 IiQHM 17 IIM2 18 IIQHM 24
Juni
Juli
S,
25
August
Ì'QHM X2
30 Ì'QHM 2 1 Ì X 7 14 21 23 29
S2 S2 S2 a2
2
Ì'QHM Ì X
5'QHM September 4 11/12 15
Ì X 2 Ìa X 2 Ì'QHM
x2
19 25
IIM 2
S2 •L2
26
/QHM 2
Z-Ost
Z-Ost aus West
r r 0.43844 °-43— 840 844 844 — • 839 846 844 845 843 844 843 840 839 838 — 850 847 840 — 852 849 848 — 841 — 846 845 836 834 841 — 844 845 848 844 841 840 840 841 — 845 843 844 842 — 844 843 840 842 842 — — 835 — 820 •—. 811 820 823 817 815 816 821 811 813 812 813 816 815 817 816 814 813 — 825 818 828 827 823 820 827 — 818 819 821 817 815 830 822 820 823 829 — 819 822 824 826 824 — 818 826 814 —
A
•y
0 —
2 2
1 —
-3 —
3 — —
-1 2 —
-1 -4 1 -1 —
-1 —
-1 -2 — — — —
3 2 -5 -2 1 1 1 1 — —
1 3 —
2 -2 8 3 -2 2 —
—
Mittel r 043844 840 844 839 845 844 844 843 840 838 848 840 850 848 841 846 835 841 844 846 840 840 845 844 842 844 841 842 835i 820^ 811 822 816 818 812 812 816 816 814 825 818 828 822 827 818 820 816 826 822 829 819 823 825 818 826 814
> * • !> £ > < PQ V 0
-4 0 -5 0 -1 -1 -2 -5 -7 3 -5 5 3 -4 1 -10 -4 -1 1 -3 -3 2 2 0 2 -1 0 -7 -2 -11 0 -6 -5 -11 -11 -7 -8 -10 1 -6 4 -2 3 -6 -4 -8 2 -2 5 -5 -1 1 -6 2 -IO
31
Tabelle 1 6 (Fortsetzung) Instrument
1952 Tag Sept.
30
Okt.
30
Nov.
6
'M, M„
X
'M, M„
l
Mittel
A
r r 0.43823 0.43821 834 834 807 809 812 813 827 824 815 • 817 818 816 812 813 821 819 810 812
'M,
13
Z-Ost
. -M
Z-Ost aus West
r Y 2 0.43822 O 834, 808 -2 812 -I 826 -3 -2 816 2 817 -I 812 820 -2 -2 811
Oktober 4 - 3 1 Neujustierung.
2
* £
Abw. v B.-Wer
Instrument Magnet
1952 Tag
Abw. v B.-Wer
Absolute Messungen bezogen auf das Westsystem.
r 0.43852 853 851 856 871 861 861 858 865 856 864 861 874 863 874 870 882 880 872
y -i 0 -3 2 15 5 2 -i 4 -5 0 -3 7 -4 5 I IO 8 -2
32
Die absoluten Messungen, bezogen auf das Südsystem Wie schon im Jahrbuch 1938 näher beschrieben, wurden die absoluten Messungen, bezogen auf das W e s t - und Ostsystem mit Hilfe zehnstündiger Vergleiche auf das Südsystem umgerechnet, um so durch Übereinstimmung der auf beiden Wegen erhaltenen Basiswerte eine durchgreifende Kontrolle aller notwendigen Rechenoperationen zu ermöglichen. Die errechneten Basiswerte X , Y für das Südsystem enthalten T a b . 18, i g . Die QHM-Messungen und die Messungen von M II bis März wurden nur auf das Ostsystem bzw. Südsystem reduziert, ebenso wurden die absoluten Messungen Z-Süd (Tab. 20) nur durch Vergleich aus Z-Ost errechnet. In T a b . 18, 19 ist die Differenz zwischen den beiden Basiswerten, gewonnen aus Reduktionen auf das Ostsystem bzw. Westsystem. A u s diesen Messungen wurden durch graphische Ausgleichung die Basiswerte T a b . 23 festgelegt.
Tabelle 18
1952 Tag
Magnet
Y-Süd aus Ost r -0.00
Jan. 2/3 4 11 17 18 18 25 26 31 Febr. 2 8/15 8/15 14 14 15 21 22 22 27 28 29 März 7/8 13 20/21 28
QHM M2 QHM M4 QHM M2 QHM M4 QHM M2 QHM M4 M2 M4 M2 QHM M2 M4 QHM
,,
,,
31 . M 2 M1 April 1 QHM 3 10 M 2 10 QHM M2 16/17 QHM 17 M1 24/25 QHM 25 Mai 2 M2 QHM 3 M2 9 QHM 12 M 1 15 M2 23 29 3°
QHM
875-1 875-1 874-7 874-7 874-5 874-5 874-5 874-3 874-2 874-3 875-3 875-4 875-4 875-5 875.6 874-5 874-5 874-4 874-2 874-2 874-2 875-1 871-5 874-6 873-9 876.1 874-5 874-5 876.5 876.6 876.4 876.5 877.0 876.1 877.1 877.0 877.0 876.8 876.9 876.1 876.5 876.3
Y-Süd aus West
O-W A
r -0.00
V
—
—
—
—
—
—
873-3
-1.4
—
—
—
—
—
—
—
—
873-4
-0.8
—
— —
—
—
—
875-1 —
—
-0.4 —
O.I
874-6 —
—
—
—
—
—
1.0
875-2 —
—
—
—
—
—
—
— '
—
—
874-4 873-0 —
875.0 —
8764 —
875.6 —
877.0 —
875-6 —
876.7 877.0 876-3 —
-1-7 -1-5 —
-1-5 —
0.0 —
-1.4 —
-O.I —
-1.4 —
-0.2 0.9 0.2 -
Mittel r -0.00 875-1 8751 874-7 874.0 874-5 874-5 874-5 874-3 873-8 874-3 875-3 875-4 875-4 875-3 875-6 874.6 874-5 874-4 874.2 874.7 874.2 875-1 871-5 874.6 873-9 875-2 873.8 874-5 875.8 876.6 876.4 876.5 876.3 876.1 877.0 877.0 876.3 876.8 876.8 876.6 876.4 876.3
Abw. v. B.-Wert
A b s o l u t e Messungen b e z o g e n auf das S ü d s y s t e m .
y 1.0 0.9
1952 Tag
Juni 3/4
0.9 1.2 0.7 0.7 °-4 0.6 1.0 °-5 0-4 -0.5 -0-5 -o.4 -0.7 °-4 0-5 0.6 0.8 °-3 0.8 -O.I 3-5 °-4 1.1 -0.2 1.2 0-5 -0.6 -1.4 -0.5 -0.6 0.0 0.3 -0-5 -0.5 0.2 -0-3 -0.3 -0.1 O.I 0.2
Juli
7 13 13 19 20 26 3 10 11 17 18
24 25 30 Aug. 1 7 14 21 23 28 29 Sept. 4 11 15 19 25 26 30 Okt. 9 16 23 30 Nov. 6 13 20 28 Dez. 5 11 18 23
Magnet
M1 QHM M1 QHM M1 QHM M2
,,
M1 QHM Mi QHM M1 QHM M1 M2 M1 M2 QHM M1 QHM M2 M1 QHM M2 M1 QHM M2
Ostkomponente Y-Süd aus Ost
Y-Süd aus West
r -0.00 877.1 877.0 876.4 876.1 876.5 876.7 878.4 875-8 876.0 876.1
r -0.00 875.0
875-4 875-4 877-3 877-3 876.6 876.6
874-9
875-4 875-2 876.8 876.9 877.7 877.7 878.1 878.0 878.0 877.2 878.4 878.4 878.9 — — —
>f
879.6 878.4 879.1 879-5 878.8 880.2 880.2 880.0 880.2
—
877.0 —
O-W A
y
- 2.1 —
0.6 —
878.0 —
877.8 876.6 876.6 —
—
877.2
i-5 —
-0.6 0.8 0.6 —
-0-5 —
-0.1
—
—
—
—
876.8 875-4 875 5 8764 —
877.0 —
877-4 876.6 —
878.4 8784 —
0.2 0.0 0-3 -04 —
-0.7 —
-0.7 -14 —
1.2 0.0 —
877.1
-1.8
879-3 877.2 878.1 879.8 879.9 879.8 877.8 878.5 880.5 880.1 879.1 879.2
— •
— —
0.2 i-5 0.7 -1-7 -0.3 0.3 -0.1 -0.9 -1.0
> t Mittel r -0.00 876.0 877.0 876.7 876.1 877.2 876.7 878.1 876.2 876.3 876.1 875-2 875-4 877.2 877-3 876.6 876.7 875-4 875-4 876.6 876.9 877-4 877-7 877.8 877-3 878.0 877.8 878.4 878.4 878.0 879-3 877.2 878.1 879.7 879.2 8794 878.6 878.6 8804 880.2 879.6 879.7
Ì £ .O '. (U
12
2
Febr. 2
Ì'QHM
17 IIQHM IIM, 24 m i 25 i ' Q H M
804
2
5'QHM
18
-11
J'QHM
r r'QHM
21
805
26
1)
-5 -4
m
s .
