Erdmagnetisches Jahrbuch: 1952 [Reprint 2021 ed.] 9783112566848, 9783112566831


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German Pages 112 [116] Year 1956

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Erdmagnetisches Jahrbuch: 1952 [Reprint 2021 ed.]
 9783112566848, 9783112566831

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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

5-49

547

18

2.03

2.01

2.02

2.02

548

546

2.02

5-44

547

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

2.04

2.02

2.03

2.03

5-44

5-47

28

2.01

2.00

2.01

2,02

544

5-47

31

2.02

2.02

2.03

2.03

5-5°

5 47

Dez

Jahresmittel:



2.01

2.02

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

2.00

r 2.00

beob. lausgegl.

V

y

546

546

Südsystem

Juli

beob.

ausgegl.

y

r 2.00

12

2.02

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1952

b e o b . |ausgegl.J b e o b . |ausgegl. r 2.02

y

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9

2.02

2.01

2.01

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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

!

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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

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2.02

5 47

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12

2.01

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2.02

2.02

5-44

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13

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2.01

2.04

2.02

5-44

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15

2.00

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2.02

2.02

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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

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10

2.03

2.01

2.03

2.02

5-47

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547

18

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2.01

2.02

2.02

548

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2.02

5-44

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1

2.02

2.02

2.03

2.02

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546

Okt

Nov.

10

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2.00

2.03

2.02

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5 47

8

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2.02

2.03

2.02

5-49

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16

2.01

2.00

2.04

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5-44

547

14

2.02

2.02

2.03

2.02

5-5°

546

23

2.00

2.00

2.02

2.02

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2.02

2.03

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5 46

31

1.98

2.00

2.01

2.02

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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

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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

2.04

2.02

2.03

2.03

5-44

5-47

28

2.01

2.00

2.01

2,02

544

5-47

31

2.02

2.02

2.03

2.03

5-5°

5 47

Dez

Jahresmittel:



2.01

2.02

5.47

'

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



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



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



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





Oktober





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



1

12.06



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



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



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



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

90 88 89 98 92 92 101 100 100 75 74 82 66 56 7i 74 56 73 62 86 85 82 80 83 100 92 88 75 61 62 86 62 IIO 53 63 108 5 2 68 85 70 5 2 69 24 31 7 2 75 81 82 83 86 88 9 2 93 9 2 96 92 89 93 88 87 90 93 96 95 98 99 67 66 39 66 56 84 85 89 90 1 1 2 108 108 21 40 26 82 77 98 75 4 2 21 81 79 80 82 78

99 100 99 9i 1 1 2 107 98 98 70 74 65 63 78 81 63

73 7i 86 95 80

76 84 69 95 69

72 79 80 76 57

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

82.9 91.9 97.6 90.8 69.0

100 102 112 140 109

78.3 80.7 85.7 93.1 82.3

97 100 99 "5 IIO

85.4 83.1 77-o 80.0 68.5

110 108 116 108 90

80.8 85.9 90.6 93.1 91.5

98 105 98 104 101

86 90 95 93.0 77 80 84 92.2 67 90 94 81.7 95 106 90 85.4 98 93 94 87.4 1 1 2 i n i n 104.1 77 98 99 87.1 101 105 84 79-3 33 60 64 66.3 95 96 84 76.6 96 89 95 91.0

