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'S.36 —27.49 ?"•' 2 15.53 19-01 23.56 Il 19.4y —26.22 54.33 3 16.19 20.39 12 20.41 —23.li 54.57 416.40 21.26 1. 9 13 21.32 —19.54 53.29 516.57 22.11 2.23 14 22.29 10 56. s 6 17.13 22.56 3.38 15 23. 9 —9-3* 06.00 ) 3 r r cr' ') ï' .", 5 ') 7 17.28 23.42 4-54 16 23.56 ;).,',,) 57.32 8 17.43 ------6.12 17 0.44 + 2.50 5.1 q 18. 1 0.29 7.33 is 1.34 -+«j.i-4 58. 1^ 10 IS.23 1.19 8.56 10 2 JI 18.52 2. 1 10.22 20 3.22 -+-20.35 59,27 11 18. 52 2.13 10.22 20 | 'S.36 —27.49 ?"•' 2 15.53 19-01 23.56 Il 19.4y —26.22 54.33 3 16.19 20.39 12 2041 23li 54.57 416.40 21.26 1 9 13 21.32 —19.54 53.29 55176. 22.11 2.23 14 22.29 10 56. s 6 13 22.56 3.38 15 23. 9 —9-3* 06.00 ) 3 r r cr' ') ï' .", 5 ') 7 17.28 23.42 4-54 16 23.56 ;).,',,) 5732 17.43 ------6.12 0.44 + .50 1.5 q 18. 1 0.29 7.33 is 1.34 -+«j.i-4 58. 1 10 IS.23 1.19 8.56 10 2 JI 18.52 2. 1 2.012 20 3.22 -+-203 59,27 11 18. 52 2.13 102 20 |
20 3.22 -+-20.35 59,27 11 18. 52 2.13 10.22 20 3.22 +20.35 0^99.-211 12 19.33 3.11 11.46 21 4--1 +24.44 09.34 13 20.14.13 13 1 22 5.24 +27. >Ç) 59.32 14 21.37 5.i6 14. 2 23 6.29 -4-2K. 6 09.23 15 22.56 6.18 14.47 2 3 +27o 59.9 J6 7.17 15,20 25 S. 34 +24-10 jS.5I 17 0.19 8.11 15.14 2vi 9-+2"-r2 58.30 18 i40 9. 0 16. 2 27 10.24 +14.00 58. 6 9. o 1 6 2 19 2.59 9-47 16.18 28 ii. 14 + 57.40 20 1 io.3 i Ifj.3 an 1 2 9 57.12 21 5.29 | 20 3.22 -+-20.35 59,27 11 18. 25 2.13 10.22 20 3.22 2.5 0^99.-211 12 19.33 3.11 .1461 21 4--1 +24.44 09.34 13 20.14.13 13 1 22 5.24 27 >Ç) 59.32 14 21.37 5i6 14. 2 23 6.29 -4-2K. 6 09.23 15 22.56 618 14.47 2 3 +27o 59.9 J6 71 15,20 25 S. 34 +24-10 jS.5I 17 0.19 . 1415. 2vi 9-+2"-r2 58.30 18 i40 9. 0 16. 2 27 10.24 +14.00 58. 6 9. o 1 6 2 19 2.59 9-47 16.18 28 ii. + 57.40 20 io.3 i Ifj.3 an 1 2 9 57.12 21 5.29 |
io.3 i Ifj.3 an 1 2 9 57.12 21 5.29 11.15 16.48 ;¡o 12.4^ 0.23 5(3 41 22 6.43 ii-59 17. 3 1 13.35 — 9.20 56.io 23 7.57 12.44 17-21 2 1 2 —14.49 55.4o 24 9.10 13.31 17.43 3 15.10 —19.30 55.11 o5 10.22 1 4.19 18.ÏI 16. o 20.2 6 51. 15 2611.29 15.1 o 18.48 r, 16. 52 -26.13 54.25 27 12.27 16. 1 19.35 6 17.4s —27.47 5A.i3 28 13.15 I6.52 20.33 18.39 —28. 3 54. 8 29 13.51 17.42 :n.38 8 19-32 —272 5'4 30 14.21 18.3i 22.48 ,, 20.24 —24.48 54.3o 30 1 | io3 i Ifj.3 an 9 57.12 21 5.29 11.15 16.48 ;¡o 12.4^ 0.23 5(3 41 22 6.43 ii-59 17. 3 1 13.35 9.20 56.io 23 7.57 12.44 17-21 2 1 2 —14.49 55.4o 24 9.10 3.1 17.43 3 15.10 —19.30 55.11 o5 10.22 1 419 18.ÏI 16. o 20.2 6 51 15 2611.29 15.1 18.48 r, 16. 52 -26.13 5524. 27 27 16. 1 19.35 6 17.4s —27.47 5A.i3 28 13.15 6.52 2033 .9 —28. 3 54. 8 29 13.51 17.42 :n.38 8 19-32 272 5'4 30 14.21 18.3i 22.48 ,, 20.24 —24.48 54.3o 30 |
30 14.21 18.3i 22.48 ,, 20.24 —24.48 54.3o 30 1 i4.44 19-17 21 —n--f> 30 , r ') r ) ') r, c' P. L. le 8 à 4h 2om D. Q. le 14 à 17h55m * N. L. le 22 à 4h 18m P. Q. le 30 à 6h 5im Les données se rapportent au centre de la Lune. Les levants et couchants sont rapportés à l'horizon de Paris. SOLEIL. — Novembre 1911. NOVEMBRE j ■a la i> m TEMPS ASC. DÉCLIN. 1911 S moyen culotidé australe 0 « civil CHER à midi à midi à midi vrai moyen | 30 14.21 18.3i 22.48 ,, 20.24 —24.48 54.3o 30 1 4.44 19-17 21 —n--f> 30 , r ') r ) r, c' P. L. le 8 à 4h 2om D. Q. 14 à 17h55m * . L. le 22 à 4h 18m P. Q. le 30 6h 5im Les données se rapportent cere de la Lune. Les levants et couchants snt rapportés à l'horizon de Paris. SOLEIL. — vembr 1911. NOVEMBRE j ■a la i> m TMPS ASC. DÉCLIN. 1911 S myn iécludto australe 0 « civil CHER à midi à midi à midi vrai moyen |
civil CHER à midi à midi à midi vrai moyen moyen 1. M. TOUSSAINT 6.4-j II-43-42 16.40 14.22 -14.10 ? I. Tré,,„„i, 6.48 11.43.41 16.38 14.2'6,-14.29 3 V. S. Hubert. 6.30 ii.43.40 16.37 14.30j-14.4R 4 S. S. Ch. Borromée. 652 11.43.39 16.35 1A. 3A1 i5 7 s Lié • 6.53 n'P'40 16.33 14.38 —15 26 t > L. S.Léonard 6.55 11.43.41 i6.3a .ii.fo1 —15 U 7 M. S. Hertulan 6.56 II.43.44 16.3o i446!— 16 3 8 M. Sies Reliques. 6.58 11.43.47 ,6.39 ,4.50'-,6. 20 6.29 i i .5o' 16.2 0 9 J. S. Mathieu 7. O II.43.5. 16.28 14.54!—16 38 | liciv H à md md à midi vr moyen e 1. M. TOUSSAINT 6.4-j II-43-42 16.40 14.22 -14.10 I. Tré,,„„i, 6.48 11.43.41 16.38 14.2'6,-14.29 3 V. . ber. 6.30 ii.43.40 16.37 14.30j-14.4R 4 S. S. Ch. Boomé. 652 11.43.39 16.35 1A. A13 i5 7 s Lié • 6.53 n'P'40 16.33 8 —15 26 t > L. S.Lénrd 6.55 11.43.41 i6.3a .ii.fo1 —15 U 7 M. S. Hertulan 665. II.43.44 16.3o i446!— 16 8 M. Sies Reliques. 6.58 11.3 ,6.39 ,4.50'-,6. 6.29 i .5o' 162 0 9 J. S. Mathieu 7. II.43.5. 16.28 14.54!—16 8 |
9 J. S. Mathieu 7. O II.43.5. 16.28 14.54!—16 38 lo V. S. Space. 7. 1 11.43.55 16,26 11.58 6.55 Il S. S.Martin,év. 7. 3 11.44. ï l6.a5 l5_ aj_I7.I2 li1 P" ?• e /• 4 11-447 J6.23 I5. 6—17.08 s nHne 1■ 6 11 • 44-15 16.22 15.10 —17.45 14 M. S. Venéryid 7. 7 H 4 4. 2 3 16.20 15.14 -18. 1 6 J s. 7911 • 44-3-2 16.19 15.18!—18.,7 16 J. S,Elime. 7.111I.44.42 16.r8 'i.5.22l-,8.3o !.!. r::'3 6 r! 8 17 V. S. Aignan, ev 7.12 n.44.53 16.17 15.27; — x8. in 18 S. Sie Aqi~le | 9 J S. Mathieu 7. O II.43.5. 16.28 .1—64145! 38 lo V. S. Space. 7. 1 114355 16,26 11.58 .55 Il S. S.Martin,év. 7 3 11.44. ï l6.a5 l5_ aj_I7.I2 li1 P" ?• e /• 11-447 J6.23 5. 7 s nHne 6 1 • 44-15 22 15.10 —17.45 14 M. S. Venéryid 7. 7 H 4 4. 2 3 16.20 15.14 18 1 6 J s. 7911 • 4-3-2 16.19 15.18!—18.,7 16 J. S,Elime. I4121..14.74 16.r8 '..22l-,.3o !.!. r: r! 8 17 V. S. Aignan, ev 7.12 n.44.53 16.17 15.27; — x8. in 18 S. Sie i~le |
n.44.53 16.17 15.27; — x8. in 18 S. Sie Aqi~le 7-*4 11.45. 5 16.16 1;),311-19. 2 wn !^iSa,,e,h 716 "-45-I7 1?I? 15.351-19:.16 20 IL SIe llalxence. 7 -17 1 i.45.3I 16. i3 15.39'—,9.3.1 ! V /'T"' 7"19 1 4 516. 12 15. 22 M. Sstet.e-e,l; e 7.20 il-46. 0 16. Il i5.47l! —m 58 si ,iaPe 7.22 n-46-16 16-11 r5.52-20.ii 4 :' SteFlora.:. 7.2 11.46.32 16.10 1.5.56;-20.23 J.) V V J Î r7 r,ne-7-2 il 16. 9 16. o-ao.36 ab 4D" S.l; S ute, pape. ?.2(r » ,,.47. 8 ,6. 8 ,6. 4'-20.48J 2S i i's 'slT6 7'27 ,,-/l7-27 16. | n.3 16.17 15.27; — x8. in 18 S. Sie Aqi~le 7-*4 11.45. 5 16.16 1;),311-19. 2 wn !^iSa,,e,h 716 "-45-I7 1?? 15.351-19:.16 20 IL SIe llalxence. 7 -17 1 i.4.5I3 16. i3 .—9.9'3.311,5 V /'T"' 719 1 4 516. 12 15. 22 M. Sstet.e-e,l; 7.20 il-46. 0 16. Il i5.47l! —m si ,P 7.2 -46-16 16-11 r5.2.i 4 :' SteFlora.:. 7.2 11.46.32 16.10 15562023 J.) V V J r7 r,ne-7-2 il 16. 9 16. -.36 b 4D" S.l; S te pape. ?.2(r » ,,.47. 8 ,6 8 ,6. 4'-20.48J 2S i i's 'slT6 7'27 ,,-/l7-27 16. |
8 ,6. 4'-20.48J 2S i i's 'slT6 7'27 ,,-/l7-27 16. 7 *6. J-ao.s? 2H S. 7.29 II. 47,4-6 16. 7 10 0 sSsant. urum 7.30 >1-48. 6 16, G 16.17 —2 1 £ 2-J J c S-An.lre,ap 7.3, , , .48.27|x6. 5 J , 6 2 ?l_a , Le jour est de Sh5,3, le 1er et de 8h 34m le 30. Il décroît pendant ce mois de Ih Igm. Les données se rapportent au centre du Soleil. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. LUNE. — Novembre 1911. Temps moyen civil A minuit moyen PASSAGE LEVER COUCHER | 8 ,6. 4'-20.48J S2 i i's 'slT6 7'27 ,,-/l7-27 16. 7 6 J-ao.s? S 729 II. 47,4-6 16. 7 10 0 sSsant. urum 7.30 >1-48. 6 16 G 16.17 —2 1 £ - c S-An.lre,ap 7.3, , , 4827x6 5 J , 6 2 ?l_a , Le jour est de Sh5,3, le 1r et de 8h 34m le 30 Il décroît pendant ce mois d Ih .Img Les données se rapportent au centre du Soleil. Ls levers et ochrs sont rapportés à l'horizon de Paris LUNE. — Novembre 1911. semTp enyom civil A uit mn PASSAGE LEVER COUCHER |
1911. Temps moyen civil A minuit moyen PASSAGE LEVER COUCHER DÉCLINAISON PARALLAXE méridien C -----1 i5. 3 20. 2 o. I t. 22. a —17. 5 3r3r 32" 1 15, 2 20. 4 2 O. 1 Il 22, 2 -17,5 55.32 3 15.32 21.3i 2.29 ,3 23.37 '»• 6 ?7jj 3 IS.3! 21,31 1 4 15.47 22.iS 3-46 14 0,2'1 + 0,10 * j r Z /o 516. 23. 7 5. 5 13 1.13 + O.07 5 6 1G.2.3 6.28 16 2. 5 + 59.3i 7 16.5i 0. 0 7.33 .7 3 0 8. A 60. 4 8 17.27 o.58 | 1911. Tms moyen civil A minuit ymeon PASSAGE LEVER COUCHER DÉCLINAISON PARALLAXE dnrmiéie C -----1 i5. 3 20. 2 o. I . 22. a 17. 5 3r3r 32" 1 15, 2 20. 4 2 O. 1 Il 22, -,715 5532 3 15.32 21.3i 2.29 ,3 23.37 '»• 6 ?7jj 3 IS.! 21,31 1 4 15.47 22.iS 3-46 14 ,' + 0,10 * j r Z / 51. 23. 7 5. 5 13 13.1 + O.07 5 6 1G.2.3 .28 16 2. 5 + 59.3i 7 6i 0. 0 7.33 . 0 .8 A 60. 4 8 1727 o.58 |
.7 3 0 8. A 60. 4 8 17.27 o.58 9.24 18 4.o +2..2(. 60.:13 9 18.18 2. 1 10.46 19 5. 4 +26.40 60.2, 10 19 24 3.6 11.55 20 6.10 +28.3 60.17 1120,43 4-11 2 î 59.55 1222.6 5.12 13,:d 22 8.19 0 13 23 29 67 13.5o 21 y-18 +2V i 1 h 6.58 14.10 2" 10.12 3 58.12 .-. 15 0.48 7.45 14.26 2" 11 3 +10.21 57.36 16 2. 3 8.3o l'i-41 26 + 1; 3.17 9. 1,3 14,55 >7 12.36 1.41) 06.2s 18 4.29 9.56 15.10 23 10.22 — 7^4 :-)5.58 19 5.42 10.39 | .7 3 8. A 4 8 17.27 o.58 9.24 18 4.o +2..2(. 60.:13 9 18.18 2. 1 10.46 19 5. 4 +26.40 60.2, 10 19 24 3.6 11.55 20 6.10 +28.3 60.17 1120,43 4-11 2 î 59.55 1222.6 5.12 ,:31d 22 8.19 0 13 23 29 67 13.5o 21 y-18 +2V i 1 h 658 14.10 2" 10.12 58.12 .-. 15 0.48 7.45 1426 2" 11 3 +10.21 57.36 16 . 8.3o li41 26 + 1; 3.17 9. 1,3 14,55 >7 12.36 1.41) 06.2s 18 4.29 9.56 1510 2 10.22 — 7^4 :-)5.58 19 54.2 10.39 |
9.56 15.10 23 10.22 — 7^4 :-)5.58 19 5.42 10.39 15.26 2) t4. 8 —-0? 20 6.55 11.25 i5.46 1 14.;),) -18.10 55. 5 2 1 5 !l 5 2 1 5ï 13 21 8. 7 I2 1 3 ¡() , 1 1 2 15 !15 2 2 21 54 43 22 9.1G i3. 3 16.45 3 16.36 -20.2 3 5.J.24 23 10.18 ,3.54 17-29 4 1].29 -27.2.1 ^■I,) 24 II.10 l445 18.23 5 18.22 -28. 3 54. 2 25 11-51 15.36 Ig.2,) 6 19.16 —27.24 J4. O 26 12.22 16.24 20.33 7 20. 8 —23.02 54. 27 12.47 Ï7-" | 9.56 .0151 23 10.22 — 7^4 :-)5.58 19 .42 10.39 15.26 2) t4. —-0? 20 6.55 11.25 i5.46 1 ))4,.1; -18.10 55 5 2 1 5 l 5 2 5ï 13 21 8. 7 I2 1 ¡() , 1 1 2 15 !15 2 2 21 54 43 22 9.1G i3. 3 164.5 3 16.36 -20.2 3 5.J.24 23 10.18 354 17-29 4 ]. 2721 , 24 II.10 l445 18.23 5 18.22 -28. 3 54. 2 25 11-51 .1635 Ig.2,) 6 1916 —27.24 J4. O 26 12.22 16.24 20.33 20. 8 —23.02 54. 27 12.47 Ï7-" |
16.24 20.33 7 20. 8 —23.02 54. 27 12.47 Ï7-" 21 -44 8 -22-32 54.48 28 13. G 17.55 22.56 9 21. _jG —18.3,o , ^V' Ta 18 Sri — 10 22. o3 -13.45 :1.5.24 30 13.37 19,22 o. 8 11 23,19 8.18 56, 8 P. L. le 6 à 15h57™ D. Q. le i3 à 7h28m N. L. le 20 à 2oh 58m P. Q. le 29 à ih5im Les données se rapportent au centre de la Lune. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. SOLEIL. — Décembre 1911. 8 DÉCEMBRE 1911 x TEMPoraIRE ASCENSION DÉCLINAISON | 16.24 20.33 7 20. 8 23.2 54. 27 12.47 Ï7-" 21 -44 8 -22-32 54.48 28 3. G 17.55 22.56 9 21. _jG —18.3,o , ^V' Ta 18 Sri — 10 22. o3 -13.45 :1.5.24 30 13.37 19,22 o. 8 11 23,19 8.18 56, 8 P. L. le 6 à 15h57™ D Q. le i3 à 7h28m N. L. le 20 à 2oh 58m P. Q. le 29 à ih5im Ls dnnés se rapportent au centre de la Lune. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Prs. OLEL — Décembre 1911 8 DÉCEMBRE 91 x TEMPoraIRE ASCENSION DÉCLINAISON |