-2
00 00 00
J'QHM
816
März 13
Z-Süd aus Ost
796
787
798 795 794 799 795 794 794
-3 -3 3 1 0 5 1 0 0
792
-2
793
-1
790
792
-4 -3 -9 -1
787
-6
786
-7
792
790 784
Instrument Magnet
Z-Süd aus Ost
I2M2
0.43781
S
2
S
2
2
29
2
2
Okt.
9 16
23 3° Nov. 6 13 20
Dez.
5
11
23
-13 -1
791
787 793
-5
788
-3
2
791
Ì'QHM
790
-2
793
IiM, IIM2
791
1 -1 1
781
Ti]vr,
Ì'QHM S
2
787
794 793
-9
792
-1
IiM, IiM,
777
IlM
792
2
T
I l M„
T 2 s , IxM T Li 2 Ix M„ LVJ
2
-2
i 1 M22 I2 I X
i'M,
S2 IIM,
0
784 803
2
18
-10
786
IlM
T 28
-8
-5
1
2
3°
784
-4 -6 -11 -5 -1
T
15
Y
-11
787
•L2
12
r
792
Ì'QHM Sept. 4
iì 1
< ffl
779
J'QHM S
>. -t-> ^
TR^ OJ 00
816
2
18
V
-5
2
17
£
< ffl
0.43813
2
11
'i
Instrument Magnet
1952 Tag
co
J'QHM
> Jjj
Vertikalkomponente
J
10
795 799
-17 -3 -3 -3 -6 -1 11 3 4 -1 3
790
-6
795 794
-2
791
792 7ß9 794 806
798 800
804
-3 7
795
-2
801
3
796
-2
810
12
807
9 "3
796
Süd aus West berechnet.
IV. Basiswerte Die Basiswerte wurden durch geeignete Ausgleichungen der absoluten Messungen gewonnen, und zwar für alle Systeme unabhängig voneinander. Durch tägliche zweistündige Variationsvergleiche der verschiedenen Systeme wurden dann die Basiswerte aufeinander bezogen und zur Übereinstimmung gebracht. Den Basiswerten des Ostsystems (Tab. 21) liegen die absoluten Messungen der Tab. 7, 10, 11, 13, 14, 16 zugrunde
35 Tabelle 21 Ausgeglichene Basiswerte.
Ostsystem
H i l f s b a s e n : bis 4. O k t o b e r : D = 40, H = 80, Z = 100, T H = 100 a b 18. O k t o b e r : D = 120, H = 20, Z = 100, T H = 60 D
H
- 2 ° 45:08
0.18355.8
Tag 1951
r
28
Dez.
y
I
Z
67° 16:81
0.43838.7
r
y
Juli
1952 Januar
2
0.43838.8
22.50 '
839.0
45-11 45-15 45-20
387-9 388.5 389.0
14.70 '
839.3 839.6 839.8
45.26
389-4 389.8
27 I
45-33 45-4°
Ii
45.48
16
45-57 45-67 45-74 45-Si 45-87 45-93
3 8
13 23
46.00 46.08
28 2
46.15 46.22
7
46.23 46.25 46.26
18
12
17 22 27 2
7
46.27 46.29 46.30 46.32
12
4634
17
6
46.36 46.38 46.40 46.42 46.44
22 27 Juni
16.79
270.6
21 26
Mai
67
4509
6
April
0.18356.2
7
22
März
45.08
12
17
Februar
-2
i Ii
46.47
16 21
46.49
26
46.49
46-51
14.67 14.64 14.61
390.3 390.4 390.6 390.8 391.0
14-59 14-57 14-56 14-55 14-54 14-52 14-51
391-3 391-5
14.50 14.48
391.9
14-47
392-4 392-9 393-3 393-1 392-3 390.9
14.44 14.42 14.40
389.6 388.6
14.69
390.1
387-8 387-2
840.1 840.1 840.1 840.1 840.1 840.1 840.2 840.4 840.6 840.9 841.2 841.5 841.9 842.3 842.7 843.2
14.49
14-59 14.78 14.84
843-7 844.2 844.7 844.9 845.0 845.0 843.0 845.0 845.0
14-89
386.8 386.6
14-93 14-95
386.4 386.2 386.0
14.96 14.98
385-8
14.99
385 5 385-2 384-7 383-4
839-9 840.0
14.42
14-97
15.01
845.0 845.0 845.0 845.0
1503 I5-07
15-15 v
') 2) 3) s) 6)
Januar 5 Januar 8 Juli 25 D e z e m b e r 22 Oktober 4-18 Oktober 4-31
S p r u n g in H u m 86.3, in I S p r u n g in H u m 116.6, in I S p r u n g in Z u m 19.1, in I S p r u n g in Z u m 2.8, in I N e u j u s t i e r u n g D und H . N e u j u s t i e r u n g Z.
D
Tag
0.18381.8
6
46.42
379-8 377-9 376-7 375-8 375-2 374-7 373-7 371-6
11
46.34
16
46.27 46.19 46.12 46.06 46.03 46.01 46.01 46.01 46.01 46.01 46.01 46.00
31 5 10
15 20
25 3° 4 9 14 19 24 29
Oktober 4
9/14 '24 29 Nov.
3
15.06
369.2
15-43 15-39
-2 37-97
0.18390.8
38.05 38.07 38.05
398.8
37.66
8
28
37-6I 37-57 37-55 37-53 37-51
2
-2 37-50
23
15-26
15-36 15-46 15-53 I5-58
369-7 370-5 371-5
3
18
1
45-99 45-98 45-97 45-95 45-90
18 23 28
13
67
i5-°9 I5-I7 I5-3I 15-4° 15-46 15-50 I5-52 15-54 15-53 15-52 I5-5I
37-98 37-91 37-84 37-77 37-7°
13
Dez.
y
' 4647
21
Sept.
r
1
26 August
H
370.6 370.0
369 5 369.0 368.8 368.9
3691
404.1 406.5 407.9 408.1 408.3 408.5 408.4 408.2 408.0 407.7
15.48
6 7 , 12.71 12.65 12.66 12.68 12.70 12.71 12.72 12.74
12-75
407-5
12.77 12.70
407.2 496.7
12.73
1953 Januar
0.18406.1
67
12.75
y
um um um um
5.76. 7.78. 0.54. 0.08.
und denen des Westsystems (Tab. 22) die absoluten Messungen der Tab. 8, 12, 15, 17 und denen des Südsystems (Tab. 23) die absoluten Messungen der Tab. 18, 19, 20. In den Tab. 7, 8, 10—20 sind in der letzten Spalte die Abweichungen der absoluten Messungen gegen den ausgeglichenen Basiswert gebildet, um so ein Maß für die wirklich erreichte äußere Genauigkeit zu haben. Bildet man den Jahresdurchschnitt dieser Abweichungen unter Berücksichtigung des Vorzeichens, so kann man erkennen, inwieweit die ausgeglichenen Basiswerte durch die absoluten Messungen angenähert sind. E s ergaben sich folgende Werte: 3*
86 D-Ost
+ o!oi H-Ost
MI
+ 0.2 I-West ^ + o'oo6
M II + 0.2
I 2 — o'.og
or.2
I-West I x + o!oi
D-West — o!o4 H-West M I
—
M II - 0.2 Y-Süd
+ oY.i X-Süd Z-Ost
l2 — o'.oy
— ov.i
y
aus H und Ij-
Z-West aus H und
0.6 y
y
o.o Y T I 2 — I.I y
Z-Süd
aus H und I x — i . o 3-5
Für die Unterschiede von Jx und J a wurde bereits bei der Beschreibung der Inklinationsmessungen eine Erklärung gegeben. Die größeren Abweichungen für die Vertikalkomponente sind darauf zurückzuführen daß sich öfter die Abweichungen in den H- und I-Messungen gegenüber dem Basiswert addiert als aufgehoben haben. Bildet man im Jahresdurchschnitt der Abweichungen der absoluten Messungen ohne Berücksichtigung des Vorzeichens gegen den ausgeglichenen Basiswert, so bekommt man für die äußere Genauigkeit der Tabelle 22 Ausgeglichene Basiswerte.