99 101 107 106 103

86

112 142 105 100 96

90 21 58 12 52

90

9i

88

84.9

60 83 85 70 13 56 47 7i 78 61 62 53 29 52 24 62 74 81 88 80 11

39 56 64

105

71

106

60

39 67 67 78 93

Februar I 2 3* 4* 5*

26 27t 28 29

89 109 70 78 74 86 88 89

Mittel 89

89

96 95 102 97 93 7i 76 77 43 91 67 39 64 81 87 85 89 87 73 7 2 67 74 7° 86 86 80 71 74 9i 90 89 92 89 81 69 67 73 78 87 9 1 9 2 94 99 98 103 106 101 93 88 88 86 78 82 94 100 101 100 102 IIO T I 3 IIO 101 96 95 93 93 95 101 106 108 IIO i n IIO 1 1 2 I 2 5 1 1 4 108 9 2 65 90 98 104 44 63 67 79 87 57 76 69 43 41 62 55 73 70 86 80 7 2 82 94 80 39 74 66 66 74 78 64 54 80 73 84 91 86 86 79 60 53 61 67 80 69 90 66 80 86 88 85 81 77 77 7 2 81 79 85 85 70 43 61 63 76 80 74 74 74 68 39 58 75 79 80 84 64 86 95 91 89 84 80 69 53 57 7i 77 7i 89 85 78 9 2 9i 92 88 84 73 7i 68 62 67 74 68 84 85 84 89 93 88 68 80 80 87 84 9 2 84 76 9 2 98 96 88 100 96 84 86 87 87 90 88 86 90 105 96 95 1 1 2 48 28 10 20 3 2 58 20 3 2 54 57 83 76 81 84 80 7° 65 67 66 7 2 79 82 88 9 2 91 99 102 103 102 98 93 85 7 2 73 85 88 87 93 78 90 96 93 101 91 85 83 78 64 77 85 87 88 87 96 93 106 95 84 75 76 76 74 78 82 86 88 100 106 107 107 105 99 99 99 100 100 94 97 98 95 97 100 101 103 108 104 100 97 99 99 99 97 92 94 98 105 105 i n 109 105 106 106 109 IIO i n IIO 106 103 79 4 2 54 54 61 Ö3 55 35 58 29 48 50 40 61 70 75 73 78 ' 75 76 77 86 94 86 59 85 82 82 99 102 93 108 97 79 86 • 76 85 93 98 94 88 81 78 76 83 100 82 90 59 73 76 76 64 73 77 76 84 82 7 2 88 79 86 79 90 53 53 74 67 77 69 53 66 69 93 94 100 92 88 90 88 82 76 66 57 60 77 66 89 88

OO

93 98 96 79 78 79 93 87 88 94 100 98 98 97 98 6t 109 106 108 60 5 2 62 7 8t 90 66 70 78 81 81 9 10 9 2 80 81 11 69 97 88 12 87 77 83 13 107 81 84 14 74 83 83 15 85 86 87 i 6 f 108 1 1 2 1 1 2 64 64 84 17 18 89 108 87 19 IIO 95 105 20 83 86 83 2 1 * 99 97 96 22* 101 100 99 23 101 101 99 105 2 4 t 122 i n 25 62 74 62

87

88

92 93

88

81

77

74

73

75

78

80

80

81

76 81 94 96 IIO 63 66 81 88 69 89 80 80 76 96 54 92 93 74 86 9i 92 106 40 86 78 83 76 84

y

56 54 66 94 74 78 77-8 90 89 98 99 90 94 82.9 99 98 98 94 95 96 88.5 90 9i 98 99 98 98 95-o. IIO i n 1 1 2 1 1 2 108 IIO 103.7 66 94 76 45 93 90 96 76 80 107 95 144 109 73 73 90 I 2 7 80 82 9 2 109 122 55 84 64 76 1 1 4 103 93 73 85 119 103 105 86 77 83 98 !43 98 92 102 90 100 9 2 96 95 96 94 102 60 76 7° 71 71 92 84 87 9i 95 97 93 82 76 93 63 63 9i 87 9i 87 90 9i 92 95 94 93 103 105 100 93 92 102 95 102 107 107 104 117 126 36 9 1 50 63 74 88 82 81 87 90 68 82 85 80

82 85

73 9i 103 109 87 90 IIO i n 90 85 94 96 88 94 97 " 7 95

90

92

93

60 79 77 106 90

91.1 70.7 78.4 81.2 80.6

102 99 99 106 l:3 125 107 144 I27 122

"3 76 74 88 108

79.2 82.4 84.1 85.6 92.2

114 119 143 102 108

80 93 9i 76 98

65.9 80.5 90.8 85.5 87.0

112 95 108 IIO 106

39 53 62 68 84 10 64 72 63 74

103 99-5 99 98.5 1 1 2 107.2 66 62.0 90 79.2 94 90.5 81 81.8 95 77-3 IIO 86.0

107 108 126 122 94 109 in 96 117

91 92 98 29 59 68 59 53 57

85.0

112

61

91

44 4i 39 53 43

43

0

h

ill

Nordkomponente r X = 0.18 300 + Tafelwert

' 2

h

3

h

4h gh

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

IOI 9i 89 77 85 97 2* IOO 96 97 95 96 105 3 IOI IOI IOI 103 108 109 4 t 56 72 43 54 96 102 5t 85 57 65 93 5 2 71 6 t 56 41 144 76 66 18 7 t 65 79 72 69 9i 95 8 82 67 64 64 71 62 94 106 56 74 79 71 9 10 92 83 79 85 68 81 11 81 65 76 75 78 76 12 9i 97 79 90 87 92 13 83 79 85 91 90 89 14* 93 88 86 89 93 87 15 106 96 90 90 92 99 16 94 97 96 95 107 106 17 104 99 95 98 112 98 18 98 95 95 90 95 103 19* 103 102 102 102 104 105 20* IOI 102 103 105 105 107 21 22 23 24 25 26

