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esta observacion á cuanto de mas antiguo nos concierne.

Es fácil distinguir un vapor de un gas. Dábase antes este último nombre á los fluidos Es cierto, demasiado cierto, que en las ar- aeriformes que conservan su elasticidad á tomas y en las letras, en la tierra y en la mar das presiones y temperaturas, y el primero á nos sonrió propicia la fortuna, y que llegamos los que pierden su espansion con la disminuá adquirir aquella prepotencia que hizo res-cion de volúmen ó de calórico. Pero ya no popetar á España de las demas naciones; que este demos admitir esto, desde que por medio de poder le suscitó envidias, guerras injustas, una fuerte presion se ha logrado liquidar, á paces insidiosas y costosas alianzas; pero la la temperatura media, varios gases consideraadversidad y la ingratitud son grandes maes-dos antes como permanentes, por ejemplo, el tros; y la nacion española que conserva aun cloro, el cianógeno, el hidrógeno sulfurado, su dignidad y tiene á su disposicion los mis- el ácido carbónico, etc.; lo cual permite creer mos medios que la elevaron á aquel grado de que todos están en igual caso, con mas ó mepoder y grandeza, conoce hoy sus verdaderos nos presion. La única distincion que hoy exisintercses, y camina resuelta á ocupar el lugar te es que cuando se disminuye el espacio que que le pertenece, entre las que apenas se dig- encierra á un gas, su fuerza elástica aumenta, nan considerarla como potencia de segundo es decir, que cada vez resiste mas, y su tenórden. (Véase TACTICA NAVAL.) sion es inversamente proporcional al espacio que ocupa; al paso que cuando el espacio donde se encuentra un vapor contiene toda la cantidad que naturalmente se produce à la temperatura en que se obra, à medida que el espacio se reduce, cierta porcion de vapor pierde su elasticidad y vuelve al estado liquido. Asimismo, si en un espacio dado se aumenta la cantidad de un gas ó de una materia susceptible de desarrollarlo, se aumenta al mismo tiempo su fuerza elástica, al paso que aumen

Con relacion al vapor aplicado á la navegacion pueden consultarse

Estado general de la Armada. Año de 1834, Apéndice. De los barcos de vapor.

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Descripcion de las máquinas de vapor y de sus mas importantes aplicaciones, redactada con presencia de las mejores obras, y de los informes de los primeros artistas de los Estados-Unidos de América, por don Juan José Martinez y Tacon, secretario de S. M. y de la seccion de marina del Consejo Real. Impreso de real órden. Madrid, 1835. Des propulseurs sous-marins; por H. Labrous-tando en un espacio dado la cantidad de liquise, Paris, 1843.

Breve idea de las máquinas de vapor y de sus aplicaciones á la navegacion, redactada por don Francisco Chacon y Orta, teniente de navio de la

Armada. Madrid, 1850.

Estado general de la Armada. Años de 1850 y 1851. Apendice. Ensayo de táctica naval para los buques de vapor, por el capitan de corbeta, vizconde Leon Du-port, y segun diferentes obras inglesas.

do no vaporizado, no crece la tension del vapor. Asi, pues, un gas es un cuerpo espansible cuya elasticidad y densidad están en razon compuesta de la temperatura y de la presion esterior, mientras que un vapor es un cuerpo espansible, cuya densidad y elasticidad no son mas que una funcion de la tempe ratura.

Máquinas de vapor, su historia y aplicacion á la marina, traducidas para el Faro Maritimo, por J. F. La ebullicion no es condicion rigurosa pade H. (Don José Fernandez de Haro.) Ferrol, 1831. Manejo de las máquinas de vapor de á bordo, im-ra que un líquido pase al estado de vapor. preso de órden de S. M. para uso de los alumnos Todos tienen efectivamente tendencia á tomar del colegio naval militar. San Fernando, 1832. esa forma, á toda temperatura; por eso cualquier líquido produce instantáneamente cierta VAPOR. (Fisica.) Cuando se calienta agua cantidad de vapor cuando está en un espacio al aire libre, y en vasija abierta, hasta el gra- vacío ú ocupado por otro cuerpo gaseoso, que do necesario para que pueda entrar en ebu-no ejerce accion química sobre aquel. llicion; se desprende de su superficie una es- Admitiendo la primera hipótesis de un esr pecie de vaho blanco que oscila en la atmós-pacio vacío, se verá que la cantidad de vapofera, y que al fin desaparece á mayor ó me- formado depende de la naturaleza del liquido nor distancia del foco de desprendimiento. El y de la temperatura del espacio. Varia, primemismo fenómeno se advierte, pero sin necesi-ro, en razon de los liquidos, pues se ha obdad de elevar la temperatura, cuando se espo- servado que los que hierven mas pronto, son ne al aire el ácido nitrico fumante ó el ácido generalmente los que á cualquiera temperatura fluobórico líquido. Se da vulgarmente el nom- dan el vapor mas denso. La cantidad de vapor bre de vapor á esa especie de humo, cuyo as- crece con la temperatura, pero en mayor propecto es debido al enfriamiento parcial de al-porcion que esta, de manera que se vaporiza gunas de sus moléculas y á su acumulacion. mas líquido de 0 à 20o que de 0 à 10 y menos Los físicos han tomado la voz vapor en de 0 à 10, que de 10 à 20. Es, por último, otra acepcion. En su lenguaje, un vapor es proporcional al espacio, de suerte que un esun fluido eléctrico ó espansible, formado por pacio doble da doble vapor, y si este se comla influencia del calor sobre un cuerpo sólido prime hasta ocupar la cuarta parte de su voluó líquido, que no conserva perfectamente su men, se liquidarán tres cuartas partes. espansibilidad sino cuando la temperatura no baja, ó cuando el espacio que lo encierra no disminuye.