Westsystem
H i l f s b a s e n : D = 40, H = 100, Z = 60, T z = 60 Tag
D
H
"2° 4 4 7 8 44.80
0.18402.6
1952 2
April
7 12 17 22 27 2
Mai
7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26
Juni
Juli
August
44-83 44.85 44.87 44.89 44.91 44.92 44-93 44-94 44-95 44-95 44-95 44-95 44.96 44-97 44.98 45.00 45.06 45-IO 45-IO 45-07 45 03 45.00
31 5 10
44-97 44-93 44.90
15 20
44.87 44.84
Oktober Oktober 5)
r
I
r
y
401.4 400.0 399-2 399-7 400.1 400.5 400.8 401.1 401.6 402.6 404.6 406.4 407.8
Z
0.43845.9 850.4
14-32
854-9
14.5° 1459 14.68
859-4 863.8 868.0 872.1 876.1 879.8
14-77 14.86 14-95 15.01 15.06 1503 15.02 15.00 15.01 15.02
4IO-3 4IO-5 4JI-3 4I3-3 415-3 416.1 416.6
1507 1507 1504 14-93 14.82 14.80 14.80 14.81
1503 i5°5 15.06
14.81 14.83
D
A u g u s t 25
-2° 44^80
3°
29 Oktober 4
44-77 44.72 44.67 44.62 44-57 44-52 44-47 44.40
9
44-33
14 19 24
43-78
Sept.
4 9
14 19 24
883.3 887.8 891.1 895.0 897-8 900.0 901.7 903.1 904-3 905-3 906.0 906.8 907.5 908.3 909.2
Nov.
S p r u n g in Z u m 86.2 und I u m 2 4 2 .
'
3
13 18 23 Dez.
28 3
13 18
23
911.5 912.9 914.4 916.0
44.22 44-23 44-23 44.22 44.21 44.20 44.16 44.11 44.06 44.02 43-99 43-96 43-96 43-96 43-96
29
910.3
i o l S p r u n g in D v o n 0 4 8 d u r c h E i n - b z w . 1 7 / A u s b a u v o n V a r i o m e t e r n im O s t r a u m .
S e p t e m b e r 23
Tag y
67° i3'89 14.10
408.7 409.2 409.6 409.8 410.1
4I7-I 417.6 418.1
,
28
H
r
r
y
0.18418.7 419.4 420.6 422.1 423.6
67'
14-83 14-83 14.81 14-79
14-77
425-2
14-75 12.29
427.0 429.0 431.0 433 ° 435-° 437-0 439-0 441.0 443-2 445-3 447-4 449.6
847-3
12.07
848.2
11.87 11.77 ri.67 "•57 11.47 11-37 11.27 11.17 11.04 10.89 10.77 10.67 10.61 10-57
455-4 458.2 • 460.4 462.2
463 5 464.4 465.2
31
846.6 '
12.18 11.97
452.4
y
°"439i7-7 919-5 921.6 924.2 927.1 930.1
10.55
849.3 850.7 851.8
853-0 854-2 855.6 857-3
858.9 860.6 862.4 864.4 866.4 868.4
870.3 872.O
10.53
873 5 874.8
10.52
O.43876.O
1953 Januar
2
-2
43 96
0.18465.9
67
37 Tabelle 2 3 Ausgeglichene Basiswerte.
Südsystem
Hilfsbasen: X — 100, Y = 40, Z = 80, T x = Tag 1951 Dez.
28
X
y
Z
r y 0.18315.9
r y -0.00876.1
y O.43818.O
0.18314.3 312.5 310.5
-0.00876.1 875.8
O.43818.O 818.O 818.O
Tag
6 11 16 21 26
Juli
1952 Januar
2 7 12
Februar
März
17 22 27
308.7 306.8
875-5 875-2 875.0
305-1
874.9
X 6 11 16 21 26
379-0
874.8 874.8
3 8 13 18
April
23 28 2 7 12
Mai
•17 22 27 2 7 12
Juni
Juli
17 22 27 1 6 II 16 21 26 1
377-7 376-7 375-7 374-7 373-7 372-5 371-5 3705 369-5 368.5
874.9 874.9 875.0 8750 875-0 875-0 875.0 875.0 875.0 875-0 875.0
367-5 366.7 366.5 366.5
8750 875-4 875-9 876.3
366.5 366.5 366.5 366.5 366.5 366.7 366.9
876.4 876.5 876.5 876.5 876.5 876.5
367-1 367-3 367-5 367-5 367-5 367-5 367-5 367 5 367 5
876.5 876.5 876.5 876.5 876.5 876.5 876.5 876.5
817-5 816.9 816.O 815.I 814.I 813.I 812.1 8ll.I 8IO.I 809.0 808.2 807.4 806.5 805.7 804.9 804.I 803.4 802.9 802.4 801.9 801.5 80I.2 800.9 800.6 800.4 800.2
August
15 20 25 3° Sept. 4 9 14 19 24 29 Oktober 4 9 14 19 24 29 Nov. 3 8 13 18 23 28 Dez.
799-9 799-5 798.3 797.2 796.0 795-3 795-1 794.8
31 5 10
120 X
Y
Z
r y 0.18367.5
r y -0.00876.5 876.5
r y 0-43794-6 794-3 794-1 793-8
367-4 367.1 366.8 366.5 366.1 365.6
876.5 876.5 876.5 876.5 876.5 876.5 876.5 876.6 876.7
365-1 364.6 364.1 363.6
876.9 877.0 877.2
363-1 362.5 361.6 360.6
877-3 877-5 877-7 877.8 878.0 878.2 878.3
359-6 358.6 357-6 356-3 354-8 352-9 350-9 348.8 346.8
878.5 878.7 878.8 879.0 879.2
345-0 343-3 341.8
879-3 879-5 879.7 879.8
340-3 338.8 337-3 3360
23 28
332-5 331-3 330-3
879.9 880.0 880.0 880.0 880.0 880.0
2
0.18329.3
-0.00880.0
3 8 13 18
334-8 333-6
793-5 793-1 792.8 792.5 792.1 791.8 791-5 7914 791-5 791.8 792.2 792.5 792.7 793-0 793-3 793-6 793-9 794-3 794.6 794-9 795-2 795-6 795-9 796.2 796.6 796.9 797.2 797.6 797-9 798.2 798.6 798.9
1953 Januar
0-43799-2
*) Januar 29 Sprung in X um 75.4. absoluten Messungen folgende Zahlen: D-Ost
(xio
H-Ost
MI M II
D-West
o'.i4
H-West M I M II
Y-Süd
J.6
X-Süd
1.3
J-Ost
I2
14 14 1.0 Y
I.I
Ij c/07
J-West
Z-Ost
aus
3.6 Y
0.12 o!oi
5-o Z - W e s t aus
T ' I2 0.12
I i 4^3 T I2
Z-Süd
aus
V
44
V I 1 4.0 T V/1 I 2 4.6
Diese Genauigkeiten sind bei D etwas besser als im Vorjahr, bei I etwas schlechter. Die meisten A b weichungen bei den H-Messungen werden durch die Schwingungsbeobachtungen nach der A u g - u n d Ohrmethode verursacht.
38
V. Bemerkungen zu den Tabellen und zu den zeichnerischen Darstellungen Die Anordnung in den Tabellen ist die gleiche wie in früheren Jahrbüchern. Im besonderen ist zu den Tabellen folgendes zu sagen: X ist nach Norden, Y nach Osten und Z nach unten positiv gerechnet. Dementsprechend ist eine östliche Deklination positiv, ebenso eine nördliche Inklination. Zur Zeit ist die Deklination in Niemegk westlich, also negativ. Alle Zeitangaben beziehen sich auf Weltzeit (MGZ). o Uhr ist Mitternacht. Der jährliche Gang aller Elemente und Komponenten ist in Tab. 24 angegeben. Die in dieser Tabelle abgedruckten Zahlen — die Abweichungen der Monatsmittel vom Jahresmittel — enthalten auch noch den Anteil der Säkularvariation. Die Tabellen der Aktivitätszahlen enthalten unter n die in Niemegk geschätzten Charakterzahlen der Skala o, I , 2, unter f die Charakterzahlen in der fünfstufigen Skala 0, 0.5, 1, 1.5, 2. v sind die internationalen Charakterzahlen, K x sind die dreistündigen in Niemegk geschätzten Kennziffern, H K x deren Tagessummen. K 2 sind die 4 Ziffern für jedes Dreistundenintervall zur morphologischen Beschreibung des Kurven verlauf es nach
G. Fanselau1).
Dabei charakterisiert die erste Ziffer die Größe der Elementarwellen, die zweite die Bays, die dritte den Z-Störungsgang und die vierte den allgemeinen Störpegel. Im einzelnen haben die Ziffern folgende Bedeutung: 0 Elementarwellen
. . . .
1 bis
fehlt ganz
Baystörungen
2y
10
y
10
y
20
y
100
y
100
y
„
20
y
100
y
100
y
,,
20
y
100
y
100
y
.>
Z-Störungsgang
. . . .
Allgemeiner Störpegel.
. . . .
. . .
,,
„
3 über
2
bis
Die Aktivität als interdiurne Veränderlichkeit von X 2 ) ergibt : Januar
1952
Februar
März
April
Mai
Juni
u
1.30
1.63
1.11
113
1.23
1.09
1952
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
u
0.93
0.88
0.84
I-I3
0.94
0.99
Jahr 1.10 Tabelle 24 A b w e i c h u n g der M o n a t s - vom Jan.
1952
Febr.
März
D
— 2*94 — 2.01 -
I
+
H F X Y Z
O!58 + y
—11.4 y
—10.6 y
—12.2 y
—15-2
0.49 +
Aprii
Mai
Juli
Aug.