89 9i 90 75 75 84 85 106 IOI 96 93 95 95 95 114 121 125 121 120 116 107 68 49 55 56 19 22 34 7° 61 5 1 16 28 68 55 80 7i 72 58 46 56 75 84 76 71 64 27 52 65 59 54 56 59 43 53 46 79 56 43 49 50 59 63 69 67 68 63 65 68 56 75 73 71 75 79 83 90 83 79 73 66 72 83 83 83 75 75 76 77 83 86 9 1 90 84 80 67 69 76 90 91 88 88 83 77 78 102 92 66 74 74 69 62 9i IOI 85 61 52 47 7° 87 94 74 67 69 73 77 102 98 92 84 78 79 82 107 IOI 92 85 80 77 1 85

Tages- Max. Min mittel

113 125 118 96 89 96 49 98 105 98 99 IIO 90 97 95 IOI 92 119 95 95 96 28* 104 100 99 29 HO 108 108 3° I I I 99 87 79 " 5

Mittel 9i

9i

119 135 133 IOI 95 81 103 106 89 69 72 64 93 9 2 93 77 59 77 97 i 3 2 123 IOI 94 59 96 98 96 99 90 67 97 95 98 99 92 82 100 86 IOI 102 90 81 100 97 104 104 IOI 95 112 IIO 114 116 i n 100 100 92 106 115 113 106 85 57 54 51 62 64 16

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

85 97 83 56 77

83 95 92 56 28

64 63 64 64 68

66 65 63 57 80

78 52 78 88 90 5i 85 64 77 72

7° 89 69 74 76

60 86 73 75 76

82 90 80 68 82

44

81 80 87 95 79 80 90 74 99 102 104 106 84 9i 99 105 90 84 85 34 63 81 49 107

65



76

74 62 5° 41 47

78 79 92 85 92 22

74 73 9i 74 84



85 66 68 32 54

73

89 89 93 97 99 100 98 IOI 105 104 IOI 104 75 56 61 69 9 1 70 64 64 9 1 84 7i 80 47 60 94 9i 16 50 82 79 68 86 87 " 7 118 78 56 106 86 123 7i 93 94 55 84 68 99 96 127 i n IIO 48 109 78 102 79 95 102 69 13 5 83 82 84 104 78 98 67 78 98 86 92 91 9i 97 97 121 94 95 94 96 99 108 77 87 95 94 102 98

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

76 75 65 67 57 76 81 64 74 93 96 68 64 84 89 52 61

73 61 61 54 52

Weltzeit

h

März

1

3it

14

1952 h

78

79

79

88 89 83 89 92 107 87 128 88 78 81 93 89 92 100 95 100 100 93 97 105 108 IIO 112 IIO 107 108 80 89 99 61 74 95

"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

72 93 5i 19 16 18 27 43 43 56

82.5 95 92 82.4 98 86.6 IIO 88.5 90.1 9i 108 86.8 105 86.5 102 87.8 IOI 97.6 IIO 100.7

135 98 121 IIO 106 108 114 103 IIO 112

65 66 70 67 77 62 47 67 78 77

106 87 133 94-5 105 115 104 88.1 112 " 3 123 84.5 125 94 96 86.1 I23 98 89 85.1 96 100 104 93.1 112 108 IOO 90.7 i n i n I I I 102.6 115 116 131 102.5 126 128 98 95.1 90 81 " 7 71.0

