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Conocido este número, no liaj más que multiplicar todas las di- 

 mensiones de la máquina-modelo por él, para tener las de la nueva. 



Como quiera que ya tenemos calculados por las fórmulas dadas 

 en el artículo 2.°, cap. 2°, el largo L del inducido, j su sección s, 

 podemos revestir el anillo con el hilo L, dividido en 60 ú 80 carretes 

 ó .secciones. Pasemos, pues, al cálculo del inductor. 

 83. Longitud L' del hilo inductor. 



Cuando tratamos del campo magnético, vimos que su intensidad 

 no puede calcularse sin el conocimiento previo de ciertos coeficientes, 

 del número de vueltas y que da el hilo inductor sobre el alma del 

 electro, y de la intensidad de la corriente excitadora /. De estos 

 datos sólo conocemos uno, que es /,• porque este es el valor de la 

 corriente que ha de producir la máquina que se calcula, y ese valor 

 está impuesto ó dado en el enunciado general del problema de la 

 construcción. El lector no habrá olvidado que en todos los cálculos 



hemos supue.sto que el campo magnético tenía por intensidad -^ . 



La ciencia hoy no tiene medios de abordar este problema: «cal- 

 cular los elementos necesarios para formar un campo magnético que 



valga ---, con una corriente / dada, excitando un prisma de 



hierro*. En esta situación no queda otro recurso que apelar al méto- 

 do teórico-experimental de Thompson. Vamos á hacerlo así, permi- 

 tiéndonos una alteración que no cambia en nada la esencia del 

 sistema: en vez de usar un amperómetro y un vóltmetro, como 

 Mr. Tompson, usaremos dos amperómetros; y, en vez de contar los 

 números de vueltas del hilo sobre el alma de los electros, contare- 

 mos los metros de largo de dicho hilo. 



Arrollemos ó devanemos sobre los hasta ahora desnudos electros 

 de la máquina, montada y pronta á entrar en rotación, un hilo pyo- 

 visional de longitud arbitraria, pero conocidamente insuficiente para 



pi'oducir el campo magnético — - , si la corriente excitadora fuera 

 la /que el problema nos impone como dato. 