1.63 — 1.22 — 0.94 — 0.48 — 0.04 + 0.42 +
—11.6
II.O
—14.0 —12.1
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
o-35 +
1.38 +
2.12 +
0.22 — 0.24 — 0.65 — o-37 — 0.65 +
0.10 +
0.31 — 0.13 — 0.02
2.44 +
2.95
— 6.9
+
1-5
+
9-7
+
8.1
+ 10.i
+
0.2
— 1.2
—14.7
—10.9
— 4-2
+
3-5
+
8.5
+
4.6
+
3-5
+
—11.4
— 7-3
+
+
9-5
+
8.0
+ 10.i
+
0.5 — °-7
—
3 0 — 0.6
+
1.4
+
7-4
+ 11.4
+ 12.8
+ 15-5
+
0.9
+
3-8
+
+ 9-3
+ 15.2
1.2
•—10.2 — 8.2 — 6.2 — 5-1
y
— 6.6 —10.4
Juni
Jahresmittel
—"•3
— 8.8 — 5-2 — 0.2
+
5-8
6.9
8.0
+
6.0
+
6.8
+ 10.9
+ 16.6
+
+
6.5
7-5
1) G. Fanselau, Zeitschrift für Meteorologie 1949, S. 238. (Die in obiger Art und Weise geschätzten zweiten Kennziffern K 2 der Jahre 1935 bis 1944 wurden in einer Abhandlung des Geophysikalischen' Instituts Potsdam, Nr. 15, von H. Just behandelt.) 2) Ad. Schmidt, Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Potsdam und Seddin im Jahre 1921.
39 Der Reduktionsfaktor hat für Niemegk mit den geomagnetischen Koordinaten 0= •yi = — 18° 48' den Wert 0.01725.
52° 15', A = 96° 34',
Die nach dem caractère magnétique als ruhig bezeichneten Tage tragen in den Tabellen das Kennzeichen *, die als gestört bezeichneten Tage das Kennzeichen f . Von einer Ableitung des Mondeinflusses wurde abgesehen. Von der üblichen Ableitung der täglichen Gänge an den fünf ruhigen und gestörten Tagen eines Monats wurde wie im Vorjahré ebenfalls abgegangen. Außerdem wurde auf die bisher in den Jahrbüchern veröffentlichte harmonische Analyse der täglichen Gänge verzichtet. Dafür wurden die täglichen Gänge an ruhigen, mäßig gestörten und stark gestörten Tagen berechnet, wobei das ganze Tagesintervall einen gleichmäßig ruhigen oder gestörten Charakter zeigen muß, der nach den dreistündigen Kennziffern bestimmt wird. E s sind natürlich in den einzelnen Gruppen ganz verschieden viele Tage vorhanden, aber bei einer Bearbeitung mehrerer Jahre lassen sich auf diese Art ganz charakteristische Gänge herausarbeiten 1 ). In den diesbezüglichen Tabellen (S. 72—76) ist die mittlere Züricher Sonnenfleckenrelativzahl — S F R — für diese Tage angegeben und bei den ruhigen Tagen außerdem die Differenz der Tagesmittel zum Mittel aus den 6 Nachtstunden (21 Uhr bis 3 Uhr MGZ), da häufig die Abweichung des täglichen Ganges vom Nachtniveau bei der Darstellung bevorzugt wird. Unter n ist jeweils die Anzahl der zur Mittelbildung verwendeten Tage angegeben. Das Auswahlprinzip für die Gruppen von Tagen ist in Tab. 25 aufgeführt. Beinahe die Hälfte aller Tage entspricht dieser Auswahl. Eine gesonderte Tab. 26 zeigt, welche Tage 1952 den obigen Bedingungen entsprachen.
Tabelle 25 Auswahlprinzip für tägliche Gänge an ruhigen und gleichmäßig gestörten Tagen durch dreistündige Kennziffern: Gruppe Gruppe
I: S e h r r u h i g e T a g e K = o, 1
kein K ^ 2
II: R u h i g e T a g e kein K ^ 3
K = o, 1, 2 G r u p p e III: L e i c h t g e s t ö r t e T a g e Mindestens viermal K = 2 oder 3 höchstens zweimal K = 4 höchstens einmal K = 1
kein K ä 5 kein K = o
G r u p p e IV: G e s t ö r t e T a g e Mindestens viermal K = 4 oder 5 höchstens einmal K = 2 Gruppe
kein K ^ 6 kein K ^ 1
V: Stark gestörte Tage Mindestens viermal K = 5 oder 6 oder 7 höchstens einmal K = 3
kein K ;> 8 kein K < 2
Die Tagessummen der dreistündigen Kennziffern sind also von folgender Größe: Gruppe
») H . W I E S E ,
1. c .
I II III IV V
Kx Kj Kj Kt Kt
= o bis 8 = o bis 16 = 15 bis 26 = 27 bis 40 = 35 bis 56
40 Tabelle 26 1952. Gruppe
Jan.
— .
I
V e r w e n d e t e D a t e n zur B e r e c h n u n g der t ä g l i c h e n G ä n g e
Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
5-
Okt.
Nov.
Dez.
24.
10.
20.
1318. II
4-
2.
21.
20.
—
28.
9-
20.
28.
14-
J7-
19-
4-
8.
16.
21.
29.
16.
19-
20.
12.
9.
3°-
25-
23-
22.
18.
21.
22.
28.
233-
1.
2.
3-
4-
7-
6.
11.
3°-
16.
2.
1.
11.
6.
1.
4-
I.
3°-
17-
12.
15-
12.
5-
14.
2.
20.
13-
16.
21.
11.
15-
4-
6.
9-
29.
18.
17-
24.
15-
18.
5-
10.
12.
25-
23-
17-
22.
6.
11.
18.
18.
23-
8.
12.
28.
27.
24.
11.
15-
31-
19.
16.
III
27.
23-
16. 26.
20. 27. 3°56.
IV
1.
4-
1.
1.
7-
9-
7-
2.
24.
5-
17-
1.
21.
18.
2.
11.
8.
17-
8.
7-
9-
12.
9-
24.
9-
8.
14-
13-
11.
28.
19.
14.
12.
3°-
28.
15-
13-
29.
28.
27.
3°-
26.
27.
2.
28.
29. 3i-
28.
•V
—
16.
4-
2.
24.
5-
3-
6.
29.
3i-
3°-
1.
8. —
—
—
53i-
—
—
VI. Tabellen enthaltend die
Ergebnisse der Beobachtungen im Jahre 1952 in
Niemegk
Astronomische Koordinaten:
(p = 52° 4^3, A = 12040^5
E. v. Grw.
= o h 5o m 42?o E. v. Grw. Geomagnetische Koordination: 0 = 520 15', A = 96°34', yj = — 18° 48' Höhe über N. N.: 78 m
Niemegk
Monats- und Jahresmittel
1952
Jan.