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



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

118 86 98 96 97 Iii in 126 99 102

Mittel 102

98

21t 22 23 24 25* 26* 27* 2S 29t 3°t

119 94 86 98 IOO

69 84 69 78 98

7° 94 79 63 86

81 74 94 83 94 90 104 98 104 108

76 86 86 90 86 98 112 "3 106 108

116 82 104 85 94 106 98 97 98 104

103 85 108 90 89 107 106 80 64 IOO 98 102 IOO 105 103

76 74 89 85 87 62 66 63 9 1 74

44 66 55 52 42

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

89 96 89 75 47

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

108 112 in 116 120 120 !35 *39 130 x 45 125 123 130 106 125 118 114 124 124 127 127 120 127 in 125 126 117 118 150 100

in 106 HO 112 119 116 134 130 130 138 133 118 135 110 119 "5 115 126 116 125 130 102 150 105 144 120 117 116 142 102

104 106 112 IIO 122 "5 134 r 37 131 117 "7 122 '3 1 129 116 118 114 136 "5 121

J 37 100 132 100 139 117 120 112 '23 93 116 121 123 122 122 119

108 107 107 in 114 112 133 130 118 114 116 118 123 109 124

y 97-5 119 79 103.4 120 89 105.2 129 78 106.5 133 86 107.4 128 86 109.4 123 95 114.0 .135 84 121.5 151 95 112.5 139 85 109.8 145 83 105.8 133 78 110.6 125 87 IIO.I 135 90 109.1 159 69 104.0 127 71 98.5 118 68 106.3 120 83 107.3 136 72 110.7 128 86 in.6 129 89 116.4 137 87 124.6 142 100 99.8 150 5i 98.0 M1 57 102.8 144 73 110.3 140 73 105.9 129 7° 103.0 118 72 113.0 150 80 63.2 172 -84

117 114 118 112 119 x 32 116 116 104 140 116 120 112 122 89 116 106.6

136

74

45

Niemegk 0h

Xh

X 2

h

h

B 4

h

5

h

6

h

7

h

8

h

h

h

9 10 l l

h

Nordkomponente r o.i8 300 + Tafelwert h

h

I

3 4

5t 6t

86

85 116

i n

III

112

108

88

92

IIO

"3

83

89 95 IIO 104 IOO

106

" 5 106

115

112

125

130

128

125

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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



55

45

94



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

102 97 94 102 96 92 107 103 96 IIO 104 102 113 1C9 ICO

109 120 99 96 108

in 120 97 112 106

114 108 98 118 108

106 109 104 116 IIO

122 112 103 108 112

146 116 116 112 114

141 121 116 hi "5

11* 12* 13* 14 15 16 17 18 19 20

107 107 107 114 112

106 105 113 114 114

107 104 "3 116 114

109 109 114 118 121

112 112 115 126 124

115 " 5 114 116 114 127 130 120 114

116 108 in 112 IT 5 IIO 112 108 123 IIO

114 102 96 100 105

112 108 92 IOI 106

112 102 97 104 107

114 105 I02 104 "5

118 107 105 109 I20

118 112 118 108 123

112 112 119 108 122

116 109 122 104 121

«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

133 97 IOI 112 117 112 99 90 97 105

'33 99 116 112 116

126 100 121 112 114

117 94 98 IOI 108

118 106 105 104 113

124 103 108 in "3 116 88 102 104 109

104 54 95 96 112 i n :I 5 107 116 114 116 IIO 82 76 85 96 108 104 102 106

HO IIO i n 75 80 87 105 97 86 92 90 91 106 106 102

104 104 100 IIO III

56 66 78 102 94 106 104 102 104 111

74 70 86 73 82 77 84 90 99 100 IOI 106 100 102 108

82 90 103 ic6 IOI

96 120 102 106 107

99 123 102 106 in

124 102 103 105 109

97 IOI 104 105 118

107 IOI 106 106 IIO

99 104 108 in in

107 107 108 120 107

107 108 118 117 108

106 119 134 107 112

109 90 116 107 113

107 102 120 :I 5 112

112 "5 119 114 103

112 115 118 114 98

105 "3 120 118 99

102 112 119 120 108

94 114 122 119 104

107 114 124 114 109

109 "3 126 112 in

"3 113 126 HI 110

58 "3 105 107 118

86 112 105 104 117

89 116 109 106 116

107 "3 HI 106 118

106 108 111 109 121

105 87 112 109 120

104 81 107 "5 120

102 97 105 113 116

IIO 35 120 in "3 IIO 108 122 "7 "3 IOI 93 102 107 124

59 73 72 88 88 92 85 98 92 79 80 79 72 7i 104 99 100 IOI 101 100 IOI 92 99 ICO 99 96 91 89 IOI 106 108 106 95 94 89 98 102 100 96 84 86 73 73 72 61 42 48 64 62 96 87 86 78 78 70 90 IOI 106 98 87 73 93 86 109 IIO 103 104 104 99 100

