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1 (1844)
Entstehung
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21
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Juno,

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Mit diesen Elementen wurden nun von Gauss die sämmt-lichen llraunschwcigcr, Bremer und Seeberger Observationenverglichen 1 ).

Diese Bestimmung konnte in Betreff der auf sie verwand-ten Zeit eine sehr schnelle genannt werden, weil es hiergalt, genaue Beobachtung mit sinnreicher Theorie zu verbinden,um so zu zwar tiefliegenden, aber zugleich interessanten Re-sultaten zu gelangen.

Ende Octobers 1804 aber hatte der grosse Calculator schondie lli. Elemente bestimmt. Noch vor Ablauf des Jahres 1804waren von Gauss, ungeachtet des Mangels guter Meridianbe-obachtungen, schon die IV. Elemente bestimmt. Dagegen hattenbis zum Februar 1805 nur wenige deutsche Astronomen dasatomenartige Gestirn beobachtet, und von ausländischen warenOriani, Riazzi und MaskeJyne die einzigen, von denengute Beobachtungen bekannt wurden. Zu Seeberg berech-nete man mittels der IV. Elemente die Mittelpunktsgleichungund den Radius vector 2 ). Der erste (durch Gauss entworfene)Zodineus des Ilarding'schen Gestirns, so wiederengeocentri-scher Lauf 1805 und 1806, ferner eine von Harding selbstverzeichnete Charte — auf dem Grund der V. Elemente. — sindMon. Corr. XI. Märzheft und XII. S. 100 anzutreflfen. — lmJahre 1805 erhielt llardingvom Pariser Institut die Lalande’-sche Rreismedaille fiir seine Entdeckung der Juno.

Gegen Ende des Jahres 1810 waren die Elemente der Ju-nobahn bereits sieben Mal berechnet und verbessert worden.Im Jahre 1827 berechnete Nicolai, der schon im Jahre 1813aus den Oppositionen der Juno von 1808, 1810, 1811 und 1812Elemente hergeleitet hatte, aus allen bisherigen Beobachtungenfolgende Bahn:

Halbe grosse Axe , . 2,668676 = 55154000 Meilen

Excentricität. 0,259875 = 14533000 Meilen

Umlaufszeit . . . 1592,1 Tage = 4 Jahre 131,1 Tage

täglich, mittl. trop. Bewegung ... 0° 13' 54", 022

Neigung der Bahn. 1,3 3 28,0

Länge des aufsteigenden Knotens . . 171 11 2,0 j

1. Mon. Corresp. X. S. 283.

2. Afujt. Corr. XI. S. 192.