0929DRUK00001770
458 ROZDZIAŁ VI® UST. 100
100. Przykłady do poprzedniego ustępu.
Przykład 1. W epoce 1700.0 kolo względem ekliptyki i średniej równonoay tej epoki oraz punkt na niem określone są przez następujące elementy:
0o = 25°, SŁ0 = #b = %9;
znaleźć wartości tych elementów 0, P i u w epoce 1950.0.
Zastosujmy najprzód wzory śći&le^fiKiA i oznaczmy dla krótkości u — u<>=A% -O — K—y.m = A Jak u przykładach ustępu 96, jest t$ź w tym przypadku
K= 171 Jl' 21", /m = 3° 29' 19".9, i = 1'57".9.
Rachunek według wzorów ścisłych jest następujący:
<O0 — K = 28f28' 39".0, L -f i = 25° 1'57".9: 0o — i = 24° 58' 2". 1 = 140 14' 19".5, °k ii = 1 po 30' 59" n, = 12*29' l".l
■ Oo “l” *
sin— 5— |
9.335897 |
0o — i cosec - —— |
0.665223 |
, '0.0 - K
tang ^ |
9.40442.1 |
R — A u tang - - |
9.401i541 |
R — A u
2 |
u fąfl |
R — A u = |
28° 32' 53".0 |
R = |
28° 30' 39".7 |
K+ y » = |
175* 0'40".9 |
10 = |
203° 31' 20".6 |
■Oo + Im = |
203° 29' 19".9 |
<Oo — O. -(- Jim = |
— 2' 0".7 |
(<O0 — <0 + = |
— 1' 0".4 |
1
2 |
0' 59".0 |
G0 i Mh 2 ' |
9.989553 |
. * SO0 2 |
0.010391 |
0„ — K |
|
king— — |
9.4044z 1 |
11 + A» •ang—- — |
9.404365 |
02 + Av |
14° 14' 13".2 |
2 |
|
i? + Au = |
28° 28' 26".4 |
A « = |
- 2' 13".3 |
# = |
94° 57' 46".7 |
lOy = |
196° 30' 40". 1 |
rOo O- '0 — /ja = |
400° 2' 0".7 |
łOOo + O.—y»<)= |
200° fl 0".4 |
i(<O0+'O—/,«)—.A = |
28° 29' 39".4 |
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
0929DRUK00001772 460 Rozdział viii, ust. 100 2 przybliżenie: cotg Ot 0.33163 cos (Ą — 2)^ 9.943930929DRUK00001774 462 ROZDZIAŁ VIII, UST 100 ■a0 — -i- Co “i- & COS---- - Li 30929DRUK00001708 296 ROZDZIAI VI, UST. 65 jedynie wtedy, gdy danytopest Czas obserwacji. Paralaksa,0929DRUK00001710 298 ROZDZIAŁ VI, UST. 66 miedzy geodezyjną płaszczyzną wierzchołkową a płaszczyzną0929DRUK00001712 300 ROZDZIAŁ VI, UST. 66 Ze wzoru (127") wypływa A = U = a cosec " ; &nb0929DRUK00001714 302 ROZDZIAŁ VI, UST. 67 miejące gwiazdy, a w punkcie G — lopocentryczne. To osta0929DRUK00001716 304 ROZDZIAŁ VI, UST. 07 W tym ostatnim przypadku w pierwszem przybliżeniu ■oblicz0929DRUK00001718 306 ROZDZIAŁ VI, UST. 67 skąd wynika COS lJ 9 11 — cos— / j cos (p — P) --+ sin &n0929DRUK00001726 314 ROZDZIAŁ VI, UST. 68 Dalej jest według wzorów (132 ) i (135") z dostatecz0929DRUK00001736 324 ROZDZIAŁ VI, UST. 71 i wAflftfi powyższe podstawimy we wzorach (158 ) to otrzy0929DRUK00001738 32 G ROZDZIAŁ VI, UST. 71 Ponieważ -- jest zawsze małym ułamkiem, wiec możemy przy0929DRUK00001740 328 ROZDZIAŁ VI, UST. 71 się zeru, więsj oznscfcwb jeszcze długość słońca przez O0929DRUK00001744 332 ROZDZIAŁ VI, UST. 72 oznaczmy dalej ~ — ą, rozumiejąc przez 4 przebytą drogę,0929DRUK00001750 338 ROZDZIAŁ VI, UST. 74 Gdy do obliczenia h — h zastosujemy wzory (141j i (188IV0929DRUK00001752 340 ROZDZIAŁ VI, UST. 74 sec 8 0.01100 sec0929DRUK00001754 343 ROZDZIAŁ VI, UST. 74 Z temi wartościami rachunek według wzorów (h) i ii; ustęp0929DRUK00001798 186 ROZDZIAŁ IV, UST. 42 Oczywiście i w zastosowaniu do czasu średniego ważny jest0929DRUK00001758 446 ROZDZIAŁ VIII, UST. 97 100 n2 siu 2 a == C, nm sin a I = A , — 100 «8siu2 a =0929DRUK00001746 O O .1 o o 4 ROZDZIAŁ VI, UST. 73 drogę, wyrażoną w jednostkach planetarnych. Z ławięcej podobnych podstron