86 69 102 107 95 62 55 103 96 102

99 89 103 10?. 100

99 82 106 IIO 106

103 93 107 112 105

104 99 109 112 109

104 103 in IIO IIO

108 IOI 109 108 109

66 80 88 102 97

87 78 72 76 79 9i 9i 86 94 93 83 76 82 89 89 92 93 98 102 103 9i 91 100 108 103 100 93 88 84 95 104 105 103 i n 108 96 93 IOI 107 103 106 106 105 104 104 106 105 107 112 " 3 97 95 99 105 IIO 106 102 103 107 112 94 95 97 104 114 103 103 105 114 115 82 82 89 98 105

103 109 102 114 97 114 114 118 118 97 89 93 98 112 99 100 99 100 96 94 95 118 117 i n 112

Mittel 106 107 104 107 IIO 114 " 3 108 102

96

96

96

IOI IIO 103 97 122

98

87 114 105 103 121

97

95

96

IOI 102 94.4 105 97.O 106 IO2.5 " 3 IO5.5 i n I08.2 104 IO9.3 " 3 IO7.9 108 .IO9.4 i n IIO.4 CO

83 98 89 92 104 98 114 97 9i 93 92 97 IOI IOI 108 106 106 112 104 100 95 IOI 106 108 106 106 108 112 109 112

Weltzeit

Tages- Max. Min. mittel

November

't 2 3 4* 5 6 7 8 9 10*

h

124 123 112 IIO 118

56 66 76 92 91 84 90 93 96 105

116 107 120 IIO "3 102 105 98 105 116

IO7.1 IIO.I II3.4 II5.5 Io6.2

146 135 134 120 "5 116 116 126 130 124

IO5.3 IO3.5 IO5.6 IO4.3 116.9

118 116 122 "5 124

58 81 92 94 105

100 103 105 107 109

100.5 93-9 105.7 105.3 107.2

133 133 121 "5 119

54 69 99 89 89

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

94.4 80.7 94.6 98.7 105.7

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

118 104 123 in 125

118 107 123 IIO 124

118 102 126 109 120

123 122 108 135 104

124 122 110 130 108

123 124 109 128 106

123 123 109 124 103

109 112 96 104 99 104

116 103 100 102 95 104 108

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

122 116 IIO 123 119 96 119 122 122 i n 72 53 93 72 88 95 102 103 i n i n 109 112 108 86 104 105 99 86 90 79 105 108 97

Mittel 104 104 103 106 109 i n 112 IIO 108 104 106 108 106 102 1

96

109 80 122 65 93 103 IIO 88 80 83 86 95

IIO 73 123 77 99 106 114 92 37 96

in 84 121 85 106

102 114 IOI 112 Il6

106 in "5 "3 120

r

109.1 99.0 103.3 100.5 102.0 102.0 106.8 109.5 112.4 102.4

94 95 103 106 70

88.3

31

96.8 109.2

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104.8 105.1 114.4 110.3 116.2

118 114 133 114 125

81 94 97 104 109

114 116.7 102 108.6 120 114.0 i n IOI.O IIO 99.6

124 125 123 135 114

109 73 103 53 72

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

112 125 127 100 94 92 109 112

105.9

127

95 75 63 37 76 86

97

98 101 106 106 106 106 106

104.6

123

82

109 "5 76 67 79

IIO 103 100 108 107

107 75 IIO 114 108

48

Ostkomponente

r Y = -o.oo 800 + Tafelwert

Niemegk 0

h

jh

2

h

3

h

4

h

5

h

C

h

7

h

8

h

9

h

10

h

ll

h

12

Tag 1 2 3 4 5t 6 7 8 9 10

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

Januar -92 -70 -65 -52 -69

-57 -65 -70 -66 "57 11 -63 12 - 1 0 i 3 t "39 I4t "43 15 "53 16 "49 17 -53 18* -58 19* -62 20* -64