D
— 2° —
41-38
4°-45
40.07
I
+ 67°
13:06
12.97
12.90
H F X Y Z
+
Febr.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
39.66
39-38
38.92
38.48
38.09
12.70
12.24
11.83
12.11
11.83
1952 Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Jahr
37.06
36.32
36.00
35-49
38.44
12.58
12.79
12.35
12.46
12.48
O.I8 +
V 405.2
405.0
405.6
409.7
418.1
426.3
424.7
426.7
416.8 '
415-4
422.6
423-4
416.6
O.47 +
y 53°-2
526.8
526.1
529-9
536.6
544-3
549-3
545-4
544-3
547-7
551-7
557-4
540.8
+ O.18 +
y 384-9
385-0
385-7
389.8
398.3
406.6
405.1
407.2
397-6
396.4
403.6
404.6
397.1
858.7
856.7
854-7
853.6
85I-5
849.1
847.1
841.1
837-1
835-7
833-o
848.5
818.3
817.4
819.9
823-5
828.5
834-5
829.6
832.5
836.7
838.0
843 9
828.7
r — 0.00 — 863.7 r r + 0.43 + 822.1
42 Nordkomponente r
Nlemegk 0h
jh
X = 0.18 300 + Tafelwert 2
11
3
h
4
h
5
h
6
h
7
h
8
h
9
h
10
h
ll
h
12
Tag I 2 3 4 5t 6 7 8 9 10
h
13
h
14
11
15
h
16
h
1952 • 17
h
18
h
19
h
20
h
21
h
22
h
23
h
24
78 79 89 92 81
86 11 12 107 i 3 t 79 i 4 t 92 67 15 16 73 84 17 18* 84 19* 89 20* 89
84 76 87 87 9i 9i 98 100 93 9i 79 89 77 83 86 80 92 93 88 92 9' 83 90 85 72 87 82 84 90 90
87 97 83 66 75 82 82 85 9i 92
2 1 * 87 88 99 22 93 93 89 23 84 90 9 2 86 92 9i 24 90 84 91 25 26* 95 97 98 ^7t 107 106 108 28 70 70 76 29t 85 81 83 64 66 52 30 83 84 84 3i Mitte! 86
86
87
81 88 98 90 86 97 8899 99 89
81 89 94 93 98
83 94 92 95 81
9i 90 94 95 69
97 84 9 2 9i 89 95 93 97 92 108 115 IIO 73 110 101 87 84 85 93 98 82 87 79 95 95 87 88 86 90 88
99 72 82 87 69 81 79 85 90 88 93 9i 94 86 92 96 97 94 94 96 97 93 97 99 98 92 94 92 98 90 96 98 101 95 98 102 107 9i 92 90 88 94 97 100 103 100 103 106 106 109 105 135 142 77 58 87 95 85 92 93 100 69 66 81 82 92 89
70 89 98 90 75 80 100 94 IIO 101 92 69 94 81 77 82 94 95 08 96 96 101 106 86 99 106 135 87 97 80
96
99 104 105
91
04 96
93
68 87 93 87 38 70 93 88 95 83 9* 75 86 84 78 77 89 88 97 95 88 99 99 83 91 105 122 73 89 74 102 87
71 63 85 90 94 102 87 89 13 35 58 65 87 85 74 7 2 80 78 92 84 85 81 82 68 69 73 77 60 78 76 7 2 62 83 80 81 81 93 93 89 83 90 95 95 89 89 82 78 79 83 81 98 96 IIO 98 63 67 74 58 76 7° 97 92 81
78
60 82 89 87 93 95 98 99 108 102 97 98 97 90 84 70 48 35 38 53 78 80 77 76 85 73 47 53 71 76 88 88 82 89 97 100 75 74 73 74 87 80 7° 80 74 84 7i 7 2 29 65 66 36 69 74 79 68 64 7 2 65 2 4 64 75 74 81 74 74 76 81 85 88 9i 93 92 90 88 96 80 82 89 93 94 95 97 98 86 87 94 95 82 86 86 67 86 92 84 70 70 67 64 66 108 109 9 ° 93 101 56 5 2 39 67 67 7° 65 58 60 58 48 67 67 76 81 9i 78
92 79
88 78
Weltzeit
Tages- Max. Min mittel
Januar 90 83 96 82 91
h
71 75
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9i 82 88 86 9i 9i 95 102 94 85 98 97 92 140 85 89 83 98 109 86 84 89 83 82 83 93 85 84 89 90 9 1 90 85 9 1 84 78 84 90 92 78 83 94 95 86 9i 85 104 100 116 89 83 92 104 108 79 74 76 77 81 76 98 81 89 93 89 84 86 87 94 97 95 92 93 9i 88 88 87 96 101 88
84 93 89 105 96 98 95 104 95 96 92 94 94 95 86 94 5 2 58 62 88 88 89 80 86 102
109 107 i n 55 76 73 89 88 88 59 12 65 79 90 84
78
79 95
95
95
75
82 83
84
89
y
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86
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90
9i
88
84.9
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105
71
106
60
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Februar I 2 3* 4* 5*
26 27t 28 29
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Mittel 89
89
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OO
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87
88
92 93
88
81
77
74
73
75
78
80
80
81
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y
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82 85
73 9i 103 109 87 90 IIO i n 90 85 94 96 88 94 97 " 7 95
90
92
93
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91.1 70.7 78.4 81.2 80.6
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"3 76 74 88 108
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85.0
112
61
91
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43
0
h
ill
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' 2
h
3
h
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6
h
7
h
gh
9h
10
h
n
h
12
h
13
h
Tag
h
15
h
16
h
17
h jgh
19
h
2
0
21
h
22
h
23
h
24
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Mittel 9i
9i
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92
90
93
93
90
76
85
85 72 98 100 60 5i 65 68 7i 62 68 65 80 58 63 59 77 64 66 82 82 69 74 79 81
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78 52 78 88 90 5i 85 64 77 72
7° 89 69 74 76
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44
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65
7°
76
74 62 5° 41 47
78 79 92 85 92 22
74 73 9i 74 84
7°
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73
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84 82 83 79 80 78 7° 89 86 82 84 89 89 94 87 84 84 72 9i 92 87 78 85 9i[ 61 58 82 104 9i 93 IOI IOI 114 84 74 73 92 96 98 97 98 98 98 85 95 106 106 IIO IIO 109 IOI 98 104 106 IIO 112 IIO 109 109 109
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Weltzeit
h
März
1
3it
14
1952 h
78
79
79
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"3 102 TI3 115 91 123
92
96
88
94
9i 105 105 98 108
100 102 114 103 7i 69 109 73 93 85
V
88.4 99.0 94-5 63.7 60.0, 71.2 77-2 65.3 76.0 78.8
IOI 106 125 103 94 144 I23 94 127 109
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135 115 128 132 123
5i 61 49 32 47
119 112 "3 131 128
74 64 91 64 34
99
97 IOI
00
Niemegk
123
1«
116
55
96 142 128 139 128
38 09 03 Ii 33 28 44 42 5° 47
April 1 2t 3t 4 5 6 7 8 9 10
92 79 90 93 142 103 125 85 66 77 7i 7° 87 92 105 118 82 67 104 89 71 124 9i 83 103 94 97 81 7° "3 88 11 86 87 12* 98 90 106 13 IIO " 5 105 14 IIO 102 102 15 105 102 99 16 104 105 105 17 105 104 96 18 103 103 103 19 106 IOI 98 20* 95 95 98 98 86 IOO 99 94 hi IIO 1 54 IOI 82
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Mittel 102
98
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38 54 52 11 33
83 7° 58 45 79 44 5° 79 90 85 62 60 84 81 67 5° 78 74 78 80 103 103 81 72 107 93 84 79 112 109 106 94 108 106 IOO 97 " 3 114 108 97 105 89 " 3 102 IOO 94 98 85 IIO h i 108 106 98 94 88 83 86 86 84 82 92 IOO 24 21 88 78 95 9i 98 92
" 3 i n IIO IIO 105 95 108 107 107 105 104 102 123 93 IIO IOI 96 89 IOO 99 88 104 IOO 48 67 83 7° 42 65 71 94
94
94
93
86
78 •
62 16 °3 35 52 28 73 49 62 71
66 09 36 37 57
76 87 71 7° 42 64 42 52 59 56
54 78 47 48 58
46 54 63 54 76
49 65 42 73 65
70 65 46 68 53 55 77 65 47 62
74 76 68 86 73
63 70 78 87 93 98 64 99 84 80
71 66 55 7° 82
67 74 54 78 72
58 79 61 79 64
79 87 74 85 66
78 74 88 94 83 86 95 92 94 77
97 36 80 85 85
94 39 76 77 79
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85 93 82 81 49
88 83 87 72 68 82 92 92 98 86 84 9i 84 89 96 96 i n 130 27 49 68 59 73 77 80 85 89 76 70 77 85 86 94 93 94 99 85 59 77 76 59 62 3° 35 38
