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Wirtz, Carl; Hügeler, Paul; Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse [Hrsg.]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse: Abteilung A, Mathematisch-physikalische Wissenschaften (1918, 9. Abhandlung): Über die Gesetzmäßigkeiten in den Bewegungen der von M. Wolf entdeckten raschlaufenden Sterne — Heidelberg, 1918

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https://doi.org/10.11588/diglit.36428#0030
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30 (A. 9)

WlRTZ und HüGELER:

Für alle Areale konnten die Richtungen A mit befriedigender
Sicherheit bestimmt werden; auch für die auf und Ag gestütz-
ten Arealkonstanten ^ und ^ blieb kein Zweifel nach.
<x p
Auf den angedeuteten Wegen fanden sich für die den Apex
und Vertex in jedem Areal festlegenden Konstanten die folgenden
Beträge.

Arealkonstanten für alle EB-Richtungen.

Areal
n
3,
^3
h
h
ß
(X
3
31
274-
92'
0.919
1.789
0.514
4
56
282
72
0.752
1.508
0.499
6
83
312
125
0.977
2.865
0.341
9
45
352
172
1.200
9.670
0.124
12
28
9
1 78
1.054
1.356
0.777
13
30
46
237
1.080
2.950
0.366
14
42
53
278
0.877
1.307
0.670
16
49
86
294
1.019
2.331
0.437
19
33
81
318
0.248
0.988
0.251
20
25
49
310
1.159
2.530
0.458
23
20
40
22
0.287
1.201
0.239
24
57
13
36
0.529
1.688
0.313
25
80
308
66
0.382
0.972
0.393
579

Apex und Vertex selbst gehen nun durch ein Rechnungs-
verfahren hervor, das den AiRYschen Grundgleichungen aufs
engste verwandt ist. Wendet man zunächst die Gleichungen auf
die Apexkonstanten an, so liefert die Ausgleichung der 13 Bedin-
gungsgleichungen für die Koordinaten A, D des Apex die Werte:

Apex

X = + 0.946, m. F. + 0.655
Y - - 2.072 „ + 0.549
Z = + 1.404 „ +0.530

A = 294°.5
D = + 31 .7
^ = 2.674

und für den Vertex ergibt sich aus den 13 Gebieten:

Vertex

X = - 0.332, m. F. + 0.657
Y = + 2.812 „ + 0.551
Z = + 0.761 „ + 0.532

A = 960.7
D = + 15 .1

Berechnet man rückwärts wieder die Konstanten für die
Areale aus diesen Ergebnissen, so hat man die folgende
 
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