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<title>Schiehallion-Experiment</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Schiehallion-Experiment</span></h1>
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<p>Das <b>Schiehallion-Experiment</b> war ein Experiment zur Bestimmung der mittleren Massen<a href="Dichte" title="Dichte">dichte</a> der Erde. Mit finanzieller Unterstützung durch die <a href="Royal_Society" title="Royal Society">Royal Society</a> wurde es im Sommer des Jahres 1774 in der Gegend des Berges <a href="Schiehallion" title="Schiehallion">Schiehallion</a> durchgeführt. Das Experiment umfasste die Messung der geringfügigen <a href="Lotabweichung" title="Lotabweichung">Lotabweichung</a> im <a href="Schwerefeld_der_Erde" class="mw-redirect" title="Schwerefeld der Erde">Schwerefeld der Erde</a> aufgrund der <a href="Gravitation" title="Gravitation">gravitativen Anziehung</a> des Berges. Der Schiehallion wurde wegen seiner isolierten Lage und nahezu symmetrischen Form als für diese Messung geeignet erachtet. Anstoß für das Experiment war unter anderem die Beobachtung von <a href="Schwereanomalie" title="Schwereanomalie">Schwereanomalien</a> bei der Untersuchung der <a href="Mason-Dixon-Linie" title="Mason-Dixon-Linie">Mason-Dixon-Linie</a>.
</p><p>Das Experiment wurde zuvor von <a href="Isaac_Newton" title="Isaac Newton">Isaac Newton</a> als möglicher experimenteller Beweis für <a href="Newtonsches_Gravitationsgesetz" title="Newtonsches Gravitationsgesetz">seine Gravitationstheorie</a> erwogen, jedoch von ihm später wieder verworfen. Dennoch war eine Gruppe von Wissenschaftlern, darunter vor allem der britische Hofastronom <a href="Nevil_Maskelyne_(Astronom)" title="Nevil Maskelyne (Astronom)">Nevil Maskelyne</a>, davon überzeugt, dass der Effekt messbar sei, und nahm sich die Durchführung des Versuches vor. Der Ablenkungswinkel hing von den relativen Dichten und Rauminhalten der Erde und des Berges ab: Durch die Bestimmung der Dichte und des Volumens des Schiehallion konnte somit ebenfalls die Dichte der Erde bestimmt werden. Mit der Kenntnis der Dichte der Erde konnten wiederum ungefähre Werte für die Dichten der übrigen Planeten, ihrer Monde sowie der Sonne errechnet werden, welche zuvor lediglich in ihren relativen Verhältnissen bekannt waren. Darüber hinaus wurde zur Vereinfachung der Vermessung des Berges das Konzept der <a href="Isolinie" title="Isolinie">Isolinie</a> erfunden, welches sich später zu einer Standardmethode der <a href="Kartografie" title="Kartografie">Kartografie</a> entwickelte.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Experimentelles_Grundprinzip">Experimentelles Grundprinzip</h2></div>
<p>Ein Lot hängt in einem symmetrischen <a href="Schwerefeld" title="Schwerefeld">Schwerefeld</a> geradlinig nach unten. Befindet sich jedoch eine genügend große <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> wie beispielsweise ein Berg in der Nähe, wird das Lot durch dessen gravitative Anziehung leicht von der sonst eingenommenen Position abweichen. Die Änderung der Lotrichtung relativ zu einem gegebenen Objekt – beispielsweise einem Stern – wird auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten des Berges sorgfältig vermessen. Die Masse des Berges wird in einer unabhängigen Messung durch die Bestimmung seines Volumens und einer Abschätzung der mittleren Dichte seines Gesteins ermittelt. Nun können diese Werte verwendet werden, um die Dichte der Erde und damit ihre Masse zu bestimmen.
</p><p>Isaac Newton zog den Effekt in seinem Werk <i><a href="Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica" title="Philosophiae Naturalis Principia Mathematica">Philosophiae Naturalis Principia Mathematica</a></i> in Betracht<sup id="cite_ref-Davies_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Davies-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, ging jedoch davon aus, dass kein real existierender Berg eine Ablenkung erzeugen könnte, die groß genug wäre, um gemessen zu werden.<sup id="cite_ref-Principia_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Principia-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Merkliche Auswirkungen der Schwerkraft hielt er nur auf der planetaren Größenordnung für möglich.<sup id="cite_ref-Principia_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Principia-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch zeigte sich, dass Newtons Pessimismus unbegründet war: Obwohl seine Berechnungen eine Ablenkung von weniger als zwei <a href="Bogenminute" class="mw-redirect" title="Bogenminute">Bogenminuten</a> ergaben (vorausgesetzt wurde ein idealisierter, drei Meilen hoher Berg), lag dieser sehr kleine Winkel im für damalige Instrumente messbaren Bereich.
