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EL MUNDO Ci:&NTiFIC"

La figura explica suficientemente el modo de fun· cionaT de esta rueda; las paletas de los bastidores que pasan por encima del eje, se abren al impulso de la

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Rueda hidráulica de Zucow,ki

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corriente y no ofrecen resistencia al agua; en cambio las que pasan por debajo quedan aplicadas contm sus marcos respectivos, é impulsan la :náq uina .

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ÓPTICA EL ANTEOJO ECUATORIAL Por efecto de la rotación de la Tierra, la esfera celeste parece girar en un dia al rededor de uno de sus diámetros, paralelo al eje terrestre. Los astros todos partlcipan de este movimiento diurno, y cuando se les observa a l través de un anteojo fijo, se lPs vé cru· zar el campo del instrumento dirigiéndose de Este á Oeste con una rapidez proporcional al aumento del anteojo. Si éste es de pequeño alcance y de gran cam· po, el movimiento diuruo del cuerpo celeste que se observa es casi insensible; si la ·amplificación es muy grande y el campo visual muy reducido, el astro lo atraviesa en poco tiempo, á veces en una pequeña fracción de minuto.

Teorla de la montura ec uatorial

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Ecuatorial Mailhat para afkionados

Las observaciones astronómicas serian, como se comprenderá fácilmente, imposibles con un gran ins· trumento, si no se le dotara de un mecanismo especial que le haga seguir á los astros en su movimiento diurno , obligándole automáticamente á apuntar sin interrupción á un lugar cualquiera de la esfera móvil. Este mecanismo es el Ila· mado montura ecuatorial. Las personas acostumbradas al manejo del teodolito ó del taquimetro comprenderán inmediatamente la teoría de la monLura ecuatorial si se les dice que un anteojo montado ecuatorialmente es un teodolito, centrado ó excéntrico, cuyo eje vertical se ha colocado inclinado ha· cia la estrella polar, cuyo limbo horizon· tal se ha puesto por tanto en el plano del ecuador celeste y cuyo círculo altimétri· co puede ir coincidiendo á volun tad, al girar el instrumento al rededor del eje p1 incipal, con los diferentes circulos de declinación ó meridianos celestes. Si se· mejante teodolito estuviera dotado de un aparato de relojería que en el periodo de un dia hiciera dar al instrumento una vut'lta corn ple ta de Este á Oeste al rerledor del eje que antes era vertical, la montura ecuatorial seria completa, y un astro cualquiera al cual apuntáramos eon el anteojo, se hallaría constan temen· te en el centro del campo, á pesar del movimiento diurno. Como se ve por esta comparación vulga.r, la montura ecuatorial tiene su eje pdncipal dirigido ~egún Ja linea de los polos celestes; este eje está animado por un movimiento de rotación al rededor de sí mismo, que se completa de Este á Oes· te en un dia, arrastrando consigo las demás partes del instrumento. Un cir· FU'IDACIÓ'JUA,ELO TURRIA'IO


culo A dividido en horas, minutos y segundos de tiempo sirve para colocar el circulo de declinación B y el anteojo én el horario act~al E F del astro al empezar la observación. El círculo B, dividido en grados, minutos y segundos, permite dirigir el anteojo precisamente al paralelo celeste E G, y por consigniente al punto E en que el astro se encuentra, que es el punto de intersección del paralelo y del horario dados por las efemérides. A veces la montura ecuatorial no es excéntrica, sino centrada; tal ocurre en muchos instrumentos de fotografia celeste. Una forma de montura centrada muy elegante y muy cómoda para la observación es !ª del ecuatorial acodillado, de la que posee un soberb1n ejemplar el Observatorio de PariE (1), y de la que el constructor señor Mailhat ha sacado partido para su hermoso modelo de ecuatorial para aficionados, que puede colocarse facilmente en una baranda de balcón ó de jardin. En estGs instrumentos, el tubo del anteojo está doblado en ángulo recto ó casi recto, existiendo en el vértice del ángulo un prisma de reflexión total ó un espejo que manda los rayos luminosos al tubo porta-ocular, cuya dtrección coincide más ó menos exactamente, según los casos, con la linea de los polos, girando por consiguiente al rededor de su propio eje y pudiendo el observador mirar siempre en la mi;;ma dirección como si se tratara de un instrumento fijo. Estas montura, ecuatoriales sirven casi exclusivamente para observar planetas y estrellas que no estén muy lejanas del ecuador. La ecuatorial excéntrica es, por hoy, la más usada para sostener los grandes instrumentos. Como en todos los ramos de la industria, los constructores norteamericanos han aventajado á los de Europa en la construcción de estas máquinas colosales, sobresa Iiendo entre ellos los señores Warner y Swasey de cuyos talleres han salido los gigantescos piés del anteojo de 36 pulgadas de abertura instalado en el observatorio Lick, en California, y del anteojo de 40 pulg·adas (1,05 m.) del observatorio Yerkes. E. FONTSERI~ .

juego de lentes con el cual se ven focados al mismo tiempo el papel y el objeto, y de tal modo dispuesto, que entran en la pupila simultáneamente los rayos

Cámara clara de Benoist

luminosos procedentes de ambos. Otra ventaja de este sistema de lentes es que puede verse el paisaje, ó bien reducido ó bien aumentado de catorce á treinta y seis vece~, lo cual no puede conseguirse con la cámara de Wollaston. Para copiar un objeto del natural valiénd,ose de la cámara de Benoist, basta focar y dirigir conveniente-

CÁMARA CLAllA DE M. BENOIST

Muchos de nuestros lectores utilizan y todos conocen la cámara lúcida ó cámara clara, que no es más que un sencillo instl·umento de óptica con el cual se ven á un mismo tiempo superpuestas las imigenes de una hoja de papel y del objeto lejano que sobre el papel se dibuja. Muchas son las cámaras claras que conen en manos del público y en particular de los di· bujantes industriales; la más sencilla es una lámina de vidrio inclinada 45°, con la cual se vé á un tiempo por refracción el papel y por reflexión el objeto ó paisaje que se trata de copiar; otra muy usada es la cámara clara de Wollaston, consistente en un diminuto prisma de ref:f.exióo total con el cual se mira al objeto lejano, al paso que por uno de los bordes del prisma entran en la pupila los rayos luminosos procedentes del papel y del lápiz con cuya punta se recorre el contorno de la imagen virtual del objeto sobre el papel. Una feliz modificación de la cámara de Wollaston es la cámara de Benoist, descrita en una patente concedida á dicho señor. El aparato, que se fija por un pié articulado en los .bordes de la mesa de dibujo, termina superiormente en una pieza en que vancolocados:l. 0 , un prisma de arista horizontal con una cara plateada que ejerce de espejo; este prisma da un campo de 90° en lugar de 45° ~ue da el prisma de Wollaston, lo cual permite ver desde los primeros términos de un paisaje hasta puntos muy elevados sobre el horizonte. 2.º, un (1) Véaoe el nú111. ii5 de EL MuNoo CrENTínco.

Artista industrial copiando un jarro con auxilio de la cámara clara. de Benoist

mente el instrumento, y seguir con la punta del lápiz los contornos principales del objeto que se copia, el cual se vé sobre la hoja de papel como si en ella estuviera pegado.

ELECTRICIDAD AISLAMIENTO DE LOS HILOS ELÉCTRICOS El aislamiento insuficiente de los hilos conductores de la electricidad ocasiona pérdidas enormes á las compañias, motivo que influye,poderosnmente en que estas sostengan el precio del :fluido bastante elevado, FU~DACIO'\

JUA\'ELO

TURRIA~O


ÉL MUNDO ÓIENTiP'ICO

La Sociedad Allgemein.e Elektricitrets de Berlin ha patentado un nuevo procedimiento de fabricación de conductores metálicos recubiertos de una capa de esmalte ó de vidrio que asegura su aislamiento per· fecto. Si estos conductores no alcanzan precios muy ele vados no hay duda que motivarán un descenso en las tarifas actuales de electricidad. Se fabrican calentando al rojo, tubos de vidrio ó de esmalte que se llenan de metal en fusión y luego continente y contenido se estu·an cuidadosamente para darles la forma de hilo. La ox idación, así como las soluciones d., continuidad del hilo me-

· El grupo English electric-Musgrave, del cual reproducimos una vista tomada en la estación central de los tranvías de Eas.t Ham, es sin duda alguna uno de los portentos de la industria eléctrica moderna. PROCEDIMIENTO E. ANDREAS PARA LA FABRICACIÓN DE ACUMULADORES

Según lo describe la última patente inglesa, este procedimiento tiene por objeto formar electrodos de peróxido de plomo, de gran superficie, para. baterjas de acumuladores . Las planchas de plomo se tratan primero electrolíticamente como anodos en un baño de ácido sulfúrico

Grupo electrógeno Elnglisb-electrlc-Musgra,·e

tálico se previenen por la introducción concomit~nte de un gas inerte, por eje mplo, el ácido carbó m eo. GRUPO ELECTRÓGENO PARA ESTACIONES CENTRALES DE TRANVÍAS ELÉCTRICOS

Uno de los grupos electrógenos más notables para las centrales de los tranvías el éctricos, es el formado por el generador English electric, de 225 kw. y la má· quina de vapor Musgrave, de 350 caballos. El generador eléctrico es del tipo multipolar, y pue de funcionar como generador-compound de 50U á 550 volts para l"' tracción de los tranvías ó bien como ge· nerador-shunt para la producción de luz, en cuyo ca· so un reostato especial permite variar el voltaje entre 480 y 580 volts. La máquina de vapor Musgrave es del tipo compound horizontal, con válvula ordinaria de pistón y válvula Corliss. El cilindro es de 13 y media pulgadas inglesas, y la marcha de 150 revoluciones por minuto. Esta máquina carece de volante, que está substituido por las pa1·teR móviles del generador eléctrico.

diluido, luego se sumergen en ácido nltrico diluido hasta que la capa obscura de peróxido toma un colo1· gris, y por fin se la van . L a operación se repite varias veces hasta obteuer el ma ximo de capacidad. MODO DE IMPEDIR LA CONGELACIÓN DEL LIQUIDO ELECTROLÍTICO DE LOS ACUMULADORES ELÉCTRICOS

La congelación del líquido de los acumuladores eléctricos tiene, entre otros inconvenientes, el de reducir su capacidad Para evitar dicho contrat .empo, se aconseja añadir en invierno al agua acidulada un 10 por 100 de glicerina perfectamen te neutra. La acidez que generalmente presenta la glicerina, se neutraliza facilmente mezclándole un poco de bicarbonato de sosa. CARRETE DE INDUCCIÓN DE H. H. LAKE

Con el fin de obtener chispas eléctricas de inducción de poder ca.lorifico suficiente para. que no falle la defl.agraeión de la. mezcla detonante aloja.da en la. cáF-lI"JlJ:\c 1 ó~

JUA'<ELO TURRIANO


EL Mu.ND0 CIENTÍFICO

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mara de explosión de los motores de gas, de petróleo ó de substancias similares, el Sr. H . H. Lake constl'uye unos carretes especiales, ~n los ~uales s~sum:i-1~ e:hracorriente de ruptura de la corriente pnmana o iI1ductorn. á la descarga del circuito inducido. En dicho carrete se suprime además el interruptor vibran-

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OUIMICA INDUSTRIAL HARINA ALIMENTICIA DE LA C'ASTAÑA DE INDIAS

M Flugger, de Hannover, indica el procedimiento siguiente para fabricar con la castaña de Indias una harina alimenticia que contiene el 28 por 100 de albumina vegetal. El procedimiento tiende exclusivamPnte á_la eliminación de las resinas amargas que dichas castañas contienen en la proporción de un 10 por 100, á cuyo fin M. Flugger recomienda reducirlas á polvo fino y macerarlas, con auxilio de un calor suave, en alcohol ó en una mezcla de alcohol y éter. A los ocho dias se trasiega el licor, se destila el alcohol y se echa nuevamente sobre la harina, repitiendo la operación hasta que el licor no contenga ningún principio amargo. FABRICACIÓN SINTÉTICA DEL ÁCIDO SULFÚRICO

Esquema del carrete Lake

te substituyéndose por un interruptor movido por la misma maquirnlria y que sólo corta la corriente inductora una sola vez para cada carga de explos_ivo. Nuestro grabado indica las conexiones del aparato de Lake: B es la pila, P el circuito induct9r, Sel inducido, que se une en C al circuito primario; I es el interruptor, E E' los polos del carrete alojados en el interior de la cámara de explosión y entre los cuales salta la chispa eléctrica.