— Décembre 1911. 8 DÉCEMBRE 1911 x TEMPoraIRE ASCENSION DÉCLINAISON 1911 h moyen coudroite australe -» 2 civil CHEN à midi à midi à midi vrai moyen moyen -V. s. lamhms hm hm -!1 l' 1 f" ^oi 7-33 n.4849 16. 5 i6.26 -2,°' sleBlbia»e 7-3/, i. 9.11 ,6. 4 i6.3o -->,.5o 3 ?• "e"1 7-35 11.49.34 iG. 3 16.34—20 ni ç* ■■•«•s;U. 3,6.3^ 5 5 Mï s S.S, ab: as,abl>e. 7.38 1 1.5o. 22 16. 3 16.4U3 -i2ï2 .iïl6 6 I. olaS; 7.39 n.5o.46 .6. 2 xG., S.Gerhaud. 7.40 n.5i.11 16. 2 .6.5a 3 8 V. 11/l1/l',Cun:/'1'f., 7.4, m.5,.37 | — Décembre 1911. 8 DÉCEMBRE 1911 x TEMPoraIRE ASCENSION DÉCLINAISON 1911 h moyen coudroite strl -» 2 civil CHN à midi à midi à i vr moyen mye -V. s. lamhms hm m -!1 l' 1 f" ^oi 7-33 n.4849 16. 5 i6.26 -2,°' sleBlbia»e -/, i. 9.11 ,6. 4 i63o -->,.5o 3 ?• "" 735 11.49.34 .iG 3 16.34—20 ni ç* ■■•«•s;U. ,^.633 5 Mï s S.S, ab: as,abl>e. 7.38 1 1.5o. 22 16. 3 16.4U3 -i2ï2 .iïl6 6 I. olaS; 7.39 n.5o.46 6 2 xG., S.Grhd. 7.40 n.5i.11 16. 2 .6.5a 3 8 V. 11/l1/l',Cun:/'1'f., 7.4, m.5,.37 |
n.5i.11 16. 2 .6.5a 3 8 V. 11/l1/l',Cun:/'1'f., 7.4, m.5,.37 16. 2 ,6.56 9S. St~ Lé oc«" die 7. 1 2 2 ~)23 8 9 4" ScLc.d.e. 7.2 ">523 l62 -,2 45 10 211. Ssi!c tVT alérie 7.43 i,.52.3o .6. 2 5 _a„ II L. ® "amase' pa"c" 7-44 >1.52.5; 16. ! ,7. g —n 56 12 M« h.Corentin 7 /|5 , , 53 23 I , 6. , -23.1 r3 M. Ste Luce, m.. /--<J6 1 11 1 iî ,ifi O. 1 17.18 o -23. 6 '4 J. SteOdJ!e. lf/.k1 , &c/ -,r '7' -22 -2„3..0 15 V. S. | n.5i.11 1 2 65a 3 8 V. 11/l1/l',Cun:/'1'f., 7.4, m.5,.37 16 2 ,6.56 . St~ Lé o die 7 2 2 ~)23 8 9 4" ScLc.d.e. 7.2 ">523 l62 -,2 45 10 211 Ssi!c tVT alérie 7.43 i,5.o .6. 2 5 _a„ II L. ® "amase' pa"c" 7-44 >1.52.5; 16. ! ,7. n 56 12 « h.Crntn 7 /|5 , , 5 23 I , .6 , 123-. r3 M. Ste Luce, m.. /--<J6 1 11 iî iif, O. 1 1718 -23. 6 '4 . teOe. lf/.k1 , &c/ -,r '7' -22 -2„3..0 15 V. S. |
lf/.k1 , &c/ -,r '7' -22 -2„3..0 15 V. S. Mesmin 1.54.00.16. 1 17.27—23.14 16 s o »dJ on 7-49 II.55..9 .6. 2 17.31 —23. j" I; 7 1I)sLflfazare 7 50 ( 1.55./(' 8 16.217,36 -23.20 8, I.. S. Catien z0 , ,R 1'7,4 0 -23.2) '9 M. S. Timothée. I 5l lt bt'l~ fi" 3 J5 2'2^ !0 M. S. Philojîone.y.T. 7.52 11 1 -05-77 • 1 y ,ibif. 5 a n.4/ q • —23o.26 M I c ^Thh °mm aS>aP 7-52 >1.57.47 16. 3 ,7.54 22 l V ®^ :H°norat 7-53 M.58.17 16. 4 ,4 '38 -23 '0Û | lfk1 , &c/ -,r '7' -22 -2„3..0 15 V. S Mesmin 1.54.00.16. 1 17.27—23.14 16 s o »dJ on 749 II.55..9 .6. 2 17.31 23 j" I 7 1I)sLflfazare 7 5 ( 1.55./(' 8 13712.66, -23.20 8 I.. S. Ctn z0 , ,R 1'7, 0 -23.2) ' M. S. Timothée. I 5l lt bt'l~ fi" 3 J5 2'2^ !0 M. S. Philojîone.y.T. 7.52 11 1 -05-77 • 1 y ibif 5 a n.4/ q • —23o.26 M I c ^Thh °mm &g;a 7- &g;.7.7 16. 3 ,7.54 22 l V ®^ :H°norat 7-53 M.58.17 16. 4 ,4 '38 -23 '0Û |
®^ :H°norat 7-53 M.58.17 16. 4 ,4 '38 -23 '0Û ,î S. SIe Victoire. 7"S "-58-4" l6" 4 18. 2 -23.27 «d s oinr 7-54 .1.59-18 16. 5 18. 7 -23.275 I NOE, '7-54 II .59.47 16. 5 18.11 —23.26 26 iV S. Étienne 7.55 12:": 7 6 : 5'i18 S 7 2 3. 2-~' li 2 3. 2( 16 M. S. Étifln 16. 6 18. If) -21.24 27 M , i6. 7 28 J. SS. innocents 7.5512, i.i6 10. 7 18.25 -:.'3.20 fe ï•«»: !: « «: 8 18.2Cj -21.171 l ';0 S. S. Sabin, i~v 7.5612.2.15 16. 9 | ®^ :H°norat 7-53 1..8M75 16. 4 4 '38 -23 '0Û ,î S. SIe Victoire. 7"S "-58-4" l6" 4 18. 2 -23.27 «d s oinr 7-54 15918 16. 5 18. 7 -3275 I NOE, 754 II .59.47 16. 5 18.11 —23.26 26 iV S. Étienne 7.55 12:": 7 6 : 5'i18 S 7 2 3. 2-~' li 2 3. 2( 16 M . Étifln 16. 6 18. If) 2124 27 M , i6 7 28 J. SS innocents 7.5512, i.i6 10. 7 18.25 .0.'-32: fe :»ï•« !: « «: 8 18.2Cj -21.171 l ';0 S. S. Sabin, i~v 7.5612.2.15 16. 9 |
-21.171 l ';0 S. S. Sabin, i~v 7.5612.2.15 16. 9 18.3::; -23. 14 1 7-56 12. 2 .44 116. in 18.08—23.1.) Le jour est de Sh5,3, le 1er et de 8h 34m le 30. Il décroît de 21m du 1er au 23 et croît de 3m du 23 au 31. Les données se rapportent au centre du Soleil. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. LUNE. — Décembre 1911. Temps moyen civil A minuit moyen ---::: ---------■O PASSAGE LEVER COUCHER DÉCLINAISON PARALLAXE méridien C -----1 i5. 3 20. 2 o. I t. 22. a —17. 5 3r3r | -21.171 l ';0 S. S. Sabin, i~v 7.5612.2.15 16. 9 183 -23. 14 1 7-56 12. 2 4.4 116. in 18.08—23.1.) Le jour ste de 5,3, le 1er et de 8h 34m le 0 Il décroît de 21m du 1er au 23 et crît de 3m du 23 au 31. Les données se rapportent au centre du Soleil. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de rsiPa. LUNE. — Décembre 1911. Temps moyen civil A minuit moyen ---::: ---------■O PASSAGE LEVER COUCHER DÉCLINAISON PARALLAXE méridien C ---- i5. 3 20. 2 o. I t 22. a 1.7— 5 3r3r |
20. 2 o. I t. 22. a —17. 5 3r3r 32" 1 15, 2 20. 4 2 O. 1 Il 22, 2 -17,5 55.32 3 15.32 21.3i 2.29 ,3 23.37 '»• 6 ?7jj 3 IS.3! 21,31 1 4 15.47 22.iS 3-46 14 0,2'1 + 0,10 * j r Z /o 516. 23. 7 5. 5 13 1.13 + O.07 5 6 1G.2.3 6.28 16 2. 5 + 59.3i 7 16.5i 0. 0 7.33 .7 3 0 8. A 60. 4 8 17.27 o.58 9.24 18 4.o +2..2(. 60.:13 9 18.18 2. 1 10.46 19 5. 4 +26.40 60.2, 10 19 | 20 o. I t. 22. a 7.1— 5 3r3r 32" 1 15, 2 20 4 2 O. 1 Il 22 2 -17,5 55.32 3 15.32 21.3i 2.29 ,3 23.37 '»• 6 ?7jj 3 IS3 21,31 1 15.47 22.iS 3-46 14 0,2'1 + 0,10 * r Z /o 516. 3.2 7 5. 5 13 1.13 + O07 5 6 G.2.3 628 16 . 5 + 59.3i 7 165i 0. 0 7.33 .7 3 0 8. A 60. 4 8 17.27 o.58 924 18 . +2..2(. 60.:13 9 18.18 2. 1 10.46 19 5. 4 +26.40 6., 10 19 |
2. 1 10.46 19 5. 4 +26.40 60.2, 10 19 24 3.6 11.55 20 6.10 +28.3 60.17 1120,43 4-11 2 î 59.55 1222.6 5.12 13,:d 22 8.19 0 13 23 29 67 13.5o 21 y-18 +2V i 1 h 6.58 14.10 2" 10.12 3 58.12 .-. 15 0.48 7.45 14.26 2" 11 3 +10.21 57.36 16 2. 3 8.3o l'i-41 26 + 1; 3.17 9. 1,3 14,55 >7 12.36 1.41) 06.2s 18 4.29 9.56 15.10 23 10.22 — 7^4 :-)5.58 19 5.42 10.39 15.26 2) t4. 8 —-0? 20 6.55 11.25 i5.46 1 14.;),) -18.10 55. 5 2 1 5 | 2. 1 10.46 19 5. 4 2640 6, 10 19 24 3.6 11.55 20 6.10 +28.3 60.17 1120,43 11 2 î 59.55 1222.6 5.12 13d 22 8.19 0 13 23 29 67 13.5 21 y18 +2V i 1 h 6.58 1410 2" 10.12 3 58.12 .-. 0.48 7.45 14.26 2 11 3 +10.21 57.36 16 . 3 8.3o l'-41 26 + 1; 3.17 9. , 14,55 >7 12.36 141 06.2s 18 4.29 9.56 15.10 23 10.22 — 74 :-)5.58 19 5.42 10.39 15.26 2) t4. 8 —-0? 20 6.55 11.25 i5.46 1 14.;),) 8 55. 5 2 1 |
11.25 i5.46 1 14.;),) -18.10 55. 5 2 1 5 !l 5 2 1 5ï 13 21 8. 7 I2 1 3 ¡() , 1 1 2 15 !15 2 2 21 54 43 22 9.1G i3. 3 16.45 3 16.36 -20.2 3 5.J.24 23 10.18 ,3.54 17-29 4 1].29 -27.2.1 ^■I,) 24 II.10 l445 18.23 5 18.22 -28. 3 54. 2 25 11-51 15.36 Ig.2,) 6 19.16 —27.24 J4. O 26 12.22 16.24 20.33 7 20. 8 —23.02 54. 27 12.47 Ï7-" 21 -44 8 -22-32 54.48 28 13. G 17.55 22.56 9 21. _jG —18.3,o , ^V' Ta | 1125 i5.46 1 14.;),) -18.10 55. 5 2 1 5 !l 5 2 1 5ï 13 21 . 7 I2 1 3 ¡() , 1 1 2 15 !15 2 2 12 54 43 22 9.1G i3 3 16.45 3 16.36 -20.2 3 5.J.24 23 10.18 ,3.54 17-29 1].29 -27.2.1 ^■I,) 24 II.10 l445 18.23 5 18.22 -28. 3 54 2 25 11-51 15.36 Ig.2,) 6 19.16 —27.24 J4 O 26 12.22 16.24 20.33 7 20. 8 —22 54 27 12.7 -7Ï" 21 -44 8 -22-32 54.48 13. G 17.55 22.56 9 21. _jG —18.3, , ^V' Ta |
G 17.55 22.56 9 21. _jG —18.3,o , ^V' Ta 18 Sri — 10 22. o3 -13.45 :1.5.24 30 13.37 19,22 o. 8 11 23,19 8.18 56, 8 P. L. le 6 à 15h57™ D. Q. le i3 à 7h28m N. L. le 20 à 2oh 58m P. Q. le 29 à ih5im Les données se rapportent au centre de la Lune. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. ORIENTATION L. LEVER au COUCHET DE CLINÉANCE PARALLAXE au méridien 10110 - 13.51 20. G 1.21 12 O. 5 2.21 57. o 2 47 20.52 2.36 13 0.52 | G 17.55 22.56 9 21 _jG —18., , ^V' Ta 18 Sri — 10 22. o3 -13.45 :.5.2 30 13.37 19,22 . 8 11 23,19 8.18 56, 8 P. L. le à 15h57™ D. Q. le i3 à 7h28m N. L. le 20 à 2oh 58m P Q. le 29 à ii Les données se appore au centre de la une.L Les lvrs te couchers sont rapportés à l'hrzn de Paris. OTIO . ELERV COUCHET DE CLINÉANCE PARALLAXE au méridien 10110 - 13.51 2 G 1.21 12 O. 5 2.21 57. o 2 47 20.52 2.36 1 0.52 |
5 2.21 57. o 2 47 20.52 2.36 13 0.52 + 3.56 57. 57 3 14.25 23.40 C. 3.32 + 21.27 60.04 G dL 3 8.17 17 4-36 + 25.26 61. 3 7 17. 4 0.46 9.36 18 5.43 + 27.40 61. 13 8 18.21 1.54 10.37 19 6.51 + 27.49 61. 5 9 19.47 2.59 11.21 20 7.58 + 27.04 60.39 10 21.13 3.59 11.52 21 9. 0 + 22.16 60. 0 11 22 2.35 4.54 12.15 22 9.58 + 17.22 59.12 23 23.53 5.43 23. 10.50 + 11.41 58.22 13 6.29 12.48 23. 11.39 + 5.36 56.52 14 | 5 2.21 57. o 2 47 20.52 2.36 13 0.52 + 53.6 57. 57 3 14.25 23.40 C. 3.32 + 21.27 60.04 dL 8.17 17 -36 + 25.26 61. 3 7 17. 4 0.46 9.36 18 5.43 + 27.40 61. 13 8 18.21 10.37 19 6.51 + 27.49 61. 5 9 19.47 2.59 11.21 20 7.5 + 27.04 60.39 10 21.13 3.59 11.52 21 9. 0 + 22.16 60. 0 11 22 235 4.54 12.15 22 9.58 + 17.22 59.12 23 23.53 5.43 23. 10.50 + .4111 58.22 13 6.29 12.48 23. 1. 536 56.52 14 |
58.22 13 6.29 12.48 23. 11.39 + 5.36 56.52 14 7.12 13. 2 21. 20 0.32 56.46 15 2.20 7.55 13. 17 13. 13. 11 6.31 56. 5 16 3.32 8.38 13. 33 27 13.57 - 12. 7 55.30 17 4.44 9.23 13. 52 28 14.43 - 1. 8 05. 18 5.56 10. 9 14. 15 29 15.32 - 21.25 54.19 20 8.10 11.49 15. 26 30 17.14 - 26.57 54. 6 21 9. 5 12.40 16. 16 31 18. 8 - 27.56 53.58 22 9.50 15. 3 17. 16 32 19. 1 - 27. 5 53.55 23 10.24 14. | 58.22 6.29 12.48 23. 11.39 + 5.36 5652 14 712 13. 2 21. 20 0.32 56.46 15 2.20 7.55 13 17 13. 13 11 6.31 56. 5 16 .32 8.38 13. 33 27 .57 - 12. 55.30 17 4.44 9.23 13. 52 82 14.43 - . 8 05. 18 5.56 10. 9 14. 51 29 15.32 21.25 54.19 20 8.10 11.49 1 26 30 17.14 - 26.57 4 6 21 . 5 12.40 16. 16 31 18. 8 - 27.56 538 22 9.50 15. 3 17. 16 32 1 1 - 27 5 53.55 23 10.24 14. |
32 19. 1 - 27. 5 53.55 23 10.24 14. 20 18. 23 33 19. 54 - 26. 1 53.57 24 10.50 15. 7 19. 33 34 20. 44 - 23. 16 52. 6 25 10. 59 15. 8 19. 33 35 21. 1 - 2 3 51. 6 26 11. 11 15. 52 20. 43 36 21. 33 20. 32 52. 22 27 11. 27 16. 35 21. 54 37 22. 20 - 14. 59 51. 45 28 11. 42 17. 17 23. 4 38 23. 5 - 9. 47 51. 17 29 11. 56 17. 59 23. 45 | 32 19 1 - 2.7 5 53.55 23 10.24 14. 20 18. 23 33 19. 54 - 26. 1 53.57 24 10.50 15. 7 19. 33 34 20 44 - 23. 16 52. 6 25 10. 59 15. 8 19. 33 21. 1 - 2 3 51 6 26 11. 11 15. 52 20. 43 36 21. 33 20. 32 52. 22 27 11. 27 16. 21. 54 37 22 20 - 14. 59 51. 45 28 1 42 17. 17 23. 4 38 23. 5 - 9. 47 51 17 29 11. 56 17. 59 23. 45 |
