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micos lo dicho para los monoatómicos. En circunstancias 

 iguales, la presión será proporcional al número de molécu- 

 las, no al número de átomos. 



No menos ingenioso es el mecanismo de la reacción, ex- 

 plicado del modo siguiente: 



Dos giróstatos, A y B, en estado neutro, se transforman 

 en iodinámicos , es decir, con cadenas sueltas ó ganchos re- 

 accionales, merced á una influencia exterior (*), y entonces, 

 los iones libres de los dos torbellinos se cruzan mutuamente 

 para formar una cadena intermedia. Por la acción de esta 

 tensión, los dos giróstatos llegan á ser tangentes y la com- 

 binación se ha realizado. 



Se comprende que la aptitud reaccional ha de depender 

 de la mayor ó menor facilidad de producción del estado iodi- 

 námico en el sistema, lo que está conforme con lo que dia- 

 riamente observamos en nuestros laboratorios al tratar de 

 realizar las combinaciones químicas. El sentido del movi- 

 miento giratorio puede ejercer influencia sobre el sentido y 

 la orientación de las proyecciones iónicas, pues los mismos 

 cuerpos simples pueden poseer aptitudes reaccionales dife- 

 rentes. 



Por último, la valencia máxima dependerá del número de 

 iones-ganchos de cada átomo, es decir, de cada cantidad de 

 substancia que encierra la misma cantidad de energía. Pue- 

 den conservarse las fórmulas de estructura con igual signifi- 

 cación que hasta aquí, sin más diferencia que en la nueva 

 teoría, representan la sección recta de las fibras girostáticas 

 de longitud indefinida que constituyen los gases. La sección 

 recta de las fibras girostáticas correspondientes á una molé- 

 cula de anhídrido carbónico, estará representada del modo 

 siguiente: 



(*) Esa influencia puede ser en muchos casos la aplicación del 

 calor, de la luz, de la electricidad, del choque, etc., etc., que sabe- 

 mos son necesarias en innumerables reacciones. 



