Bion, Nicolas, Traité de la construction et principaux usages des instruments de mathématique, 1723

Table of figures

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[241] Fig. 14.Q F I L E P B M A H D O G C
[242] A
[243] B
[244] Fig. 1.E D A F G H C B 7 10 14 12 8 10
[245] Fig. 2.1. Pentagone Fortifié. 2. Bastigns. 3. Courtines. 4. les Hancs. 5. les Faces. 6. la Gorge. 7. Demie Lune. 8. Ouvrage a Corne. 9. Fcsse. 10. Chemin Couvert. 11. Palissade. 12. Glacis. M N H L I G E F K A B C 12 12 12 7 8 10 7 7 10 20 2 7 2 2 2 9 2 3 3 3 3 3 6 1 1 2 D 4 3
[246] Fig. 1.e a d b c
[247] Fig. 1.E A D B C D
[248] Fig. 2.a b c e g f d
[249] Fig. 2A B C E G F D
[250] Fig. A.Vaugirard Montrouge Gentilly Ivry Salpetrier 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 170 160 150 140 B C F D E
[251] Fig. 1.Obſervatoire Salpetrier Vaugirard Echelle de 1000 Toiſes Montrouge Gentilly Ivry 100 200 400 600 800 1000
[252] Fig. 2.Echelle de 10. Toiſes A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A B C
[253] Fig GUmbre Verſe Umbre Droite 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15 30 45 60 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 15 30 45 60
[254] Fig. 3.D G F E
[255] Fig. 4.A D C
[256] Fig. 5.B A C D
[257] Fig. H65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 5 10 15 A e D E F B 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90
[258] Fig. A10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 170 180 B C F E B G D
[259] Fig. B.10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 160 170 180 C
[260] Fig. HN S R
[261] Fig. D1 2 3 1 2 6 7 3
[262] Fig. 1.Echelle Toiſes 50 Toiſes 10 20 30 40 50 60 D C E A B
[263] Fig. 2.Echelle 32 Toiſes 10 20 30 40 50 60 C B D E 123 32 26 123
[264] Fig. 3.Echelle 12 Toiſes C B C D A 2 10 20
[265] Fig. 4.200 Toiſes D H E G F C I A B
[266] Fig. 1.Septent. Occident Midy Occident E 10 10 30 50 70 90 70 50 30 10 10 30 50 70 90 70 50 30 10 C G H D E F 30 40
[267] Fig. 2.E A D
[268] Fig. 3100. deg. 70. T@@ses 65. Toiſes 130. deg 50. Toiſes 30. deg 94. Toiſes 300. deg 240. deg 70. Toiſes Toiſes Echelle C B D A E 70 100 30 150 110 70 90 120 60 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[269] A
[270] B
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244229DU MICROMETRE. Liv. VI. Chap. II.
Faites enſuite mouvoir le cadre EFGH par le moyen de la vis,
juſqu'à ce que ſon fil de ſoie convienne exactement à un des fils pa-
ralleles de l'autre cadre, &
remarquez la ſituation de l'index de la
vis;
faites la tourner juſqu'à ce que le même fil du cadre EFGH con-
vienne avec le fil prochain de l'autre cadre, ou ce qui eſt la même
choſe, faites mouvoir le cadre EFG par l'eſpace de 4 lignes ou
d'un tiers de pouce, ce qui ſe connoîtra facilement par le moyen de
la lentille ou verre oculaire de la lunete, laquelle multiplie les ob-
jets, &
comptez les tours de la vis & les parties d'une révolution
qui conviennent à l'intervale des fils.
Conſtruiſez enfin une table
des révolutions de la vis &
de ſes parties qui conviennent à cha-
que minute &
à chaque ſeconde, ayant, comme nous venons de
dire, connu l'angle qui convient à l'intervale entier.
Lorſque l'on voudra obſerver le diametre des Planetes, ayant di-
rigé vers une Planete la lunete de longue vûë &
ſon Micrometre,
diſpoſezles fils par le mouvement de la lunete, en telle ſorte qu'un
bord de l'Aſtre atteigne un des fils paralleles, immobiles, &
tournez
l'écrou ou la vis juſqu'à ce que le fil mobile joigne l'autre bord de
la Planete.
Il eſt évident que l'on connoîtra le diametre de la Pla-
nete par la diſtance connuë entre les fils du Micrometre qui con-
tiennent la Planete.
Nous avons dit qu'il y a un index au-deſſous du colet de la vis,
lequel marque ſur le bord d'un petit cercle diviſé en 60 parties é-
gales les fractions d'une révolution entiere dudit écrou.
Cette méthode eſt commode pour meſurer les diametres appa-
rens des planetes, ſi le corps de la Planete ſe meut entre 2 fils pa-
ralleles.
Cependant il faut remarquer qu'à l'égard du Soleil & de
la Lune leurs diametres paroiſſent fort inégaux à cauſe des re-
fractions;
dans les moindres élevations ſur l'horiſon par l'eſpace de
30 minutes, le diametre vertical paroít un peu moindre qu'il n'eſt
en effet aux environs de l'horiſon, &
le diametre horiſontal ne ſe
peut reconnoître qu'avec bien de la peine, &
par des obſervations
pluſieurs fois repetées, non plus que la diſtance entre deux Aſtres
ou entre les cornes de la Lune, à cauſe de ſon mouvement diurne
qui paroît fort vîte par le Teleſcope ou Lunete.
Par la même méthode on peut obſerver ſur la terre les petites
diſtances, &
plus facilement que les corps celeſtes, à cauſe de l'im-
mobilité de l'objet.
Si les deux Aſtres paſſent par le même méridien à differentes hau-
teurs &
en differens tems, la difference de leur hauteur donne le

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