47 51. 17 29 11. 56 17. 59 23. 45 39 23. 45 - 11. 02 50. 45 30 12. 10 18. 42 0. 16 40 0. 35 - 11. 02 56. 45 31 12. 26 19. 29 1. 31 41 1. 21 + 7-58 57. 40 32 12. 46 20. 21 2. 50 42 2. 11 + 10. 54 - 58. 38 47 14,36 12,42 3, 0,6 13 2 1 1 4-1 1-'i a Dec. 3 3.15 8.40 14.17 13-29 (g. 0,733 15 3.38 8.49 11. o "4-29 —h °'52'" 24. 4 8.55 13,42 7). 12 -IS. 9 <-N912 | 47 51. 17 29 11. 56 17. 59 23. 45 93 23 45 - 11. 02 50. 45 30 12. 10 18. 2 0. 16 40 0. 35 - 11. 02 56 45 13 12. 26 19. 29 1. 31 41 1. 21 + 7-58 57. 40 32 12 46 20. 21 2. 50 42 2. 11 + 10 54 - 58. 38 47 14,36 12,42 3, 0,6 13 2 1 4-1 1-'i a Dec 3 3.15 8.40 1417 13-29 ( ,33 15 3.38 8.49 11. o 49"2- —h °'52'" 24. 8.55 13,42 7). 12 S.I- 9 <-N912 |
°'52'" 24. 4 8.55 13,42 7). 12 -IS. 9 <-N912 Les données se rapportent au centre de Venus. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. L'unité de distance est la distance moyenne de 6 au 0. MARS 1911 Temps moyen civil À minuit moyen DATES PASSAGE DISTANCE LEVEIl au COUCHER ASCENS. DÉCLIVu méridien droite. NAISON Terre (') m h -¡;-;;; Janv. j 5.31 9.47 14. 2 16.25 —21.53 2,302 13 0.27 9.36 13.44 17, 1 —22.54 2,230 25.5.21 9.25 13.29 7.88 -23.38 2154 revr. 6 Févr. 6 5.13 9.16 13.18 18.16 -23.50 2.076 18 5. 1 9. | 5" 24. 4 8.55 13,42 7). 12 -IS. 9 <-N912 Les dnnés se etorppartn au centre de Venus. Les levers et couchers sont rapportés à 'orizo de Paris. L'unité de distance st la distance moyenne de 6 au 0. MARS 1911 Temps moyen civil À minuit moyen DATES PASSAGE DISTANCE LEVEIl au COUCHER ASCENS. DÉCLIVu méridien droite. NAISON Terre m -¡;-;;; Janv. 5.31 9.47 14. 2 16.25 —21.53 ,302 13 0.27 9.36 13.44 17, 1 —54.22 2,230 25.5.21 9.25 13.29 7.88 -23.38 2154 revr. Févr. 6 5.13 9.16 13.18 18.16 -23.50 2.076 18 5. 9. |
5.13 9.16 13.18 18.16 -23.50 2.076 18 5. 1 9. 6 13.12 18.54 -23.27 1.986 Mars 2 4.46 8.57 13. 8 19.32 -22.31 1.816 .4 4.28 8.47 13.7 20. 9 -21. 3 1,835 20 4. 6 8.37 3. 8 20.46 -19. 6 1 755 Avril 3 3:42 8.26 13. 9 21.23 -16.42 1,276 19 3.16 8.14 13.12 21.58 —13.56 1,590 Mai 2.48 8. 1 13.14 22.32 —10.53 1,524 11 2.19 7.47 13.16 23. 6 ?-39 1,45, 25 1.49 7.33 13.17 23.39 4-17 3g0 Juin 6 1.19 7.18 13.17 0.11 —-0.54 1,310 18 48 2 1318 13.17 0.43 2.26 1,242 30 | 5.13 916 13.18 .16 -23.50 270.6 18 5. 1 9. 13.12 18.54 -23.27 .986 Mars 4.46 8.57 13. 8 19.32 -22.31 1.816 .4 4.28 8.47 137 20. 9 21 3 1,835 20 4. 6 837 3. 20.46 -19. 6 1 755 Avril 3 3:42 8.26 13 9 21.23 -16.42 1,276 19 3.16 8.14 13.12 21.58 —13.56 1,590 Mai 2.48 8. 1 3.141 22.32 —10.53 1,524 11 2.19 .47 13.16 23. 6 ?-39 1,45, 25 1.49 7.33 13.17 23.39 4-17 3g0 Juin 6 .19 7.18 13.17 0.11 —-.54 1,310 18 48 1318 13.17 043 226 1242 30 |
1,310 18 48 2 1318 13.17 0.43 2.26 1,242 30 0.17 6.46 13.16 1.15 5.371,175 30 13^ 1.45 + 8.37 11,109 24 23.14 6.13 18.10 2.1.5 + 11.20 7'otâ Août 5 22.44 5.55 13. 3 2.45 +13.44 0,677 7". 4 5.35 ,2.54 3.,2 +15.48 0 0" Sept. 10 21.11 4.49 12.24 4.1 13:17 °;,8" 22 20-36 4.20 12. 1 4.19 -14.56 0,711" 0"• à :i:56 !:«! ":3: i-:45 16 10.12 3. 4 10.53 4.38 i o1592 2818.1] 2.13 14.5 4.3,) -r21.47 0,546 21 16.12 o. 9 8. 1 4. 5 +21.50.0,512 Déc. 3 15. 9 22.58 6.52 3"46 +21.27 0,534 | 1,310 18 48 1318 13.17 0.43 2.26 1,242 30 1.07 6.46 316 115 5.371,175 30 13^ 1.54 + .37 11,109 24 23.14 6.13 18.10 2.1.5 + 11.20 7'tâ Août 5 22.44 5.55 13. 3 2.45 +13.44 0,677 " 4 5.35 ,2.54 3.,2 +54 0 0 Sept. 10 21.11 4.49 12.24 4.1 13:17 8 22 0-362 4.20 2. 1 4.19 -14.56 ,11" 0"• à :i:56 !:«! ":: i-45 16 10.12 3. 4 10.53 .38 o1592 81281.] 2.13 14.5 4.3,) -r21.47 0,546 21 16.12 o. 9 . 1 5 55..1,1+0220 Déc. 3 15. 9 22.58 6.52 "46 +21.27 0,534 |
+21.50.0,512 Déc. 3 15. 9 22.58 6.52 3"46 +21.27 0,534 151 1 C) 21 f l 5.49 1 3"32 +21' 5 o,583 ——— ~3.i~ 8 21. 3,18 ir5 4.55 3.26 +20.07 0,656 Le 6 juillet : lever à 12h12m et à 7h31m ; Le 22 novembre : passage à ob 4m et à 23h 58, u. 8 niembre passage Les données se rapportent au centre de Mars. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. L'unité de distance est la distance moyenne de 5 au 0. JUPITER 1911 Temps moyen civil À minuit moyen DISTANCE DATES PASSAGE ASCENSION | +21.50.0,512 Déc. 3 15 9 22.58 6.5 346 +21.27 0,534 151 1 C) 21 f l 5.49 1 3"32 2 5 o835, ——— ~.~ 8 21. 3,18 r5 4.55 3.26 +20.07 0,656 eL 6 juillet : lever à 12h12m et à m13h7 ; Le 22 novembre : passage à bo 4m et à 23h 58, u. 8 niembre pssg Les données se poet au centre de sr.aM Les levers et cchrs sont rapportés à l'horizon de Paris. L'unité de distance st l dstnc moyenne de 5 au 0. JPTR 1911 Temps moyen civil À minuit moyen NDSIEACT DATES PASSAGE SCNO |
Temps moyen civil À minuit moyen DISTANCE DATES PASSAGE ASCENSION DÉCLIVITUDE DÉCLIVITUDE LEVEur méridien COUCHER droite NAISON Terre (') m h m h m h m h h m h Janv. 1 12.59 7.51 13.49 14-35 —13.36 5,869 13 3.14 7.10 13. 6 14.37 -11. 7 5,689 25 11.35 6.29 11 14.42 —14.31 5,500 Févr. 6 0.53 5.46 12.38 14-46 —14-4 7 5,310 18 0. 9 5. 1 6.53 14.49 —14-57 5,112 Mars 2 23.19 4.15 9. 6 ^-30 —14-30 4,972 14 22.00 3.26 8.19 14.49 —14-32 4,760 26 21.09 2.37 7.00 14.46 —14-38 4,622 Avril 7 20.46 1.45 6.40 | Tmps moyen civil À minuit moyen DISTANCE DATES PSSGE ASCENSION DÉCLIVITUDE DÉCLIVITUDE LEVEur méridien COUCHER droite NAISON Terre (') m h m h m h m h h m h Janv. 12.59 7.51 13.49 14-35 —13.36 5,869 13 3.14 7.10 13. 6 14.37 -11. 7 5,689 25 1.135 6.29 11 14.42 —14.31 5,500 Févr. 6 0.53 5.46 12.38 14-46 —14-4 7 5,310 18 0. 9 .5 1 6.53 14.49 —15 5,112 Mars 2 23.19 4.15 9. 6 ^-30 —14-30 4,972 14 22.00 3.26 8.19 14.49 —14-32 4,760 26 21.09 2.37 7.00 14.46 —14-38 4,622 Avril 7 20.46 145 6.40 |
2.37 7.00 14.46 —14-38 4,622 Avril 7 20.46 1.45 6.40 11,42 —14.15 4,514 19 19.51 0.53 5.50 11.37 —13.53 4,444 Mai 1 18.56 2.15 4-59 14.31 —13.45 4,416 13 18. 1 23. 2 4. S 14.25 12. 7 4,432 25 17. 6 22.10 3.18 14.20 -12.32 4,190 Juin 6 16. 3 21,19 2.28 14.15 —12.13 4,586 18 15.22 20.29 1.39 14 -13 -12. 1 4,714 30 14.34 19.40 0.51 14.11 —11-58 4,867 Juill. 12 13,47 18 54 0. 4 14.12 -12.3 5,038 24 13. 3 18. 8 23.13 1 14 —n. i-7 5,219 Août 5 12.22 17.25 22.28 14.17 -12.38 | 2.37 7.00 14.46 —14-38 6422, Avril 7 20.46 1.45 6.40 11,42 —14.15 4,514 19 19.51 0.53 5.50 11.37 —13.53 4444 Mai 1 6518. 1 4-59 14.31 3—1.45 4416 13 18. 1 3 2 4. S 14.25 12. 7 4,432 25 17. 6 22.10 .18 14.20 1232 4,190 Juin 6 16. 3 21,19 2.28 14.15 —12.13 6485, 18 15.22 20.29 1.39 14 -13 . 4,714 30 14.34 1940 0.51 14.11 —11-58 467 ill. 12 13,47 18 54 . 4 14.12 -12.3 5,038 2 13. 3 18. 8 23.13 1 —n. i-7 ,21 Août 5 12.22 17.25 22.28 14.17 -12.38 |
—n. i-7 5,219 Août 5 12.22 17.25 22.28 14.17 -12.38 5,403 17 11.42 16.43 21.44 14.22 —13. 6 5,584 29 11. 3 16. 2 21. 0 14.28 —13.36 5,757 Sept. 10 10.27 15. 2 20.17 14.36 —14 -17 5,90 22 9.51 14.43 18.35 14.44 —14-57 6,05 Déc. 4 9-17 14. 5 1.53 14.53 —15.38 6,173 16 8.40 13.27 18.12 15. 3 —16.23 6,265 28 8.10 12.50 17.31 15.13 —17. 5 6,300 Nov. 9 7.37 12.14 16.51 15.23 —17.47 6,365 21 7. 4 11.37 18. 1 15.11 18.27 6,369 Déc. 3 6.31 22. 1 15.31 15.48 -19. 4 6,342 15 5.58 | —n. i-7 5219 Août 5 12.22 17.25 22. 4. -12.38 5,403 17 1142 16.43 1.4 14.22 —13. 6 5,584 11. 3 16. 2 21. 0 14.28 —13.36 7,557 Sept. 10 10.27 15. 2 20.17 14.36 —14 17 5,90 22 9.51 14.43 18.35 14.44 1457 605 Déc. 4 9-17 14. 5 5.13 14.53 —15.38 6,173 16 8.40 13.27 18.12 15. 3 —16.23 6,265 28 8.10 12.50 17.31 15.13 —17. 5 6,300 Nov. 9 7.37 12.14 6.1 15.23 —17.47 6,365 21 7. 11.37 18. 1 15.11 18.27 ,369 .cDé 3 613. 22. 15.31 15.48 4 6,342 15 5.58 |
6.31 22. 1 15.31 15.48 -19. 4 6,342 15 5.58 10.25 14.51 15.56 —19.38 6,284 27 5.24 9.48 14.12 16. 7 —20. 8 6,196 Le 20 février ; lever à 12h02m et à 7h31'58'" ; le 12 juillet : coucher ; ob 4m et à 23h 59, 3. Les données se rapportent au centre de Jupiter. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. L'unité de distance est la distance moyenne de 5 au 0. SATURNE 1911 Temps moyen civil À minuit moyen DATES PASSAGE ASCENSION DÉCLIVITUDE DÉCLIVITUDE LEVEur méridien COUCHER droite NAISON Terre m h m h | 6.31 22 1 15.31 15.48 -19. 4 6,342 15 5.58 10.25 14.51 15.56 —19.38 6,284 27 5.24 9.48 4. 16. 7 —20. 8 6,196 Le 20 février ; lever à 12h02m t à 7h31'58'" ; le 12 jllt : cher ; ob 4m et à 23h 59, 3. Les données se aportent au cntr de Jupiter Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon Paris. L'unité de distance est la distance moyenne de 5 au 0. STRN 1911 Temps moyen civ À minuit on DATES PASSAGE SCNSN ÉCIIUD DÉCLVTD LEVEur méridien COUCHER droite SO Terre h m h |
LEVEur méridien COUCHER droite NAISON Terre m h m h m h m h m h h Janv. 1 12.29 19.13 2. 1 1.55 19. 5 9,031 25 10.56 17.40 20.30 1.56 + 9.16 9,230 Févr. 6 10. 9 16.55 23.42 1.58 + 9.32 9,427 18 9.23 16.11 23. 0 2. 1 + 9.53 9,612 Mars 2 8.38 15.28 22.19 2.5 +10.17 9,781 14 7.53 14.16 21.38 2.10 +10.44 9,926 26 7. 9 14. 4 20.50 2.15 +11.12 10,044 Avril 7 6.24 13.22 20.19 2.20 +11.42 10,131 19 5.41 12.40 18.40 2.26 +12.12 10,184 28 5. 1 9 2 2.32 | LVr méridien COUCHER droite NONIAS Terre m m h m h m m h h Janv. 1 12.29 19.13 2. 1 1.55 19. 5 9031 25 0.56 17.40 20.30 156 + 9.16 9,230 Févr. 6 10 9 16.55 23.42 1.58 + 9.32 27 81 9.23 16.11 32. 0 2. 1 + 9.53 9,612 Mars 2 8.38 15.28 22.19 2.5 +10.17 9,781 14 7.53 14.16 21.38 2.10 +10.44 9,926 26 7. 9 14 2050 2.1 +11.12 10044, A 7 624 13.22 20.19 2.20 +11.42 1,131 19 5.41 01.42 18.40 2.26 +12.12 1,8 28 5. 1 9 2.32 |
18.40 2.26 +12.12 10,184 28 5. 1 9 2 2.32 +12.42 10,202 13 4,13 11.18 18.23 2.38 +13.10 10,186 25 3.30 10.37 17,51 2.44 +13.37 10,135 Juin 6 2.46 8.55 17. 4 2.50 +14. 3 10,051 18 2, 2 8. 3 16.24 2.55 +14.20 9,938 30 1.1 8 8.31 15.11 3. 0 +14.45 9,797 Juill. 12 23.34 7.48 15. 2 3. 4 +0. 1 9,636 20.45 7. 4 14.20 3. 8 +15.14 9,452 Août 5 23. 0 6.20 13.36 3.11 +15.23 9,259 17 22. 15 5.35 12.51 3. 13 +15.28 9,061 29 21.28 4.49 12. 5 3.14 +15.29 8,865 Sept. | 18.40 2.26 +12.12 10,184 28 5. 1 9 2 2.32 +12.42 10,202 13 4,13 11.18 18.23 2.38 +13.10 10,186 25 3.30 10.37 17,51 2.44 +13.37 10,135 Juin 6 2.46 8.55 17. 4 2.50 +14. 101 18 2, 2 8. 3 16.24 2.55 +14.20 9,938 30 1.1 8 .31 15.11 3. 0 +14.45 9,797 Juill. 12 23.34 7.48 15. 2 3. 4 +0. 1 636 20.45 7. 4 14.20 3. 8 +15.14 9,452 Août 5 23. 6.20 13.36 .1 +15.23 9,259 17 22. 15 5.35 12.51 .3 13 +15.28 ,61 29 8.221 4.49 12. 5 3.14 +15.29 8,865 Sept. |