Los fenómenos son absolutamente iguales cuando el espacio en que se estiende el vapor está ocupado por aire ó por un gas cualquiera,

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Como los líquidos se vaporizan lo mismo en un espacio lleno de gas ó en uno vacío, es necesario reconocer que los gases no ejercen presion sobre los vapores que contienen, porque de otro modo, un vapor que se liquida á la menor presion, no podria existir en un gas cuya presion es muy considerable. Asi, por ejemplo, el vapor acuoso que el aire puede contener, à 18", no sostiene mas que una columna de mercurio de 15,35 milímetros, y bastaria un poco mas de elevacion que esta para reducirla al estado liquido; y sin embargo, el aire que la contiene es capaz de equilibrar una columna mercurial de 76 centimetros.

El trabajo de Mr. Regnault que hemos citado en el artículo GAS, contiene determinaciones numéricas importantes relativas á la teoría de los vapores. Estractaremos la tabla siguiente que da las fuerzas elásticas del vapor de agua, desde 32 hasta 230".

24.

22,184

84.

446,298

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7039,97 225.

7205,72 226. 7374,52 227. 7546,39 228. 7724,37 229. 7899,52 230. 8080,84

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Para temperaturas menores de 100 las presiones, sobre cada centimetro cuadrado no ilegan á un kilógramo. A 50°, por ejemplo, la presion es 0,1206; á 60° 0,1965; á 70, 0,3112; á 80°, 0,4784; á 90°, 0,71364. De 50° abajo, las presiones disminuyen rápidamente de modo que á 0", ya no ejerce el vapor mas que 7 gramos de presion sobre cada centimetro cuadrado.

Un centímetro cúbico de agua cuando se vaporiza á 100o y bajo la presion de una atmósfera, ocupa un volúmen cerca de 1700 veces mayor.

Se ha observado que à medida que el calor crece la densidad del vapor aumenta en

700

478,45

723,4

800

492,47

826,4

900

505,46

929,7

4000

546,76

4033.0

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una proporcion que á cierto grado debe casi ser igual á la del líquido mismo. Por ejemplo, á la temperatura de fusion del cinc, el agua vaporizada solo ocupa ya un volúmen cuatro veces mayor que en estado líquido.

Desde 20 á 100", la densidad crece con relacion á la del agua de 0,00000154 á 0,00058955, y el volúmen disminuye de 650588 á 1696. Es decir, que el vapor á-20° bajo cero ocupa un volúmen 650588 veces mayor que el agua. He aqui los resultados observados ó estudiados desde la fuerza elástica de una atmósfera ta la de 1000.

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Si el agua no está herméticamente cerrada en una caldera ó vasija y encuentra alguna salida, el punto de ebullicion depende de la magnitud del orificio, comparada con la superficie del agua que recibe la accion del fuego.

Tambien se altera el punto de ebullicion del agua, cuando se encuentran disueltas en ella algunas sales. Por ejemplo, la disolucion saturada de clorato de potasa hierve á 104°, y la de nitrato de amoniaco á 180°, como consta de la tabla siguiente formada sobre observaciones de Mr. Legrand.

