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ño y de color más intensa, que se superpondría al primero 

 y no dejaría de él mas que una corona circular. 



Para otra velocidad menor todavía, y, por lo tanto, para 

 una densidad mayor, vería otro círculo aun más denso; y 

 si suponemos que la intensidad del color crece con la den- 

 sidad de velocidades, aún se superpondría un círculo más 

 vivo á los dos círculos anteriores, y así sucesivamente hasta 

 el círculo de color más intenso, que correspondería, por 

 decirlo de este modo, á la ordenada O A de la figura 15. 



Pues esta serie de coronas de tintas más o menos inten- 

 sas se reproducirían para todos los puntos del espacio en 

 este cinematógrafo ideal. 



Esta uniformidad de círculos y coronas es la que simbo- 

 liza la uniformidad estadística del fluido al llegar éste á su 

 estado permanente. 



Todo es igual en todos los puntos, pero no en todos los 

 instantes, sino en cada intervalo pequeño de tiempo. 



Y la persistencia de la sensación de esta experiencia 

 ideal sería la que convertiría en continuo lo ^discontinuo, 

 como traza un círculo de luz el extremo de una cuerda 

 inflamada que se hace girar rápidamente, aunque en cada 

 instante el punto luminoso no esté en todo el círculo, sino 

 en un punto de él. 



Veamos ahora cómo se determinan las constantes A y h; 

 mejor dicho, cómo se comprende que pudieran determi- 

 narse. 



* 

 * * 



Empecemos por la constante A. 



Hemos dicho que el número de esférulas cuyas velocida- 

 des tienen componentes comprendidas en los límites del 

 cuadro L estaba representado por la fórmula 



N 1 = Ae~ hci du dv dw ■ 