</p><p>Ein Versuch zur Überprüfung der Idee Newtons konnte folglich sowohl einen Beleg für sein Gravitationsgesetz als auch eine Abschätzung der Masse und Dichte der Erde liefern. Mithilfe der Messwerte konnte darüber hinaus der Wert der <a href="Gravitationskonstante" title="Gravitationskonstante">newtonschen Gravitationskonstanten</a> ermittelt werden, obwohl dies nicht die ursprüngliche Absicht der Wissenschaftler war, welche den Versuch durchführten. Ein erster Wert für die Gravitationskonstante erscheint in der wissenschaftlichen Literatur erst knapp hundert Jahre später.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichtliche_Betrachtungen_zur_Suche_nach_geeigneten_Bergen">Geschichtliche Betrachtungen zur Suche nach geeigneten Bergen</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chimborazo,_1738"><span id="Chimborazo.2C_1738"></span>Chimborazo, 1738</h3></div>
<p>Die beiden <a href="Frankreich" title="Frankreich">französischen</a> Astronomen <a href="Pierre_Bouguer" title="Pierre Bouguer">Pierre Bouguer</a> und <a href="Charles_Marie_de_La_Condamine" title="Charles Marie de La Condamine">Charles Marie de La Condamine</a> unternahmen als erste einen Versuch zur Durchführung des Experiments. Sie führten im Jahre 1738 ihre Messungen am 6310&nbsp;m hohen Vulkan <a href="Chimborazo" title="Chimborazo">Chimborazo</a> in <a href="Ecuador" title="Ecuador">Ecuador</a> aus.<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937660">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style>&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="a">a</sup></span><sup id="cite_ref-Poynting_p50-56_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_p50-56-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahre 1735 verließen sie mit ihrer Expedition Frankreich auf dem Weg nach <a href="S%C3%BCdamerika" title="Südamerika">Südamerika</a>. Eigentliches Ziel war die Vermessung eines <a href="Meridianbogen" title="Meridianbogen">Meridianbogens</a> mit einer Ausdehnung von einem Grad in geografischer Länge in der Nähe des Äquators. Sie nutzten jedoch die Gelegenheit, um ebenfalls das Ablenkungsexperiment durchzuführen. Trotz widriger Bedingungen hinsichtlich des Geländes und Klimas führten sie im Dezember des Jahres 1738 zwei Messungen in Höhen von 4680 und 4340&nbsp;m durch.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bouguer schrieb in einer Arbeit von 1749, dass sie eine Ablenkung von 8 Bogensekunden messen konnten; jedoch schätzte er die Aussagekraft ihrer Ergebnisse als gering ein und schlug vor, dass das Experiment unter günstigeren Bedingungen in Frankreich oder England wiederholt werden solle.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er fügte hinzu, dass der Versuch wenigstens gezeigt habe, dass die Erde nicht <a href="Theorie_der_hohlen_Erde" title="Theorie der hohlen Erde">hohl</a> sein könne, wie einige Gelehrte jener Zeit vorschlugen, unter ihnen <a href="Edmond_Halley" title="Edmond Halley">Edmond Halley</a>.<sup id="cite_ref-Poynting_p50-56_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_p50-56-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schiehallion,_1774"><span id="Schiehallion.2C_1774"></span>Schiehallion, 1774</h3></div>

<p>Der Hofastronom <a href="Nevil_Maskelyne_(Astronom)" title="Nevil Maskelyne (Astronom)">Nevil Maskelyne</a> regte im Jahr 1772 gegenüber der <a href="Royal_Society" title="Royal Society">Royal Society</a> an, dass ein weiterer Versuch gemacht werden sollte.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In seinen Augen würde das Experiment derjenigen Nation zu Ehre gerreichen, auf deren Staatsgebiet der Versuch durchgeführt werden würde. Er schlug daher den Berg <a href="Whernside" title="Whernside">Whernside</a> in <a href="Yorkshire" title="Yorkshire">Yorkshire</a> sowie das Gebirgsmassiv des Blencathra und <a href="Skiddaw" title="Skiddaw">Skiddaw</a> in <a href="Cumberland_(England)" title="Cumberland (England)">Cumberland</a> als geeignete Orte vor. Die Royal Society bildete daraufhin einen Ausschuss, der sich dieser Angelegenheit annehmen sollte, und berief Maskelyne, <a href="Joseph_Banks" title="Joseph Banks">Joseph Banks</a> sowie <a href="Benjamin_Franklin" title="Benjamin Franklin">Benjamin Franklin</a> als Mitglieder.<sup id="cite_ref-Danson_p115_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p115-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Ausschuss beauftragte dann den Astronomen und Landvermesser <a href="Charles_Mason_(Astronom)" title="Charles Mason (Astronom)">Charles Mason</a>&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="b">b</sup></span> damit, einen passenden Berg zu finden.<sup id="cite_ref-Davies_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Davies-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach einer langwierigen Suche im Sommer des Jahres 1773 erklärte Mason den 1083&nbsp;m hohen Berg Schiehallion zum geeignetsten Ort. Dieser liegt zwischen <a href="Loch_Tay" title="Loch Tay">Loch Tay</a> und <a href="Loch_Rannoch" title="Loch Rannoch">Loch Rannoch</a> inmitten des schottischen Hochlands.<sup id="cite_ref-Danson_p115_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p115-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Berg liegt abseits von anderen Erhebungen, die seinen gravitativen Einfluss hätten stören können, und sein symmetrischer Bergrücken in Ost-West-Richtung vereinfachte die Berechnungen. Seine steilen Flanken auf der Nord- und Südseite ermöglichten es, dass der Versuch in der Nähe seines Schwerpunktes ausgeführt werden konnte, wodurch der Effekt der Ablenkung vergrößert wurde.
