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E. Waaoe, 



und durch Rückeinsetzen erhält man A und B und die gesuchte Darstellung 



cos8Aa= — 6'31 + 0"28 (/-Jan. 14-987) + 0'137 (/-Jan. 14-987)2, 



die sich, wie die Textfigur (in der sie durch die gekrümmte Linie dargestellt wird) zeigt, den Beob- 

 achtungen weitaus besser anschmiegt als die lineare, durch die Gerade gegebene Darstellung; sie drückt 

 den mittleren Fehler einer Beobachtung mit dem Gewicht 1 von zb 2'33 auf ± 1 "89 herab. 



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Aus ihr folgt für Jan. 14-5: cosSAa = - 6'41, mittl. a Beob. 1906-0 = 244° 56' 25" 13, und diese 

 Werte wurden der Ausgleichsrechnung zugrunde gelegt. 



Für A8 wäre die Neurechnung der Ephemeride nicht nötig gewesen, nur die Aberrationszeit war um 

 4" zu korrigieren; der geänderten Gewichtsverteilung halber ändert sich auch 8; man erhält 



A8= + 1-59 + 0-03 (/- 14-450) 



und für Jan. 14-5 A8= + r59, mittl. 8 Beob. 1906-0 = 60° 34' 55 ''66. 



Bei den übrigen Normalorten genügte die Berücksichtigung der Änderung der Aberrationszeit um je 

 2% bei der sich die Korrektionen 



in Aa —0-08, -0-09, — 0''11, -0-15, -0-19 

 in A8 -0-09, -0-10, -0-10, -0-07, -0-05 



ergaben; die Parallaxen wurden durch die Änderungen der Distanzen nicht mehr beeinflußt. 



Da einerseits das a des letzten Normalortes längst nicht so sicher ist als das der andern und nur 

 dieses wesentlich durch die Verteilung der Gewichte auf die Beobachtungen beeinflußt wird, andrerseits 

 die Differentialquotienten für ihn durchschnittlich größer sind als für die andern Normalorte, er daher 

 stärker als die andern die F^lemente beeinflußt, wurde die Beibehaltung gleicher Gewichte für sämtliche 

 Normalorte aufgegeben und diese in roher Abrundung der Gewichtssummen der einzelnen Beobachtungen 

 derart verteilt, daß dem letzten Normalort Vs. dem zweiten ^'^ des Gewichtes der übrigen gegeben wurde. 