FOTOGRAFIA BARNIZ NEGRO PARA EL INTERIOR DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

La reflexión de la luz sobre las paredes de la cámara, es frecuentemente una de las causas de velo y por lo mismo es necesario darles de vez en cuando una capa de barniz negro. He aquí una fórmula que da muy buenos resultados: Agua caliente. 500 gramos • 16 Borax. . 30 Goma laca. Gfü.erina .. 5 disuélvanse estas substancias en el orden indicado Yañádanse finalmente 50 gramos de negro de anilin_a. REDUCCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LOS CLISÉS POR MEDIO DEL .BICRDMATO DE POTASA

M. Buguet propone una fórmula para preparar un baño reductor que tiene la ventaja de obrar muy lentamente, circunstancia que lo hace recomendable para el tratamiento de los clisés velados, los cuales ad · quirirán la necesaria transparencia sin peligro de que se altere la imágen, siempre que la operación se suspenda oportunamente. El baño reductor de M. Buguet se compone de 1000 cent. cúb. . Agua. . 1 gramo Bicromato de potasa. . 1 cent. cúb. Acido sulfúrico. Este baño se conserva perfectamente. El clisé reducido se lava con abundante agua. siendo innecesario tratar luego el fototipo por el hiposulfito de so~a.

Desde el año 1746 en que se estableció en Birmingham (Inglateri'a) la primera fábrica de ácido sulfúrico por el conocido procedimiento de las cámaras de plomo y mediante la reacción del gas sulfuroso sobre el peróxido de nitrógeno y el agua, han sido muchos los perfeccionamientos y simpltficaciones· que en la forma industrial de la producción se han verificado , al extremo que su precio de coste se ha abaratado de 5,75 francos porlrg. á unos 4 céntimos; pe:-o aún este precio resulta elevado dada la salida y los múltiples usos y aplicaciones de este producto. De ahí que Ja imp1H·tante y conocida fábrica alemana de productos químicos •Badische Anilin-und Soda-Fabrik• haya establecido un nuevo procedimiento sumamente económico para la fabricación de dicho ácido, pues se evita la costosa concentración en retortas de platino iridiado que cada una cuesta de 10 á 20 mil pesetas, fundado en la conocida síntesis del ácido sulfúrico realizada en 1832 por Dcebereiner y que se practica en todos los cursos de Química, haciendo pasar una corriente de gas sulfuroso á través de un tubo que contiene esponja de platino calent11.da, agente catalítico que p1ovoca la sin tesis del anhídrido sulfúrico en hermosos copos blancos que recogidos en agua producen el ácido sulfúrico. Las reacciones son: S0 8 = O SO,

+Oxigeno del. aire anhldrido sulfúrico + H,O = S0 S0 anhídrido sulfllrico agua ácido sulfúrico

gas sulfuroso

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Industrialwente el agente catalitico es el amianto platinado obtenido introduciendo fibras de amianto en una solución de cloruro platinico adicionada de carbonato sódico, sacándolas luego, añadiendo algo de formiato sódico y calentando hasta que el formiato haya reducido la sal de platino y quede solo este sobre el amianto, y separando las restantes sales por lavados sucesivos. En hornos apropósito se queman las piritas que producen el gas sulfuroso, el cual, mezclado con aire, se somete á una detenida purificación (pues de lo contrario el amianto platinado se destruye facilmente) , lavándole en agua, con, ácido sulfúrlco diluido y con disolucion de bisulfito sódico, desecándole, enfriándole y analizándole para ver si lleva alguna impureza. Si el remita.do del análisis es satisfactorio hácese pasar la mezcla gaseosa por el amianto platinado calentado á una temperatura especial que exige cuidados porqué la reacción es exotérmica (desprende calor) y como se produce solamente á elevada temperatura y de ser ésta excesiva ya no se combina el gas sulfuroso y ataca los aparatos ó bien se disocia el anhldrido sulfúrico formado, de ahi que convenga mantener el aparato á una tempei atura constanttl lo . 1

FU~DAC!ff\

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TURR IA'.'<O


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cual se consigue rodeándole de ~n baño metálico en fusión. Basta ahora recoger en a .ua el anhídrido sul fúrico formado para tener el áci o. Seria de desear que lo~ fabricantf's españoles de productos químicos estudiaran este método que tan economicamente permite obtener el regulador de las industrias qulmicas. Para más detalles les remitiríamos á la • Revue génerale d"s Sciences pures et appli quées• año 1901 donde hay un hermoso articulo :firmado por M. Hallar acerca de tan interesante tema.

J.

PRATS.

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C1BMTÍF1co

Los puntos de contacto de los instrumentos telegráficos, los cojinetes de las balanzas de precisión, de los relojes y de los péndulos, los de los manómetros, los picos de los sopletes, las puntas de las plumas de oro etc , se tapizan y construyen con gran resultado de metal iridio, por razón de su resistencia é inalteralídad. Es de una densidad muy elevada, 21 '15, y resiste la acción dlsolvent.e del agua régia. El metro tipo que se construyó en París es de platino iridiado. Se obtiene del osmiuro de iridio.

LIMPIEZA DE LOS TAPONES USADOS

LOS CARBUROS METÁLICOS

Pa.ra limpiar los tapones que ya han se1vido déjense durante .l!4 horas en un lebrillo con agua que con tenga el 5 por 100 de ácido sulfúrico y lávense después con agua hirviendo primero y luego con agua fria, después de Jo 1.:ual pueden emplearse de nuevo sin pe Jigro de que dejen olol' ni sabor alguno .

Los modernos trabajos de Moissan seguidos de los de multitud de químicos extranjeros y de los de uno español, permiten hacer ya una completa clasificación de los carburos metálicos, entendiendo por tales los productos del carbono con los metales á favor de la energía que sacan del horno eléctrico. Estos carburos pueden clasificarse en dos grandes APARATO DEKKER PARA CRISTALIZAR LA SOSA grupos: l.º los que no descomponen el agua que son Seg_ún asegura !a casa J Dekker, se ohtiene una los carburos de cromo, tungsteno y vanadio; y 2. 0 los cristal_ización rápida y perfecta de las sales, cuando que descomponen el agua, dando acetiler:o, (como los no se desean cristales de algún tamaño, disponiendo de litio, estroncio, bario y calcio), dando formeno las soluciones con(los de glucinio y centradas sobre 11luminio), produpl11tos gir!_ttorios á ciendo una mezcla cuy a superficie se de formeno, acetidirige una fllfwte leno y etileno (cocol'riente de aire. mo los de itrio y Una de las sale~ torio), ya desprenque mejor se di~po ­ diendo una meznen en pequeño~ cla de hidro carcristales regulares buros sólidos y lípor este p1 ocediquidos (los carbu· miento, ('S la sosa ros de 1 samario, ... en solución de 35° neodimio y praseo · á 38° Baumé. Para dimio), ó bien foresta sal en partimando etileno, forcular, la referida meno é hidrógeno casa ha -patentado como el carburo de un crista.lizador uranio. formado por una De estas muy diserie de grandes ferentes reacciones platos giratorios que con el agua al rededor de un praducen los citamismo eje vertical dos carburos, se ha que se apoya infesacado gran parriormente poi· un tido para la expivote y superiorplicación química mente en un cogide la formación Aparato Dekker para cristalizar la sosa nete sostenido por geológica de losuna fuerte armapetróleos que se sazón; estos platos tienen interiormente unos pequeños be son una mezcla de hidro-carburos de diversas tabiques radiales que hacen que la solución de sosa séries, ya predominando los formé).jicos como en los de 35º participe de la velocidad de rotación que se petróleos de Pensilvania, ó bien con el predominio de impl'ime al cristalizador por medio de un engranaje los etilénicos, como en los petróleos de Bakou, en situado en la parte baja del eje vertical. _ el Cáucaso; los señores Sebatier y Sendereus han reaUna columna hueca situada al lado del cristalizaliza lo hace muy poco tiempo la síntesis del petróleo dor recibe la corriente de aire que proviene de un fundAndose en dichas reacciones . ventilador centrifugo, aire que sale con gran fuel'za Pero no es tan sencilla como parece la reacción de por una serie de tubos cuyos extremos terminan cerca dichos carburos metálicos con el agua, pues cada de las su¡:¡erficies liquidas acelerando la cristalización metal forma diferentes compuestos con el carburo . de la sosa. .Así, Mr. Etard, con motivo de una cuestión legal EL METAL IRIDIO surgida á propósito del carburo de calcio, ha esHace algunes años (1881} Mr. Holland de Cincinati tudiado las diferentes especies químicas de carburos obtuvo privilegio para explotar las aplicaciones inde cálcio que vamos á describir, estudios que para los dustriales que puede tener el iridio. Este metal no · que se dedican á la fabricación de este nuevo producto es atacado por los a.cid s ni por los álcalis, no se resultan de gran interés: oxida ai contacto del aire ni del agua, se presta fal.º El carburo de calcio de fórmula C, Ca. que cilmente al pulimento, es más duro que el acero y reaccionando ·con el agua produce el acetileno, en puede soldarse á un gran número de metales como el virtud de la reacción: oro, la plata, el cobre, el hierro, el acero, el latón C, Ca 2 H, O = (HO), Ca C, H carburo cálcico hidróxido cálcico acetÚ~no etc. Funde facilmente por el procedimiento del refel'ido Mr. Holland. 2. G El carburo cálcico de fórmula c Ca., que reac·~

