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Full text: 42, 1924

Dr. H. 'Rausehelbaeh: Harmonische Analyse der Gezeiten des Meeres. I. Teil. 
93 
Tabelle 16. Secbsteltägige Seichtwassertiden zweiter Ordnung. 
Tide 
X 
Entstehung 
Tidenzahl 
Zy 
log« 
\ogb 
log i«ö) 
abx 
<1 felis,, 
Bemerkungen 
•) 
1 
2 
O 
O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
M a 
3 - M, 
6177 
O 
2$.98 
(0 
9.874 
9985 
9.S59 
0.7t 
2 MS,., 
2 • M, 4- S, 
6357 
S7.97 
(2) 
9-542 
0.467 
0.009 
1.00 
2 MX,, 
2 • M, + K, 
6078 
S6.41 
(2) 
9-156 
0.460 
9.616 
O.4I 
V 2 MN 6 * 
2MK„ 
2 . M, - K . 
6377 
S8.05 
(2) 
8.977 
0.468 
9-445 
0.28 
V 2MK„* 
2 SM,. 
2 . S s + M, 
6537 
ss.98 
(2) 
9.210 
0.472 
9.6S2 
0.48 
MSN, 
M, 4 ; N, 
6258 
2. S7.42 
(») 
8.824 
0,766 
9.690 
0.49 
V MSN,, * 
MSK„ 
M, + S, + K, 
6557 
2 ■ S9.07 
(3) 
8.645 
• 0-774 
9.419 
0.26 
V MSK„ * 
MNK„ 
M, + Nj -r K, 
6278 
2.87.51 
(31 
8.259 
0.766 
9.025 
0.1 I 
V MNK B * 
. 
3-S, 
6717 
30.00 
(I) 
8.878 
0.000 
8.878 
0.07 
Die Tabelle 16 enthält acht Seichtwassertiden, deren Amplituden sich im Verhältnis zur größten 
(ä 2 .ms 6 " 1) größer als o. io ergeben. Die Tidenzahlen sind gleich der Summe der Tidenzahlen der 
die Seichtwassertiden bildenden Grundtiden vermindert um 2-777. ¿v ist nach (408) entweder 
(i) i y = 4 oder (■>) *‘v = 2 i x -]- i y oder (?,) iy 2 • (4 + i y + 4.) zu setzen; entsprechend ist log a ent 
weder gleich (i) log i? x 3 oder (2) log E x 2 R y oder (3) log R s R y R,. Bemerkenswert ist, daß nicht die 
Tide M 6 die größte Seichtwassertide zweiter Ordnung ist, sondern die Tide 2 MS 6 . Kleiner als MNK 6 , 
aber noch größer als S 6 würden sich die Tiden 2 SN e und 2 NM S ergeben. Außer M 6 , 2MS 6 , 2SM 6 
und S 6 sind alle aufgeführten sechsteltägigen Tiden als neu zu betrachten. 
Tabelle 17. Halbtägige Seichtwassertiden zweiter Ordnung. 
Tide 
Entstehung 
Tiden- 
log a 
log b 
log (a b) 
abx 
a bx 
Bemerkungen 
X 
zahl 
'v 
ab 2iiSj 
ab 2MS„ 
’) 
- - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
2 MS., 
2 • M, - S, 
2397 
O 
27.97 
(1) 
9 542 
9 970 
9 512 
1.00 
0.32 
V 2 MS, - 
* G t'z 
2 MN, 
2 ■ M, — N, 
2676 
29-53 
(1) 
9-I56 
9993 
9.149 
0.43 
0.14 
V 2 MN, ->- G L, 
2 MKj 
2 • M 2 — K, 
2377 
27.87 
(1) 
8-977 
9.968 
8-945 
0.27 
0.09 
V 2 MK S -v G 2N, 
MSN, 
M, H- S„ — N, 
2856 
2 ■ 30 54 
(2) 
8.824 
0.308 
9132 
0.42 
013 
V MSN/ 
MSK, 
M, + S, - K, 
2557 
2 • 28.90 
(2) 
S.645 
0.285 
8 930 
0.26 
0.0S 
V MSK, 
*- V OP, 
MNS, 
M„ + N, — S, 
2298 
2 • 27.42 
(2) 
8.824 
0.262 
9.086 
0.38 
0.12 
V MNS,- - 
G MNS, 
MNK, 
N 2 — K 2 
2278 
2 • 27.34 
(2) 
8259 
0 261 
8.520 
0.10 
0.03 
V MN K, = 
OQ,, 9 
MKS, 
M, + K, — s, 
2597 
2 * 29.07 
12) 
8.645 
0.287 
8932 
0.26 
0.08 
V MKS, f 
MKN S 
M, + K, — JC, 
2876 
2 • 3063 
(2) 
8.259 
0.310 
8.569 
0.11 
0.04 
V MKN, 
■>G KJ, 
2 SM, 
2 • S, - M, 
2937 
31.02 
(l) 
9.210 
0.015 
9.225 
0.52 
016 
2 SN, 
2 ■ S, - N, 
2Z36 
31-56 
(1) 
S.492 
0.022 
S.514 
0.10 
0.03 
V 2 SN, t 
SNM, 
s 
1 
M 
Czf 
2658 
2 ■ 29.46 
(2) 
8.824 
0.293 
9.017 
0.32 
0.10 
V SNM, 
G >¿2 
SKM, 
S, + K, - M, 
2957 
2 * 31.10 
(3) 
8.645 
0.317 
8.962 
0.28 
0 09 
V SKM, r 
NKM, 
N, + K 2 - M, 
2678 
2-29.54 
(2) 
8.259 
0.294 
8.553 
0.1 1 
0.04 
V NKM, 
- G 4 
Die halbtägigen Seichtwassertiden zweiter Ordnung (Tabelle 17) scheinen in größerer Zahl auf 
zutreten als die sechsteltägigen, da ihre Entstehung mannigfaltiger ist. Die Tidenzahlen ergeben 
sich einfach aus der Summe der Tidenzahlen der Grundtiden entsprechend den Vorzeichen ihrer 
Entstehung. Für iy ist nach (408) entweder (1) iy = 2 4 — 4 oder (2) iy = 2 (4 + 4 — 4) anzu 
*) Bedeutung der Abkürzungen: V = Verbundtide; * = ■ • ist neu eingeführt; = • • wird gleichzeitig erhalten mit der • •; 
v — . ■ ist verwandt der • t =. . bleibt unberücksichtigt.
	        
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