-67 -67 -60 -58 -64 -64 -65 -61 -96 "97 -105 -92 "74 -71 -68 -69 -83 -72 -69 -62

-60 -56 -64 -60 -68

-64 -64 -68 -63 -67

-73 -72 -76 -70 -88

-80 -78 -82 "77 -80

-76 -80 -84 -81 -91

-11 -80 -88 -83 -88

-72 "75 -84 -81 -38

-68 -70 -76 -70 -88

-72 -64 -68 -65 -68

-62 -61 -68 -64 -68

-68 -65 -72 -65 -65

-73 -70 "73 -74 -72

"79 -82 "73 -86 -86

-78 -83 -72 -88 -84

-78 -83 -77 -86 -80

"55 -84 -65 "73 -72

-64 -64 -68 -65 "79 -81 -69 -69 -76 "97 -58 -64 -71 -70 -66

-64 -60 -67 -70 -68 -65 -68 -69 -67 -60

-60 -68 -64 "53 -48

-61 "74 -59 -52 -52

-71 -85 -66 -69 -66

-85 -69 -84 "73 "77

-92 "79 "74 -81 -76

-87 -87 -92 -78 -88

-46 "59 -56 -63 -57 -62 -65 -67 -64 -62

"57 -64 -64 -64 -66

"59 -68 -61 -63 "59

"57 -63 -64 -60 -62 -64 -62 -62 -60 -62

-64 "57 -60 -62 -58

-71 -61 -67 -68 -7i

"75 -72 -76 -78 -76

"79 -72 -72 -72 -76

-59 -52 -67 -68 -61

-62 -60 -55-56 -67 -67 -66 -63 -62 -60

"77 -80 -88 -70 -64

-89 -86 -82 "73 -81

-84 "79 -81 -84 -87 -91 -88 "95 -78 -84

"79 "75 -80 -78 -83

-56 "55 -72 -71 -61

"59 -56 -61 -60 -59 -56 -61 -60 -57 -57

-68 -64 -69 -61 "54 -62 -56 -61 -64 -66

-78 -49 -71 -81 "75 -69 "59 -27 -42 -05

-68 -70 "4 5 -67 "54 -63

-68 "74 -76 -64 "57 -61

-66 -63 -76 -78 - 6 : -56 -64 -67 -68 -56

"59 "73 -58 -76 -63

-85 -88 -91 -76 -87 -81 -83 -80 -82 -67

-81 -85 -87 -68 -82

"44 -68 -64 "79 "73 -80 -61 -70 -69 -65

-60 -64 -69 -66 -65 -70

-61 -60 -66 -64 -92

-46 -5« -58 -33 -72

"54 -40 -64 -64 -62

"57 "53 -60 -67 -64

"57 -52 -65 -63 -66

-67 -71 -54 "54 -49

-69 "75 -60 -63 "43

3i

-58 "59

-51 -5* -69 -66 -78 -69 -72 -64 -63 "53 -63

-63 -63 -65

"5 5 -64 -68 -73 -63; "79 -58 -63 -57 -56 -61 -68 -68 -66 -61 -64 -74 -69 -61 -64 -66 -67

-69 -72 -72 ~11 -16

"45 "55 "75 -69 -56

-19 -31 -62 "77 -62

-24 -28 -40 -94 -08

-52 "54 -58 -82 -11

-84 -68 -68 -66 -51

"73 -56 -54 -48 -58

-02 -28 -49 -23 -40

-72 -71 -72 "77 -71 -80 -79 "73 -49 -72

-64 -70 -72 "77 -74 -80 -80 -78 -51 -63

-68 -70 -73 -76 -72 -76 -76 "47 -63 -48

"54 -35 "43 -35 -48 -62 -61 -68 -70 -60

-78 "75 "73 -70 -64 "95 -70

-80 -69 "73 -74 -67

-19 "75 -60. -49 -40 -68 -54 - 1 0 -66 -50

-54 -44 -56 -70 -64 -60 "74 "57 -61 "57 -44 -04 -41 -48 -5 5 -36 -50 -49 -26 -25 -47 -61 -64 -64 -46 "49 -64 -61 "57 -11 -53 -61 -58 -36 - 4 ° -36 -36 -22 -20 "54 -28 -48 -50 -.5 5 -58 -56 "39 -55 "49 -52 - 5 1 -66 -66 -64 -58 "59 -52 -50 -64 -59 -69 -55 "5 5 -72 -61 "44 "34 -03 -33 -46 -56 -54 -58 "47 -58 -72 -68 -68 -39 "55 -45 -60 "55 "43 - 1 7 60 - 3 i "44 "59 -50