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Fl.NlJAClO'.\ JUA:\'[LO TURRIA~O


EL MUNDO CIENTiFICO

cionando con el agua. produce el formeno, según indica Ja ecuación: c ca. 4 H, o = 2 (HO). Ca. c H4

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+formeno

3.º El carburo de calcio de fórmula C, Ca 3 que produce el etano al reaccionar con el agua según se ve por la igualdad: c. Ca., 6H, o = 3 (HO), Ca c, HG

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et2:i.OO

y 4. 0

El carburo de calcio de fórmula C, Ca, que desprende etileno en contacto del agua., según indica. Ja reacción: C3 Ca, 4H, O = 2 (HO), Ca. C, H 4

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etileno

Los fabricantes de carburo de calcio para la obten ción del acetileno deben pues procurar obtener exclusivamente el de fórmula C, Ca para producir el acetileno puro.-J. P. A.

se nos exhibe constantemente con el mismo bouquet. La simple mezcla de diversas clases de vino, practicada con todas las precauciones y ajustada á las reglas de la mayo'r delicadeza no puede producir, salvo raras excepciones, unos mismos sabor y tono. Se prestan algo más á la igualación los vinos finos ó generosos, tanto elaborados con el auxilio de agentes bonificantes, como mejorados por la acción lenta del tiempo; pero los vinos de mesa correspondientes en general á las cosechas últimas, no se prestan'a ello, sin ser desnaturalizados ó manipulados en perjuicio de su bondad á presentar invariablemente el mismo paladar y el mismo tipo. No tiene derecho á quejarse dó las sofisticaciones aquel público que carece de un gusto bien educado y exige del comerciante la realización de prodigios que no están á sus alcances.

ARTES Y OFICIOS

ENOLOG(ll CLAVO A. FRAMPTON PARA CAÑAS Y BAMBÚS PROCEDIMIENTO KESSLER PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS VINOS Y LAS SIDRAS El Moníteur scientifique del Dr. Quesneville describre en la siguiente forma un procedimiento para la conservación de vinos y sidras, patentado por M. Carlos Kesser: Los vinos y las sidras deben substraerse al contacto pei·judicial del aire rodeándoles de una atmósfera de ácido carbónico, gas que no tiene acción alguna dele· térea sobre los mismos, ni es tampoco perjudicial á Ja salud. A este fin los recipientes donde se guardan aque llos licores,se comunican por medio de un tubo apropiado con un generador de ácido aarbónico ó con un tubo que contenga dicho ácido liquido. · El procedimiento es eficaz para Jos vinos ó sidras sanos ó completamente fermentados; pero no para aquellos qui) han sufrido una fermentación incompleta y que tienden á alterarse facilmente En tal caso, es preciso sujetarlos ante.todo á la pasteurización, luego filtrarlos en aparatos herméticamente cerrados y por fin, rodearlos de una atmósfera. de ácido carbónico á regular presión. En estas candiciones, los vinos y las sidras son perfectamente estables y llenan todas las condiciones necesarias para ser conservados ó expedidos al consumo. IGUALACIÓN DE LOS VINOS La igualación de Jos vinos, la conservación en ellos del mismo palad'ar y tono, la persistencia indefinida del color, aroma, sabor, cuerpo y accióµ estimulante, representa una operación practicada ó realizada hoy dia con harta frecuencia con motivo de las exigencias del consumidor y en especial' del consumidor ambulante que vá perdiendo paulatinamente el buen sentido y el tino en materia de vinos. La igualación de un vino, si no es una sofi.s ticación puede considerarse en muchos casos como una. verda<iera desnaturalización, aun estando solo basada en la simple mezcla de muestras ó caldos de distinta procedencia. Hablando en absoluto, solo puede tener el mismo tono el vino de una. misma cosecha, porque el suelo no produce matemáticamente todos los años la u va dotada de una cantidad igual de azúcar y de agua y de tanino y de elementos ácidos y aromáticos. Aun suponiendo que las condiciones de fermentación, reposición, conservación y envase sean idénticas en todo tiempo, no está en la mano del hombre obligar á la naturaleza á producir un fruto sazonado á su voluntad y capricho. Estamos acostumbrados á mirar con sospecha. á todo vino que

ClaYar un clavo en una caña. y rajarse ésta en un buen trecho, viene á ser lo mismo. El señor Frampton asegura, en cambio, que puede evitarse que se partan los bambús y las cañas emplea.das en la fabricación de muebles y cobertizos, con sólo usar unos clavos de su invención, que son de

- - (§:1 . 1'· Clavo Frampton

sección poligonal y tienen, en vez de punta., una pala de la forma que indica la figura. Para clavar los clavos Frampton, se coloca la pala transversalmente á las fibras de la caña, las cuales son asi corta.da.s antes de que el cuerpo del clavo empiece á penetrar entre ellas. Para las pequeñas aplicacion1.1s, no es dificil convertir en clavos del nuevo sistema los clavos ordinarios del comercio. SOPLETE W. J. WILLIAMS

El Sr. Williams, químico de Ascot Vale (Australia), no ha querido lucir el mérito de muchos analistas, que se envanecen de poder trabajar horas enteras con el soplete respirando por las narices y soplando por la boca sin cesar. Realmente fls un mérito mayor el de haber atinado en "1 sencillo invento que se ::.-e-

Soplete Wiiliams

presenta en nuestro graba.do, consistente en un soplete formado por dos tubos unidos á rosca y separados interiormente por un diafragma, estando cubierta. exteriormente la unión por una. bombilla de goma elástica encerrada en una redecilla de seda. El tubo de la emboca.dura se abre en el interior de la bombilla por un agujero provisto de una lengüeta; el tubo del pico se abre dentro de la bombilla por un simple orificio circular. El funcionamiento. del soplete Williams queda explicado con . la sola . descripción del instrumento, el cual permite al operador soplar con intermitencias, sin obligarle á habilidades respiratorias inútil \J~u,uAc1ó' JUA'IELO TURRIA'iO


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J!:L MUNDO ClENTÍFICO

POLEA HARRIS Es una polea de armaduras móviles, cuya disposición ha sido ideada para e ' ca.so de tener que usarse largas cuetdas, evitándose con ella la engorrosa ope· ración de tener que pasar toda una mitad de Ja cuerda por 11t garganta. del aparato. La armadura de la polea Harris consta de dos piezas, la mayor B tiene á ca.da lado una ranura en arco de cit'culo, dentro la cual puede moverse el eje de

A

sómetro hasta cierto punto, la rueda de escape da un octavo de vuelta. y cae en el agua del generador una carga de carburo.

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:l Generador de acetilenc sistema von Sheitd

Armadura de Ja polea Harrls

la polea, que' termina en el coginete b de la otra pieza; además en uno de los lados tiene un orificio que ocupa exactamente el centro de Ja ranura circular co1respondiente, y en e! cual se aloja el pivote a al rededor del cual gira la pieza A. . Para pasar la cuerda por la garganta de la polea Harris, basta hacer girar la pieza pequeña. de la armadura. alrededor de su pivote, con lo cual el eje de

Una caldera de purificación interpuesta entre el gene1:ador y el gasómetro completa el aparato. MARFIL VEGETAL

Bajo el nombre de marfil vegetal, se conoce un producto obtenido de las semillas del phytelephas rnacrocarpa ó árbol del marfil de la familia de las palmas. Dichas semillas contienen un liquido lechoso que se trausforma, se solidifica y se endurece lo bas · tante para formar una masa oseiforme, susceptible de igualar en dureza y en blancura al marfil animal. · Tiene las mismas aplicaciones que éste. EL BRONCE FOSFORADO

Hoy día que los cojinetes de bronce fosforado son casi los únicos que se emplean en las locomotoras americanas es de actualidad la siguiente fórmula: Cobre. 79,7 Estaño. . 10 Plomo. . 9,5 Fósforo. . 0,8 100,0 El papel del fósforo en el bronce es impedir que el cobre se oxide cuando esta fundido con lo cual la aleación se hace menos resistente y uniforme.

PERFUMERIA Polea Harris abierta

la rueda sube por la ranura circular, poner la cuerda en la garganta y 'abandonarla á su peso, que hace que l'a pieza A vuelva á su primera posición, y se cierre por si sola la arma.dura. GENERADOR DE ACETILENO DE B. VON SHEIDT

En este generador, el carburo de calcio se aloja en los sectores cilindricos que quedan entre las aspas de un torno de eje horizontal y el cilindro en que está encerrado. Dicho cilindro tiene dos aberturas, una superior por Ja cual se pueden ir llenando los departamentos del torno, otra inferior que da á la cámara del g·enerador y que se abre ó cierra desde fuera por medio de un grueso tornillo . Los movimientos de la campana del gasómetro se transmiten, por medio de una palanca, á una rueda de escape situada al exterior del torno y eu el eje del mismo, de tal manera, que cada vez que baja el ga-

SAOUITOS DE PIEL DE ESPAÑA PARA PERFUMAR LA ROPA

Raíz de lirio de Florencia. 501) gramos Esencia de sándalo. 10 5 » Esencia de rosas. . 5 » Almizcle . . Mézclense dichas substancias y llénense con ellas saquitos de tela ó sobr•:s de papel. LECHE ANTISÉPTICA PARA 8LAN0UEAR EL CUTIS

Agua de rosas. . . 1 litro 5 g ramos Tintura de benjuí. . Hiposulfito de sosa. . . . . . . 3 Oxido blanco de zinc bien lavado . 15 ll ~ Tintura de almizcle. Mézclese bien y aplíquese suavemente por medio de una franela cuidando de revolver cada vez el polvo que se depvsite en el fondo del frasco,

FlJNDACIO'.\ JUA'iELO TURRIANO


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EL Mu.NDv Cra.NTúrtCQ

JABON LIQUIDO PARA LAVAR LA CABEZA Jabón de potasa. 45 partes l Salol. . . . Agua de colonia. 60 Con un pinceló un cepillito de los que se emplean para la higiene de los dientes, impregnados de jabón, se dan fricciones suaves en el cuero cabelludo terminando la operación con un abundante lavaje.

NOTAS ÚTILES APARATOS PARA LA OBTENCIÓN DE PEQUEÑAS CANTIDADES QE HIELO Vamos á dar cuenta á nuestros lectores de un aparato poco conocido del público con el cual se pueden obtener facilmente algunos kilógramos de hielo, utilizando el descenso de temperatura que resulta de la rápida evop'oración del amoniaco. Nos referimos al aparnto de Fernando Carré, el cual ha servido de prototipo para la construcción de las má quinas industriales que producen el frio por evaporación del amoníaco ó de otros líquidos muy volátiles. El aparatn en cuestión se compone de una caldera A, de paredes muy resistentes, en la cual se deposita una solución saturada de gas amoniaco . La caldera se comunica con el congelador B. por medio de dos tubos provistos de las válvulns rorrespondientes para

vamos en las diversas maderas que manejamos de· pende de la distinta cantidad de agua que contienen y de accidentes de volúmen y poi osidad propios de las diferentes especies. La madera tierna contiene más de un 50 por 100 de agua. Después de cortada~, !'X puesta á la intempérie al cabo de 2 años conserva todavía de 18 á 20 por ciento.