9,061 29 21.28 4.49 12. 5 3.14 +15.29 8,865 Sept. 10 20.41 4. 1 11.18 3.14 +15.27 8,679 22 19. 04 3.13 10.29 3. 13 +15. 20 8,511 Oct. 4 19-17 2.24 9.39 3.11 +15. 10 8,368 ib 18. j 13 1.34 8.47 3. 8 +14.57 8,259 2N 1 .0.43 7.55 3.4 +14.41 8,189 ;'Oy, 9 if).an 23.',8 7. 3 3. o +14.25 8,162 21 ,3.348 22.37 6.ii 2.57 +14.10 8,180 ,,. ~-~ ~~7 S.tt 2.57 +14.10 8,198 o Dec. 3 14.58 22.6 5.19 2.53 +13.56 8,242 15 r+ (> 21.16 4.28 2. 5o +13.45 8,345 22" 20.27 1 3.38 | 90,61 29 2128 4.49 12. 5 3.14 1529 8,865 Sept. 10 20.41 4. 1 1. 3.14 +15.27 8,679 22 19. 04 3.13 10.29 3. 13 +15. 20 8,511 Oct. 4 19-17 2.24 9.39 3.11 +15. 10 8,368 ib 18. j 13 1.34 8. 3. 8 +14.57 8,259 2N 1 ..43 .55 3.4 +14.41 8,189 ;'Oy, 9 if).an 23.',8 7. 3 3. o 5 8,162 21 ,3.348 22.37 .i6i 2.57 +14.10 8,180 ,,. ~~7 S.tt 2.57 +14.10 ,1988 o Dec. 14.58 .622 5.19 2.53 +13.56 ,242 15 r+ (> 21.16 4.28 2. 5o +13.45 8,345 22" 20.27 1 3 |
21.16 4.28 2. 5o +13.45 8,345 22" 20.27 1 3.38 2.48 +13.38 8,484 Les données se rapportent au centre de Saturne. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. Temps moyen civil À minuit moyen 1 --à LEVER. au COUCHER droit ET MAISON 1. erre 2. méridien 3. une 4. centre URANUS 1911 h m h m Janv. 1 8.50 13. 5 17.20 18.16 2 1 20,640 31 6.58 11.15 15.32 19.53 --21.26 20 Mars 2 5. 5 9.24 13.42 20. o -1. 7 20,420 Avril 1 3.11 7.00 11.50 20. 5 --20.54 20,0004 Mai 1 11.14 5.34 | 21.16 4.28 2. 5o +13.45 8,345 22" 0. 1 3.38 2.48 13.38 ,484 Les données se rapportent u centre de Satrn Les levers et cchrs nt rapportés à l'horizon de Paris. Temps moyen civil À minuit moyen 1 --à LEVER. COUCHER droit ET MAISON 1. erre 2. mér 3. une 4 centre URANUS 1911 h m m Janv. 1 8.50 13. 5 17.20 18.16 2 1 20,640 31 658 .1115 15.32 1953 --21.26 20 Mars 2 5. 5 9.24 13.42 0. o -1. 20,420 Avril 1 3.11 7.00 11.50 20. 5 --20.54 20,0004 Mai 1 11.14 5.34 |
7.00 11.50 20. 5 --20.54 20,0004 Mai 1 11.14 5.34 9.55 20. 6 --20.49 19,508 31 23.11 3.35 7.55 20. 5 --20.03 19,056 Juin 30 21.11 11.34 5.52 20. 2 --21. 5 18,768 Juill. 30 18. 9 23.27 3.48 --21-19 18,720 ~7 Août 29 17. 8 21.24 21.45 19.02 --21.01 18,920 Sept. 28 15. 9 19.24 23.40 19.50 --21.37 19,341 Oct. 28 13. 11 17.27 21.43 19.51 --21.34 19,749 Nov. 27 11.16 15.33 19.50 19.55 -21.23 20,322 Déc. 27 9.23 13.41 18. 0 20. 1 --21. 6 20,642 Le 23 mai : lever à oh ;)m et à 23h 5y" | 7.00 11.50 20. 5 --20.54 0,00 Mai 11.14 5.34 9.55 20. 6 --20.49 19,508 31 23.11 3.35 7.55 20. 5 --20.03 19,056 Juin 30 21.11 11.34 5.52 20. 2 --21. 5 18,768 Juill 30 18. 9 23.27 3.48 --21-19 18,720 ~7 ût 29 17. 8 42.12 21.45 19.02 --21.01 18,920 Sept. 28 15. 9 19.24 23.40 19.50 --21.37 19341 Oct. 28 13. 11 17.27 21.43 19.51 1--.423 19,749 Nov. 27 11.16 15.33 19.50 19.55 -21.23 20,322 Déc. 27 9.23 13.41 18. 0 20. 1 1 6 20,642 Le 23 mai : lever à oh ;)m et à 23h 5y" |
mai : lever à oh ;)m et à 23h 5y" ; le 2 juillet: passage à oh.1,™ et à 23h 5l)1m; le 23 septembre coucher à h 3' et à 23h 5çim,s. NEPTUNE 1911 h m h m Janv. 1 16.57 20.50 8.38 7.28 +21.15 28,998 31 14.55 22.44 6.38 7.25 +21.23 29,039 Mars 2 12.54 20.44 4-38 7.22 +21.29 29,336 Avril 1 10.55 18.45 2.39 7.21 +21.02 29,800 Mai 1 8.58 16.48 10. 12 7.22 +21.00 30,304 31 7. 4 x4 -53 22.43 7.25 +21.25 30,721 Juin 30 5.11 12.50 20.48 7.29 +21.17 30,954 Juill. 30 3. 18 11. | mai lever à oh ;)m et à 23h 5y" le 2 juillet: pssg oh1 et à 23h l); le 23 septembre coucher h 3' et à 23h 5çim,s. PT 1911 h m h m Janv. 1 16.57 20.50 8.38 .28 +21.15 28,998 31 14.55 24.42 863. 7.25 +21.23 9,3 Mars 2 12.54 2044 7.22 +21.29 26 Avril 1 10.55 18.45 2.39 7.21 +21.02 29,800 Mai 1 8.58 16.48 10. 12 7.22 +21.00 30,304 31 7. 4 x -53 22.43 57.2 +21.25 30,721 Juin 30 5.11 12.50 20.48 7.29 72+1.1 30954 u. 30 3. 18 11. |
12.50 20.48 7.29 +21.17 30,954 Juill. 30 3. 18 11. 6 18.54 7-34 +21. 7 30,950 Août 29 1.26 9.12 16.59 7-38 +20.07 30,716 Sept. 28 23.27 7.17 15. 4 7-41 +20.00 30,294 Oct. 28 21.31 5.21 13. 6 7.42 +20.47 29, 785 Nov. 27 11.32 3.22 11. 7 7.41 +20.49 29,026 Déc. 27 17.30 1.21 9. 8 7.38 +20.56 29,103 Le 23 janvier : passage à ohim et à 23h 15m,7; le 23 mai : coucher à oh 3m et à 23h 0m, 6 ; le 20 septembre lever à oh 2m et à 2h 45m. Les données se | 12.50 20.48 7.29 +21.17 30,954 Juill. 30 3. 18 11. 6 18.54 7-34 +21. 30,950 Août 29 21.6 9.12 6.5 7-38 +20.07 30,716 Sept. 28 23.27 7.17 15. 4 7-41 +20.00 30,294 ct. 28 21.31 5.21 13. 6 7.42 +20.47 29, 78 Nov 11.32 3.22 11. 7 7.41 +20.49 29,026 Déc. 27 17.30 1.21 9. 8 738 +20.56 2913 L 23 janvier : passage à ohim et à 23h 15m,7; e 23 mai coucher à oh 3 et 23h 0m, 6 ; le 20 septembre lever à o 2m et à 2h 45m. Les dns se |
à oh 2m et à 2h 45m. Les données se rapportent au centre de la planète. Les levers et couchers sont rapportés à l'horizon de Paris. CALENDRIER GRÉGORIEN (nouveau style). Jusqu'en 1582, on a fait usage du calendrier julien (voir p. 4-5), basé sur une année de 365.25,25, tandis que la valeur moyenne de l'année tropique est, pour l'ère, de 365.2421982 ou 365.5 h 48m 45s, 922. La différence, de 0.0078018 par an, s'élève à 1 jour en 128 ans et à 3.12072 en 400 ans. L'année civile adoptée dans le calendrier julien étant trop longue, son commencement retardait sans | à oh 2m et à 2h 45m. Les données se rropaptent ua centre de la planète. Les levers et couchers sont rapportés à lhorizon de Paris. CALENDRIER GRÉGORIEN (nouveau style). Jusquen 1582, on a fait usage du calendrier juien voir p 4-5), basé rus une année de 365.25,25, tandis que l valeur mynn de l'année tropique est, pour l'ère, 365.2421982 ou 365. h 48m 45s, 922. a différence, de 0.0078018 par an, s'élève à 1 jour en 128 ans et à 3.12072 en 0 ns. Laénn'e civile adoptée dans le calendrier jln éa trop longue, son commencement trt sans |
le calendrier julien étant trop longue, son commencement retardait sans cesse sur celui de l'année solaire; l'écart était de 10 jours à la fin du XVIe siècle. Pour faire disparaître ce retard, le pape Grégoire XIII ordonna que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 s'appellerait le vendredi 15 octobre de l'année 1582. En France, le retranchement de 10 jours dans le calendrier n'eut lieu qu'au mois de décembre suivant, par lettres patentes du roi Henri III, et le dimanche 9 décembre 1582 fut immédiatement suivi du lundi 20 décembre 1582. Le calendrier grégorien a remplacé successivement, depuis 1582, le | le calendrier jln étant to longue, son commencement retardait assn cesse sr celui de l'année solaire; l'écart était de 10 jours à la fin du XVIe siècle. Pour faire disparaître ce retard, le pape Grégoire XIII ronna que l lendemain du jeudi ctbr 1582 s'appellerait le vendredi 15 octobre de l'année 1582. En France, le retranchement de 10 jrs dns calendrier n'eut lieu u'auq ms de décembre suivant, par lettres patentes du roi Henri III, et le mhe 9 cer 152 fut mmédtmnt suivi du lundi 20 dcmbre 1582. Le calendrier grégorien rmplcé successivement, depuis 1582, le |
1582. Le calendrier grégorien a remplacé successivement, depuis 1582, le calendrier julien dans la plus grande partie de l'Europe. Après cette correction de dix jours, on continua l'intercalation julienne d'un jour tous les 4 ans. Mais, comme elle produit un retard de 3 jours environ en 400 ans, on convint de supprimer le jour intercalaire dans les trois années 1700, 1800, 1900, et l'on arrêta que, dans la suite, trois années séculaires communes seraient toujours suivies d'une année séculaire bissextile. L'année 1600 étant bissextile dans les calendriers julien et grégorien, l'avance de dix-neuf jours reste restée de 10 jours jusqu'au | 1582. Le calendrier grégorien a remplacé successivement, dsiuep 1582, le calendrier jln dans la plus grande partie d l'Europe. Après ettce correction dix jours, n cntn l'iercln julienne d'un u tous les 4 a Mais, comme elle produit un retard de 3 sjrou environ n 400 ns, on convint de supprimer le ujor intercalaire d les trois années 1700, 1800, 1900, et on arrêta que, dans la suite, trois années séculaires communes iernetsa toujours suivies d'une année isetle L'année 1600 étant bissextile das les acerslidner julien et grégorien, l'avance de f jours reste restée de 10 jours jusqu'au |
l'avance de dix-neuf jours reste restée de 10 jours jusqu'au 1er mars 1700 (grégorien); elle a été ensuite de 11 jours jusqu'au 1er mars 1800 et de 12 jours jusqu'au 1er mars 1900. Maintenant elle est de 13 jours; il suffit donc d'ajouter treize jours, à une date du calendrier julien, pour avoir la date correspondante du calendrier grégorien. ARTICLES PRINCIPAUX DU COUPON C1. Année bissextile. — Une année, non séculaire, est bissextile si le nombre formé par les deux chiffres de droite du millésime est divisible par 4. Pour qu'une année séculaire soit bissextile, il faut que le nombre | l'avance de dix-neuf jours rst restée de 10 jours jusqu'au 1er ar 1700 (grégorien); elle été ensuite de jours jusqu'au 1er mars 1800 t de 12 jours jusqu'au 1er mars 1900. Maintenant elle e d 13 jours; il suffit donc d'ajouter trz jours, une date du calendrier julien, pour avoir la date correspondante d leecnarrdi grégorien. ARTICLES PRINCIPAUX DU COUPON C1. Année bissextile. — Une année, non éulai est bissextile si l nombre formé par les x chiffres de droite du millésime est divisible par 4. Pour qu'une année séculaire soit bissextile, il faut que le nmbe |
qu'une année séculaire soit bissextile, il faut que le nombre formé par les centaines du millésime soit divisible par 4. Dans les années bissextiles, février a 29 jours; dans le calendrier ecclésiastique, l'intercalation d'un jour se fait entre le 23 et le 24. Dans le calendrier civil, ce jour supplémentaire se place après le 28. Indiction romaine. Période de 15 années qui, à proprement parler, ne sert pas directement dans le comput. Son emploi se borne à fournir une simple notation chronologique. Règle pour trouver l'indiction : ajouter 3 au millésime et diviser par 15; le reste est l'indiction. Si | qu'une année séculaire soi bissextile, il faut que le nombre formé par les centaines ud mllém soit divisible par 4. Dans les années bissextiles, février 92 jours; dans le calendrier ecclésiastique, l'intercalation d'un jour se fait entre le 23 et le 24. Dans le calendrier civil, ce jr spplémntr se lc après le 28. Indiction romaine. Période de 15 années qui, à proprement parler, n sert ps directement dans le comput. Son imlope se borne à fournir une simple notation chronologique. Règle pour trouver l'ndctn : ajouter 3 au millésime et diviser par 15; le reste est l'indiction. S |
