Bernstein, Aaron, Naturwissenschaftliche Volksbücher, Bd. 1/5, 1897

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            die Zeit beobachten können, welche ein Planet braucht, um
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            den Kreis zu vollenden, können wir auch mit großer Genauig-
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            keit angeben, wie weit ab jeder Planet von der Sonne ſich
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            <s xml:id="echoid-s4683" xml:space="preserve">Ja, wir wiſſen noch mehr, als man im erſten Augenblick
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            <s xml:id="echoid-s4684" xml:space="preserve">Aus dem Lauf eines Planeten
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            um die Sonne ſchließt man mit vollſter Sicherheit auf die
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            Größe der Anziehungskraft der Sonne und wenn man dieſe
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            Anziehungskraft kennt, ſo ergiebt eine leichte Rechnung auch
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            ganz genau, wie groß der Fallraum auf der Oberfläche der
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            Sonne iſt.</s>
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            <s xml:id="echoid-s4686" xml:space="preserve">Der Lauf, den die Erde um die Sonne macht, iſt derart,
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            daß die Erde ſich in jeder Sekunde vier und eine halbe Meile
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            <s xml:id="echoid-s4687" xml:space="preserve">Mit dieſer Geſchwindigkeit würde die Erde an
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            der Sonne auch vorübereilen und nie zu ihr zurückkehren,
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            wenn die Sonne nicht eine Anziehungskraft auf ſie ausübte.
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            <s xml:id="echoid-s4688" xml:space="preserve">Infolge dieſer Anziehung geht die Erde nicht in ihrem Lauf
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            geradeaus, ſondern iſt genötigt im Kreis um die Sonne zu
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            gehen, und zwar iſt der Kreis derart, daß die Erde in jeder
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            Sekunde etwas von der geraden Richtung ihres Laufes ab-
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            weicht und ſo eine Krümmung macht, die im Verlauf von
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            365 {1/4} Tagen zu einem Kreiſe wird. </s>
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            ſtimmten Wert der Sonne nähert, ſo ergiebt eine leichte
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            Rechnung, daß an der Oberfläche der Sonne ein Stein in der
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            Sekunde etwa 140 Meter fallen muß. </s>
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            jemand auf der Sonne einen Turm beſteigen würde und von
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            dieſem einen Stein fallen ließe, ſo würde der Stein, der hier
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            auf der Sonne in einer Sekunde 140 Meter tief fallen.</s>
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            heit, um wie viel ein Stein, der hier auf der Erde 1 </s>
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