PODADERA PERFECCIONADA M. REYE El filo de la podadera está provisto de pequeños dientes triangulares, cortantes por ambos lados, de modo, que, de una sola vez, se cortan los tallos del·

Podadera R eye

gados y se sierran los que por su tamaiio necesitarían dos ó tres golpes de podadera. Además, el instrumento semella conmásdificultad, lo que suprime los continuos afilamientos que requieren las podaderas ordinarias.

SACACORCHOS DE BOLSILLO La casa M. Renaut de París ha puesto á la venta un nuevo sacacorchos de bolsillo cuya barrena apa· rece automáticamente con solo separar las palancas B

H elado ra Carré

funcionar en opuesto sentido. Se rodea el congelador de agua fria, se cierra herméticamente el aparato y ~e calienta la caldera hasta que el termómetro T, indique una temperatura de 120 grados que es cuando ha pasado todo el gas amoniaco al congelador. Se retira entonces la caldera del fuego y se sumerge en un cubo de agua fresca, en cuyo momento el amoniaco contenido en el congelador se evapora rApidamente y va á disolverse otra vez en el agua de la caldera, lo que determina un descenso de temperatura tal, que es suficiente colocar dentro del congelador una botella ó un vaso cilíndrico con agua para que ésta quede instantáneamente convertida en hielo. El frio producido se utiliza mucho mejor introduciendo el congelador en un recipiente que contenga una solución de cloruro de cálcio, lit cual tiene la pro · piedad de no solidificarse sino á temperaturas inferiores á 50 grados bajo cero. Si no se emplea el cloruro de cálcio es siempre útil envolver el congelador con varios trapos de lana.

DENSIDAD DE LA MAllERA Todas las maderas, cualquiera que sea su procedencia, reducidas á polvo fino y desprovistas por completo del agua de interposición tienen la den.sidad de 1'50. Las diferencias de c'ensidad que obser-

Sacacorchos de bolsill o

articuladas en forma de ballesta que le sirven de so· porte. Al cerrar la ballesta la barrena vuelve á ocupar su alojamiento. El a.para.to que es muy sólido y de reducidas di· mensiones resulta sumamente práctico.

COLORACIÓN ARTIFlmAL DE LAS VIOLETAS Tómese un ramito de violetas y divida.se en cuatro grupos. Enciéndase luego un pedazo de azufre, expón · gase uno de aquellos á la acción directa de los gases sulfurosos y casi instantl\.neamente los pétalos de la" flores quedarán descolorados . Sumérjase otro grupo de violetas en el amonla('o y no tardarán en adquirir un matiz verde. Finalmente introdúzcase· otro grupo FU'\IDACIÓ' JUA:-.:ELO TURRIANO


575

EL M.''Nou c1~NrtFrco

en una solución de agua ncidulada con sulfúrico y enseguida enrabiarán su color por el rojo vivo. Lávense sii:i pérdida de tiempo las flores para quitarles el exceso de react_ivo y reúnanse nuevamente en un rolo ramo, cuyos colores blanco, verde, violeta y rojo producirán bellisimo efecto. LEVANTA· TONELES Para el trasiego del vino contenido en el fondo de los toneles, es indispensable levantar paulatinamente la parte posterior de aquellos evitando las sacudidas

baja ó sube lentamente á favor de una rueda dentada movida á mano por medio de la llave D. En la parte inferior de esta cramellera hay un estribo cóncavo M que se adapta con facilidad al reborde inferior de los

Modo de usar el levanta toneles 1/.

Mecanismo del levanta toneles

que podrían ocasionar el enturbiamiento del licor. El sencillo aparato que damos á conocer llena cumplidamente este objeto. Consta de un soporte de hieri:o en forma de A., provisto de una cremallera vertical que

toneles, de modo qm", una. vez colocado el aparato, el operario encargado de llenar las botellas vá acentuando la inclinación del envase mientras vea que sale el vino completamente !impido. Por este sistema una sola persona puede efectuar tan delicada maniobra sin cuidado de que el licor se enturbie.

REVISTA DE REVISTAS PLATEADO DIRECTO DE LAS PIEZAS DE HIERRO Las piezas que se desee platear se pasan por un baño de sublimado corrosivo, se lavan y se introducen en un baño de bicarbonato de sosa al 8 por 100. Finalmente se sujetan á un nuevo lavaje y se sumergen en un baño ácido de nitrato de plata. La composición del baño de sublimado es como sigue: cent. cúb. 35 A.cido clorhídrico. roo gramos Cloruro de sodio . . . 50 Carbonato de sosa. 6'50 Bicloruro de merc;:;rio. . litro 1 A.gua, hasta completar . La solución argéntica se prepara con ácido nítrico á 36° B, conteniendo 30 gramos de nitr"a to de plata por litro. (Revue de Chimie 'Industrielle). ACCIÓN DEL OXÍGENO SOBRE EL ALCOHOL DE ORUJO M. Renault, profesor de agricultura ha sometido varias muestras de vinos á la acción del hidrógeno y del oxigeno. Este último gas ha dado por resultado en todos ellos una ligera modificación, un principio de enranciamiento. Pero donde la influencia del oxigeno se mostró más rápida y más eficaz fué sobre el alcohol de orujo. No solamente, en menos de media hora adquirió propie· dadas de añejo, sino que además el gusto de orujo fué notablemente atenuado. La corriente de oxigeno se obtuvo tratando en ca· liante por el ácido sulfúrico el peróxido de manganeso. El tubo de desprendimiento se continuó con un tubo en U provisto de algunos fragmentos de piedra pomez empapados de lejia potásica destinada á absorber el ácido carbónico. La extremidad libre de este tubo se sumergió en el ~spiritu de vino en cuyo · seno borbotaba el oxigeno desprendido.

El ensayo se llevó á cabo con 250 cent. cúb. de espíritu de vino de la última cosecha y la operación duró tan solo unos 15 minutos. M. Renault asegura que este procedimiento tan sencillo resulta de una eficacia positiva. (La .Agriculture moderne).

CURTICIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ADLER M. A.dler ha patentado un nuevo procedimiento de curtido que consiste en someter las pieles á la acción de una solución de alumbre de cromo en presencia de alumbre de potasa. Para cada 45 kilógramos de pieles dispuestas para ser curtidas se prepara el siguiente baño: Sulfato doble de alumina y potasa. 500 gramos 1 kilo A.lumbre de cromo. . 3 kilgs. Cloruro de sodio. . 9 litros A.gua. . . . . . . . . . , . A.parte se prepara una segunda solución compuesta de 4 kilos y medio de hiposulfito y 14 litros de agua caliente, solución que, mezclada con la anterior, forma el baño definitivo donde se introducen las pieles. ( Revue technique) . EL ACTINIO, EL POLONIO Y EL RADIO En 1898 Mme . P. Curie descubrió en la pechblenda y la chalcolita, dos minerales de uranio, un metal nue-1 vo, el polonio; algún tiempo después M P. Curie, Mme. Curie y M. Bémont, determinaban otro elemento, el radio; finalmente en 1899 M. Debienne encontraba un tercer cuerpo simple, el actinio. La extracción de estos metales es, no solo muy delicada, sino muy larga y costosa; para dar de ello una idea bastará decir que el cloruro de radio se encuentra en la mínima cantidad de 0'10 gr. por tonelada de mineral, es decir, de residuos de la extracción del uranio. l!:l radio se a.cerca. mucho al bario: su peso atómico elevado, 175, le col~ca entre los elementos de a.lte,


ó76

EL MUNDO CIENTf PICO

atomicidad de los cuadros de Meddéleef. El polonio se parece al bismuto y es precipitado por el hidrógeno sulfurado: el actinio precipita por el sulfhidrato _ amónico y es bastante análogo al torio. Estos nuevos elementos gozan de propiedades en. extremo interesantes, entre las cuales se cuenta la de emitir rayos. análogos á los de Roentgen. En 1896 M. H. Becquerel, notó que las sales de uranio y las sales dobles de uranilo y de sodio ó potasio emiten radiaciones semejantes á los rayos X, que se llamaron luego rayos de Becquerel. Pues bien, los tres nuevos metales emiten rayos de Becqnerel en enorme cantidad, aproximadamente 100000 ve-ces mayor que el urano, el cual, por otra parte, parece deber su propiedad á la presencia de vestigios de actinio. Estos rayos ni se reflejan, ni se refractan, ni se polarizan; descargan rápidamente los cuerpos electrizados, aún á través del vidrio. La radio-actividad no se pierde ni por cambio de estado físico, ni por transformación química. Ciertos cuerpos, como el zinc, el estaño, el aluminio, el latón, el papel, pueden adquirir la radio-actividad por inducción, su intensidad aumenta con el tiempo de exposición y se pierde lentamente. El polonio, el actinio y el radio hacen fluorescentes á ciertas substancias, como los sulfuros de zinc, los alcalinos y alcalin·o térreos, las sales de urano, el dia· mante, la blenda, el papel, el vidrio y el algodón. El radio, es también expontáneamente luminoso, con una intensidad suficiente para distinguir los caracteres de escritura; con la humedad la luz es más dé9il, pero reaparece su anterior intensidad por desecación; la emisión luminosa es continua, al cabo de un año no ha disminuido sensiblemente. Las sales radiferas tienen propiedades químicas y

fotográficas muy interesantes; transforman el oxige- ' no en ozono y en general obran como poderosos ' agentes de oxidación, así es, que, bajo su influencia el vidrio y la porcelana se coloran en violeta (oteida'. ción del manganeso?); los cloruros de sodio y de potasio son fuertemente coloreados, el último en a.zul obscuro. Los rayos emanados tienen una acción muy enérgica sobre las placas fotográficas aún á través de los cuerpos opacos y dan radiografías inferiore-s , _, sin embargo, á las de los rayos X. Numerosas serán las aplicaciones de estos cuerpos • ~i se logra obtenerlos en cantidad apreciable y á buen precio; se pueden confeccionar con ellos seña~es ó puntos de mira luminosos, esferas de reloj y brúJUlas; como productores lentos de electricidad, dichas sales están indicadas 'en el tratamiento de las neura\g'ias. En la expedición de M. Paulsen, se ha empleado el rt1dio en Islandia para apreciar la tensión eléctrica de la atmósfera, en substitución de apar11tos complicados y poco transportables. (Revue de chimie industrielle). ACCIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS SOBRE LOS MICROBIOS M. M. Laqaerriere y .Apostoli han presentado una memoria á la .Academia de Ciencias de París en la cual se trata de la influencia que ejercen las corrientes continuas sobre los microbios. En términos generales dicha acción es proporcional á la intensidad de 1a corriente y al tiempo que esta obra sobre aquellos. Una corriente de 300 miliamperes mata las bacterias de uu caldo de cultivo. Inyectado este á un cobaya no produce efecto alguno. Una corriente de 250 miliamperes atenua los virus de tal modo, que pueden ser administrados como substancia inmunizante. (Co~mos.)

