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la cuba un número de kilogramos de agua expresados por iz y que en tal estado 
se dejan descender los pesos P hasta entonces sujetos por un medio cualquiera. 
El descenso de los pesos pondrá en movimiento al agitador efectuándose un ro¬ 
zamiento no interrumpido entre las paletas y el agua contenida en la cuba du¬ 
rante todo el descenso de los pesos. Se mide al final del experimento la altura de 
caída de los pesos y por medio de los delicados termómetros que hay en la cuba 
se evalúa el aumento de temperatura del agua contenida en la misma, y llaman¬ 
do H la altura de caída, u la velocidad final de los pesos en su descenso, y t el 
trabajo absorvido por los rozamientos, se tendrá: 
ir 
2PII = S-E 2P^-\- t. 
S es el trabajo realmente consumido en el fenómeno término ó en la elevación de 
temperatura del agua por efecto del rozamiento; el término 2 P es el trabajo 
debido á la velocidad final de los pesos y t el trabajo perdido en rozamientos y ri¬ 
gidez de las cuerdas. Se tendrá, pues, despejando S. 
S = 2 PII — 2P^¡- — t 
2 g 
S S 
E = — = -—— ; siendo 0 el aumento de temperatura 
Q, 0 
del agua contenida en la cuba. 
Evaluando con cuidado los trabajos perdidos durante el experimento y re¬ 
presentados por los términos sustractivos, Joule dedujo para E , ó sea el equiva¬ 
lente mecánico de una caloría el valor muy aproximado de 425 kilográmetros. 
Determinación del equivalente mecánico del calor por medio del 
choque. —Sabido es que el choque de dos cuerpos desarrolla calor, sobre todo si 
no son elásticos. Así, un trozo de plomo colocado sobre el yunque se calienta rá¬ 
pidamente bajo la acción de los golpes de martillo del forjador. El choque del 
acero contra el pedernal produce igualmente calor, y una bala de cañón lanzada 
á toda velocidad contra la coraza de un buque blindado puede alcanzar el color 
rojo. El calor y la luz que aparecen en muchas combinaciones químicas no tiene 
probablemente otro origen que el choque de las moléculas de naturaleza distinta 
que por efecto de la afinidad se precipitan unas sobre otras al combinarse. 
Para medir el equivalente mecánico del calor por medio del choque M. Hirn 
se ha servido de una masa de plomo de 3 á 4 kilogramos con la cual se hace cho¬ 
car una masa de hierro cilindrica de 350 kilogramos, y se mide por medio de la 
elevación de temperatura de un volumen de agua el calor desarrollado por el 
choque, á la par que el peso del martillo y altura de caída determinaban el tra- 
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