</p><p>Mason lehnte es jedoch ab, den Versuch für das angebotene Entgelt von einem <a href="Guinee" title="Guinee">Guinee</a> pro Tag selbst durchzuführen.<sup id="cite_ref-Danson_p115_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p115-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daher fiel die Aufgabe Maskelyne zu, zu deren Erfüllung er von seinen Pflichten als Hofastronom vorübergehend befreit wurde. Bei seiner Arbeit wurde er durch den Mathematiker und Landvermesser <a href="Charles_Hutton" title="Charles Hutton">Charles Hutton</a> sowie durch Reuben Burrow, ein Mathematiker des Königlichen Observatoriums von Greenwich, unterstützt. Des Weiteren wurden einige Arbeiter angeheuert, die für die Astronomen Observatorien bauen und sie bei ihrer Arbeit unterstützen sollten. Die Forschergruppe war hervorragend ausgerüstet: Unter ihren astronomischen Messinstrumenten befand sich ein Quadrant aus Messing der Venusexpedition von <a href="James_Cook" title="James Cook">James Cook</a> von 1769, ein <a href="Zenitteleskop" title="Zenitteleskop">Zenitteleskop</a> sowie eine genau gehende Pendeluhr zur Zeitmessung während der Beobachtungen.<sup id="cite_ref-Danson_p146_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p146-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Darüber hinaus wurden ein <a href="Theodolit" title="Theodolit">Theodolit</a> und eine <a href="Edmund_Gunter" title="Edmund Gunter">guntersche</a> Kette für die Vermessung des Berges angeschafft sowie zwei Luftdruckmesser (<a href="Barometer" title="Barometer">Barometer</a>) für die Höhenmessung.<sup id="cite_ref-Danson_p146_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p146-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die verfügbaren Geldmittel waren groß, da die Expedition zur Beobachtung des <a href="Venusdurchgang" class="mw-redirect" title="Venusdurchgang">Venusdurchgangs</a>, mit der die Royal Society zur gleichen Zeit von König Georg III. beauftragt wurde, weniger gut finanziert war.<sup id="cite_ref-Davies_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Davies-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historische_Messungen_und_Datenverarbeitung">Historische Messungen und Datenverarbeitung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Astronomische_Messungen">Astronomische Messungen</h3></div>

<p>Auf der Nord- und Südseite des Berges wurden Observatorien errichtet, zudem eine Hütte als Unterbringung für die Wissenschaftler und die Ausrüstung.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="c">c</sup></span> Die Arbeiter wohnten hingegen hauptsächlich in einfachen Zelten. Zuerst wurden Maskelynes astronomische Messungen durchgeführt. Er musste die <a href="Poldistanz" title="Poldistanz">Poldistanz</a> im Vergleich zur Lotrichtung für verschiedene Sterne zu der genauen Zeit vermessen, zu der sie in Südrichtung standen.<sup id="cite_ref-countingthoughts_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-countingthoughts-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Poynting_p56-59_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_p56-59-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Witterungsbedingungen waren aufgrund von Nebel und Regen häufig ungünstig. Dennoch konnte er vom südlichen Observatorium aus 76 Messungen an 34 Sternen in einer der beiden Richtungen sowie 93 an 39 Sternen in der anderen durchführen. Auf der Nordseite führte er 68 Beobachtungen an 32 Sternen beziehungsweise 100 an 37 Sternen durch.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Indem er die bewegliche Achse des Zenitteleskops abwechselnd nach Osten und Westen richtete, konnte er systematische Abweichungen durch etwaige <a href="Kollimationsfehler" class="mw-redirect" title="Kollimationsfehler">Kollimationsfehler</a> erfolgreich vermeiden.<sup id="cite_ref-Davies_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Davies-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um die durch den Berg entstehende Ablenkung zu bestimmen, war es notwendig, auch die Krümmung der Erdoberfläche miteinzubeziehen: Für den Beobachter ändert sich der lokale Zenit wie der Breitengrad, auf dem er sich befindet. Nachdem er weitere Effekte wie Präzession, Aberration und Nutation berücksichtigt hatte, zeigte Maskelyne, dass die Differenz zwischen dem lokal bestimmten Zenit bei der Beobachtung nördlich und südlich des Schiehallion 54,6&nbsp;Bogensekunden betrug.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Land-Vermessung ergab sich für die zwei Beobachtungsstationen eine Differenz von 42,94&nbsp;Bogensekunden im Breitengrad, sodass er als Summe der Ablenkungen südlich und nördlich einen Winkel von 11,6&nbsp;Bogensekunden vermeldete.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Maskelyne_results_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Maskelyne_results-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Seine ersten Ergebnisse veröffentlichte Maskelyne in den <i><a href="Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society" title="Philosophical Transactions of the Royal Society">Philosophical Transactions of the Royal Society</a></i> des Jahres 1775,<sup id="cite_ref-Maskelyne_results_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Maskelyne_results-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wobei er für die Form des Berges und damit für seinen Schwerpunkt vorläufige Daten verwendete. Er folgerte, dass eine Ablenkung von 20,9&nbsp;Bogensekunden zu erwarten sei, falls die mittleren Dichten des Schiehallion und der Erde gleich wären.<sup id="cite_ref-text-book_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-text-book-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da die tatsächliche Ablenkung ungefähr der Hälfte dieses Wertes entsprach, konnte er die mittlere Dichte der Erde zu ungefähr dem doppelten Wert von jener des Schiehallion abschätzen. Ein genauerer Wert konnte erst nach Abschluss der Vermessungs-Arbeiten am Berg bestimmt werden.<sup id="cite_ref-Maskelyne_results_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Maskelyne_results-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Maskelyne wies darauf hin, dass das Experiment eindeutig gezeigt habe, dass vom Schiehallion eine gravitative Anziehung ausgehe und dies für alle Berge gelten müsse. Newtons Gravitationsgesetz sei damit bestätigt worden.<sup id="cite_ref-Maskelyne_results_11-3" class="reference"><a href="#cite_note-Maskelyne_results-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Mackenzie_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mackenzie-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Anerkennung für seine Verdienste verlieh die Royal Society Maskelyne im Jahr 1775 die <a href="Copley-Medaille" title="Copley-Medaille">Copley-Medaille</a>. Sein Biograph Alexander Chalmers schrieb später, dass falls noch irgendwelche Zweifel an der Wahrheit des newtonschen Systems bestanden haben, diese nun vollständig ausgeräumt seien.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Landvermessung">Landvermessung</h3></div>