SU:MARIO DEL NÚ:MERO ANTERIOR Felipe Reis (Biografía de).-C~»mento para los recipie·ntes que contienen :petróleo.-Tinta indeleble para escribir sobre frascos de v1drio.-Nueva aleación.-Blanquso de los aceites de lino y de adormidera.-Sucedáneos de la cola común.-Astroaomia: Una variación solar de largo periodo.-l!leteorologia: Baroscopio barato.-Los rayos globulares.-Observalorio internacional.-Agrlcultura : Modo de quitar el musgo del tronco de les árboles.-UWización como abono de las heces de vino y vinos perdidos por enfermedad.-Una enfermedad del olmo.-El mildew de las uvas. -Geegralia: España, provincia de Madrid.-Geologia: Papel que desempeñan las calizas en la naturaleza.-llecánica: En la Exposición de carbones mineralbs.-Contador-divisor para medir el gasto de agua.-Electricidad: Velocidad de los iones.-Lámpara Hild.-Lampara eléctrica de A. Vosmaer -Ohmmetros portátiles de Chauvin y Arnoux.-Carbones H. Bremer para arcos voltáicos.-Fotogralia: Papel al ferroprusiato preparado al sacarato férrico.-Emulsión conteniendo una sal de oro como agente reforzador.-Sucedáneo del celuloide para la preparación de plaeas fotográficas.-Qnimica industrial: Sales de niquel.-E metal sodio. Impurezas del yoduro pútásico.-Nuevo procedimi•mto para la fabricación del ácido pfcrico.-Análisis de un hiposulfito.-Los bisulfitos alcalinos.-Preparación de los polvos ele arroz.-Sobre la calidad del carburo de calcio. -Aparato centrifugo Marza para la separación de gases 6 de.-lfquidos.-Acción disolvente de los ácidos sobre el sulfato de barita.-Ultramar. Procedimientos generales de obtención.-Obtención del amonfaco libre de carbónico. -Bañ o Cowless, para la obtención de los cuerpos volátiles.-Mortero para amalgamar el soclio.-Artes y oficios: Mo-

do de limpiar el aeero.-El yeso.-Soldadura autógena del aluminio.-Bloque F. Boenke para construcciones antitéJmicas.-Los telares automátioos.-Espitas engrasables.-Procedimiento de J. Hargreaves para preparar los moldes de fundición.-Hierro maleable. -Notas útiles: Abanico automático.-El tabaco mojado.-Llave BoultonChapman para grandes toneles.-Jarabe refrescante de cidra .-Piklets ó entremeses.-Comedero para caballerías. -El mundo de lós colores al revés.-Plantas q.ue alejan á los insectos.

ORABADOS Felipe .Reis ensayando su teléfono musical.-Felipe Reis.-Teléfono musical de Felipe Reis (transmisor y receptor).-Curvas concernientes al periodo solar de 35 años.-qorte l?ngitudin.al de una instalación del gasógeno Gard1e.-V1sta exterior <le! gasógeno Gardie.-Plan ta de un .ez:nparrilla~o. Puigjaner.-Detall~s del emparrilla- _ do Pmg¡aner.-E>1v1sor de l contador Re1sert.-lnstalaoion de contadores-divisores en un generador de dos calderas. -Ohmmetro Chauvin y Arnoux para grandes resistencias -Ohmmetro para pequeñas resistenc1~s,-Sección transversal del horno Deville.-Sección longitudinal del horno Deville.-Aparato centrlfugc• Marza.-Descremadora -«La Corona».-Baño Cowles para la obtención de los elementos volátiles.-Mortero para amalgamar el sodio.Ladrillo Boenke, con su sección.-Secciones de las espitas engrasables.-Abanico automático .-Secciones de la espita Boulton-Chapman.- Comt:dero Richard.-Disco Shelford-Bidwell para la inversión de los colores.-Mapa de la provincia de Madrid.

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NÚMERO 76

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14

DE SEPTIEMBRE DE

1901

NúMERO

76

OF. SANZ ANGLADA

•*•

Uno de Jos sabio• que más contribuyeron al movimiento que se inició en E.paña en pro del e.tu dio de a oocánÍl a desd' mediad os del siglo XIX y que d1ó por re.ut tado Ja aparición de entusiastas y sabios cultivadores de esta cien· cia, fué el distinguido director del Jardín botánico de Madrid, D . Mi· guel Colmeiro, que acaba de fallecer á una edad muy avanzada y de spués de haber consagrado pur encero su existencia á los trabajos científicos. Los frutos de aqud movimiento se manisfestaron co n la creación, allá por el allo 1870, de la Sociedad Botánica barcelo. nesa, que se formó con el concurso personal de unos cincuenta so cios fundadores, nacionales y •xtranjeros entre los cuales se conSEROEB DE LA CIENCIA taba Colmeiro, al lado de las más ilustn;s pe rsonalidades en aquel ramo del saber. A consecuencia de la guerra civil que sigu ió á Ja revolución de Septiembre, que 1mpos1bilitó las ex cuni ones, fracasó la sociedad aquella, fracasando también los nobles esfuerzos de sus fundadores. Cada una de aquella s individualidades, se vió entonces obligado á trabajar por su propia cuenta Colmelro, que ya mu~ho anees babia aponado al .campo de la cienc ia los preciados frutos de su esfuerzj ~ersonal, s iguió por el mbn:.o sendero dedicando nuevamente sus actividades á su estudio favorito. En 1842 obtuvo D . Miguel Colmeiro por oposición la cátedra de .Agricultura y Botánica en la Universl dad de Barceloaa, que eHuvo descmp etlan do ba>ta que fué tra>ladado al Museo de Ciencias natural es de Madrid, donde enseñó Organografía y Fitio ogía brtánicas Durante su permanencia en Catali;tla , preparó y publicó en pan.: >U Ensayo llislónco sobre los progresos de la botánica; La botánica y los botánicos de la peninsnla ibérica; y >U Catálogo 111e/ódico de las plantas observadc.s eu Catalufla Con res pecto de esta última publicación merece et autor los más sinceros plácemes por haber adicionado á este catálogo una lista de codos los nombres ''u'gares propios de la región catalana, correspondientes á la mayor panc de las plantas que en él de.cribe, trabajo tanto mas meritorio cuanto había de representar pa ra el autor un esfue1zo ímprobo por no estar ve1sado en el lenguaje catalán. E ste libro cbtuvo en Cataluña gran aceptación. Publicó además el distinguido Citólogo unos Ap1111/es sobre la flora de las dos Caslillas, Jos Recuerdos bo/á11icos de Gali~ia, el Examen sobre las e11ci11as y demás árboles de la pe11lns11'a qu e prorluceil bello/as, las obras que llevan po-r c1tulo E1111111eració11 de las criptóge1110 ,; de Espa1ia y Por/11gal, y Exa111e11 hístórico critico de los lrabajos concernientes á la flora hispano /11 si/a11a y ocras varias publicaci cnes de gran interés para la ciencia. Fué decano en la Facultad de ciencias de la Universidad de Madrid donde desempelló además la cátedra de Fitografía y Geografía botánleus, teniendo á su cargo Ja dirección de aquel jardín botánico. Rodeado d e só id os prestigios y después de gozar una vida dllatada falleció en la corte en el mes de Junio del pre ,ence año. Doctor en Medi ci na y en Ciencias, pertenecía á las academias de Ciencias naturales y exactas, á la de Medicina y á la Española y gozaba en los centros científicos de Europa de envidiable reputación. J. BATLLE. Nació en Santiago de Galicia en lSLS.

EL CARBETILO Bajo el nombre de ca rbelilo se habla de un nue,•o gas, de potencia luminosa extraordinaria, inventado por los sefiores R!cbar y Caben. E>te gas se obtiene preparando con zinc y cobre una especie de cartucho aná.logo á una

FU:-<DACIÓ'\ JUA:\ELO TVRRIA:-<0


IJ78

~EL

MUNDO

CIENTFllCO

pila de Volta, cartucho provi;to de alveolos á diCerente altura en los cuales se deposita cierta cantidad de carburo de caldo, y como si'ª tratara de un generador ordinatio de acetileno, se coloca en un vaso cerrado que por medio de un tubo comunique con un gasómetro. Si en el recipiente que guarda el cartucho se introduce agua que contenga el 1 por 100 de ácido clorhídrico, Ja acción del agua sobre el carburo de calcio dará lugar,por una part.-,á Ja formación de acetileno y por otra, la corriente eléctrica desarrola da descompondrá lentamente el agua en hidrógeno y oxígeno. La mezcla de estos tres gases rece gidos en el gasómetro, forma precisamente el carbeti:lo.

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PROCEDIMIENTO PARI\ TALADRAR EL VIDRIO Se calienta al blanco una broca de buen acero y se templa en una aleación de: 60 partes Plomo. . 35 Estai'io. 5 Mercurio Enseguida se afila, se fija en el berbiquí y al comenzar Ja operación se humede~e co n ese n· cía de trementina saturada de alcanfor. Con el mismo líquido, a medida que el taladro profuudiza, se va humedeciendo la parte atacada del vidrio. Este procedimiento es fácil, rápido y seguro.

TINTA NEGRA DE ANILINA 30 gramo' Negro de anilina. Acido clorhídrico. 10 cent. cúb. Alcohol. . 100 900 Agua. 30 gramos Goma arábiga. Mézclese Ja ani ioa con el ácido clorhfdrico y el alcohol y ai'iádase ultimamente el agua y Ja goma Esta tinta, de un color negro azulado, no ataca las plumas metálicas.

TINTA VIOLETA COMUNICATIVA Agua. Violeta de metilo. Azúcar .. Acido salicflico. Acido tí mi'º· •

1 litro 20 gramos 20

10 10 gotas

MODO DE QUITAR LA PELÍCULA ARGÉNTICA' Á LOS OBJETOS PLATEADOS Sucede mucha$ veces que por estar el bai'io alterado ó por no haber preparado Ja superficie de los objetos con la escrupu!osidad debida, ó por otro motivo cualf!uiera, el plateado re· sulta tan imperfecto, que es preciso quitar la película argéntiea para procederá una segunda operación. Cuando los objetos son de cobre, se elimina la capa plateada oumergiéndolos en el bailo >iguiente: Acido sulfúrico. 10 litros Acido nítrico .• 1 pero cuando aquellos son de zin~, de plomo, de hierro ó de acero se introducen en i..n baí'lo de cianuro y se les pone en contacto con el polo positivo de un manantial eléctrico. Terminada ia operación se procede á un escrupuloso lavaje con agua de llu,•ia y se platea de nuevo como de costumbre .