73
67
66
69
75
78 69 93 97 95 95 78 70 105 IIO
60 60 96 66 81 79 46 106 59 68 73 89 62 78 128 69 102 98 87 IOO 87 97 92 IOI 97 94 104 93 98 95 93 97 IOI IOI 105 106 103 106 104 IOI 86 IOO 83 80 87 75 99 102 98 102 96 h i 121 106 74 90 112 108 IOO 106
106 106 95 128 97
74-7 77-5 71.6 67.7 79-3 81.2 82.5 85.2 89.0 86.0
97 in IIO 106 105
88.0 96.1 97-4 99-3 95.6
104 " 3 123 122 IOO 99 108 104 86 9i 117 133 114 92 88 91 112 112 IIO 114
106 99-8 104 93-3 98 105.0 112 93-7 123 99.0
83
87
94
107 103 130 139 119
93 93 96 92 98
54 107 106 103 109
56 59 84 9i 104 97 99 98 104 102 99 98 108 *39 127 92 109 114 112 IIO
112 127 9i 115 124
121 114 119 I I I 124 126 140 134 IIO 108 107 108 94 78 86 130 112 87 " 7 102
89.1 75-3 90.0 98.2 96.5 106.2 111.7 95.6 91.1 77.8
99 IOO 103 107 105 105 105
89.8
142 74 46 °5 64 90 74 75 84 102 94 IOI 81 83 83 94 9 1 108 96 105 118 94 81 99 92 95 98 97 94 107 103 107 112 114 122 108 106 112 119 118 120 125 77 74 87 90 94 85 65 98 82 109 146 92 61 69 89 " 3 103 109 80
y
9i 90 9i 94 94 96 88 57 79 " 3 7° 87 128 103 88 92 93 139 88 7i 99 81 90 95 107 103 142 i n 87 87 114 85 106 121 97 108 126 121 89 85 91 9i 94 125 107 98 112 98 " 3 106 98 IOO 99 98 98 109 112 106 108 105 105 108 107 107 i n " 3 112 112 " 7 108 102 106 107 109 107
142 121 126 128 l:3 103 112 115 117 114
58 66 54 7° 64
123 108 J 33 139 123 142 107 108 139 114
05 21 59 77 7°
122 140 134 146 124
85 93 59 48 30
124
51
69 64 86 7° 80
44
Nordkomponente r
Nlemegk 0h
X = 0.18 300 + Tafel wer:
jh
3
h
4
h
5
h
6
h
7
h
8
h
h
h
9 10 l l
h
h
h
h
h
1952 h
h
h
h
h
h
h
94 95 77 102 118 110 125 114 138 114 114 115 126 114 108 109 106 112 133 128 116 109 103 98 9i 119
74 66 86 76 98 88 87 84 99 :i 3 in 119 114 118 in TI
3 115 128 112 102 115 108 112 116 112 116 97 96 9i 105 96
82 7° 74 73 90 94 102 88 98 IIO 112 116 "7 "7 II 3 "5 118 119 117 103 116 108 114 in 115 119 63 98 84 87 102
64 93 73 56 79 80 92 75 95 106 109 120 115 in 114 114 115 115 76 "3 121 108 114 120 105 117 64 97 74 99 90
66 76 58 64 59 61 95 7° 91 IIO 106 114 117 108 IIO 108 105 123 rl 3 IIO 108 103 in 116 99 "3 50 9i 97 91 64
58 7i 83 7i 56 54 54 57 86 103 98 110 "5 103 102 99 99 IIO 108 97 96 101 108 102 105 105 3i 84 79 80
22 56 57 59 43 3° 45 42 86 90
3i 37 652 5 65 37 35 40 85 78 93 90 102 98 i n 106 103 98 94 84 91 89 96 99 87 84 93 72 85. 75 9i 88 98 96 106 104 101 102 96 67 100 91 21 -01 79 73 58 46 72 58 86 76
38 44 65 64 60 54 22 66 88 78 90 93 97 84 82 92 104 99 45 86 75 98 103 104 7i 46 11 61 37 60
7i 91 Mittel "5 IIO 102 101 89 94 88 77 7 2 7i
49 53 70 7* 56 71 35 701 9 88 92 88 9i 81 84 96 IIO 90 87 95 95 91 IIO 108 79 81 22 45 73 60
65 66 76 73 74 81 33 66 9i 99 102 94 97 88 89 98 IIO 95 87 87 102 98 "5 116 86
"3 58 61 78 64 79 78
75 63 82 73 84 71 27 56 92 105 HO 95 102 101 82 102 107 114. 86 75 78 104 112 100 92 "7 64 81 79 80 79
78 85 87
75 65 87 75 95 70 95 66 98 107 118 95 82 in 87 104 110 110 85 82 75 IIO 114 98 95 122 7i 9° 78 89 78 92
Weltzeit
Tages- Max. Min. mittel
Mai 100 104 92 110 101
h
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tag 1 + 132 *t 110 3t 93 4 135 5 104. 6 119 7t 100 8 82 9* 100 10* 126 11 109 12 123 13 "5 14 130 15 * "3 16* 114 17 "5 18 136 19 "7 20 119 21 119 22* i n 23 112 24 132 25 139 26 116 27t 69 28 107 29 143 3° 99 31 118
h
94 71 97 83 84 64 9i 81 105 107
78 95 107 84 93 72 68 90 107 114
97 96 93 115 84 102 "3 102 84 95 99 108 116 102 107 104 86 "5 75 96 88
90 89 119 IIO 90 83 94 76 107 114 128 99 "5 121 112 IIO 108 86 97 "7 112 in 104 127 105 128 121 114 IT 3 109 107
138 96 104 108 96 98 101 97 105 114
93 99 112 118 93 105 116 129 97 98 98 108 120 119 108 120 87 145 90 99 99 95 102 107
113 99 118 118 108 IIO 109 114 105 108
96 112 in "5 112 112 123 144 98 116 121 122 114 131 107 in 112 104 123 122 124 142 100 95 112
109 "7 124 120 112
115 in 118 115 100 108 96 101 145 112 107
114 136 138 126 114 105 64 109 105 112 Il8 105 117 119 107 115 123 102 115 119 I20 112 122 129 Il6 154 112 "3 126 115 134
r 33 I
39 112 124 100 102 52 106 105 IIO 106 IJ 3 123 121 114 "3 135 107 IIO 118 112 115 134 127 118 125 119 123 135 141 123
114 95 86 93 in 104 39 114 103 112 115 122 118 118 114 "3 136 122 120 121 "5 "5 118 131 "5 131 !3 2 122 III 123
115 98 60 103 114 108 38 108 103 III 123 118 118 116 114 115 149 121 "3 137 113 114 122 124 "5 163 105 III 107 109 112
3 84 87 107 104 92 Il8 HO Il6 122 108 107 92 80 100 101 103 101 IIO IIO 120 122 115 114 III Il8 "5 115 i n 114 120 Il8 160 152 I'I 1 107 109 III 118 Il6 i n 112 113 lIZr 3 125 5 114 114 112 114 102 67 94 97 108 i n 105 100 108 115 102 107 XI
"5 109 "7 "7 "3 112 i n 109
y 83.5 82.8 86.7 88.0 87.7 81.5 68.2 80.0 97.8 106.0 107.7 107.2 109.8 111.1 102.1 107.0 117.5 109.9 98.9 103.5 104.0 106.7 114.6 115.0 104.1 111.4 74.1 97.0 92.6 94.2 96.7
98.3
138 22 139 37 138 57 135 52 122 43 119 3° 102 22 114 40 107 85 126 78 128 90 125 88 123 82 138 81 114 82 120 89 160 96 136 84 120 45 137 75 121 75 115 91 134 103 133 98 139 67 163 46 132 -Ol i45 45 145 37 141 58 i34 64 130 63
Juni 1 106 2 104 3 109 4 133 5 108 6* III 7* 112 8 134 9t 125 10 123 11 IT5 12 107 13* 118 Mt 120 15 108 16 112 17 "5 18 124 19 "5 20* 112 21* 119 22 126 23t 120 24t 100 25 104 26 126 27 116 28 108 29 112 3°t 172 Mittel "7
108 101 109 "5 108 116 112 135 130 115 114 in 116 122 112 IIO 107 131 118 114 120 124 116 IIO 105 108 116 III IIO 138
105 99 108 112 112 IIO "3 '39 i39 "5 115 120 116 126 "3 116 IIO 118 120 in 120 127 IJ 3 151 103 121 IIO 115 112 145 "5 118
106 102 IIO 108 128 112 Il6 J51 128 IIO III 115 116 130 108 103 115 III 125 112 121 128 92 136 108 I40 108 112 119 132
94 97 114 105 118 "3 118 136 130 112 114 119 119 131 118 118 101 105 128 114 122 126 108 120 108 128 125 114 117 84
89 106 114 97 106 107 "3 126 106 112 108 116 in 122 116
84 in 104 92 98 98 100 119 104 100 86 107 101 120 in
87 108 108 123 109 120 128 108 93 105 120 119 104 112 -29
7i 97 104 "3 107 122 128 106 72 96 107 99 95 106 -24
86 104 98 88 95 95 89 in 105 93 82 96 95 103 102 88 87 94 105 106 116 133 87 74 82 95 86 86 96 "57
"7 "5 106 98 9i
80 103 99 86 96 97 84 99 95 87 84 92 94 69 90 77 96 84 99 96 106 132 63 69 73 88 82 80 80 -84
79 97 93 87 95 100 89 98 89 88 82 87 90 72 72 69 91 83 95 102 99 126 73 57 75 95 7° 80 82 -28
83 83
92 89 79 95 98 108 99 95 85 83 79 95 90 75 82 68 94 72 93 99 96 112 72 75 86 86 75 72 93 32 85 86
84 92 86 94 98 101 99 97 87 85 78 90 94 87 76 80 83 83 92 106 96 128 86 71 76 73 70 83 84 04
92 93 78 95 97 106 100 96 9« 92
88 92 84 104 92 100 106 98 118 101
87 93 9i 751 7 76 95 83 86 89 87 117 72 78 83 104 86 83 102 47 88
93 102 95 72 76 86 100 94 89 95 96 140 5i 104 86 108 88 92 108 49 94
9i 93 99 104 98 104 112 104 IIO 85 98 HO 100 107 96 106 "5 104 94 105 106 104 89 122 96 98 in 104 "5 72 102