millésime et diviser par 15; le reste est l'indiction. Si le reste est 0, l'indiction est 15. Cycle solaire. — Période de 28 années, formée par le produit de 7, nombre des jours de la semaine, par le nombre 4, période des années bissextiles; elle a pour but de ramener les lettres dominicales dans le même ordre. Comme, dans le calendrier grégorien, les années séculaires ne sont bissextiles que de 4 en 4, l'ordre des lettres dominicales change avec chaque siècle dont l'année séculaire n'est pas bissextile. Règle pour trouver le cycle solaire : ajouter 9 au millésime et diviser | millésime et diviser par 15; le reste t l'indiction. Si le reste st 0, i'cidnilotn est 15 yCelc solaire. — Période de 28 années formée le prdt de 7, nombre des jours de la semaine, par le nombre 4, période des années bissextiles; elle a pour but de rmnr les lettres dominicales dans e même ordre. oCmem, dans le clier grégorien, les années séclrs ne sont bissextiles que de 4 en 4, l'rdr eds lettres dominicales change avec h siècle ot l'nné suéeclira 'st pas bissextile. Règle pour trouver le cycle solaire : ajouter 9 au millésime et vise |
le cycle solaire : ajouter 9 au millésime et diviser par 28; le reste est le cycle solaire. Si le reste est 0, le cycle est 28. Le Tableau de la page 40 donne immédiatement le cycle solaire d'une année comprise entre 1582 et 5699. Lettre dominicale. — Cycle formé des sept premières lettres de l'alphabet et qui sert à indiquer les dimanches de l'année. Les années bissextiles ont deux lettres dominicales; pratiquement, la première sert du 1er janvier à la fin de février; la seconde à partir du 3 mars. Pour trouver la lettre dominicale d'une année quelconque, comprise | l cycle solaire : jtr 9 au millésime et diviser pa 28 le reste st le cycle slr. i le reste est 0 le cycle est 28. Le Tableau de la page donne immédiatement le cycle aoriels d'une année comprise ntr 1582 et 5699. Lettre ioida.neclm — Cycle formé des sept premières lettres de l'alphabet t i sert à indiquer les dimanches de l'année. sLe nnés bissextiles ont deux lettres dominicales; pratiquement la première tser du 1er janvier à la fin de févrr; la seconde à atir du 3 mars. Pour trouver la lettre dominicale d'une année quelconque, comprise |
mars. Pour trouver la lettre dominicale d'une année quelconque, comprise entre 1582 et 5699, il suffit d'entrer dans la Table de la page 41 avec le millésime de l'année. Pour les années séculaires, on fera usage de la première ligne de la Table, correspondant à l'année 0. Nombre d'or ou Cycle lunaire. Période de 19 années, après laquelle les nouvelles lunes reviennent à peu près aux mêmes dates. Règle pour trouver le nombre d'or d'une année de l'ère chrétienne : ajouter 1 au millésime et diviser par 19; le reste est le nombre d'or. Si le reste est 0, le | mars. Pour trouver la lttr dominicale d'une année qlcnq, comprise ntr 1582 et 5699, il suffit d'ere d la T de la page 41 avec le millésime de l'année. Pour les années séculaires, n fera usage de al première ligne de la Table, correspondant à l'année 0. Nombre d'or ou Cycle lunaire. Période de 19 années, après lqll l uve lunes reviennent à peu près x mêmes dates. Règle pour trouver l nombre d'or d'une année ' chrétienne : ajouter 1 au millésime et diviser rap 19; le reste est le nombre d'or. S le reste est 0, le |
est le nombre d'or. Si le reste est 0, le nombre d'or est 19. La Table de la page 42 permet d'obtenir à vue le nombre d'or d'une année de notre ère jusqu'en 5699. Épacte. — Dans le comput, on nomme épacte le nombre de jours formant la différence entre l'année solaire et l'année lunaire. Le cycle des épactes est formé des trente premiers nombres, inscrits sans interruption, mais en rétrogradant, à partir du 1er janvier, dans le calendrier perpétuel. À chaque année correspond l'une des 30 épactes du cycle; cette épacte annuelle sert à déterminer les nouvelles lunes de | st le nombre d'or. i le rst st 0, nombre d'or est 19. La T de l page 42 permet d'obtenir à vue le nombre d'or d'une année de notre ère jusquen 5699. Épacte — Dans le cmpt, on enmom épacte le nobr de o formant la différence entre l'année solaire t l'année .ielnaru Le cycle des épactes s formé ds trente prmrs nombres, inscrits sans interruption, iams en rétrogradant à prtr du 1er janvier dans le calendrier perpétuel. À chaque année correspond leu'n 3 épactes du ye; cette épace annuelle setr à déterminer les vels lunes de |
cette épacte annuelle sert à déterminer les nouvelles lunes de l'année. Détermination de l'épacte annuelle. — Les épactes se déterminent à l'aide du nombre d'or. Pour faciliter les recherches on a dressé une Table, dite Table étendue des épactes, formée de 30 groupes, désignés par des lettres différentes, majuscules et minuscules, contenant chacun 19 épactes. On a ainsi toutes les combinaisons possibles entre les épactes et les nombres d'or. Le Tableau de la page 43, extrait de la Table étendue des épactes, donne les séries des épactes en usage depuis le 15 octobre 1582, époque de la réforme grégorienne, jusqu'à | cette épacte annuelle srt à déterminer les nouvelles nesul de lannée Détrmntn de l'épacte ane. — Les épactes se déterminent à l'aide du nombre d'or. Pour faciliter les rcrecshehe on a dressé une Table, dite Table étendue d épactes, fo de 30 groupes, désignés par des lettres différentes majuscules et minuscules, contenant chacun 19 épcts. On a ainsi toutes les combinaisons possibles ente les épactes et sle nombres d'or. Le Tableau de la page 43, extrait de la Table étendue des épactes, donne les séries des épactes en usage depuis le 15 octobre 1582, époque de al réforme egn,oegéinrr jusquà |
le 15 octobre 1582, époque de la réforme grégorienne, jusqu'à l'année 2899. Pour trouver l'épacte d'une année quelconque, il suffit d'entrer dans ce Tableau avec le nombre d'or de l'année. Fête de Pâques. — D'après les règles admises, Pâques doit être célébrée le 1er dimanche après le 14e jour de la lune, qui, suivant l'épacte, est nouvelle le jour de l'équinoxe du printemps ou immédiatement après. Si le 14e jour de la lune tombe un dimanche, Pâques est reportée au dimanche suivant. La fixation de la fête de Pâques ne dépend pas de la lune vraie, mais bien de la | le 15 octobre 1582, époque de la réforme grégorienne, uq'uàsj lannée 2899 Pour trouver lépacte d'une année quelconque, il suffit d'ntrr dans c Ta avec le nombre d'or de l'année. Fête de Pâques. — D'après ls règles adiss Pâques odit te célébrée le 1er dmnch après le 14e jour la lune, qui, uan l'épacte, est l le jour e 'équinoxe du pte immédiatement après Si le 14e jour d al lune tombe un ci,maendh Pâques est reportée dimanche suivant La fixation de la fête de Pâques ne de pas d la lune vraie, mais bn de la |
dépend pas de la lune vraie, mais bien de la lune comptée suivant l'épacte, d'après les règles du comput. Le terme pascal peut différer de 1, 2 et parfois même de 3 jours de la pleine lune vraie. Ces différences ont pour résultat d'amener des écarts considérables entre les dates pascales du comput et celles que l'on déterminerait à l'aide des lunes vraies. Ainsi, en 1803, le terme pascal tombait le samedi 11 avril, et Pâques le 12 avril. Mais la pleine lune vraie ou astronomique arrivait, pour le méridien de Paris, le dimanche 12 avril, à 7h 27min; en | dépend pas de la lune vraie, mais bien de la ln comptée suivant l'épacte, d'après les règles du comput. Le terme pascal peut dfférr de 1, 2 et parfois même de 3 jours de la lein lune vraie. Ces différences ont pour résltt d'amener des écarts considérables entre les dates paas du mt et celles que l'on déterminerait à l'aide des lunes vraies. Ansi, en 1803, le terme pascal oba l samedi 11 avril, et Pâques le 12 avril. Mais la pleine lune vraie ou astronomique arrivait, pour le méridien de Paris, le dimanche 12 avril, à 7h 27min; en |
de Paris, le dimanche 12 avril, à 7h 27min; en lui appliquant les règles pascales, on aurait été conduit à célébrer Pâques le 19 avril. En 1780, le terme pascal tombait le 21 mars et, par suite, Pâques fut fêtée le 26 mars. D'après la Connaissance des Temps, la pleine lune eut lieu, à Paris, le 20 mars à 2h 30min du soir. Cette pleine lune, tombant avant le 21 mars, n'était pas pascale, et l'on aurait dû attendre la suivante, arrivant le mercredi 19 avril à 7h 37min du matin, ce qui reportait Pâques au 23 avril. Table pascale. | de Paris, le dimanche 12 avril, à 7 27min; en lui ppaiaqlutn les règles pascales, on aurait été conduit à éer Pâques le 19 ila.vr En 1780, le terme pascal tombait le 21 mars t, par suite, Pâques fut fêtée e 26 mars. D'après la Connaissance des Temps, la pleine lune eut lieu, à Pars le 20 mars 2h 30min du soir. Cette leine lune, toba avant le 21 mars n'éat ps paale et 'on arait dû attendre la suivante, ariant le mercredi 19 avril à 7h 37min d matin, ce q reportait qeuâPs u 23 avril. Table pascale. |
matin, ce qui reportait Pâques au 23 avril. Table pascale. — Pour trouver la date de Pâques dans une année quelconque, il suffit d'entrer dans la Table de la page 44 avec l'épacte et la lettre dominicale de l'année, ou la seconde, s'il y en a deux. 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 ANNEES 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 | matin, ce qui ri Pâques au 23 avril. Tbl pascale. — Pour t la dt de Pâques dans une année quelconque, i sfft 'entrer dans l Table e la page 44 avec l'épacte et la lttr dnc d l'année, ou la seconde, s'il y en a deux. 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 NAEENS 3300 3400 350 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 0047 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 |
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8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 | 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 11 16 2 7 12 17 3 8 13 1 4 9 14 19 5 10 6 11 16 7 12 7 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 |
8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 | 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 71 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 12 17 3 13 18 4 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 |
8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 | 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 10 11 16 2 7 12 17 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 9 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 10 1 6 11 6 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 |