<p>Die Arbeit der Landvermesser wurde durch das ungünstige Wetter stark behindert, weshalb die Arbeiten erst im Jahr 1776 abgeschlossen werden konnten.<sup id="cite_ref-text-book_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-text-book-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um den Rauminhalt des Berges ermitteln zu können, musste er in eine Reihe von Prismen zerlegt und das Volumen jedes Prismas bestimmt werden. Die Triangulation, welche von Charles Hutton ausgeführt wurde, war mit einem hohen Aufwand verbunden: Die Landvermesser hatten tausende Peilungen an über tausend Messpunkten um den Berg herum vorgenommen.<sup id="cite_ref-Danson_p153-154_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p153-154-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um seine Daten effizient verarbeiten zu können, kam er auf die Idee, Linien in bestimmten Intervallen zwischen seinen Messwerten zu interpolieren, wobei er jeweils Messpunkte auf gleicher Höhe verwendete. Dadurch konnte er nicht nur auf einfache Weise die Höhe der Prismen bestimmen, vielmehr konnte man durch die verschiedenen Linien auf Anhieb einen Eindruck von der Form des Geländes gewinnen. Hutton hatte damit die <a href="Isolinie" title="Isolinie">Isolinien</a> erfunden, welche seither bei kartografischen Reliefdarstellungen häufig verwendet werden.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-6" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Danson_p153-154_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p153-154-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="d">d</sup></span>
</p>
<table class="wikitable" style="float:right; margin:0 0 1em 1em; text-align:center;">
<caption>Dichte der Himmelskörper im Sonnensystem nach Hutton
</caption>
<tbody><tr>
<th rowspan="2">Himmels-<br>körper
</th>
<th colspan="2">Dichte (kg·m<sup>−3</sup>)
</th></tr>
<tr>
<th>Hutton<br>(1778)<sup id="cite_ref-Hutton_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hutton-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th>
<th><abbr title="(2009)">heutiger<br>Wert</abbr><sup id="cite_ref-NASA_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-NASA-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a></td>
<td>1100</td>
<td>1408
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Merkur_(Planet)" title="Merkur (Planet)">Merkur</a></td>
<td>9200</td>
<td>5427
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a></td>
<td>5800</td>
<td>5204
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Erde" title="Erde">Erde</a></td>
<td>4500</td>
<td>5515
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Mond" title="Mond">Mond</a></td>
<td>3100</td>
<td>3340
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a></td>
<td>3300</td>
<td>3934
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a></td>
<td>1100</td>
<td>1326
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a></td>
<td>&nbsp;&nbsp;410</td>
<td>&nbsp;&nbsp;687
</td></tr></tbody></table>
<p>Hutton musste die Anziehungskraft bestimmen, die von jedem einzelnen der vielen Prismen ausging – eine Arbeit, die nahezu so mühselig wie die Vermessung des Berges selbst war. Für diese Arbeit benötigte er zwei Jahre, bis er schließlich im Jahr 1778 in einem hundertseitigen Aufsatz gegenüber der Royal Society seine Ergebnisse vorstellen konnte.<sup id="cite_ref-Hutton_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hutton-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach seinen Berechnungen müsste die Anziehung des Lotes durch die Erde 9933 mal so stark wie die Anziehung durch den Berg an den jeweiligen Beobachtungsstationen sein, falls die Dichte der Erde und des Schiehallion gleich wären.<sup id="cite_ref-Danson_p153-154_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p153-154-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aus der gemessenen Ablenkung von 11,6 Bogensekunden folgte unter Berücksichtigung der Auswirkung des Breitengrades auf die Schwerkraft ein Verhältnis der Anziehungskräfte von 17.804:1. Die mittlere Dichte der Erde ist demnach <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\tfrac {17.804}{9.933}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/acd9046d6b1c0d7682c766d550ae088769ad8ebd.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.338ex; width:5.403ex; height:3.843ex;" alt="{\displaystyle {\tfrac {17.804}{9.933}}}" loading="lazy"></span> oder etwa <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\tfrac {9}{5}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/954aaea2cf7dbf99f67fc1ed4cbc8612d0bb5076.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.338ex; width:1.658ex; height:3.676ex;" alt="{\displaystyle {\tfrac {9}{5}}}" loading="lazy"></span> mal so hoch wie die des Berges.<sup id="cite_ref-text-book_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-text-book-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Danson_p153-154_15-3" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p153-154-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Hutton_16-2" class="reference"><a href="#cite_note-Hutton-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch den langwierigen Vermessungsprozess des Berges veränderten sich die Werte in Maskelynes Berechnungen also nur geringfügig. Hutton nahm für die Dichte des Schiehallion den Wert 2500&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> an und gab die Dichte der Erde zu <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\tfrac {9}{5}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/954aaea2cf7dbf99f67fc1ed4cbc8612d0bb5076.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.338ex; width:1.658ex; height:3.676ex;" alt="{\displaystyle {\tfrac {9}{5}}}" loading="lazy"></span> davon, also zu 4500&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> an.<sup id="cite_ref-Danson_p153-154_15-4" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p153-154-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Vergleich mit dem heute allgemein anerkannten Wert der Erddichte von 5515&nbsp;kg·m<sup>−3</sup><sup id="cite_ref-NASA_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-NASA-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> betrug der Fehler weniger als 20&nbsp;%.