90 102 IIO 105 86 110 118 "5 88 118 101 120 108 123 100 93 114 104 107 112 112 127 85 119 102 I2
3 124 112 119 92
99 107 115 "5 98 108 114
119 120 126 126 122 "7 123 128 i35 118 !3i 114 119 125 127 128 126 122 125 116 121 99 159 120 107 104 106 120 118 123 122 119 122 123 124 126 130 134 136 108 108 88 92 102 109 109 118 127 129 114 IX7 124 126 93 96
112 116 129 127 124 123 J 35 r 33 124 r 35 126 124 118 122 127 114 117 120 124 129 130 135 112 107 108 122 120 118 144 102
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" 7 " 4 i n IIO 105 I I I 1 1 6 113 " 3 1 1 4 113 I N 113 1 1 8 124 126 155 1 3 2 123 1 "5 1 6 1 1 6 1 1 4 11?. » 3 " 3 I J 3 93 96 99 117 147 M3 105 1 0 0
107
IOI.O
"7
112
101.7
122
113.7
155
78 83
92
II
108.6
120
92
101
87
97
103
101
104
101
109
114
116
104
95
106
105 1 1 2
97 1 0 0 99 99
114
108 90
90
103
116
126 116
116
116
124
101.2
"5 117
112
102.9
114
100.9
126
"3
103.3
140
69
101.2
129 146
7° 73
124
57
107
3
116
107
115.0
147
106
108.6
161
63
66
82
99
114
102
112
100
105
112
114
114
112
112
112
102.4
114
99
106
114
118
120
121
116
"3
136
112
101.2
136
75
115 117
120
118
123
120
120
121
115.4
125
96
118
124
125
121
128
109
112.6
128
"7
126
128
123
120
120
111.4
128
83
130
124
122
85
121
122
118
114
116
119
123
119
103
106
109
119
161
107
112
120
120
124
132
128
124 128
120
116.5
132
109
3 124 1 2 0 1 2 0 1 1 9 1 2 1 125 133 127 I2 5 117 lll 122 1 1 2 105 1 1 2 1 1 9 1 1 4 "5 1 1 8 1 1 6 1 1 8 " 3 i n "5 115 1 1 8 1 1 6 1 1 4 " 3 1 1 4 119 99 96 107 97 " 7 1 1 4 94 95
107.0
124
111.7
133
116 108 109 119 108
2
9i
96 100
105
IIO 1 1 8
103
116 119
132 124
I2
103
101
106
109
100
114
96 1 0 0
105
112
114
III
108
IIO 1 1 2
"7
120
120
"7
107
106.5
128
108.3
118
IIO.O
122
90 84
85
7° 82
71 91 94
98 102
100.8
114
85
IIO
99
99.5
114
82
118
114
107.2
130
80
46 Nordkomponente r X = o.i8 300 + Tafelwert
Niemegk 0h
jh
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10 h
ll
h
12 h
Tag 't 2 3 4 5 6 7 «t 9t 10
14 h
15 h
16 h
1952 17 h
18 h
19 h
20h
21 h
22 h
2311
24 h
" 3 104 143 142 135 105 78 105 88 90 IOO h i 98 88 106 97 90 78 9 2 77 7° 103 IOI 104 102 106 107 102 108 i n 105 103 100 104 89 100 102 106 i n i n IIO 86 97 108 100 80 87 100 9 1 88 104 102 100 104 121 105 102 IOI 98 108 " 3 109 109 104 102
"3 92 82 86 94 105 91 102 119 IOI
102 94 120 99 7° 64 86 66 IOI 55 IIO 112 97 95 IOI 97 114 109 100 96
108 103 108 112 in
108 112 108 112 in
:I3 112 108 112 114
112 108 112 112 118
108 104 IIO 115 118
102 99 102 112 hi
144 110 108 118 "3
116 in HO 122 112
99 109 106 130 108
107 I08 IIO 112 96
84 106 in 123. 113 103 107 IJ3 90 78
95 "3 118 " 5 123 132 " 3 114 79 90 119 131 113 IOI 94 76 76 86
91 114 112 IIO 113 90 107 91 74 88
Mittel 109 107 I07 104 104 103
94
130 110 100 90 102
01
II5
53 59 44 58 10 28 62 59 56 89 71 65 78 85 95 86 75 78 82 78 82 70 46 45 5 2 54 54 63 46 83 100 93 83 90 78 7° 89 85 84 95 83 83 95 89 89 97 95 86 94 87 88 104 100 100 103 9 2 83 106 99 94 82 76 73 100 89 78 107 97 90 109 98 87 109 103 96 75 74 93 87 74 63 54 48 77 68
78 87 53 46 53
76
74
85
66 48 69 65 70 40 58 76 81 93 78 84 87 85 92 65 77 86 86 96 95 106 i n 103 IOI 84 84 88 93 95 85 90 99 99 106 69 68 74 67 77 29 45 74 74 88 80 7° 82 76 87 74 64 80 74 76 80 9 2 9 1 95 108 84 90 93 98 103 83 90 90 88 104 98 102 103 99 99 88 08 102 100 IOI 84 78 84 83 97 100 104 105 105 104 83 91 102 IIO i n 90 9 2 98 104 106 76 79 86 95 98 74 75 84 92 96 88 93 99 IOI 103 81 84 94 IOI 99 91 94 97 102 108 7 2 76 84 95 95 62 50 57 71 68 74 84 84 85 69 37 43 53 41 82 21 60 67 7 2 7 2 74
79
87
88
94
Weltzeit
Tagesmittel Max. Min
September
102 112 94 101 r 33 11 102 12 104 13* 101 14 124 15 102 16 120 17* IOI 18* 108 19* 110 20 " 3 21 131 22 112 23 * 109 24 r l 7 25 119 26 27 28 29t 3°t
13 h
y
96 106 98 100 107 97 88 99 106 104 100 99 102 99 103 102 IIO 105 i n 117 102 94 100 64 69 89 93 99 102 104 IIO 108 117 121 104 95 IIO 99 80 98 9 1 109 86 100 125 90 99 103 IIO 106
96 92 108 106 105 I23 139 l : 3 109 IOI 114 h i IIO 110 i n 108 86 99 102 91 114 " 5 106 h i 124 102 85 84 122 119 98 108 122 95 107 114 108 104 105 103
91.8 87.4 89.6 97-7 95-9
M3 139 114 "7 in
44 10 56 65 64
97-3 101.3 85.2 84.4 90.7
"5 124 122 125 133
75 78 45 29 46
88 85 IOI 114 IIO IIO 114 109 123 IOI 108 108 IIO 112 112 83 96 96 100 IIO 92 IOI 109 " 3 IIO 99 100 107 l : 3 " 3 104 106 112 112 112 104 107 IIO H5 112 109 108 118 122 122 I i i 112 119 121 131 102 104 IIO IIO 107 94 95 99 100 I08 IOI IIO 116 119 I20 95 76 92 " 3 Il6 118 124 126 115 IO?
109 110 115 135 108
13 3 106 116 "5 106
116 105 116 102 114
104 104 120 122 119
97-5 IOO.I 101.9 103.0 102.5
133 I23 120 124 119
64 70 84 83 89
112 112 113 121 132
132 112 114 119 128
120 116 114 116 132
100 114 "3 116 107
105.6 101.4 107.5 108.8 111.6
i3 2 116 "5 122 132
86 78 IOO 83 90
IIO 109 119 104 124
108 in 121 108 139 IIO 106 96 91 102
114 "5 120 112 120
99.8 114 h i 1.00.5 118 108.5 123 105.7 129 112,4
73 74 88 81 91
HO 107 80 95 98
IIO 108 108 72 IOI
96.4 93.2 88.2 80.8 82.6
144 11; 121 132 139 130 131 IT3 146 114
96 101 104 106 107 113 i n IIO 109
97.6
126
66
72 79 61 53
98 103 106 114 I06 IIO 67 81 98 105 98 102 90 i n 9 1 70 60 92 78 93 95 98 102 146 68 86 92 86 114 III
72 50 53 37 21
Oktober 72 81 85 69 28
80 88 85 88 35
86 89 89 85 22
88 89 85 78 32
49 80 80 93 86
67 69 71 92 88
67 66 81 87 93
67 60 7 2 79 84 7° 90 89 96 IOI
80 IIO 96 93 75 88 103 106 103 103
93 96 106 100 104 104 53 53 7 2 5'
86 94 98 54 64
93 98 106 "5 IIO
102 94 92 106 104 IIO 116 116 114 130 90 89 88 88 94 92 85 78 95 96 98 103 112 112 116 IIO 102 102 106 105
89 105 108 103 107
65 IOO IIO IOO 108
74 83 103 95 103
11 12 13 14 15*
97 127 121 103 106
96 103 IOO 109 105
107 112 IOO 105 106
IIO 105 IOI IOO 106
IIO 107 103 JI 3 106
115 109 107 102 108
108 89 104 112 107
106 97 84 96 85 79 IOI 95 89 107 96 85 103 100 100
16 17 18 19 20*
IIO 108 99 IIO 105
112 106 IOO 103 102
114 128 104 102 108
"3 131 107 103 104
hi 112 119 105 IIO
"7 112 119 105 106
21 22* 23 * 24* 2 5 26t 2 7 28 29 3°t
106 107 105 112 112
107 108 104 112 III
I08 I 10 I03 108 112
IIO 107 103 IIO 114
"3 102 106 112 118
"5 IIO 108 112 122
104 127 104 104 99 92 IOI 96 96 106 106 IO3 80 99 93 3 ' t 89 73 65
116 103 105 102 90
116 95 91 93 104 106 104 106 118 IOI
120 i i 6 112 108 108 102 98 86 114 94 64 68 103 94 79 54 112 103 95 84 " 5 IIO 102 98 106 105 102 96 107 105 98 91 " 3 108 98 91 126 126 122 115 105 94 84 84 97 99 81 74 112 106 99 90 104 102 87 78 98 95 85 82
1 2 3 4t 5t 6 7 8 9 10
106 108 103 IOI 77
112 108 106
78 89 88 63 38 63 86 95 94 100
79
48
90
99
Mittel 104 104 103 105 105 104 IOI
96
89
82
89 79 83 67 66
90 89 97 IOI 80 94 106 105 83 61 65 88 65 59 7 2 78 65 7 2 87 58 60 71 IOI 106 7 2 86 94 90 IOI 102 90 95 97 96 IOO 103 106 106 109 IOI
108 103 69 135 57 IOI 95 102 106 108
92 97 in IIO 121