Cantidades de sal que saturan

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2227 BIBLIOTECA POPULAR,

T. XXXIII, 58

Cuando el calor que obra sobre un líqui- las mismas aberturas nasales. Las especies de do es muy considerable, en lugar de vapori-este género son generalmente robustas, y deszarse, este se mantiene en reposo y conserva pues de los cocodrilos son los saurios de masu volúmen, como si la temperatura no fuera yor tamaño. Su cabeza tiene la forma de una bastante para la ebullicion. Si se proyectan pirámide triangular, el cuello es largo y realgunas gotas de agua en una cuchara canden-dondeado, la cola muy desarrollada y de fite, el líquido se redondea lo mismo que el gura mas é menos triangular. Sus dientes vamercurio sobre el vidrio, sin vaporizarse, pero rian de forma y son de 20 á 24 abajo y de 28 si en semejante estado se deja enfriar la cu-á 30 arriba. Ninguno tiene poros crurales. chara, llega un momento en que el agua se convierte toda instantáneamente en vapor. Una ella de Papin calentada hasta el rojo, puede ser destapada sin dar origen á un chorro de vapor considerable. En algunos generadores | de vapor se ha presentado este fenómeno que ha sido causa de muchas esplosiones.

La evaporacion es la formacion del vapor de la superficie libre de los líquidos. El agua se evapora en los rios, en los lagos, en los mares, en la tierra y en las plantas, y es tanto mayor cuanto mas agitada se encuentra la atmósfera y menos cargada de vapores.

En un aire sereno y tranquilo, cada metro de superficio de agua da en vapor,

á la temperatura de 20o..

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Se conocen 12 especies: 4 de Asia, 3 de Africa y 4 de Oceanía; se ignora la patria de la duodécima Puede citarse como tipo el varan de dos bandas (varanus bivittatus, de Dum.) acuático y que se halla en nuestras Filipinas, en Java y las Molucas. La parte superior de su cuerpo es parda ó negra y á cada lado del cuello tiene una lista de un hermoso color amarillo que se prolonga hasta el ojo.

VARIACION. (Marina.-Pilotage.) El desvio de la direccion de la aguja magnética del verdedero punto del Norte, ó el ángulo que forma con la línea Norte-Sur del mundo. Llámase Oriental ó Nordeste, y Occidental ó Noroeste, segun que dicho ángulo se forma en el primero ó en el cuarto cuadrante del mundo, 0,32 quilógs.ó bien sea á la derecha ó á la izquierda del polo mirando hácia él, y se dice tambien declinacion. Este fenómeno fué observado la primera vez por Cristóbal Colon en su primer viage de descubrimientos el 13 de setiembro de 1492.

0,57

30.

40.

1,00

50.

1,70

60.

2,71

70.

4,32

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La evaporacion del agua al aire libre da' VARIACION. (Analisis.) Hemos espuesto en lugar en la atmósfera á todos esos fenómenos el articulo DIFERENCIAL los principios del cálque denominamos niebla, nubes, lluvia, nie- culo usado para obtener los cambios que espeve, granizo, etc., etc., y de las cuales hemos rimentan las funciones cuando se hacen variar hablado ya en otros artículos. las cantidades que entran en ellas. Sabemos haVARADERO. (Marina.- Construccion na-llar los valores que deben tomar esas cantival.) Sitio á propósito, bien sea natural ó artificial, para varar, esto es, sacar á la playa ó poner en seco, las embarcaciones menores, y limpiarlas ó carenarlas: en este sentido tiene relacion esta palabra con surtida, carenero, encalladero, despalmador, etc.

Dice. Marit. Esp.

dades variables, para que las funciones sean máximas ó mínimas, pero hay un asunto de investigaciones mucho mas delicado, que consiste en hallar esas funciones mismas por las condiciones dadas de máximum ó' minimum á que han de satisfacer. Un ejemplo demostrará el procedimiento del cálculo y el objeto propuesto.

El trayecto mas corto para ir desde el punVARAN. (Historia natural.) Género de rep-to C al punto R (fig. 88 de la lám, VIII de Geotiles del orden de los saurios, comprendido por metria) es la recta C R: pero esta linea no es Cuvier entre los monitores, y cuyos caracté- la que debe seguir un cuerpo pesado para lleres son los siguientes: escamas encajadas unas gar lo mas pronto posible de C á R; requiérese junto á otras en la piel y rodeadas de una se- para ello una linea curva llamada braquistocrorie de tubérculos pequeñitos. El dorso de la na, linea de mas pronto descenso (Bpayotos, cola mas o menos cortante. Un pliegue debajo muy corto; póvoc, tiempo): probemos que es del cuello y delante del pecho. La cabeza de una ciclóide. los varanes está cubierta de placas poligonales, muy rara vez abombadas, y habiendo una casi siempre en medio del cráneo circular y algo mas dilatada. Las especies que van con frecuencia al agua están provistas de una especie de bolsa ó tubo que sirve de entrada á las fosas nasales y cuya posicion depende de la de

Si tomamos un arco M m m' de esa curva. será tambien el de mas pronto descenso desde Má m'; porque si el arco de mas pronto descenso fuese Mn m', es evidente que el camino mas pronto de Cá R seria CM n m' R, y no CM mm' R, como se supone. Esto es cierto tambien cuando el arco M m m' es infinitamen

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