</p><p>Dass die mittlere Dichte der Erde so deutlich über jener des Gesteins auf ihrer Oberfläche liegen sollte, bedeutete gleichzeitig, dass das Material tiefer im Erdinneren einiges dichter sein musste. Hutton mutmaßte richtigerweise, dass das Material im Erdkern wahrscheinlich metallisch sei und eine Dichte von rund 10.000&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> haben könnte.<sup id="cite_ref-Danson_p153-154_15-5" class="reference"><a href="#cite_note-Danson_p153-154-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er schätzte, dass der metallische Anteil rund 65&nbsp;% des Erddurchmessers einnimmt.<sup id="cite_ref-Hutton_16-3" class="reference"><a href="#cite_note-Hutton-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Folgeexperimente">Folgeexperimente</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Gravitationswaage" class="mw-redirect" title="Gravitationswaage">Gravitationswaage</a></div>
<p><a href="Henry_Cavendish" title="Henry Cavendish">Henry Cavendish</a> wendete 24 Jahre nach dem Schiehallion-Experiment eine direktere und genauere Methode an, um die mittlere Dichte der Erde zu messen. Im Jahr 1798 verwendete er eine äußerst empfindliche <a href="Gravitationswaage" class="mw-redirect" title="Gravitationswaage">Gravitationswaage</a>, um die Anziehung zwischen zwei Bleimassen zu bestimmen. Der von Cavendish bestimmte Wert 5448&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> lag lediglich 1,2&nbsp;% entfernt vom heute anerkannten Wert 5515&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> und sein Ergebnis wurde erst deutlich später, im Jahre 1895, durch <a href="Charles_Boys" title="Charles Boys">Charles Boys</a> maßgeblich verbessert.&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="e">e</sup></span> Das Experiment der Gravitationswaage wird daher Cavendish zu Ehren auch als Cavendish-Experiment bezeichnet.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="John_Playfair" title="John Playfair">John Playfair</a> unternahm im Jahr 1811 eine weitere Vermessung des Schiehallions; hinsichtlich der Gesteinsschichten kam er zu neuen Ergebnissen und ermittelte für die Erde eine Dichte von 4560 bis 4870&nbsp;kg·m<sup>−3</sup>,<sup id="cite_ref-Ranalli_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ranalli-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> woraufhin Hutton jedoch seinen Wert in einer Arbeit von 1821 gegenüber der Royal Society verteidigte.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den von Playfair angestellten Berechnungen kam der Wert der Dichte näher an den heutigen Wert heran, jedoch war er nach wie vor zu niedrig und erheblich schlechter als jener von Cavendish einige Jahre zuvor bestimmte.
</p>

<p>Ein zum Schiehallion-Experiment vergleichbares Experiment wurde im Jahr 1856 von <a href="Henry_James_(Geod%C3%A4t)" title="Henry James (Geodät)">Henry James</a> durchgeführt, dem Generaldirektor der Landesvermessungs-Behörde Großbritanniens (<a href="Ordnance_Survey" title="Ordnance Survey">Ordnance Survey</a>). Dieses Experiment fand an <a href="Arthur%E2%80%99s_Seat_(Edinburgh)" title="Arthur’s Seat (Edinburgh)">Arthur’s Seat</a> in <a href="Edinburgh" title="Edinburgh">Edinburgh</a> statt.<sup id="cite_ref-Poynting_1894_5-7" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_1894-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Poynting_p56-59_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Poynting_p56-59-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mithilfe der von der <i>Ordnance Survey</i> bereitgestellten Mittel konnte James seine Landvermessung bis zu einem Radius von 21&nbsp;km um den Berg herum ausweiten. Er erhielt für die Dichte der Erde einen Wert von etwa 5300&nbsp;kg·m<sup>−3</sup>.<sup id="cite_ref-text-book_12-3" class="reference"><a href="#cite_note-text-book-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In einem Experiment aus dem Jahr 2005 wurde eine abgewandelte Form des Experiments von 1774 angewendet: Anstatt Differenzen im lokalen Zenit zu bestimmen, wurden die Schwingungsdauern eines Pendels auf dem Schiehallion und an seinem Fuße sehr genau miteinander verglichen. Die Schwingungsdauer eines Pendels hängt von der Schwerkraft ab, also der lokalen Gravitationsbeschleunigung. Man erwartet, dass das Pendel in der höheren Position langsamer schwingt, wobei die Masse des Berges diesen Effekt jedoch verringert. Diese Form des Versuchs hat den Vorteil, dass sie erheblich einfacher in der Durchführung ist als jene aus dem Jahr 1774. Um jedoch die gewünschte Messgenauigkeit zu erreichen, muss die Schwingungsdauer des Pendels hierbei mit einer relativen Genauigkeit von einem Millionstel gemessen werden.<sup id="cite_ref-countingthoughts_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-countingthoughts-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Versuch lieferte 8,1 ± 2,4 · 10<sup>24</sup>&nbsp;kg als Wert für die Erdmasse,<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was einer mittleren Dichte von 7500 ± 1900&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> entspricht.&nbsp;<span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="f">f</sup></span>
</p><p>Eine moderne Untersuchung der geophysikalischen Daten machte es möglich, neue Einflussfaktoren in die Betrachtung miteinzubeziehen, die im Jahr 1774 nicht berücksichtigt werden konnten. Mithilfe eines <a href="Digitales_H%C3%B6henmodell" title="Digitales Höhenmodell">digitalen Höhenmodells</a> der Umgebung in einem Umkreis von 120&nbsp;km, vielen neuen Erkenntnissen zur Geologie des Schiehallion und nicht zuletzt mithilfe eines Digitalrechners konnte im Jahr 2007 auf diese Weise eine mittlere Erddichte von 5480 ± 250&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> berechnet werden.<sup id="cite_ref-Smallwood_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Smallwood-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Wert kann insbesondere im Vergleich mit dem modernen Wert von 5515&nbsp;kg·m<sup>−3</sup> als Beleg für die große Genauigkeit von Maskelynes astronomischen Beobachtungen angesehen werden.<sup id="cite_ref-Smallwood_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-Smallwood-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mathematisches_Verfahren_der_Berechnung">Mathematisches Verfahren der Berechnung</h2></div>

<p>Betrachten Sie hierzu bitte die schematische Darstellung der einzelnen Kräfte auf der rechten Seite. Das Problem wurde dahingehend vereinfacht, dass die Anziehung lediglich auf einer Seite des Berges betrachtet wird.<sup id="cite_ref-Ranalli_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ranalli-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Lot der Masse <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle m}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fa35069f79eaab8d7586d629e6a9e4d2906cfe3b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.04ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \textstyle m}" loading="lazy"></span> befindet sich in einer Entfernung <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle d}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c4a5f1130824df33e2aff957314f14b0f8745ee4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.216ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle d}" loading="lazy"></span> des Schwerpunkts <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle P}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c2ca15ed6f7aeb18a38d8be3cf18abcd4b617666.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.745ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle P}" loading="lazy"></span> eines Berges der Masse <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle M_{\mathrm {B} }}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle M_{\mathrm {B} }}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/37c6cb70dd8480f1b609eaabef83d9b074336ff1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.65ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \textstyle M_{\mathrm {B} }}" loading="lazy"></span> beziehungsweise der Dichte <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {B} }}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {B} }}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c80e562ccfab6456308fd7b2c2767600c5063b49.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.598ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {B} }}" loading="lazy"></span>. Es wird aufgrund der Anziehungskraft <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle F}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle F}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cc208f3c745d6790b96ab578aa546de728be4f45.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.741ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle F}" loading="lazy"></span> um den kleinen Winkel <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle \theta }">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle \theta }</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0c10e5ee72280a74d246141fcf91eb4b577b6545.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.09ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle \theta }" loading="lazy"></span> in Richtung <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle P}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle P}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c2ca15ed6f7aeb18a38d8be3cf18abcd4b617666.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.745ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle P}" loading="lazy"></span> abgelenkt, die Gewichtskraft <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle W}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle W}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7d4bb9fb18a974e9e3ef8960b5c04a06878180c5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.435ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle W}" loading="lazy"></span> zeigt in die Richtung der Erde. Durch die vektorielle Summe von <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle W}">
