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seara obtener en el mareómetro variaciones tres veces me- 

 nores, nada más, que en el mar, nos daría la relación 



R = 3,51 r, 



es decir, que si r vale, por ejemplo, 1 cm., bastaría con que 

 el radio del tubo más grueso, que tontiene el mercurio, tu- 

 viera un diámetro de 7 cm. próximamente. 



14.— Mareómetros para grandes profundidades. 



Las anteriores fórmulas se prestan á una curiosa discusión 

 acerca de los valores y signos de las cantidades que en ellas 

 intervienen, que omitimos, tanto por creer que no es de re- 

 sultados más prácticos que las consideraciones ya apunta- 

 das, cuanto por el deseo de abreviar este trabajo. 



Y por eso mismo aquí daríamos fin á este estudio teórico 

 si no quisiéramos salir al reparo de alguna objeción que, con 

 visos de fundada, pudiera hacerse acerca de la utilidad de 

 los mareómetros de sifón. 



No sería difícil encontrar quien dijera que los mareóme- 

 tros eran aparatos sencillos, baratos y muy precisos; siendo 

 una verdadera lástima que el propio modo de ser de las co- 

 sas limitara su empleo en tales términos que, sólo en conta- 

 dos lugares pudieran establecerse, ya que su teoría exige 

 que la parte más alta del sifón no pueda estar sobre las 

 aguas arriba de unos 10 metros. 



Basta con esta altura, como hemos demostrado, dando 

 preferencia al estudio del mareómetro de Santander, por esa 

 misma razón, para que los mareómetros de sifón puedan 

 emplearse en todas nuestras costas, tal y como los hemos 

 descrito; pero aun prescindiendo de esta consideración, para 

 destruir por completo la censura antes apuntada, bueno será 

 que demostremos que utilizando el principio de los citados 

 mareómetros y sin más que uno ó varios tubos, del mismo ó 



