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las fuerzas, porque este tema es importantísimo para la Di- 
námica, y acaso sea de gran interés relacionar los conceptos 
de trabajo y energía en el juego mecánico de las Sociedades, 
como lo es en la complexión mecánica de toda la Natu- 
raleza. - 
Se sabe que en los sistemas materiales que estudia la 
Mecánica, como ciencia física, se llama energía todo lo que, 
transformándose de cualquier modo, sea capaz de convertirse 
en trabajo. Cualesquiera que sean las formas en que se pre- 
senten las energías, ya sean térmicas, eléctricas, químicas, 
mecánicas, etc., se transforman naturalmente unas en otras; y 
con ellas, se podrían relacionar (mediante equivalencias) los 
trabajos correspondientes á movimientos geométricos. Pres- 
cindimos aquí de ciertas limitaciones, como, por ejemplo, 
que la energía calorífica no se transforme directamente en 
energía química, como tampoco se transforme en química la 
energía mecánica. En cambio la eléctrica se transforma fácil- 
mente en todas las distintas formas conocidas de energía, y 
á su vez todas éstas se transforman inversamente en energía 
eléctrica. Son conocidas muchas de las formas que revisten 
la energía cinética y la potencial; y se puede asegurar que 
algunas son todavía desconocidas para los hombres de cien- 
cia. Las ciencias fisicas —dándose la mano con la Mecánica— 
han formulado algunas leyes cuantitativas para su transior- 
mación, y han determinado el equivalente mecánico (*). 
Respecto de las formas de energía física que sean descono- 
cidas, ó que no hayan podido ser estudiadas todavía com- 
(*) Se sabe, por ejemplo, que una caloria-gramo (caloría peque- 
ña), es decir, la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado 
centigrado (de 15” á 16) la temperatura de un gramo de agua, equi- 
vale á un trabajo mecánico de 4,17 julios, ó sean 417 < 10% ergios. 
Siendo 1 julio=0,102 kilográmetros, se ve que la caloría-gramo equi- 
vale á 4,17 < 0,102 = 0,425 kilográmetros. 
El equivalente mecánico de la caloría grande es, pues, de 425 kilo- 
grámetros. 