8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 | 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 1 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 10 1 6 1 16 2 7 12 7 3 13 18 4 9 14 19 10 1 6 11 61 2 7 12 17 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 |
8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 Ainsi l'année 1908 est bissextile, et l'année 1911 ne l'est pas, parce que 11 n'est pas divisible par 4. | 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 9 14 19 5 10 1 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 13 18 4 9 14 19 5 10 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 ns l'année 1908 est bissextile, et 'année 1911 ne l'est ps, prc que 11 n'est pas divisible par 4. |
l'est pas, parce que 11 n'est pas divisible par 4. La période de temps connue sous le nom de siècle est l'assemblage de années julienne de 365 jours un quart; cette période comprend 36525 jours. L'année julienne étant trop longue, retarde de plus en plus sur l'année tropique et, depuis 1582, sur l'année grégorienne. Ce dernier retard, qui du 1er mars 1800 au 28 février 1900 (dates grégoriennes) était de 12 jours, s'élève actuellement à 13 jours. La réforme du calendrier romain date de l'an avant J.-C.; mais les Egyptiens connaissaient déjà, depuis deux siècles, l'intercalation d'un 6e jour épagomène | l'est pas, parce que 11 n'est pas divisible par 4. La période de tems connue sous le nom de sècl est 'semlge de années julienne d 365 jrs quart; cette période comprend 36525 jours. L'année jieeulnn é trop longue, retarde plus en plus r l'année tropique et, depuis 1582, sur l'nné grégrnn. C dernier retard, qui du 1er as 1800 au 28 février 1900 (dts )osgerégrnein étt de 12 jrs, sélève actuellement à 1 jours. La réforme du calendrier romain dt e l'n avant J.-C.; mais ls Egyptiens connaissaient déjà, depuis deux siècles, 'llitincenaarot d'n 6e jour éagmè |
connaissaient déjà, depuis deux siècles, l'intercalation d'un 6e jour épagomène tous les quatre ans. ARTICLES PRINCIPAUX DU COMPUT. Cycle solaire et lettre dominicale. — S'il n'y avait pas d'années bissextiles les lettres dominicales reviendraient de 7 ans en 7 ans; mais, par suite de la présence d'une bissextile tous les 4 ans, ce retour ne se fait qu'après quatre fois plus de temps. Cette période de 28 années, ramenant les lettres dominicales dans le même ordre, porte le nom de cycle solaire. On appelle aussi cycle solaire d'une année le rang de cette année dans la période de 28 ans. | connaissaient déjà, depuis deux siècles, l'intercalation dun 6e jour épagomène tous les quatre ans. ARTICLES PRINCIPAUX DU COMPUT. Cycle solaire t lettre dominicale. — S'il n'y avait pas d'années bissextiles les lettres dmncls reviendraient d 7 ans en 7 ans; mais, par su de al présence d'une bissextile u les 4 ans, c retour ne se fait qu'après quatre fois pls de temps Cette période de 28 années, ramenant les lettres insocamidle dans même ordre, porte le nom de cycle solaire. On appelle aussi cycl slr d'une année le rang de cette année dans la période de 28 ans |
rang de cette année dans la période de 28 ans. Déterminer le cycle solaire d'une année. — La première année de l'ère vulgaire est réputée avoir eu 10 de cycle solaire; par suite, pour avoir le cycle solaire d'une année quelconque après le commencement de l'ère, il faut ajouter 9 au millésime et diviser par 28; le reste est le cycle solaire de l'année et le quotient indique le nombre de cycles achevés depuis l'origine. Lorsque le reste est zéro, le cycle solaire est 28. Si l'on voulait avoir le cycle solaire d'une année julienne fictive avant notre ère, la | rang de cette nné dns la période de 28 ans. Déterminer le cycle solaire 'une année. — La première année de lère vulgaire est réputée avoir eu 10 d cycle solaire; par tse,ui pour vr le cycle oae dune année quelconque après le commencement de l'ère, il faut ajouter au millésime et diviser par 28; le reste est le cycle slr de l'année et le quotient indique le nombre de cycles achevés depuis l'origine. rquosLe le reste est zéro, le eccyl solaire est 28. Si lon voulait aivor le cycle solaire d'une ae julienne fictive avant ntr ère la |
cycle solaire d'une année julienne fictive avant notre ère, la règle serait la suivante : ajouter 18 au millésime, diviser par 28 et retrancher le reste de 28; la différence est le cycle solaire cherché. On pourra aussi, pour les années de l'ère vulgaire, jusqu'en 5599, faire usage de la Table, p. 48, qui donne immédiatement le cycle solaire et la lettre dominicale. Nombre d'or ou cycle lunaire. — Période de 19 années, renfermant 235 lunaisons et ramenant, dans le calendrier, les phases de la Lune dans le même ordre et aux mêmes dates. Le nombre d'or d'une année est | ye solaire d'une an julienne fictive avant notre ère, l règle serait la suivante : ajouter 18 au mllésm, diviser pr 82 et retrancher el reste de 28; la iférc t l cycle solaire cherché. nO pourra aussi, our les années de l'ère vulgaire, jusqu'en 5599, ar usage de la Table, p. 48, qui donne immédiatement el cycle solaire et l lettre dmncl. Nombre dor cycle lunaire. — Période de 19 années, renfermant 235 lunaisons et ramnan dns le clndrr, les phe e la Lune dans le même ordre et aux mêmes dates. Le or d'or d'une année est |
et aux mêmes dates. Le nombre d'or d'une année est le rang de cette année dans la période de 19 ans. Règle. — Ajouter 1 au millésime et diviser par 19, le reste est le nombre d'or de l'année. Si l'on trouve zéro pour reste, le nombre d'or est 19. Pour avoir le nombre d'or des années julienne avant notre ère, la règle deviendrait : ajouter 17 au millésime, diviser par 19 et retrancher le reste de 19. La Table de la page 42 donne le nombre d'or des années de notre ère jusqu'en 5599. Épacte. — On donne ce | t aux mêmes dates. Le nombre d'or dune année est le rang de cette année snda la période de 19 ans. Règle. Ajouter 1 au millésime et diviser par 9 le rt est le nombre d'or de l'nné. Si lo trouve zéro pour reste le nombre 'or est 19. Pour avoir le nombre r'od esd s julienne avant notre ère, la règle deviendrait : ajouter 17 au millésime, sidrevi par 19 et rtrnchr te de . La Tbl de la page 42 donne le nombre d'or des années de notre èr jusqu'en 5599. Épacte. — On donne ce |
de notre ère jusqu'en 5599. Épacte. — On donne ce nom à la différence entre la durée de l'année solaire et celle de 12 lunaisons moyennes (354 jours); l'épacte est employée dans le calendrier pour trouver, suivant les règles du comput, les jours de la nouvelle Lune. Dans le calendrier julien, on est convenu maintenant d'appeler épacte d'une année, l'âge de la Lune, suivant le comput, au premier jour de cette année. La Lune pouvant avoir 30 jours, il y a donc 30 nombres d'épactes; mais, dans ce calendrier, 19 de ces nombres, correspondant aux 19 nombres d'or, sont seuls | de notre ère jusqu'en 5599. Épacte. — On donne ce nom à la différence entre la dré de l'année slr et cll de 12 lunaisons moyennes (354 jours l'épacte est employée dans le caeni pr trouver, suivant les règles du comput, les jours d la l Lune. Dans le calendrier ,neiluj on est convenu mntnnt d'appeler épacte d'une année, l'âge de la Lune, suivant le comput, ua premier jour de cette an. La Lune pouvant avoir 30 os il y a donc 30 nombres d'épactes; mais dans ce calendrier, 19 d ces nombres, eoapnrtdrcosn aux 19 nombres , sont seuls |
de ces nombres, correspondant aux 19 nombres d'or, sont seuls employés, ainsi que l'indique le Tableau suivant, qui donne l'épacte, comptée comme il vient d'être dit, connaissant le nombre d'or : N. d'or Épacte N. d'or Épacte N. d'or Épacte N. d'or Épacte 1 XI 6 VI 11 I 16 XXVI 2 XXII 7 XVII 12 XII 17 VII 3 III 8 XXVIII 13 XXIII 18 XVIII 4 XIV 9 IX 14 IV 19 XXIX 5 XXV 10 XX 15 XV Détermination de la date de Pâques. — Celle-ci dépend du nombre d'or et de la lettre dominicale. La Table | d ces nombres, correspondant 19 nombres d'or, o seuls employés, ainsi que l'indique le Tableau suivant, qui donne l'épacte, comptée eomcm il vient d'êr dit connaissant le nombre d'or : . d'or Épacte N. dor Épacte N. rod' Épacte N. d'or Épacte 1 XI 6 VI 11 I 16 XXVI 2 XXII 7 XVII 12 XII 17 VII 3 III 8 XXVIII 13 XXIII 18 XVIII XIV 9 IX 14 IV 91 XXIX 5 XVX 10 XX 15 XV Détermination de la date de Pâques. — Celle-ci dépend du nombre d'or et de la lettre dmncl. aL Table |
du nombre d'or et de la lettre dominicale. La Table de la page 49, dont les arguments sont le nombre d'or et la lettre dominicale de l'année, fournit cette date. TABLE donnant le cycle solaire et la lettre dominicale dans le calendrier julien (vieil style) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 | du nombre d'or et de al lettre dominicale. La Table de la page 49, do les aun sont le enomrb d'or et la lettre dominicale de l'année, fournit cette at TABLE donnant le cycle solaire et la lettre dominicale dans le calendrier julien (vieil styl) 0 010 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 120 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 00 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 0305 5400 |
4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 0 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336 364 392 420 448 476 504 532 560 588 616 644 672 700 728 756 784 812 840 868 896 924 952 980 1008 1036 1064 1082 1100 1118 1136 1154 1172 1180 1198 1216 1234 1252 1260 1268 1276 1284 1292 1290 1308 1326 1344 1362 1370 1378 1386 1394 1402 1410 1418 1426 1434 1442 1440 1458 1476 1484 1492 1490 1508 1526 1534 1542 1540 1558 1566 1574 1582 1590 1598 1606 1614 | 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336 364 392 420 448 476 504 532 560 588 616 644 672 700 728 756 784 812 840 868 896 924 95 980 100 1036 0641 1082 1100 1118 1316 1154 1172 1180 1198 1216 23 1252 1260 1268 1276 1284 122 1290 1308 1326 1344 1362 1370 1378 1386 194 1402 1410 1418 1426 14 1442 1440 1458 1476 1484 1492 1490 1508 1526 1534 1542 1540 1558 1566 1574 18 10 1598 1606 1614 |
