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equilibrio determinada, consecuencia natural del conjunto de 

 fuerzas á que ambas están sometidas. 



Entre estas fuerzas figura la presión atmosférica, que em- 

 puja en la rama A B hacia abajo y en la D C hacia arriba, 

 pudiendo admitirse, por ahora, que se destruyan entre sí 

 ambos efectos, toda vez que se necesitaría que existiera una 

 gran diferencia de nivel entre la rama A B y e\ depósito de 



agua ó una gran distancia hori- 

 zontal, para que los efectos de la 

 presión atmosférica fueran sensi- 

 blemente diferentes, y partimos 

 del supuesto de que la parte C 

 no llega á estar diez metros más 

 .alta que el nivel del agua del depó- 



X o sito, ya que excediendo de 10,"'34 



esa diferencia de nivel se produ- 

 ciría teóricamente el vacío en la 

 parte C. Además, en lo sucesivo, 

 hemos de examinar detalladamente 

 la influencia de esa diferencia de 

 presiones. 



Trazando las horizontales Jii n 

 y p q, figura 1.'', evidente es que 

 las dos columnas de mercurio m By B nse hacen equilibrio, 

 así como las dos de agua p C y C q, quedando la de este 

 último líquido q D y Isl p n que también están en equi- 

 librio. 



Cualquiera que sea la situación del nivel del agua, dentro 

 de los límites ya expresados, esa última condición de equi- 

 librio exige para verificarse que las alturas p n y q D estén 

 en relación inversa de las densidades de ambos líquidos; así 

 es que, suponiendo sea agua destilada á T la que empleemos 

 en el tubo; 



pn 1 



qD 



13,6' 



