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Dos cilindros concéntricos y de igual altura dejan entre sí una capacidad 
anular, cuya seccion diametral, perpendicularmente á las bases, es un rec- 
tángulo: ese espacio intercilíndrico constituye un foro rectangular. 
Para facilidad de la exposicion, todos los foros que analizaremos en esta 
obra serán galerías intercilíndricas. 
Y, para precisar y uniformar las denominaciones, llamaré PROFUNDIDAD á la 
altura de los cilindros cuya galería intercilíndrica constituye el foro, y aNcHu- 
RA á la diferencia de los radios. 
Así, pq será la PROFUNDIDAD, y qr la ANCHURA 
del foro representado en la /ig. 236. 
Llamaré rabio INTERIOR del foro á la distancia 07, 
y RADIO EXTERIOR del foro á la distancia 04 (el pri- 
mer radio es el mismo de la base del cilindro interno, 
y el segundo es justamente el radio de la base del 
cilindro externo). 
Por último, llamaré á la línea 7q' DIÁMETRO VER- 
TICAL del foro (1). 
TT. 
El foro es un aparato sumamente adecuado para Y 
la compresion del aire. Fig. 236. 
Veámoslo en una primera 
aplicacion. 
Sea abcde un foro rectan- 
gular (119. 237). 
Un tabique £ lo divide en 
dos partes completamente in- 
dependientes. 
El semiforo superior está 
lleno de aire. 
Ll inferior, de agua, indi- 
cada por el rayado. 
Medio foro, pues, contiene 
un líquido, y el otro un gas á S 
la densidad normal atmosférica. lio Ae SA 
(1) Esta línea yg” representa la proyec- 
cion de un plano perpendicular á las bases, y 
pasa por el eje HORIZONTAL del foro, pero es- 
tando siempre vertical. 
guna de sus partes está fija en el espacio; 
pero el plano vertical imaginario que pasa 
por el centro no varía, y á él se referirán, 
cuando sea necesario, las distancias de los 
Este plano vertical, «QUE ES IMAGINARIO,» 
tiene gran importancia, como despues vere- 
mos: todos los foros giran, y por tanto, nin 
órganos forales en cualquier período ó en 
cualquier momento de la rotacion. 