1542 1540 1558 1566 1574 1582 1590 1598 1606 1614 1622 1620 1638 1646 1654 1662 1660 1678 1686 1694 1702 1700 1718 1726 1734 1742 1740 1758 1766 1774 1782 1780 1798 1806 1814 1822 1820 1838 1846 1854 1852 1860 1878 1886 1894 1902 1900 1918 1926 1934 1942 1940 1958 1966 1974 1982 1980 1998 2006 2014 2022 2020 2038 2046 2054 2052 2060 2078 2086 2094 2102 2100 2118 2126 2134 2142 2140 2158 2166 2174 2182 2180 2198 2206 2214 2222 2220 2238 2246 2254 2262 2260 2278 2286 2294 2302 2300 2318 2326 2334 | 1542 1540 1558 1566 1574 1582 1590 1598 1606 1614 1622 16 3618 1646 1654 1662 1660 1678 1686 1694 1702 1700 1718 1726 1734 1742 1740 1758 16 1774 1782 1780 1798 1806 1814 1822 1820 1838 8461 854 1852 1860 1887 1886 9 1902 1900 9118 1926 19 1942 1940 1958 1966 1974 1982 9801 1998 2006 2014 2022 2020 2038 2046 2054 20 2060 2078 2086 2094 2102 2100 2118 2126 4231 2142 2140 2158 26 2174 2182 2180 2198 2206 2214 2222 2220 2238 2246 24 2262 2260 2278 2286 2294 2302 2300 2318 2326 2334 |
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2982 2980 2998 3006 3014 3022 3020 3038 3046 3054 3062 3060 3078 3086 3094 3102 3100 3118 3126 3134 3142 3140 3158 3166 3174 3182 3180 3198 3206 3214 3222 3220 3238 3246 3254 3262 3260 3278 3286 3294 3302 3300 3318 3326 3334 3342 3340 3358 3366 3374 3382 3380 3398 3406 3414 3422 3420 3438 3446 3454 3462 3460 3478 3486 3494 3502 3500 3518 3526 3534 3542 3540 3558 3566 3574 3582 3580 3598 3606 3614 3622 3620 3638 3646 3654 3662 3660 3678 3686 3694 3702 3700 3718 3726 3734 3742 3740 3758 3766 3774 | 2982 2980 2998 3006 1403 3022 3020 3038 3046 3054 3062 3060 3078 3086 3094 3102 3100 3118 3126 3134 3142 3140 3158 3166 3 3182 3180 9 3206 3222 3220 3238 3246 4 3262 3260 3278 3286 3294 3302 3300 3318 3326 3334 3342 3043 3358 3366 3374 3382 3380 3398 3460 3414 3422 4230 3438 3446 3454 3462 3460 3478 3486 3494 3502 3500 3518 3526 3534 52 3540 3558 3566 3574 3582 3580 3598 3606 3614 3622 3620 3638 3646 3654 36 3660 3678 3686 3694 3702 3700 3718 3726 3734 34 3740 3758 3766 3774 |
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9462 9460 9478 9486 9494 9502 9500 9518 9526 9534 9542 9540 9558 9566 9574 9582 9580 9598 9606 9614 9622 9620 9638 9646 9654 9662 9660 9678 9686 9694 9702 9700 9718 9726 9734 9742 9740 9758 9766 9774 9782 9780 9798 9806 9814 9822 9820 9838 9846 9854 9862 9860 9878 9886 9894 9902 9900 9918 9926 9934 9942 9940 9958 9966 9974 9982 9980 9998 10006 10014 10022 10020 10038 10046 10054 10062 10060 10178 10186 10194 10202 10200 10318 10326 10334 10342 10340 10458 10466 10474 10482 10480 10558 10606 10614 10622 10620 10738 10746 10754 | 9462 9460 9478 9486 9494 9502 9500 9518 9526 9534 9542 4059 9558 9566 9574 9582 9058 9598 9606 9614 9622 9620 9638 9646 9654 9662 96 9678 9686 9694 9702 9700 9718 9726 9734 9742 9740 9758 9766 9774 9782 9780 9798 9806 9814 9822 9820 9838 9846 9854 9862 9860 9878 9886 9894 9902 9900 9918 9926 9934 9942 9940 9958 9966 9974 9982 9980 9998 10006 10014 10022 10020 10038 10046 10054 006 10060 10178 10186 10194 10202 10200 10318 10326 10334 10342 10340 10458 10466 10474 10482 10480 10558 10606 10614 10622 10620 10738 10746 10754 |
10482 10480 10558 10606 10614 10622 10620 10738 10746 10754 10762 10760 10878 10906 10914 10922 10920 11038 11046 11054 11062 11060 11178 11186 11194 11202 11200 11318 11326 11334 11342 11340 11458 11466 11474 11482 11480 11558 11606 11614 11622 11620 11738 11746 11754 11762 11760 11878 11886 11894 11902 11900 12018 12026 12034 12042 12040 12158 12166 12174 12182 12180 12258 12266 12274 12282 12280 12358 12406 12414 12422 12420 12538 12546 12554 12562 12560 12678 12686 12694 12702 12700 12818 12826 12834 12842 12840 12958 13006 13014 13022 13020 13138 13146 13154 13162 13160 13278 13286 13294 | 10482 10480 10558 10606 10614 10622 10620 10738 10746 10754 10762 10760 10878 10906 10914 10922 10920 11038 11046 11054 11062 11060 18 11186 11194 11202 0 11318 11326 11334 11342 11340 11458 11466 11474 11482 11480 11558 11606 11614 11622 11620 11738 17146 11754 11762 11760 11878 11886 11894 11902 11900 12018 12026 12034 2 12040 12158 12166 12174 12182 12180 12258 12274 12282 12280 12358 12406 12414 12422 12420 12538 12546 12554 12562 12560 12678 12686 12694 12702 12700 12818 12826 12834 12842 12840 12958 13006 13014 13022 13020 13138 13146 14 13162 13160 13278 13286 13294 |
13022 13020 13138 13146 13154 13162 13160 13278 13286 13294 13302 13300 13418 13426 13434 13442 13440 13558 13606 13614 13622 13620 13738 13746 13754 13762 13760 13878 13886 13894 13902 13900 14018 14026 14034 14042 Voilà pourquoi les chronologistes ont fixé à cette année 4713 le commencement ou l'an 1 de la période julienne. Puisque l'an 1 de notre ère correspond à l'an 4714 de la période julienne, l'année précédente 4713 de cette période correspond à l'an 1 avant Jésus-Christ (à l'an 0, suivant les astronomes); et, si l'on désigne par A le millésime d'une année de notre ère, | 13022 13020 13138 13146 13154 13162 13160 13278 13286 13294 13302 13300 13418 13426 13434 13442 13440 13558 13606 13614 13622 13620 13738 13746 13754 13762 03176 13878 13886 184 13902 13900 14018 14026 14034 14042 Voilà pourquoi les chronologistes t fixé à cette année 4713 le commencement ou l'an 1 de la période julienne. su l'an 1 de notre ère correspond à l'an 4714 de la période julienne, lannée précédente 4713 de cette période correspond l'an avant Jésus-Christ (à l'an 0, suivant les strnms); t, si l'on désgn par le millésime d'une année de notre ère, |
désigne par A le millésime d'une année de notre ère, on aura pour l'année de la période julienne: Année, avant notre ère 4714— A Année, après notre ère. 4713—A ÈRES DIVERSES. Lorsqu'on rapporte à la période julienne, dont l'étendue embrasse toutes les dates historiques, le commencement des ères diverses établies par les chronologistes, on se rend compte facilement du nombre d'années qui les séparent les unes des autres, soit qu'elles commencent avant, soit qu'elles commencent après Jésus-Christ. Années de la période julienne. 953, an 1 de l'ère des Juifs, 7 octobre de cette année 953. 2699, an 1 de l'ère | désigne par A le millésime 'une année de notre ère, on aura pour l'année de l période julienne: Année, avant notre ère 4714— A Année, après notre ère. 4713—A ÈRES DVRSS. Lorsqu'on rapporte la période julienne, dont l'tnde brsse toutes les dates historiques, le commencement des ères diverses établies par les chronologistes, on se rend compte fclmnt du nombre d'années qui les séparent les unes des as soit q'lls commencent avant, soit qu'elles commencent après Jésus-Christ. Années de l période jlnn. ,953 an 1 de l'ère des ui,sfJ 7 octobre de cette année 953. 2699, an 1 de l'ère |
octobre de cette année 953. 2699, an 1 de l'ère d'Abraham. 3938, an 1 de l'ère des Olympiades, vers le milieu de l'année 3938 de la période. 3961, an 1 de la fondation de Rome selon Varron. 3967, an 1 de l'ère de Nabonassar, fixée au mercredi 26 février de l'année 3967. 4401, an 1 de l'ère des Sélénéides ou des Grecs. 4676, an de l'ère d'Espagne. 4714, an 1 de l'ère chrétienne. 5265, an 1 de l'ère des Arméniens. 5335, an 1 de l'hégire, 16 juillet de cette année 5335. 6505, an 1 de la République française. En outre | octobre de cette année 953. 2699, an l'ère d'Abraham. 3938, an 1 de l'ère sde Olympiades, vers el milieu de l'année 3938 d la période. 3961, an 1 de la nafindoot de Rome selon Varron. 3967, an 1 de l'ère de Nabonassar, fixée au mercredi 26 février d l'année 3967. 4401, an 1 de l'ère des Sélénéides ou des Grcs. 4676, an de lère d'Espagne. 4714, an 1 de l'ère éecnt.rnehi 5265, an 1 de l'ère des Arméniens 5335, an 1 d l'hégire, 16 juillet de cette année 5335. 6505, n 1 de la épublq française. nE outre |
5335. 6505, an 1 de la République française. En outre des ères indiquées ci-dessus, toutes renfermées dans les limites de la période julienne, il en existe d'autres dont l'origine est antérieure à cette période. Parmi celles-ci on peut citer l'ère de Constantinople, ayant pour origine la création du monde, fixée par l'Église grecque au 1er septembre de l'an 5508 av. J.-C. VÉRIFICATION DES DATES exprimées dans les calendriers julien et grégorien. Les problèmes relatifs à la vérification des dates exigent qu'on puisse retrouver le nom du jour de la semaine correspondant à une date donnée ou inversement; les Tableaux suivants | 5335. 6505, an 1 de République française. En outre des ères ndqés ci-dessus, toutes renfermées dans les limites de la période julienne, il en existe d'trs dont l'rgn est antérieure cette période. Parmi celles-ci on peut citer l'ère d Constantinople, ayant pour origine la création du monde, fixée ar 'seiÉllg grecque au 1er septembre de lan 5508 av. -C VÉRIFICATION DES DATES exprimées n s calendriers julien et grégorien. Les problèmes relatifs à la vérification des dates exigent qu'on puisse retrouver le nom du jour de la smn correspondant à une date donnée ou inversement; les Tableaux suivants |
correspondant à une date donnée ou inversement; les Tableaux suivants résolvent ces questions à vue, sans aucun calcul mental. Les Tableaux donnés pages 41 et 48 fournissant la lettre dominicale de toutes les années grégoriennes de 1852 à 5699, et de toutes les années julienne de 1 à 5599, suffiraient à la rigueur, car la lettre dominicale de chaque année commune fixe la date du premier dimanche de janvier (les quantièmes étant exprimés par les lettres A, B, C, D, E, F, G, au lieu d'être représentés par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), et, par suite, | correspondant à une date donnée ou inversement; les Tblx suivants éovn ces questions à vue, sans unauc calcul mental Les Tblx donnés age 41 t 48 fournissant la ltre dominicale de toutes les années grégoriennes de 5182 à 5699, et de toutes es années julienne d 1 à 5599, suffiraient à la rgr, cr la lettre inilecomad de chaque année commune fixe la date du premier dimanche de janvier (les quantièmes étant exprimés par les lettres A, B C, D E, , G, au lieu d'êtr représentés par les chiffres 1, 2 3, 4, 5, 6, 7), t, par suite, |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), et, par suite, le nom de tous les jours de l'année. Les années bissextiles ont deux lettres dominicales : la première lettre valable du 1er janvier au 29 février; la seconde, reculée d'un rang par suite de l'intercalation de ce 29 février, est valable pour le reste de l'année. De la lettre dominicale, simple ou double, on déduit donc, par un calcul facile, le jour d'une date quelconque de chaque mois. Les Tableaux suivants évitent ce calcul : le Tableau I indique le nom du premier jour de chaque mois, connaissant la lettre | 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 et, par suite, le nom de tous les jours de l'année. Les années bissextiles ont deux lettres dominicales : la première lettre valable du 1er avienjr au 29 février; la seconde, rclé d'un rang pr teusi de l'intercalation de c 92 rféierv, est valable pour le reste de l'année. De la lettre dominicale, simple ou double, on déduit donc, par un calcul facile, l jour d'une date quelconque de chaque mois. Les Tableaux svnts évitent ce calcul : le Tableau I indique le nom d premier jour de chaque mois, connaissant la lettre |