-60 -62 "53 -42 -46

-64 -61 "45 -66 -41

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Weltzeit

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oli OO

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"54 -66 -40 -48 -44 - 5 0 -42 -48 -48 -54

-48 -56 -61 -50 -50 " 5 2 - 3 8 - 4 2 "45 -41 "42 -40 -44 "44 -48

"49 - 5 2 -46 -46 -63 "59 -51 -44 -49 "47

-63 -48 -54 -50 -56

- 1 8 -20 -35 _ 2 4 -25 - 2 9 - 6 2 - 2 5 "43 -40 "39 "37 -37 -40 -40 -52 -46 -42 "43 -44

-56 -48 "44 -22 -21 - 3 2 - 2 9 ~45 06 10 " 4 4 "43 - 4 6 - 2 3 - 2 6 "34 -42 " 3 2 "34 -35 " 4 2 - 3 9 "3 5 - 3 2 "35

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-46 -39 "43 " 4 4 "44 "4 2 -46 -40 - 5 1 - 5 1 "43 - 3 8

-39 "3 2 "39 -40 "35

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-28 " 3 2 - 1 4 -07 - 2 1 "33 -32 -30

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-3 5 -36

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-31 -35 -38 -38

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-30 -30 Ol -15 -31 -31 "34 -31 "39 -38

-31 -17 "31 "33 "35

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-30 -14 -32 -36

"47 -53 -40 -40

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-31 -16 -31 -31 -40 -40 " 3 1 -20

-32 -26 -28

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"47 " 5 1 -42 - 4 2 "47 "44 -46 "47 "4P " 3 2

-45 -50 -46 -50

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- 5 0 "45 - 3 4 - 3 1 - 1 6 - 2 2 - 2 6 53 -04 -26 -36 -31 00 - 0 4 13 17 Ol - 1 8 2 4 - 1 4 -35 - 1 4 "44 - 3 8 - 2 6 - 1 2 - 4 0 " 3 2 - 2 1 02 - 2 0 -47 -42 "39 -38 - 1 9 -22 _25 " 2 7 _25 "52 -41 -42 -46

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1

Mittel "35

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-33 -01 -3 8 "35 -31

"59 °5 -30 -38 -40

-33 "3 7 -32 '37 -38

"42 "44 "53 -48 -40

24h

Weltzeit

Tagesmittel

November

Tag

16

h

-31 -17 -26 -30

-18 "33 -40

-28 -26 -3 2 -28

-24 " 2 7 - 1 9 -08 -28 -30 -30 -31 - 3 4 "34 " 3 3 "35

32 52 -08 - 1 0 -20 -06 - 1 4 - 1 9 -27 -31 -36 -19 - 2 4 -34 23

V -30.1 "33-4 -40.5 -37-4 -35.8 -42.5 -30.8 -37-3 -35.6 -37.8 -39.8 -39.2 -41.1 -42.0 "37-2 -42.2 -35-4 -36.7 -36.8 -38.2 -35-9 -27.9 -38.8 -37-4 "3 7 - 2

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05 -30 -20

-59 -45 -48 -50

-27

-51

46

-22.2

53

-61

-48 -28

"27-5 "27-5 -32.1

"59 "5 5 -46

"35-4

17 24 02 -19

"53

-35-7

-12

"55

06

-56

°7 -04 36

-55 "54 -50 -50

-38 -31

-28 -22 -24 -26 -24 -29

Dezember 1

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-3 8 -18 -36 -22

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- 3 5 "3 5 - 3 3 "3 - 2 2 - 1 9 - 2 2 "33 "25 _23 - 2 7 -32 9 * - 3 0 - 3 0 " 3 4 "33 10 " 3 2 " 3 3 - 3 4 "35

- 3 0 - 3 0 "3 2 " 3 2 "3 5 " 3 4 - 3 8 " 3 1 "3 5 "37 - 3 6 "34 "34 - 3 4 -34 - 3 8 - 3 7 "35 - 3 4

11 12

-38 "35 "5 7 "25 -23

"42 -23 -26 -10 - 3 4 "35 - 2 2 -35 -38 -29 18

6

2

7 8

"37 "37 i 3 t -20 14 - 2 6 -26 15 16 17 18 19* 20*

-35 - 3 4 - 3 6 - 3 7 " 3 4 "35 -09 -30 "37 ~25 _ 2 3 _ 2 7 -30 - 2 4 -16

"32

~52 -34 -86 -27 -30

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"43 "5 5 -43 -48 -50

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-47 - 4 2 -34 -41 "39 -3 5 "32