COLORACIÓN NEGRA DEL LATÓN Elsmer, colora el latpn en negro bronceado, tratándolo por una solución de nitrato de bis· muto y en negro puro por medio de una solución de nitrato doble de plata y de cobre. Dlcbas soluciones se aplican sobre el latón-caliente, sosteniendo Juego \a acción del calor hasta que la superficie del metal esté completamente seca, en cuyo estado se frota enérgica, mente con un cepHlo. Para que la coloración quede uniforme es preferible emplear soluciones poco concentra· das y repetir la operación cuanta• veces sea necesario hasta que la patina alcance la intensidad deseada. Si se quiere obten er un negro muy intenso, se termina Ja operación dando al metal una última capa de sulfhldrato amónico.

SEPARACIÓN DEL ÁCIDO CARBÓNICO QUE IMPURIFICA EL GAS DEL ALUMBRADO 111. Pipplng ha patentado el procedimiento siguiente:

Se haae pasar el ga~ á tTavés de una solución de sales básicas de plomo con objeto de fi. jar, al estado de carbo nato de plomo, el ácido carbónico qáe lo Impurifica. Para eliminar los compuestos sulfu r ados,que podrían determinar la formación de sulfuro de plomo, el gas se Java previamente en una solución de anilina. Para separar las sales de amonio se hace pasar el gas por una solución caliente de nitrito de potasa ó de sosa.

PU~DACIÚ\ JUA~ELO

TURR IA'<O


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EL MUNDO C!ENTIFICO

APUNTES

POLITÉCNICOS

ASTRONOMIA LA CONSTELACIÓN DE ANDRÓMEDA

En este tiempo la constelación de Andrómeda pasa por el zenit de España hacia Ja una de la madrugada. En las primeras horas de la noche, mientras la constelación se levant"- sobre el horizonte, y en las últimas de la madrugada, antes de que Andrómeda llegue á su ocaso, pueden observarse en buenas condiciones las innumerables bellezas que encierra la región celeste que nos ocupa. Dejemos á parte Ja historia pasional de los bé1·oes que la mitología gTiega tramportó á esta región del

cuyas compon~ntes, visibles con un anteojo de mediano aumento, son una de color amarillo anaranjado y otra verde esmeralda. El aspecto que ofrece este grupo es soberbio; es sin duda uno de los sistemas físicos más bellos de todo el cielo. Con un inst1umento de grap. alcance se desdobla todavía la estrella verde,

Y de Andrómed•

Alineaciones para hallar la constelación de Andrómeda

firmamento; la ciencia astronómica se ha desembarazado ya de sus imágenes, dejando por completo al arte la misión de resucitarlas en sus obras maestras. La exuberante Andrómeda de Rubens, que se admira en el Museo nacional del Prado, responda ciertamente mejor á la idea estética de la fábula que las caricaturas más ó menos aceptables cuyos contornos enmn.rañan las cartas celestes de los pasados siglos. Hállase la constelación de Andrómeda e11tre otras dos bien conocidas: Pegaso y Perseo. La estrella a de de Andrómeda constituye uno de los vértices del ro-

que es la más débil, en otras dos, una verde y otra muy d iminuta de color azul. La estrella verde gira en 36.000 año' al redt!dor de la amarilla; la azul en 526 años al rededor de la verde. Otro de los objetos celestes notables que la constelación de Andrómeda encierra es la célebr(1 nebulosa descubierta ya por el persa Sufí en el sig·lo X, y que algunas personas disting-uen perfectawP,nte A. simple

Nebulosa de Andrómeda

Principales estrellas de la constelación de Andrómeda

losa~cuadradodePegaso, y se encuentra facilmente por medio de 111111. alineación determinada por la estrella p~lar y de S Casiopea. Esta última constelación, lo mismo que la de Perseo, inmediata á Andrómeda, se encuentra.n en la vía láctea. Lo,; afL:ionados A. la observación de edtrellas dobles colo1·eadas, conocen bien la estrella Y de Andrómeda,

v;sta como uns pequeña nubecilla hlanca, no lejos de la estrella v en la linea que va de ~ á p.. Observada con unos gemelos, distínguese ya una nebulosidad bien perceptible; en el campo de un pequeño anteojo se lavé como indica nuestro grabado. Se han observado en ella pnntos brillantes ó núcleos de condensación, respecto á cuya naturaleza poco puede decirse por ahora. El diámetro mayor de la nebulosa no baja a.. rlos billoues de kilómetros. Observa.da l'.On grandes instrumentos, la nebulosa de And 1 ómeda aparece compuesta de anillos difusos coucéntricos, indicando claramente que se halla en en periodo de condensación.

FLI'\IDACIÓ'l\

JUA,ELO

TURRIA'.'JO


EL MUNDO C!ENTIFICO

!í80

METEOROLOGfA EL ESPECTRO DEL BROCKEN

En uuo de los puntos más pintorescos del reino de Hannover, c.>ronando la cordillera del Harz, levántase la cumbre del Brocken, montaña cuya altitud se eleva á unos 3.300 metros sobre el ui vel del mar y desde la cual se domina un extensísimo paisaje. Cuan. do nace en ella el día con cielo espléndido y libre de nubes, extiéndese la mirada sobre llanuras inmensas bañadas por la luz del sol naciente, pero cuando al despuntar el día se arremolinan los vapores hacia oc· cidente, velando por completo el dilatado pauorama, se puebla la atmósfera de apariciones ossiánicas. de sombras gigantescas, de fantasmas que por doquier se form an y desaparecen entre el torbellino de nubes, llevando á la imaginación del atónito viajero las escenas con cuyos relatos llenaron sus poemas los antiguos bardos. La mejor definida de estas apariciones es la llama. da espectl'o del Brocken, sombra, al parecer, de dimensiones monstruosas, que por momentos aparece hacia Poniente á la salida del Sol, remedando los movimientos del espectador, acompañándole á todas partes, rodeada de una aureola coloreada como la que envuelve á la Luna cuando los rayos del satélite pasan á través de una ténue nube de ver.ano. El espectro del Brocken no es un fenómeno exclusivo de aquellos parajes; se le observa en todas las montañas elevadas cuando da el Sol, al nacer ó al ponerse, sobre una masa de nie bla ó de nubes muy cercanas dispuestas en paredes ó capas próximamente verticales. Muchos lectores de EL MUNDO CIENTÍFICO lo habrán observado en pequeña escala, si alguna vez, estando el Sol en el horizont'l, han caminado entre la niebla de las altas montañas en dirección 'opuesta á aquella en que el Sol se encuentra. En tales circunstancias, no es raro vislumbrar entre la niebla la sombra. de la cabeza del viajero, rodeada por círculos luminosos concéntricos, por una especie de h!tlo cuyo centro se encuentra precisamente en la recta que pasa por el Sol y por la cabeza del observadot'. Es el mi.smo fenómeno observado por Ulloa ei;i Pambamarca, por Scoresby entre las brumas del polo, por Kaemtz en las breñas de los Alpes y por Flamma.rion en las solitarias alturas de la atmósfera. El espectro del Brocken tiene, sobre otr.os, la pat~ ticnlaridad de las dimensiones gigantescas que el ob· servador le atribuye. Esto depende en gran parte de la manera de formarse alli la niebla, de las dimensiones ordinarias de las gotitas líquidas, de lo desfo· cado de las imágenes, y de otras circunstancias toda· via desconocidas. La aureola luminosa que rodea comunmente la cabeza del espectador, es un fenómeno de difracción producido poi· la luz al rasar los bordes de las gotitas liquidas y análogo al que se origina en las redes de Rowland y en otros instrumentos similares. En otro tiempo, el espec1,ro del Brocken fué el origen y el objeto de un culto especial por parte de los p'rimiti vos sajo ne~, dPl que todavía conserva vestigi·os la nomenclatura de muchos accidentestopográfi· cos de aquella montaña. La ciencia y la reflexión acabaron hace tiempo cou semeja11te idola,tria, rP.duciendo este prodigio, como muchos otros, á la categoría de' los hechos natura!es y necesarios.-F. UTILIDADES DE LA NIEVE

. Reunir un depósito de agua inag-otable, colosal, vastisimo, suficiente para alimentar los ríos todos de nuestro planeta, y e;to sin muros de contención, sin desmontes y precisamente en las cumbres inás emi-

nantes de la tierra, para que estas aguas puedan ser aprovechadas en toda la extensión de la misma, es un plan realizado á la perfección y cuyo espectáculo nos ofrece la naturaleza con la acumulación de esas grandes reservas de nieve amo u tonad.L_en las altas cordilleras durante los doce meses del ano y en otros diversos parajes situadas á menor altura en las _estaciones frias . .Aquella agua solidificada al in~u¡o de las bajas temperaturas del ambiente habría aesapa· recido de aquella:> reg·iones de la ti8l:ra si se .hu· biera desprendido en forma de lluvia o se hubrnr.a fundido al poco tiempo de haber caido en copos solLdificados. En este caso los g~·anJes ríos habrían quedado reducidos á riachuelos de cauce insignificante. dejando de prestar los inmensos servicios que .á la navegación, al comercio, á la industria, á la agricultura y á la economía doméstica y urbaua están prestando de continuo. l.Ja.s regiones elevadas de la superficie terrestre habrían quedado estériles ó ca~i. improduc~i~as, perdiendo nuestros montes la fertilidad y. la imponente hermosura de sus bosques, para ser además una ame· naza constante y formidable por su impotencia inevitable para, "Ontener los efectos de las llu ~ias torrenciales. La fertilidad de las regiones ba¡as y de los valles habxia experimentado notable detrimento y la producción en general quedaría reducida á la más ra· . . quítica expresión. Privada la tierra de estos grandes deposi tos de nieve, en gran parte congelada, que se extienden por toda la zona glacial y persisten igualmente en las elevadas cordilleras de las restantes latitudes, los iigores del sol de verano y del sol que fustiga á los dimas cálidos, habían de car.ecer de es~e importante fenómeno compensador que viene á. refrigerar de continuo y á templar los ardores asfixiantes para toda clase de vivientes que prodig·a el ast~·o del día en aquellas estaciones y en aquellas reg10n~s. Una ley de equilibrio atmosférico, que se cample invariablemente en la naturaleza hace que se establez · can incesantes corrientes de aire entre aquellas re . giones de las nieves perpetuas y las limítrofes. En las regiones boreales, donde las nocqes de invierno son casi interminables, el matiz blanco de la nieve suple en parte la falta de la luz solar acrecentando y reflejando la escasa luz que se difunde por los espacios . .Aparte de otras ventajas y de otros beneficios de menor importancia, estas son, á grandes rasgos, l~s utilidades de mayor alcance que representa el fenomeno que nos ocupa, al parecer de escasa mon~a_, Y bas•tdo en una simple modificación en el estado fis1co del líquido elemento. EXPEDICIÓN AERONÁUTICA LA·VAULX En el itsmo de Sablettes del aTsenal de Toulón se está montando actualmente un gran cobertizo destinado á la ope'l·ación de hinchar por medio del hidrógeno un globo de 3000 metros de cabida, en el que prQyectan atravesar el Mediterráneo, desde Toulón á .Argelia, cinco intrépidos viajeros. El Conde La· Vaulx, vencedor en el concurso aerostático de VicennE>s que tuvo lugar el año pasado durante la Exposición de París, ha sido el iniciador Y oriranizadnr, y será el jefe de la citada expedición. .Acompana a.l mi~mo Mr. Hervé director de la Re.vue Aé , onautique y secretario de la comisión p~rma­ nente internacional de 11erouáutira. Este es el mgeniero de Ja empresa, á cuyos estudios y cálculos se debe la sabia elección é ingeniosa disposición de los diver~os apar11tos que indicamos más abajo, y que, teoricamente al menos, hacen augurar el éxito del viaje . No es nov:ito Mr. Hervé en el asunto, puPs :"ª en 1886 atravesó con toda felicidad el canal de la Mancha pasando en 24 horas desde Boulonge s/mer á Yarmouth, y consiguió, con aparatos menos perfecFU';0Ac16' JUA."\;ELO