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle W}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7d4bb9fb18a974e9e3ef8960b5c04a06878180c5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.435ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle W}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle F}">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>F</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle F}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cc208f3c745d6790b96ab578aa546de728be4f45.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.741ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle F}" loading="lazy"></span> entsteht in der Schnur des Lotes eine Zugspannung <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle T}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>T</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle T}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f0db935b3f9dd17fc51bb8396c07fe5cfe37bef2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.636ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle T}" loading="lazy"></span>. Die Erde besitze die Masse <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle M_{\mathrm {E} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">E</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle M_{\mathrm {E} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0263b01c255a9dc740fbf7603ef05e7805e8deda.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.606ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \textstyle M_{\mathrm {E} }}" loading="lazy"></span>, den Radius <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle r_{\mathrm {E} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>r</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">E</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle r_{\mathrm {E} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3341bb8864e408777e5c850868121a98d81dd24e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.4ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle \textstyle r_{\mathrm {E} }}" loading="lazy"></span> sowie die Dichte <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {E} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">E</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {E} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c574473e15a3ed36e6e1c17ce57eb7f0b04370a1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.553ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {E} }}" loading="lazy"></span>.
</p><p>Die beiden auf das Lot wirkenden Gravitationskräfte sind durch das newtonsche Gravitationsgesetz gegeben:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle F={\frac {GmM_{B}}{d^{2}}},\quad W={\frac {GmM_{E}}{r_{E}^{2}}}.}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>F</mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mi>G</mi>
<mi>m</mi>
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>B</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
<msup>
<mi>d</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mfrac>
</mrow>
<mo>,</mo>
<mspace width="1em"></mspace>
<mi>W</mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mi>G</mi>
<mi>m</mi>
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
<msubsup>
<mi>r</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msubsup>
</mfrac>
</mrow>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle F={\frac {GmM_{B}}{d^{2}}},\quad W={\frac {GmM_{E}}{r_{E}^{2}}}.}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0ad8ba3d1a3e1b1ad544a913dc6a19d50621a208.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -3.005ex; width:31.258ex; height:6.509ex;" alt="{\displaystyle F={\frac {GmM_{B}}{d^{2}}},\quad W={\frac {GmM_{E}}{r_{E}^{2}}}.}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Hierbei bezeichne <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle G}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>G</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle G}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/87736338eb58a66b4e5c4e8ffb4ac6bf600640fa.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.827ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle G}" loading="lazy"></span> die newtonsche Gravitationskonstante. Durch das Betrachten des Verhältnisses von <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle F}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>F</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle F}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cc208f3c745d6790b96ab578aa546de728be4f45.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.741ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle F}" loading="lazy"></span> zu <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle W}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>W</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle W}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7d4bb9fb18a974e9e3ef8960b5c04a06878180c5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.435ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle W}" loading="lazy"></span> können <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle G}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>G</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle G}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/87736338eb58a66b4e5c4e8ffb4ac6bf600640fa.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.827ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle G}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle m}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>m</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle m}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fa35069f79eaab8d7586d629e6a9e4d2906cfe3b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.04ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \textstyle m}" loading="lazy"></span> aus der Rechnung eliminiert werden:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\frac {F}{W}}={\frac {(GmM_{B})/d^{2}}{(GmM_{E})/r_{E}^{2}}}={\frac {M_{B}}{M_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}={\frac {\rho _{B}}{\rho _{E}}}{\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi>F</mi>
<mi>W</mi>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi>G</mi>
<mi>m</mi>
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>B</mi>
</mrow>
</msub>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<msup>
<mi>d</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mrow>
<mrow>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi>G</mi>
<mi>m</mi>
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<msubsup>
<mi>r</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msubsup>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>B</mi>
</mrow>
</msub>
<msub>
<mi>M</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
</mfrac>
</mrow>
<msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>r</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
<mi>d</mi>
</mfrac>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>B</mi>
</mrow>
</msub>
<msub>
<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
</mfrac>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>B</mi>
</mrow>
</msub>
<msub>
<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
</mfrac>
</mrow>
<msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>r</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
<mi>d</mi>