105 106 159 IIO 84 104 106 110 "3 130
95 98 IOO 98 97 98 106 97 IOO 107 108 98 102 105 104
106 94 109 104 126
IOI 108 105 105 IOI
IIO 108 113 112 " 3 104 99 92 83 7 2 94 83 73 73 99 87 89 95 104 109 87 80 81 89 108 98 56 88 9 2 90 102 102 104 106 109 109 106 102 IIO 112 109 IIO 112 " 3 114 95 104 IOI 84 84 28 3 2 3 2 46 75 91 91 95 94 94 92 98 107 107 i n 91 77 71 66 58 82 60 51 41 66
III 93-9 103 98.4 61 92.7 96 86.1 94 68.6 IOO 82.5 102 91.6 Il8 100.0 128 102.0 98 102.5
III 124 159 135 rl 7 106 124 118 128 130
98 "7 108 104 105
108 98 81 131 95 103 103 116 96 95 107 IOI 107 104 112
101.8 99.2 103.5 102.0 105.3
144 127 121 "3 126
115 84 109 III 112
114 85 104 hi 110
109 93 100 112 112
IOI 94 112 108 109
120 131 119 112 112
78 109 112 117 93 81 100 108 78 75
105 IIO 113 117 116
IIO 106 114 114 141
94
95
102 107 110 116 "3 84 99 108 89 73 89
102 110.8 99 99.0 108 95.2 105 96.8 108 99-4 " 3 101.3 106 104.2 114 104.5 114 108.2 120 108.9
111
90 99 90 76 82 91 88 96 104 82 89 103 99 97- 98 105 106 112 85 87 100 77 84 89 75 84 88 86 86 93 " 3 96 102 92 97 97 90 92 92 90 94 98 109 90 93 86 69 44 75 83 91 89 92 95 81 87 89 88 92 94 89 7° 4 2
87 88 106 107 99 105 107 91 87 95 105 IOI 102 104 92
3°
55
45
94
7°
69
87
87
89
86
91
91
97 102 106 102 105 106
85
85
43 92 97 90 99
96 99 in IOI in
y
100 89 107 99 87 105 124 114 110 77 102 110 109 103 110
104 124 85 109
96 100 in 83 65
144 IIO 118 104 III
84 114 81.0 IOO 108 93.6 107 107 IOI.9 76 88 88.4 135 88 85.4 92 83 78.6 96.4
"5 IIO 114 "7 141 I2
7 108 112 106 135 112 122
22
49 66 7° 87 77 84 76 88 82 97 IOI 72 64 54 80 56 92 90 90 84 28 74 89 58 41 3° 7°
47 Nordkomponente r X = 0.18 300 + Tafelwert
Niemcgk 0h
Xh
11
2
B
h
4
h
5
h
11
ß
7
h
S
h
9
h
10
h
ll
h
12" 13
Tag
h
14
h
15
h
16
h
1952 17
h
18
h
h
19 20
h
21
h
22
h
h
2B 24
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in 120 97 112 106
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106 109 104 116 IIO
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141 121 116 hi "5
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«t 22 23 24 25 26t 27t 28t 29 3°
124 128 103 109 in
132 133 106 106 119
122 92 100 109 hi
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'33 99 116 112 116
126 100 121 112 114
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118 106 105 104 113
124 103 108 in "3 116 88 102 104 109
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104 104 100 IIO III
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99 104 108 in in
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"3 113 126 HI 110
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96
96
96
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98
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97
95
96
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November
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86 1 1 1 75 52 64 84 77 112 " 5 102 95 91 133 118 IOI 90 98 90 130 97 98 106 106 98 98 105 122 114 108 104
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118 iij133 130 122
52 42 7° 73 97
98 102 106 109 107 I07 107 105
103.6
123
83
128 125 129 173 132 IIO 119 "5 119 120
85 33 78 80 84
:
94 102 94 103 82
Dezember 1 ' 2f 3 4t 5 6 7 8 9* 10
IOI 104 108 109 99 89 93 109 88 88 92 93 142 173 105 80 109 85 84 102 96 96 99 98 95 102 104 102 109 105 107 107 107 106 106 107 113 109 108 " 5 II 98 102 106 108 12 IIO " 5 i n IIO I 3 t 114 120 108 IIO 90 88 88 9i 14 98 112 98 102 15 16 106 102 106 107 94 98 103 102 17 18 97 99 IOI 116 19* 104 i n 105 106 20* i n i n 115 120 21 * 116 116 118 120 22 " 3 114 116 120 23* 103 104 107 107 24 120 " 5 116 122 25 i n 102 100 102 26 116 l l 5 105 IIO 27 113 106 " 5 119 28 63 74 90 93 29t i n 87 85 90 3 ° t 82 90 89 90 31 104 98 i n 105
112 118 r 16 " 5 120 108 " 7 126 IOI 108 109 " 3 113 118 124 125 95 78 108 107 104 107 112 114 96 94 97 92 90 102 i n 97 102 102 102 100 96 86 94 103 94 102 102 100 96 98 100 106 108 115 " 5 114 109 108 110 112 IIO i n 112 IIO 108 106 HO 114 109 i n i n i n IIO i n 115 119 118 120 118 118 l : 3 110 i n 109 112 " 5 127 l : 5 107 99 96 98 114 118 119 119 109 98 105 106 103 130 118 102 81 63 44 5° 98 98 98 97 96 93 94 98 114 " 5 i n 107 106 . 98 IIO 120 108 102 133 IIO 124
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118 107 123 IIO 124
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123 123 109 124 103
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114 in 104 100 96
TI
3 108 99 108 106
107
"5 105 129 108 "7 121 125 IIO 118 99 112 "7 in 97 90
117 107 121 107 II 5 1}9
120 109 112 77 112 119 "3 70 76 119 118
128 125 I I 3 87 " 5 IIO IOI 92 97 114 108 108 i n 109 " 5 113 119 119 104 103 97 89 94 70 3 1 45 98 94 118 112
103 96 104 85 85 IOI 45 33 77 82 93 121 105 103 108 107 105 97 90 90 90 85 108 87 107 107 IOI 103 102 132 105 106 100 98 110 IIO 105 104 102 97 10.2 119 105 103 IIO IIO 110 112 116 114 115 116 " 5 112 IOI 90 75 70 78 95 97 IOI 98 94 98 92 74 70 90 104 102 106 67 83 9i 95 96 97 9i 94 96 IOI 102 103 106 i n HI 108 IIO 112
136 121 93 88 123 84 112 105 102 129 1 1 5 98 86 86 105 114 124 98 99 98 110 102 100 104 IIO 104 105 102 112 108 i n IIO 112 112 112 112 87 98 97 97 104 104 108 108 109 " 3 113 118 96 95 90 9i 103 105 108 98 114 112 IIO 107
90 88 81 92 104 105 108 112 i n 112 l r 3 106 112 I I 3 114 112 IIO 109 109 112
103 112 103 "3 120
114 IIO 110 "3 116
103 in IIO IIO 116
IOI 94 102 in 116
" 3 " 3 110 85 99 98 119 " 5 116 99 80 66 105 98 102 104 107 109 114 IOI 102 84 92 86 59 82 94 84 102 112
"5 104 119 100 103
116 104 "7 99 114
114 105 122 108 116
108 106 128 1.11 120
IOI 105 126 112 116
96 102 118 "3 112
118 119 IOC) 89 90
120 122 "5 97 106
112 Il8 114 95 76
105 109 112 102 81
"3
98
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96
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in 84 121 85 106
102 114 IOI 112 Il6
106 in "5 "3 120
r
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88.3
31
96.8 109.2
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103.0 104.0
89 7°
88 98
108.5 110.0 97.1 91.7 91.2
116 125 127 114 112
94
92 i n 120 127
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105.9
127
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97
98 101 106 106 106 106 106
104.6
123
82
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107 75 IIO 114 108
48
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h
jh
2
h
3
h
4
h
5
h
C
h
7
h
8
h
9
h
10
h
ll
h
12
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h
13
h
14
h
15
h
16
h
1952 17
h
18
h
19
h
20
h
21
h
22
h
23
h
24
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November
Tag
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54 Vertikalkomponente
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n
h
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Tag
19h
2