TURRIA'<O


EL

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MUNDO CIENTIFTCO

cionados que los actuales, una desviación de 65° á cacia lado de la dirección del viento. También forma parte de la expedición el Conde Castillon de St. Victor, quien atravesó una parte del Báltico, cuando en unión de Mr. Mallet llevó á cabo el viaje aerostático de París á Suecia. .Además, y como encargados de las observaciones meteorológicas, astronómicas y de situación, van los oficiales de Ja marina francesa MM. Tapissier y Geuty, pertenecientes ambos al parque aerostático de la Marina en Lagoubra:i. El globo es esférico, de forma conie:nte, sin motor ni propulsor de ninguna especie, debiendo servirst> para su translación de las corrientes atmosféricas más ó menos favorables, á convenif'nte altura. La ventaja -del sistema elegidCl consiste en que si no es posible encontrar viento favorable, queda el recurso de bojar hasta 100 metros sobre el mar, sostenerse !l. e~ta altura, y dP.rivar dP.ntro un fl.n¡!,'ulo de

De este modo, por medio de dicho lastre, pueden corregirse y compensarse las variaciones y defectos del equilibrador. La navecilla es de una construcción nueva, capaz de flote y con armarios laterales para que las provisiones, aparatos de observación, cartab, etc. no obstruyan el centro de la navecilla, destinado á la libre ar.ción de los viajeros. El proyecto de M. La-Vaulx es de elevarse uno de estos días al anochecer, después de haber estudiado por medio de globos-sondas las corrientes dominantes á diferentes alturas. En seguida si elevará á 2000 ó 3000 metros,hácia cu.vas alturas espera enrontrar vientos entre NO. y N Con ellos espera partir y encontrarse al amanecer en la proximidad de Cerdeña ó de Baleares. Entonces es cuando piensa bajar y hacer uso de los aparatos anteriormente descritos. Si las corrientes no le son francamente opUPf'tas, seguirá el viaje en Ps-

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Gl o bo de la expedi ción La-Vaulx

120° cuya bisectriz fuese Ja dirección del viento. To·do esto se consig·ue por medio de los aparatos llamados desviado f , eqibilibrador y compensador. Cousil;te el de~viadur D en una serie de láminas paralelas cuyo conjunto parece una persiana, de material y dispos1ció11 cuidadosamente calculados para aseg·urar la flotac1óu perpeLdícular, y para que bajo un escaso volúmen prt;sente mucha superficie de resistencia . Esta resistencia aumenta ó disminuye á voJuntad, medianue la inclinación que puede regularse desde la barquilla del glqbo. Para qul:l la distancia al agua se mantenga relativamente constantl:l, sirve el aparato eq·uilibrado1· E, que consiste senci llamente en una cuerda de construcción especial de 10 metros de largo, doblemente cónica, cuya parte media tiene uuos 40 cent.. ~T cuyo peso total es de unos 80 kilos. Facilmente se comprende que bastará sumergir más ó m enos el aparato en el agua para que, perdiendo ó g·anando peso, suba ó baje d globo á voluntad del aeronauta. Para aumentar todavla la estabilidad del globo sirve el compe'llsador C, que no es sino un recipiente que se llena ó vacía de agua, y se sostien'! á muy poca altura sobre el nivel del mar.

tas condiciones. En caso contrario, se elevará nueva.mente hasta la altura que le convenga . La expedición llevara palomas mensajeras para poder dar noticias de su situación, cuando convenga, y un sistema de señales especial permitirá seguir su rumbo á un vapor que debe convoyarla. El coste total de los aparatos, instalación y viaje se calcula eu unos 70 000 francos, cuya suma ha sido reúnida por suscripción pública. Si el éxito favorece tamaña empresa, no podemos decir que esté resuelto, ni mucho menos, el problema de la navegación aérea¡ pero será esta prueba el cornienzo de una serie de experiencias por un camiuo nuevo, que podrán en plazo má s ó rneuos largo conducir á la solución.-B. SALV ,\, Palma 3 ;Septbr e. 1901

AGRICULTURA SILO HOFT PARA GRANOS Y SEMILLAS El ingeniero señor P. IIolt, de Gadeland, ha construido unos silos perfectamente ideado para airear y desinfectar el g·rauo tan pronto como se des fübi e en el mismo algún principio de putrefacción, de eumoheci· miento ó de fe1meutación. FU'IUACIÓ\ JUA'IELO TURRIA'IO


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EL MUNDO CIENTIFlCO

Consta cada silo de una torre circular cuyo eje ocupa una escalera de caracol cerrada; en et interior de la torre, se extiende un techo helizoidal ó rampa que empieza á unos dos metros sobre el suelo exterior y dando vueltas al eje de la torre llega hasta unos dos ó tres metros del tejado. Adosada á la torre hay una chimenea ó conducto vertical recorrido en toda su longitud por una cadena de cangilones sujeta por dos ruedas exagonales, una inferior al nivel del suelo y otra superior en la parte alta del edificio. Cuando se trata de revolver y desecar el grano, que ocupa la torre circular, se le deja caer por un tubo H, situado en el piso inferior del silo, hasta la

latorio por las transmisiones e que le relacionan con el eje de las ruedas sobre que se traslada lit máquina. La carrera que sigue el disparo en sus movimientos alternativos, se limita á voluntad, según el tamaño

Sembradora de patatas Re1mann

de las patatas que ha de dejar pasar, las cuales caen de una en una en el surco abierto por la reja g y son después cubiertas de tierra por una pala h. LIMPIA-GRADAS SCHUCKMANN Este sencillo accesorio, aplicable á las gradas y demás máquinas agrícolas en que una serie de púas ó

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Limpia.gradas S chu ck nano con las puas inclinadas

Sección del silo Holf

parte inferior de la chimenea, donde lo toman los cangilones subiéndolo hasta la rueda superior y echándolo nuevamente en el siló por una ventana frente á la cual gira una rued.a de paletas S, que esparce el grano sobre el tablero ó suelo helizoidal. Por su peso vá descendiendo el grano á lo largo de las espiras del tablero, llenando hasta cierta altura toda la capacidad de la torre. Cuando la cantidad de la mercancía no es muy grande, ó cuando por efecto de la humedad no se desliza facilmente por la superficie inclinada de la rampa, se pueden abrir unas compuertas J( por medio de un juego de cadenas, precipitándose por ellas el grano hasta el fondo de la torre. SEMBRADORA DE PATATAS La nueva sembradora de C. Reimann, que sólo en esquema describe la patente há poco concedida, sirve para abrir surcos, colocar en ellos las patatas de una en una y cubrir después los tubérculos con la tierra de las orillas del surco trazado'. Este resultado se obtiene dejando caer automáticamente las patatas almacenadas en Ja tolva t, hasta el disparo f, que está animado de un movimiento oi;ci-

cuchillas planas destripan los terron'ls dejados por~el a.rado, consiste en un conjunto de hileras de puntas curvas articuladas en las diferentes barras de la grada

Limpia-g1ada ~

Schuckmann con las puas verticales

y en otras barras á éstas paralelas, movibles por me· dio de una palanca. Durante el funcionamiento normal de la grada, las púas de trabajo son las únicas que se apoyan en el FU~lJACIO:\

JUA:'-IELO

TURRIN\l'O


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

terreno, estando las del limpia-gradas inclinadas y dirigidas hacia atrás, pero tan pronto como el labrador vé que se deposita paja ú hojarasca entre las púas de la máquina entorpeciendo su buena marcha, tira hacia si la palanca del accesorio Schuckmann, con lo cual las puntas curvas pasan á ser las únicas que se apoyan en el terreno, limpiando de paso con su roce las de la grada.

Ferias.-Las más notables son las de Tendilla, Sacedón, Jadraque, Uceda, BrihuE'ga, .Atienza, Horche, Cogolludo, Guadalajara, Torija y Cifuentes. Poblaciones principales.-Guadalajara, la capital; Jadraque, Trillo, Hiendelaencina, Sacedón, Pastrana, Imón, .A.ti enza, la Isabela, Sigüenza, sede episcopal, Brihuega, Molina de .Aragón, Villaviciosa, Cogolludo y Cifuentes. M. M.

GEOGRAFIA NUESTRO MAPA

MECÁNICA E~ LA EXPOSICIÓN DE CARBONES MINERALES

España.-Pt·ovincia de Guadalajara

IV

Situación.-Confina al N. con So.ria; al NO. con Segovia; al NE. con Zaragoza; al E. con Teruel; al S. con Cuenca"!{ al O. con Madrid. • Superficie y población. La extensión superficial de esta provincia es de 12.119 kilómetros cuadrados y el número de habitantes asciende á 210.000. Clima y producciones_-El clima. es vario, como el suelo. Produce cereales de todas clases, aceite, azafrán, vinos, cáñamo, frutas, pa~tos, maderas de construcción y la rica á la par que ren Jmbrada miel de la .Alcarria. Minas.-De plata, hierro, plomo, cobre, etc. y bue. nas salinas. Aguas medicinales. - Sacedón, Trillo y la Isabela. Industria.-Es casi toda agrícola, puesto que el cultivo de tierras y la cría de ganados es la principal ocupación de las clases trabajadoras; existen, ~in embargo, algunas fábricas de bayetas, paños, lienzos de cáñamo y lino, herreria-s, curti<los, jabón, papel, loza, vidrio, etc. Comercio.-Este ramo de riqueza, que tiene por principal arteria el ferrocarril á Zaragoza, consiste en la exportación de minerales y maderas de construcción.

l logar mecánico para combustibles varios y carbones de menos de 6000 calorías Resulta sumamente interesante el hogar mecánico del St·. Mumbrú destinado á quemar serrín, lignitos, cáscara de arroz y carbones de poca potencia calorilica que en general resultan poco económicos, á pesar de su bajo precio, por el gran consumo qu~ de los mismos tiene que hacerse debido á que cuando se queman estos combustibles en los emparrillados ordinarios solo arden en su parte superior convirtii>ndose la parte que está en contacto con el emparrillado en cok negro que apenas arde y que casi no cede calor. El hogar consiste en la tolva que va á la izquierda de la sección vertical que damos en nuestros grabados de la cual parte el combustible á los cilindros que lo tritur11n p11sand,o á la hélice que lo distribuye uni · formemente por todo el emparrillado el cual está cerrado, siendo avivada la combustión por un venti lador silencioso que aspira la necesaria cantidad de aire para que arda todo el combustible. Los cilindros trituradores y el ventilador son movidos por un motorcito de '\ ~ de caballo que puede ser accionado por la misma caldera de la máquina principal.

