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guio que forman; los ángulos que forma con las otras dos 

 valencias normales son iguales entre sí, y su valor es de 

 125''16', ó sea el suplemento de 54°44', mitad del ángulo 

 que forman las valencias del carbono, ya que la dirección 

 de la valencia de enlace es también la de la bisectriz del án- 

 gulo que forman las valencias saturadas por el hidrógeno. 

 Las valencias residuales son normales al plano que contie- 

 ne aquéllas, y el valor de cada una es de 0,82. 



Átomos de carbono 2 y 3.— Estos se unen á los contiguos 

 mediante tres valencias, y ordinariamente se admite que 

 cambian dos con uno de ellos y la tercera con el otro. 

 Thiele admite que las valencias residuales de estos dos car- 

 bonos se saturan entre sí, dando un doble enlace latente en- 

 tre 2 y 3. 



Partiendo de los principios que hemos admitido, y tratán- 

 dose de un átomo con tres direcciones atractivas que actúa 

 sobre otros dos, lo que debe admitirse es que estas tres 

 fuerzas atractivas se componen en dos, con las que el átomo 

 de que se trata atrae á los contiguos. Esta composición de 

 fuerzas podemos hacerla, por razones de simetría, del modo 

 siguiente: intensidad de una de las fuerzas con la mitad de 

 la intensidad de la otra, y la segunda mitad de ésta con 

 toda la intensidad de la tercera. 



Si designamos por O A, O B y O C las tres valencias no 

 saturadas por el hidrógeno, la dirección de estas resultantes 

 y su valor se determinarán calculando la resultante de OA 

 y Vfi O B por medio del triángulo formado por estos tres vec- 

 tores; de este triángulo se conocen los lados A0 = 1, 

 1/, B = 0,5, y el ángulo comprendido, que es el suplemento 

 109°28' = 70°32'. Las valencias de enlace O A' y O C, que 

 son estas resultantes, forman con la O B ángulos de 79°58', 

 y con las O A y O C, respectivamente, ángulos de 29°30'; 

 su valor es de 0,957. 



Para calcular las valencias residuales que origina cada 

 una de las valencias normales basta descomponer éstas en 