nom du premier jour de chaque mois, connaissant la lettre dominicale, simple ou double de l'année : les initiales D, L, Ma, Me, J, V, S représentent par abréviation les noms des jours de la semaine; enfin le Tableau II donne le nom du jour correspondant à un quantième donné, connaissant le nom du premier jour du mois. TABLEAU I, Indiquant le nom du premier jour de chaque mois, suivant la lettre dominicale de l'année. Mois. A B C D E F G H A B C D E F G H Janvier D S V J Me Ma L | n du premier jo de chaque mois, connaissant la lettre dominicale, simple ou beludo de 'année les itis D, , Ma, Me J, V, S représentent par abréviation sle noms des ors de l semaine; enfin le Tableau II donne le du jour correspondant à nu uatè ,nodné cnnssnt le nom du premier ourj du mois. TABLEAU , Indiquant le nom du prmr jour de cu ,isom ant l lettre dominicale de l'année. Mois. A B C D E F G H A B C D E F G H Janvier D S V J Me Ma L |
G H Janvier D S V J Me Ma L D S V J Me Ma L Février Me Ma L D S V J Me Ma L D S V J Mars Me Ma L D S V J J Me Ma L D S V Avril S D S V J Me Ma L D S V J Mai L D S V J Me Ma Ma L D S V J Me Juin J Me Ma L D S V V J Me Ma J L D S Juillet S V J Me Ma L D D | G H Janvier D S V J Me M L D S V J Me Ma L Février Me Ma L D S V J Me Ma L D S V J Mrs Me Ma D S V J J Me Ma L D S V Avril S D S V J Me M L D S V J Mai L D S V J Me Ma Ma L S J Me Juin J Me Ma L S V V J Me Ma J D S Jllt V J Me Ma L D D |
S Juillet S V J Me Ma L D D S V i Me Ma L Août Ma L D S V J Me Me Ma L D S V J Sept. V J Me Ma L D S S V J Me Ma L D Octobre U L T T Me Ma T L O S V J Me Ma Nov Ém Ma L D S V J J Me Ma L D S Déc Y J Me Ma L D S S V J Me Ma L D Exemple : Quel jour correspond au 21 juin 1911 (nouveau | S Juillet V J Me Ma L D D S V i Me aM Août Ma L D S V J M Me M L D S V J Sept V J M M L D S S V J Me M D Octobre U L T T Me M T L O S Me Ma Nov Ém Ma L D S V J J M Ma L D Déc Y J Me Ma L D S S V Me M D Eep : Quel jr correspond au 21 juin 1911 (nouveau |
Exemple : Quel jour correspond au 21 juin 1911 (nouveau style). La lettre dominicale de 1911 est A. D'après le Tableau I, le 1er juin (colonne A) est un jeudi. D'après le Tableau II, le 21 juin (colonne J) est un mercredi. TABLEAU II, Donnant le nom d'un quantième du mois, connaissant le nom du premier jour du mois. PREMIER JOUR DU MOIS QUANTIÈME Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 1 8, 15 22, 29 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 21 9, 16, 23, 30 Mardi Jeudi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi | Exemple : Quel jour oedoprrcsn au 21 juin 91 (nouveau style). La lettre dominicale de 1911 est A. D'après l elbauaT I, le 1r juin (colonne A) est un jeudi. D'après le Tableau , le 21 juin (noeocnl J est un mercredi. TABLEAU II, Donnant le nom d'un quantième du ms, connaissant le nom du premier jour d mois. PREMIER JOUR DU MOIS QUANTIÈ Lundi Mardi Mrcrd Jeudi erVddine Samedi Dimanche 1 8, 15 22, 29 n Mardi eercdMir Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 21 9, 16, ,23 30 Mardi Jeudi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi |
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Usage de ces Tableaux pour la vérification des dates. Calendrier julien (vieux style). — Voici un exemple de vérification et de critique des dates d'un document historique. En 1290 eurent lieu une éclipse de Lune au mois d'août et une éclipse de Soleil au mois de septembre : elles sont relatées dans la Chronique de saint Martial de Limoges (édition de la Société de l'Histoire de France, p. 197) avec | Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sei Dimanche Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Smd Dimanche Lundi Mardi Mrcrd Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Usage de ces Tblx pour la vérfctn des dates. Calendrier julien (vieux style). — Voici un exemple ed vérification et de critique des dates d'un document hieosti.qru En 1290 eurent lieu une ispeclé de Lune u mois d'ût et éclipse de Soleil au mois de septembre : elles sont relatées dans la Chronique de saint Martial de me (édition de la Société de l'Histoire de France, . 197) avec |
de la Société de l'Histoire de France, p. 197) avec assez de détails pour permettre une discussion intéressante. Anno MCCXC, littera dominicalis A, aureo numero XVI, luna XII, die lunae post Assumptionem beatae Mariae, scilicet XVII calendis septembris, noctu sequenti ante diem Martis subsequentem, circa duas vel tres horas, fuit eclipsis Lunae particularis. Item eodem anno, aliis currentibus ut supra, die Martis ante Nativitatem beatae Mariae, ante primam, fuit eclipsis Solis particularis. L'éclipse de Lune a donc eu lieu dans la nuit du lundi au mardi après l'Assomption de l'année 1290 : quelles dates correspondent à ces deux jours ? | de la Société de l'Histoire de France p. 197) vc assez de dlstéai pour permettre une discussion intéressante. Anno MCCXC, littera dominicalis A aureo numero XVI, luna XII, die lunae post ssmptnm beatae Mariae, scilicet XVII calendis septembris, noctu sequenti ante diem Martis sbsqntm, circa dsau vel tres horas, fuit clpss uLena particularis Item eodem oan,n aliis crrntbs ut supra, die Martis ante Nativitatem beatae Mr, nt primam, fuit eclipsis Solis particularis L'éclipse d Ln a donc eu lieu dans a nuit du lundi au mardi après l'Assomption d l'année 1290 : quelles dates correspondent à ces deux jours ? |
1290 : quelles dates correspondent à ces deux jours ? L'Assomption est une fête fixe dont la date est le 15 août; on est donc amené à chercher sur quel jour de la semaine tombait le 15 août 1290. Le Tableau de la page 48 donne d'abord la lettre dominicale de 1290 : elle est à l'intersection de la colonne renfermant l'année 1200 (2e colonne à partir de la droite, commençant par 500) et de la ligne horizontale de l'année 90 (4e colonne des années); on trouve A conformément au texte ci-dessus. Dans le Tableau I, colonne A, on trouve | 1290 : quelles dates correspondent à ces deux jours L'Assomption est une fête fixe dont la est le 15 ût; on est donc amené à herh sur quel jour de la semaine tombait le 15 août 1290. Le Tableau d la page 48 donne d'abord la lettre dominicale de 1290 : elle est à l'intersection de la colonne renfermant l'année 120 (2e colonne à ai de la droite, commençant a 500) et de la ligne horizontale de l'année 90 (4e colonne des années); on trouve A conformément au exte ci-dessus. Dans le Tableau , colonne A, n trouve |
texte ci-dessus. Dans le Tableau I, colonne A, on trouve que le 1er août était un mardi; dans le Tableau II, colonne Ma, on trouve que le 15 août était aussi un mardi, et que le lundi et le mardi suivants étaient le 21 et le 22. Donc l'éclipse a eu lieu dans la nuit du 21 au mardi 22, ou bien, d'après le texte, le 22 août 1290 à 2h ou 3h du matin. C'est ce qu'on peut vérifier au Tableau des éclipses dans l'Art de vérifier les dates (t. Ier, p. 75, 3e édition). Cela s'accorde très bien | texte ci-dessus. Dans le bualeTa I clnne A, on trouve que le 1er août était un mardi; dans le Tableau II, colonne M, n trv que le 15 août était aussi un mardi, t que le lundi et le mardi suivants étaient le 2 et le 22. Donc l'éclipse a eu lieu dans la nuit du 21 au mrd 22, ou bien, d'après le texte, le 22 août 20 à 2h ou 3h du ti. Cest ce qu'on peut vérifier au Tableau des éclipses dans l'Art de vérifier les dates (t. I p. 75, 3e édition). Cela sacod très bien |
(t. Ier, p. 75, 3e édition). Cela s'accorde très bien avec l'âge de la Lune qui était à son 14e jour le lundi; or, le jour de l'éclipse est nécessairement celui de la pleine Lune, 14e ou 15e de la lunaison. Mais il y a une erreur dans le texte en ce qui concerne la date du lundi, fixée au 17 des calendes de septembre, c'est-à-dire au 16 août; il faut lire le 12 des calendes de septembre (xii au lieu de xvii), ce qui provient manifestement d'une erreur de copie. D'ailleurs, cette date serait impossible au point de vue | e,Ir p. 75, 3e ). Cela sac trè bn avec 'âge de la Lune qui était à son 14e jour le lundi or, le jour de l'éclipse est nécessairement celui de al peenil u,eLn 14e ou 15e de la lnsn. Ms il y a enu erreur dans le texte en c qui concerne la date du lundi, fxeié au 17 des calendes de sptmbre, c'est-à-dire au 16 août; il faut lire le 12 des clnds de septembre (xii lieu de xi), ce u provient manifestement 'une erreur d copie. D'ailleurs, cette date serait impossible au ont de v |
copie. D'ailleurs, cette date serait impossible au point de vue astronomique, comme on va le voir bientôt. 2° L'éclipse de Soleil a eu lieu le mardi avant la Nativité de 1290, à quelle date correspond ce jour ? La Nativité est une fête fixe dont la date est le 8 septembre; cherchons donc quel jour de la semaine correspond au 8 septembre 1290. La lettre dominicale de 1290 étant A, le Tableau I, colonne A, montre que le 1er septembre était un vendredi; le Tableau II, colonne V, montre que, le 8 étant aussi un vendredi, le mardi d'avant était | copie. D'ailleurs, cette date serait impossible au point de vue astronomique, comme on va le voir bientôt. 2° L'éclipse de Soleil a eu lieu le mrd avant la ivttNéai de 1290, à quelle tdea correspond c jour ? La Nativité est une fêt fixe dnt la date est le 8 septembre; cherchons donc uel jour de la semaine correspond ua 8 septembre 1290. La lettre dominicale de 1290 étant A le Tableau I, colonne A, montre que le 1er septembre était nu vendredi; l Tableau II, colonne V, montre que, le 8 étant aussi un vendredi, le aidrm d'vnt étt |
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