</mfrac>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {F}{W}}={\frac {(GmM_{B})/d^{2}}{(GmM_{E})/r_{E}^{2}}}={\frac {M_{B}}{M_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}={\frac {\rho _{B}}{\rho _{E}}}{\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2fb30691ec3b0055000dd55633fd454ea4a95bc9.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -3.005ex; width:52.708ex; height:7.009ex;" alt="{\displaystyle {\frac {F}{W}}={\frac {(GmM_{B})/d^{2}}{(GmM_{E})/r_{E}^{2}}}={\frac {M_{B}}{M_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}={\frac {\rho _{B}}{\rho _{E}}}{\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Dabei sind <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {B} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">B</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {B} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/74f9cea6c46c10d4aad486158ad36e6809f65025.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.751ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {B} }}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {E} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">E</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {E} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/34f0f9622d6ae0702b3430b01901b0ae4a00b836.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.707ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {E} }}" loading="lazy"></span> die Rauminhalte des Berges und der Erde. Im Gleichgewichtszustand stehen die vertikalen und horizontalen Komponenten der Zugspannung <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle T}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>T</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle T}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f0db935b3f9dd17fc51bb8396c07fe5cfe37bef2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.636ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle T}" loading="lazy"></span> in der Schnur gerade durch die Schwerkräfte mit dem Ablenkungswinkel <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle \theta }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>θ<!-- θ --></mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle \theta }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0c10e5ee72280a74d246141fcf91eb4b577b6545.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.09ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle \theta }" loading="lazy"></span> in Beziehung:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle W=T\cos \theta ,\quad F=T\sin \theta .}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>W</mi>
<mo>=</mo>
<mi>T</mi>
<mi>cos</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mi>θ<!-- θ --></mi>
<mo>,</mo>
<mspace width="1em"></mspace>
<mi>F</mi>
<mo>=</mo>
<mi>T</mi>
<mi>sin</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mi>θ<!-- θ --></mi>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle W=T\cos \theta ,\quad F=T\sin \theta .}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fc9673ab4c6a55c478bf7084502e0c3ec2a4afdd.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:27.345ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle W=T\cos \theta ,\quad F=T\sin \theta .}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Ersetzt man nun <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle T}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
<mi>T</mi>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle T}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f0db935b3f9dd17fc51bb8396c07fe5cfe37bef2.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.636ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle T}" loading="lazy"></span>, erhält man:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \tan \theta ={\frac {F}{W}}={\frac {\rho _{B}}{\rho _{E}}}{\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}.}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>tan</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mi>θ<!-- θ --></mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi>F</mi>
<mi>W</mi>
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<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
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<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>B</mi>
</mrow>
</msub>
<msub>
<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
</mfrac>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>B</mi>
</mrow>
</msub>
<msub>
<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
</mfrac>
</mrow>
<msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mi>r</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
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</mfrac>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
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<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \tan \theta ={\frac {F}{W}}={\frac {\rho _{B}}{\rho _{E}}}{\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}.}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/147f480fc4c618ae6945cfd8119dbe82e11428b1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:29.36ex; height:5.676ex;" alt="{\displaystyle \tan \theta ={\frac {F}{W}}={\frac {\rho _{B}}{\rho _{E}}}{\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}.}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Da <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {E} }}">
<semantics>
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<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
</mrow>
</msub>
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {E} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/34f0f9622d6ae0702b3430b01901b0ae4a00b836.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.707ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {E} }}" loading="lazy"></span>, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {B} }}">
<semantics>
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<mi>V</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {B} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/74f9cea6c46c10d4aad486158ad36e6809f65025.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.751ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \textstyle V_{\mathrm {B} }}" loading="lazy"></span>, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle d}">
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle d}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c4a5f1130824df33e2aff957314f14b0f8745ee4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.216ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle d}" loading="lazy"></span> sowie <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle r_{\mathrm {E} }}">
<semantics>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle r_{\mathrm {E} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3341bb8864e408777e5c850868121a98d81dd24e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.4ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle \textstyle r_{\mathrm {E} }}" loading="lazy"></span> bekannt sind und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle \theta }">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>θ<!-- θ --></mi>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle \theta }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0c10e5ee72280a74d246141fcf91eb4b577b6545.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.09ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle \theta }" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle d}">
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle d}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c4a5f1130824df33e2aff957314f14b0f8745ee4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.216ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle d}" loading="lazy"></span> gemessen wurden, kann ein Wert für das Verhältnis <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {E} }:\rho _{\mathrm {B} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
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<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
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</mrow>
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<mo>:</mo>
<msub>
<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">B</mi>
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</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {E} }:\rho _{\mathrm {B} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b86ae9d15093c2a8c2d4787a5a29798552997499.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:7.088ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \textstyle \rho _{\mathrm {E} }:\rho _{\mathrm {B} }}" loading="lazy"></span> berechnet werden:<sup id="cite_ref-Ranalli_19-2" class="reference"><a href="#cite_note-Ranalli-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\frac {\rho _{E}}{\rho _{B}}}={\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}{\frac {1}{\tan \theta }}.}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
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<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
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</msub>
<msub>
<mi>ρ<!-- ρ --></mi>
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</msub>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
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<mfrac>
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<mi>V</mi>
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<msub>
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</mrow>
