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ceauo que las rodea, y el mar pacífico ü 30° de latitud de un la- 
do y otro del Ecuador es muy productivo de coral. 
La primera figura es una de estas islas circulares conforme se 
eleva sobre las olas cubierta de cocos, pándanos ( f ) y otros árbo- 
les con una laguna de agua estancada en su interior. La segun- 
da es una sección, en que a a es la parte habitada de la isla; que 
consiste en una faja ó zona de coral (pie circunda la laguna b b. 
La tercera representa una porción del corte en mayor escala: a b 
parte habitada, b e talus del costado de la isla con un ángulo de 
45° hasta la profundidad de 1.500 pies, c c parte de la laguna, 
d d pilares derechos de coral que salen del fondo de la laguna co- 
mo capiteles de columnas. 
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(Fig. 246). Como cien surtidores se dice que hay en un circu- 
lo de dos millas que disparan el agua á lo alto cinco ó seis minu- 
tos cada vez, y luego descansan mas 6 menos tiempo. El mayor 
tiene un pilón de 56 pies de diámetro en una dirección y 46 en 
otra, formado de la tobasiliza que depositan las aguas. En el 
centro hay un agujero de 78 pies de profundidad vertical y 8 á 10 
pies de diámetro, que se ensancha por grados ácia arriba: comun- 
mente está lleno de agua transparente en estado de ebullición que 
tiene disnelía la siliza (t). Cuando sube el agua hirviendo por el ca- 
(*) El paudano es nn árbol de 20 pies de alto (fig. 252 larri. XX) con su Fruto colgando del ta- 
maño de una naranja: éste y el coco son los primeros colonos en las islas de coral. No se han visto 
mas que los frutos en la oolitu Inferior junto ¡i Charmouth, dn que se infiere que hubo un tiempo en 
que la Inglaterra recien salida del mar fue clima caliente que abrigó los pándanos, poco antes q ue 
se formasen las rocas oolíticas. 
(f) En el diario de las Ciencias de Sir Brrwster en < 1 mes de. Octubre del afio pasado so citan 
experimentos de Julio Jeffreys, que prueban la disolubilidad de la siliza en el vapor del agua á >um 
alta temperatura, y que si no surtieron efecto las tentativas del Dr. Turner V otros, fue por no tener 
el vapor la necesaria. 
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ñon, especialmente cuando se aumenta la ebullición v el agua sal- 
ta en chorros, se oye ruido de cañonazos y tiembla la tierra: cre- 
cen el ruido v el temblor hasta (pie al íiu se dispara con explo- 
siones una columna de agua hirviendo que sube á Ja. altura de 
100 á 200 pies. Esto pura á corto rato con nubes de vapor, so 
vacía el tubo y termina la erupción con una columna de vapor, 
que sale con fuerza prodigiosa y con ruido como de truenos. 
Supongamos que el agua se filtra de la superficie de la tierra 
y penetra en la oquedad A D (lig. 247) por los veneros de agua 
F F, mientras (¡ue al mismo tiempo sale por las rajas C un va- 
por sumamente caliente, tal cual lo despiden las aberturas de los 
torrentes de lava al cuajarse. Una porción del vapor se conden- 
sa en agua y la exterior aumenta de temperatura por el calor des- 
envuelto de las rajas C D, hasta que al fin la parte inferior de la 
oquedad .4 se llena de agua hirviendo, y la superior de vapor muy 
elástico. La fuerza expansiva de este llega á ser tal, que sale 
el agua disparada á lo alto por el canon E />, y cuando no ha 
quedado ninguna, sale el vapor con gran velocidad. 
Pozos artesianos . — En Francia se lian taladrado agujeros de 
800 v aun de 1.200 pies como en Tolosa, sin buen éxito. La ele- 
vación y salida del agua en estos pozos se debe al mismo princi- 
pio que las fuentes artificiales. Sea Ja capa (fig. 248) ó série de 
capas a a (pie descanse sobre la roca impenetrable d, y esté cu- 
bierta de otra capa también impenetrable e: entonces toda la ma- 
sa a a se empapará de las aguas que bajen de los puntos mas al- 
tos, colinas y montañas, (pie atraen las nubes, y donde llueve en 
abundancia. Supongamos que en mi punto como b se abre un 
agujero (pie dé libre paso ácia arriba á las aguas detenidas en 
a a en una profundidad sujeta á la presión de toda la columna de 
agua recogida en la porción mas alta de ja misma capa. Enton- 
