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Estas ecuaciones, que son las del grupo (2), eran para el 

 caso del equilibrio 



dx dy dz 



AIi_^AIÍ.^lJ\j^^Y==0, (2') 



dx dy dz 



dx dy dz 



Análogamente el equilibrio de un punto de la superficie 

 está definido por las tres ecuaciones siguientes: 



Xo = Nía +73^+7,7, 



Zo=roa+7^iP + A^8T, 



en las que si P es la presión exterior por unidad de super- 

 ficie y /, //?, n, son sus cosenos directores, se tiene : 



X, = Pl, Yo = Pm, Z, = Pn. 



De modo que las ecuaciones anteriores, serán: 



Pl = N,a+T^^-^T,y, 

 Pm=T,a + N,^-\-T,^, (20 



P,2=r,a+7ip + 7V3y, 



representando a, |3, y los cosenos directores de la normal á 

 la superficie límite en el punto, para el cual el grupo (2i) 

 exprese el equilibrio. • 



Si se tratase de un problema de movimiento elástico, no 

 habría más que introducir las fuerzas de inercia, que depen- 



Rev. Acad, de Ciencias. — VII.— Julio, Agosto y Septiembre, 190S, 2 