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<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>E</mi>
</mrow>
</msub>
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</mfrac>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mn>1</mn>
<mrow>
<mi>tan</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mi>θ<!-- θ --></mi>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {\rho _{E}}{\rho _{B}}}={\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}{\frac {1}{\tan \theta }}.}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cd3941f80e16aa68bf0e4443f3bbf4e92ab6045e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:23.826ex; height:5.676ex;" alt="{\displaystyle {\frac {\rho _{E}}{\rho _{B}}}={\frac {V_{B}}{V_{E}}}{\left({\frac {r_{E}}{d}}\right)}^{2}{\frac {1}{\tan \theta }}.}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="a">a</sup>&nbsp;<div class="reference-text">Zu jener Zeit gehörte das Gebiet zum <a href="Vizek%C3%B6nigreich_Peru" title="Vizekönigreich Peru">Vizekönigreich Peru</a>. Zeitgenössische Quellen sprechen daher von einer 'peruanischen Expedition'.</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="b">b</sup>&nbsp;<div class="reference-text">Mason hatte zuvor gemeinsam mit <a href="Jeremiah_Dixon" title="Jeremiah Dixon">Jeremiah Dixon</a> den Verlauf der Mason-Dixon-Linie bestimmt, die als Grenze zwischen Nord- und Südstaaten der USA verwendet wurde.</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="c">c</sup>&nbsp;<div class="reference-text">Von diesen Bauten können heute noch Überreste an den Berghängen gefunden werden.</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="d">d</sup>&nbsp;<div class="reference-text">Man könnte dies auch als eine Wiederentdeckung bezeichnen: <a href="Edmond_Halley" title="Edmond Halley">Edmond Halley</a> hatte bereits im Jahr 1701 Linien gleicher <a href="Ortsmissweisung" class="mw-redirect" title="Ortsmissweisung">Ortsmissweisung</a> eingeführt, Nicholas Cruquius verwendete im Jahr 1727 Linien gleicher <a href="Bathymetrie" title="Bathymetrie">Meerestiefe</a>.</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="e">e</sup>&nbsp;<div class="reference-text">In Cavendishs Arbeit erscheint der Wert 5448&nbsp;kg·m<sup>−3</sup>. Jedoch hatte er einen Rechenfehler gemacht: Seine Messungen ergeben eigentlich den Wert 5480&nbsp;kg·m<sup>−3</sup>. Dieser Fehler fiel <a href="Francis_Baily" title="Francis Baily">Francis Baily</a> erst im Jahr 1821 auf.</div></div></div>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="f">f</sup>&nbsp;<div class="reference-text">Für das Volumen der Erde wird hierbei der Wert 1,0832·10<sup>12</sup>&nbsp;km<sup>3</sup> verwendet.</div></div></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Davies-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Davies_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Davies_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Davies_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Davies_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">R. D. Davies: <cite style="font-style:italic">A Commemoration of Maskelyne at Schiehallion</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>26</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3</span>, 1985, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>289–294</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985QJRAS..26..289D">1985QJRAS..26..289D</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Schiehallion-Experiment&amp;rft.atitle=A+Commemoration+of+Maskelyne+at+Schiehallion&amp;rft.au=R.+D.+Davies&amp;rft.date=1985&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=3&amp;rft.jtitle=Quarterly+Journal+of+the+Royal+Astronomical+Society&amp;rft.pages=289-294&amp;rft.volume=26" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Principia-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Principia_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Principia_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Newton: <cite style="font-style:italic">Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>II</span>, ISBN 0-521-07647-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>528</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/download/philosophiaenatu00newt/philosophiaenatu00newt.pdf">archive.org</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Schiehallion-Experiment&amp;rft.au=Newton&amp;rft.btitle=Philosophi%C3%A6+Naturalis+Principia+Mathematica&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0521076471&amp;rft.pages=528&amp;rft.volume=II" style="display:none">&nbsp;</span> Translated: Andrew Motte, First American Edition. New York, 1846.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">J. B. Baille, A. Cornu: <cite style="font-style:italic">Détermination nouvelle de la constante de l'attraction et de la densité moyenne de la Terre</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Comptes rendus de l'Académie des sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>76</span>, 1873, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>954–958</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3033b/f954.image">bnf.fr</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Schiehallion-Experiment&amp;rft.atitle=D%C3%A9termination+nouvelle+de+la+constante+de+l%27attraction+et+de+la+densit%C3%A9+moyenne+de+la+Terre&amp;rft.au=J.+B.+Baille%2C+A.+Cornu&amp;rft.btitle=Comptes+rendus+de+l%27Acad%C3%A9mie+des+sciences&amp;rft.date=1873&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=954-958&amp;rft.volume=76" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Poynting_p50-56-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Poynting_p50-56_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Poynting_p50-56_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">J. H. Poynting: <cite style="font-style:italic">The Earth: its shape, size, weight and spin</cite>. Cambridge, 1913, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>50–56</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.com/?id=whA9AAAAIAAJ&amp;pg=PA50">google.com</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Schiehallion-Experiment&amp;rft.au=J.+H.+Poynting&amp;rft.btitle=The+Earth%3A+its+shape%2C+size%2C+weight+and+spin&amp;rft.date=1913&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=50-56&amp;rft.pub=Cambridge" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">Henry James: <cite style="font-style:italic">On the Deflection of the Plumb-Line at Arthur's Seat, and the Mean Specific Gravity of the Earth</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the Royal Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>146</span>, 1856, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>591–606</span>, <a href="JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.jstor.org/stable/108603">108603</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Schiehallion-Experiment&amp;rft.atitle=On+the+Deflection+of+the+Plumb-Line+at+Arthur%27s+Seat%2C+and+the+Mean+Specific+Gravity+of+the+Earth&amp;rft.au=Henry+James&amp;rft.btitle=Proceedings+of+the+Royal+Society&amp;rft.date=1856&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=591-606&amp;rft.volume=146" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160303215407/http://www.countingthoughts.com/ct/wtw/schiehallion%20results%20june.doc"><i>The "Weigh the World" Challenge Results.</i></a> countingthoughts, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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<li id="cite_note-Smallwood-23"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Smallwood_23-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Smallwood_23-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">J. R. Smallwood: <cite style="font-style:italic">Maskelyne's 1774 Schiehallion experiment revisited</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Scottish Journal of Geology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>15&nbsp;31</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1144/sjg43010015">10.1144/sjg43010015</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Schiehallion-Experiment&amp;rft.atitle=Maskelyne%27s+1774+Schiehallion+experiment+revisited&amp;rft.au=J.+R.+Smallwood&amp;rft.date=2007&amp;rft.doi=10.1144%2Fsjg43010015&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Scottish+Journal+of+Geology&amp;rft.pages=15+31&amp;rft.volume=43" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<p><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">56.667777777778</span><span class="longitude">-4.0977777777778</span><span class="elevation"></span></span><span id="coordinates" class="coordinates -print"><span title="Koordinatensystem WGS84">Koordinaten: </span><a class="external text" href="geo:56.667777777778,-4.0977777777778"><span title="Breitengrad">56°&nbsp;40′&nbsp;4″&nbsp;<abbr title="Nord">N</abbr></span>, <span title="Längengrad">4°&nbsp;5′&nbsp;52″&nbsp;<abbr title="West">W</abbr></span></a></span>
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