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-38 "37 -38 "37 -36

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"33 - 3 4 "34 "44 -19 -14 - 1 7 -28

26 27

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"47 "39 -42

-38 "37 -44 -36

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-14

-37 -42

- 4 7 "47 -50 -46 -50 "74 "39 -38 - 5 2 -43

-38 -33 -42 -34 -3 5

-37 "35 -30 -36

2

-48 -50 "45 - 5 0 -40 -46 -38 "39 -41 -41 -50

"34 "34 "39 -34 "37

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"47 -43

"3

"45 "39 -41 -30

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21 * " 3 7 22 " 3 3 23* - 2 5 24 - 3 7 -23 25

"45 -46 -48

-38 "39 -40 -41 - 4 6 "49 -39 -40 "37 -38 -38

-46 -49 -46 -60

-45 "49 -46 -56 -40 -37

"43 -48 -48 -56 -43

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"39 -34 -39 -46

-37 -38 -38 -36

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- 5 0 "55 -3 8 "43 -40

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"35 - 3 2 -36 -37 -43 - 3 6 "39 -42 -38 " 2 3 -40

-48 -39 - 2 7 -37 -33 -31 -42 -42 -01 -38 -36 -34 -39 -38 -37 -37

"3 5 - 3 4 - 2 6 -26 -26 _27 -34 -33 -30 "34 -29 -31 09 Ol - 1 4 -22 -30 "33 - 3 0 -26 _25 -28 -26 -31 -30

"37 -10 -50 -28

-52 -50 -86

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04 -05 08

"5 5 -41

-23 -32

-30 -22

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-29 -22

'34 -25 "3 5

-37-1 -32.8

_25

-27 61 -01 -06

"35-5 -25.9 -27.1 -24.5 -30.6

-04 -10 - 1 2 -05 "35 - 2 6 - 3 0 "33

- 3 4 " 3 3 "3

-32 -34

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"3 5 - 3 2 - 2 8 - 2 6 - 2 9 02 43 "34 - 1 6 - 1 6 -01 -22 -25 - 2 4 - 1 4 - 0 6 02 - 2 2 - 3 1 - 3 7 -34 - 1 7 _25 -28 -28

-45 -46 -48

-13 -26 -09 -20 -16

7 - 2 7 -23 -30 -30 -30

2

-17 -19

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-2

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-33-5 -33-1 -36.3

-14

-23 -29 09

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y "35-5 -29.8 -34.8 -20.5 - 3 2.5

- 3 5-7 -31.8

-31 -31 -31 -29 -29 -26 - 2 5 -28 -26

-41 -38 -24

-41 Ol

-37 -39 -41 -19

-26

-20 - 1 7 -25 _ 2 4 -30 -29 -32 -32 -19 -28

"34 -38 "39 "25 -26

"35 -40

-38 -54 -41 -30

-24 -13 - 1 4 -33 -04 - 1 4 -18 -40 -30 -26

-38

"32-5

06 -11

-05

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"47 -46

"39 -5 2

-49 -40 -41 -46 "54 -48 -64 -56 -51 "44 -44 -52 -51

00 - 1 2 - 2 6 - 4 3

-27.9

02

-44

Mittel - 2 6 - 2 8 - 3 0 - 3 2 " 3 3 - 3 7 - 3 8 " 3 7 - 4 0 - 4 2 - 4 5 "45 "43 - 4 0 - 3 7 - 3 7 - 3 4 - 3 1 " 2 5 - 2 1 - 2 2 - 2 3 " 2 4 - 2 3

-33.0

-05

.-50

3i

_25

- 2 6 - 3 0 " 2 3 - 2 6 " 3 3 " 4 4 - 4 3 - 4 1 - 4 0 - 4 2 - 3 3 - 3 0 "35 "35 - O l "35 - 3 8

02 - 1 0

54 Vertikalkomponente

Nicmegk 0h

jh

r Z - 0.43 800 + T a f e l w e r t

' 2h

3h

4I1

5h

6h

7h

gh

9h

10h

n

h

12h

13h 14h 15h 16h

Tag

19h

2