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crear un concepto genérico para este caso, y hablar de vec- 

 tores de dicho campo, y aun llamarle campo eléctrico en 

 vez de llamarle espacio ambiente. 



Porque dicho campo, una vez polarizado, está constituido 

 de un número inmenso de masas eléctricas positivas y nega- 

 tivas, según determinada distribución. 



Es un inmenso elemento dinámico. 



Y por eso decíamos en el curso anterior que en la nueva 

 Mecánica de la electricidad los problemas se complicaban 

 por manera prodigiosa. 



No era ya una masa que se movía bajo la acción de una 

 fuerza; sobre cada masa actúa todo el campo que la rodea, 

 campo creado por la acción de otras masas y por la masa 

 misma. 



De todas maneras, el ejemplo que acabamos de presentar 

 hace comprender la importancia que en la Física matemática 

 moderna ha tomado este concepto, á que se le ha dado el 

 nombre de vector. 



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Pero presentemos otro ejemplo, sólo como nuevo ejemplo, 

 no para establecer teorías electromagnéticas ó electrodinámi- 

 cas; es un ejemplo, volvemos á repetir, en que se ve: 

 " Cómo á las fuerzas aisladas de la antigua mecánica, ó 

 cuando más, á sistemas de fuerzas actuando sobre diferen- 

 tes puntos de un cuerpo, se sustituyen en la nueva Física 

 matemática fuerzas que pueden actuar sobre todos los pun- 

 tos del espacio y que se llaman sistemas de vectores; y cómo 

 reciben el nombre de campos eléctricos y magnéticos el con- 

 junto de sus puntos de aplicación. 



Imaginemos, como antes, que el espacio está dividido en 

 un conjunto de celdillas. 



Sea una de ellas abcd (fig. 4). 



