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Die Schwankungen unseres Zeitmaßes

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Book cover Ergebnisse der exakten naturwissenschaften

Part of the book series: Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften ((STMP,volume 7))

Zusammenfassung

Wir besitzen an der Erdrotation kein festes Zeitmaß. Die an der Erdrotation gemessenen „Julianischen“ Zeiten bedürfen einer Reduktion auf die an einer gedachten mit gleichförmig beschleunigter Geschwindigkeit rotierenden Erde gemessenen „terrestrischen“ Zeit bzw. auf die an einer gedachten mit konstanter Geschwindigkeit rotierenden Erde gemessenen „Inertial“-Zeit. Der Übergang von der beobachteten „Julianischen“ Zeit auf eine der beiden anderen Zeiten ist nur möglich mit Hilfe der Beobachtung der Bewegungen des gesamten Sonnensystems. Aus ihnen ist unter Zugrundelegung allein der Gravitationsgesetze die „Inertial“-Zeit und damit die Übergänge zwischen den einzelnen Zeitarten zu bestimmen. Solange das Mehrkörperproblem nicht gelöst ist, ist die Inertialzeit nur durch schrittweise Näherung zu finden. Zur Beschaffung des nötigen Materials zur laufenden Überwachung der „Julianischen“ Zeit ist es wünschenswert, daß wieder mehr Gewicht gelegt wird auf lange zusammenhängende Reihen von Meridiankreisbeobachtungen von Mond, Sonne, Planeten, von Sternbedeckungen, Beobachtungen der Jupitermonde und anderer Monde.

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Literaturverzeichnis

  1. Darwin, G. H.: The determination of the secular effects of the tidal friction by a graphical Method. 1879.

    Google Scholar 

  2. Hansen, P. A.: Tables de la lune, d'après le principe Newtonien de la gravitation universelle. London 1857.

    Google Scholar 

  3. — Darlegung der theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten Störungen. Leipzig 1862.

    Google Scholar 

  4. Newcomb, S.: Researches on the motion of the Moon. Washington astron. and meteorol. observations. 22. 1875.

    Google Scholar 

  5. — Astronomical papers of the american ephemeries. 9.

    Google Scholar 

  6. — M. N. 63, 316; M. N. 69, 164, 460.

    Google Scholar 

  7. Brown, E. W.: M. N. 64, 524.

    Google Scholar 

  8. Cowell, P. H.: M. N. 64 und M. N. 65, mehrere Abhandlungen, M. N. 67, 508; M. N. 68, 109.

    Google Scholar 

  9. Nevill, E.: M. N. 63, 428; M. N. 64, 586; M. N. 65, 266, 658.

    Google Scholar 

  10. Brown, E. W.: The evidence for changes in the rate of rotation of the earth and their geophysical consequences. Trans. Yale-observ., New-Haven 1926.

    Google Scholar 

  11. — Theory of the motion of the Moon. Mem. R. A. S. 53, 1897.

    Google Scholar 

  12. — M. N. 64, 524.

    Google Scholar 

  13. Newcomb, S.: Discussion and results of observations on transits of mercury from 1677 to 1881. Astr. papers of the amer. ephem. 1.

    Google Scholar 

  14. Glauert, H.: The rotation of the earth. M. N. 75, 489, 685.

    Google Scholar 

  15. Ross, F. E.: New elements of mars. Astr. papers of the amer. ephem. 9, 2.

    Google Scholar 

  16. Jones, Sp.: The rotation of the earth. M. N. 87, 4.

    Google Scholar 

  17. Innes, R. T. A.: Transits of mercury 1677 to 1924. Circular 65 of the Union-observ., Johannesburg.

    Google Scholar 

  18. Dyson, F. and Crommelin, A. D. C.: The Greenwich observ. of the Moon. M. N. 83, 359.

    Google Scholar 

  19. Fotheringham, I. K.: The longitude of the Moon from 1627 to 1918. M. N. 80, 289. Ferner Abh. in M. N. 69; 75; 80; 83.

    Google Scholar 

  20. — Trepidation. M. N. 87, 142, 182.

    Google Scholar 

  21. Schoch, C.: Die säkulare Acceleration des Mondes und der Sonne, 1926. Selbstverlag.

    Google Scholar 

  22. — Die sechs griechischen Dichterfinsternisse, 1926. Selbstverlag.

    Google Scholar 

  23. Brown, E. W.: Report of the British association for the advancement of science 1914, p. 319–321.

    Google Scholar 

  24. — Theorie des Erdmondes. Encyklop. d. math. Wiss. 6, 14.

    Google Scholar 

  25. c. f. M. N. 88, 334.

    Google Scholar 

  26. Le Verrier, U. L.: Recherches astronomiques XV. Ann. de l'observ. de Paris V.

    Google Scholar 

  27. Brown, E. W.: On Dr. Fotheringhams paper intiteled „Trepidation“. M. N. 87, 524.

    Google Scholar 

  28. Larmor, I.: On irregularities in the earth rotation. M. N. 75, 211.

    Google Scholar 

  29. Schuler, M.: Schwankungen in der Länge des Tages. Z. Geophysik 3, Heft 2/3.

    Google Scholar 

  30. Turner, H. H.: On the 240 years period in Chinese earthquakes. M. N. 80, 617.

    Google Scholar 

  31. Meyermann, B.: Die scheinbaren Schwankungen in der Erdrotation. Naturwiss. 1926, 247.

    Google Scholar 

  32. — Vorschlag zur Einführung eines kosmischen Zeitmaßes. Naturwiss. 1926, 979.

    Google Scholar 

  33. Hörnes, R.: Ältere und neuere Ansichten über Verlegungen der Erdachse. Mitt. Geolog. Ges. Wien 1. 1908.

    Google Scholar 

  34. Koken, E.: Neues Jahrbuch für Mineralogie 1907, 537.

    Google Scholar 

  35. Joly, J.: The movements of the earth's surface crust. Philosophic. Mag. 1923, 46.

    Google Scholar 

  36. Köppen, W.: Polwanderungen, Verschiebung der Kontinente und Klimageschichte. Pet. Mitt. 1921, 1–8.

    Google Scholar 

  37. Eddington, A. S.: The borderland of astronomy and geology, Vortrag. Washington 1925.

    Google Scholar 

  38. Taylor, G. I.: On tidal friction in the irish sea. Phil. Transact. 220.

    Google Scholar 

  39. Jeffreys, H.: The chief cause of the lunar secular acceleration. M. N. 80, 309.

    Google Scholar 

  40. Schuler, M.: Ein neues Pendel mit unveränderlicher Schwingungszeit. Z. Physik 42, Heft 7.

    Google Scholar 

  41. de Sitter: On the rotation of the earth and astronomical time. Nature 1928, No. 3038. Supplement.

    Google Scholar 

  42. — On the secular accelerations and the fluctuations of the longitudes of the moon, the sun, Mercury and Venus. B.A.N. 124.

    Google Scholar 

  43. Heiskanen: Ist die Erde ein dreiachsiges Ellipsoid? A. N. 5562.

    Google Scholar 

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Meyermann, B. (1928). Die Schwankungen unseres Zeitmaßes. In: Ergebnisse der exakten naturwissenschaften. Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften, vol 7. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0111848

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