Hogar mecánico para lignito s. cás cara de arroz, seJiin y

carb ü ne~

de menos

d~

6000 caltrias fU,üACIÓ' JUA'iELO

TURRIANO


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EL MUNDO CIENTfFICO

Este hogar carece de árboles movibles y de _¡:;iezas oscilantes, de modo que no está expuesto á desper-

ELECTRICIDAD PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR Y RESTAURAR LAS LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

En los talleres de M. F. Fanta se sigue el siguiente procedimiento para obtener con las lámparas de filamento de carbón la intensidad lumínica deseada: En un gasómetro se produce una mezcla de vapor de hidrocarburo y de aire, estando éste último en la proporción dt: 3 á 10 por 100, según los casos. Soldado ya en su sitio el filamento, se hace pasar por la bombilla de la lámpara una corriente de la mezcla gaseosa á la presión de 4 á 15 mm. y se cierra el circu1 to eléctrico en que la lámpara se encuentra, aumentando la tensión de la corriente eléctrica hasta t anto que la lámpara produzca la iluminación deseada, que se mide en un fotómetro. Mientras tanto la lámpara está sujeta por una estopada al tubo que la comunica con la máquina neumática que produce primero la corriente gaseosa y después el vacio. Para restaurar una lámpara cuyo cristal se ha cubierto de una capa carbonosa, se la calienta exteriormente mientras pasa por ella una corriente de aire caliente ó de aire oxigenado que hace dasaparecer la capa de carbón. Para volver el filamiento viejo á su poder luminoso primitivo, se reproducen- después las operaciones antes indicadas, como si se tratara de una lámpara nueva. NUEVA PILA VOGT

Sección del h ogar me cli.n k o para lignito s

fectos puesto que, además, todos sus mecanismos se hallan fuera de la a cci ón del fuego, no pudiendo ,

L a pila que ha privilegiado recientemente M. C. Vogt es una pila seca ordinaria, cuyo tarro está recubi erto por una plancha metálica. De este modo puede servir de pila y de botella de Leyden. Esta circunstancia la hace sumam~nte útil para los pequeños laboratorios ó gabinetes escolares APARATO BROOKS PARA EL PULIDO GALVÁNICO

Para cubrir los objetos metálicos con una capa metálica bruñida, la casa J. B . Brooks usa un tambor giratorio dentro del rual están atados los objetos que se quiere recubrir. El líquido electrolítico está contenido dentro dBl tambor, y en él flotari pedacitos de cuero ú otras substancias á propósito para el bruñido. Uno de los polos de la pila va á parará los objetos y otro al líquido, como en los baños ordina1·ios. AVISADOR ELÉCTRICO

Una patente de la casa W. Rausch se refiere á un nuevo de~pertador ó avisador eléctrico apropósito para fondas, talleres, etc. Consiste el instrumento en un reloj provisto de una rueda dentada, cuyos dientes completan el circuito de un timbre. La rueda está dentada especialmente para llamar á determinadas hora s. PURIFICACIÓN DEL ÁCIDO SULFÚRICO DESTINADO Á LAS PILAS ELÉCTRICAS

Aspecto exterior del hogar m e cáni co para li q uid os

por ende, deformarse las piezas por dilataciones ni contracciones producidas por el calor. E n el ex tranjero úsanse en gran escala estos hogares para el consumo de combustibles pobres.

M. .Arsonval ha ideado un procedimiento sencilli· simo para purificar el ácido sulfúrico del comercio de$tinado á las pilas eléctricas. Se vierten cinco centlmetros cúbicos de aceite sobre un litro de ácido sulfúrico, y el ácido sulfogli· cérico que se forma, predpita al est11do de jabón el arsenico plomo y demás cuerpos extraños que lo impurifican. Dice La lumie1·e eléctrique que en tanto que una barrita de zinc amalgamado sumergido en el ácido sulfúrico comercial pierde en 8 dias 42 gramos de su peso, el mismo zinc en contacto con el árido d1>pu· rado por el procedimiento ex puesto solo pierde en igual tiempo 1, 5 gramos . FU~DACIÓ\

JUA:'iELO Tl'RR IA"<O


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

PILA DE POLLAK

FOTOGRAFIA

La pila de Pollak está construida por un vaso de vidrio que contiene en su parte inforior un cil"indi·o de zinc y en su parte superior un cilindro de carbón cuya sección es poco menos que la del vaso. La cara inferior del cilindro de carbón se halla recubierta de una capa de cobre electrolitico. El liquido excitador es una solución de cloruro amónico al 10 por 100. La fuerza electro motriz de esta pila es de 0'94 . volts. Al cerrar el circuitp se forma cloruro de cobre que es reducido por el hidrógeno que proviene de la reac, ctón del clÓruro amonico con el zinc. NUEVO GRUPO ALLEY MAYOR

En la actual exposición internacional de Glasgew figura como una de las máquinas más notables el grupo Alley-Mayor para la producción de corrientes eléctricas á 680 amperes y 250 volts.

LÁMPARA DE MAGNESIO SISTEMA MONPLOT

La Compagnie fran<)aise de Eclairage Metallique con.truye unas lámparas sistenPt Monplot, que dan muy buen resultado para el alumbr1:1do intensivo donde quiera que no haya gas ó electricidad y muy particularmente para las galed11s fotográficas. El manantial de luz, de unas 300 bujias, está formado por una cinta de magnesio, en ignición, de 2 y medio milímetros de ancho por un milímetro de espesor. La lámpara, que mide 85 centimetros de altura y pesa 8 kilos, consta de tres partes. La superior, contiene el carrete de hilo de magnesio y un aparato de relojería que lo va desarrollando á medida que se va consumiendo. Además está provista de un tubo lateral por donde pasan al exterior los gases de Ja combustión. La parte media, constituida por la lám p:u a propia -

Grupo electrógeno Alley-Mayor

El motor es un precioso tandem de tres máquinas á vapor compound de simple acción, de 300 caballos de fuerza en total, con cilindros de 11 á 18 pulgadas, accionando en un solo eje á razón de 400 revoluciones por minuto. La dinamo tiene sris polos ligeramente cónicos, y el voltaje varia entre 250 y 265. Un pesado volante sirve de intermediario entre el motor y la dinamo, cuyo momento de inercia no seria suficiente pa1•a mantener con régularidad el movimiento de la máquina. La construcción de este grupo electrógeno es un trabajo combinado de los ts.lleres Alley y Maclellan, constructores de la máquina de vapor, y de la casa Mayor y Coulson, de cuya fábrica ha salido la dinamo.

mente dicha, no es más que un globo de cristal en cuyo interior arde el hilo de magnesio, produciendo una luz completamente blanca que tiene Ja propiedad de atravesar la niebla, lo que sig·nifica una grnn ventaja sobre la luz del a rco elédrico para los buques, muelles, ferrocarri~es etc. Debajo de este globo se encuentra .un tercer compartimiento, metálico como el primero, destinado;\, recoger f'l óxido de magnesio (magnésia) que deja como residuo la combustión del metal. Para encender el magnesio es suficiente apretar un b'o tón especial situado á un lado de la lámp1tra é introducir por 1ma pPqueña abertura r¡ue tif'ne el globo de crist11l, una esponja encendida embebida de aleo-.. hol. Para apagar la lámpara no hay más que tirar de dicho botón. FU'lDACIÓ' JUA~ELO

TURRIANO


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EL MUNDO ÚIENTIFICO

La cinta de magnesio arrollada en la parte superior de la lámpara mide 360 metros de longitud y se consume á razón de 36 metros por hora, de modo que su duración total es de 10 horas. Como el precio de la cinta e5 de dos céntimos de franco por metro, el gasto por hora no excede de 72 céntimos. Según la revista Inventi6ns illustres, de la cual tomamos estos apuntes, una poderosa compañia fran-

resulta gris y si la cantidad es exagerada la imágen queda excesivamente dura. Finalmente se lava la prueba en agua corriente y se introduce en el baño C de donde se extrae cuando alcanza el tono deseado. La imágen se fija con amoniaco liquido diluido en un 50 por 100 de agua. BARNIZ PARA POSITIVOS 9 partes Goma laca blanca. 16 ~ Esencia de espliego. 100 Alcohol. Disuélvase la goma laca en el alcohol al baño-maria y añádase ultimamente la esencia de espliego.

FONÓGRAFO DE RUHMER M. Ruhmer fotografia sobre una película móvil una

llama oscilante bajo la influencia de las ondulaciones sonoras, obteniendo así una banda de intemidad variable sobre la película. Proyectando la luz, á través de esta pblicula, sobre una pila de selenio puesta en circuito con una batería y un teléfono, las variaciones producidas al pasar la pelicula por delante del foco luminoso determinarán en el teléfono variaciones de intensidari acústica. Se asegura que la reproducción es más limpia que con el telegrafono Poulsen.

OUiMICA ANALiTICA Lámpara de mae-neslo, sistema Monplut

b.A MORFINA COMO REACTIVO DE LAS SALES FÉRRICAS

cesa está instalando una fabrica de magnesio para vender este metal á 10 francos el kilo, es decir, que los 72 céntimos, coste altual de una hora de luz ,se reducirán á 15. La Compagnie de Eclairage Metállique construye lámparas de magnesio especiales para la fotografía, te· legrafia, heliografia, cinematógrafos, proyecciones, etcétera. PRUEBAS SIMILl·PLATINO El Bulletin de l' Association Belge de photographie describe el procedimiento de M. Van Loo para preparar un papel con el cual se obtienen pruebas que producen bellísimo efecto. Se preparan tres soluciones: A Oxalato férrico .. 15 Acido oxálico . 3 3 Nitrato de plata .. 1000 Agua. B 60 Borax. . . . . Tartrato de sodio. 60 Agua. 1000

En una solución de sal ferrosa en la cual pueda sospecharse la presencia de alguna pequeña porción de sal férrica, se puede poner ésta de manifiesto por medio de una salde morfina, el clorhidrato por ejemplo, que se colora en verde por reducir la sal de hierro transformándola en sal ferrosa. La reacción es bastante característica.

e Acido cítrico. . . 10 Cloruro de sodio. 10 Cloroplatinito de potasa. 1 Agua. 1000 El licor A, que es el sensibilizador, se aplica sobre el papel como de costumbreyse expone á la luz hasta que aparezca bien distinta la imagen. Se sumerge entonces la prueba en la solución B previamente adicionada de algunas gotas de una solución de bicromato de potasa al 5 por 100. Según la importancia de eata adición la prueba resultará d~bil ó vigorosa. Con poco bicromato, los contrastes son débiles y la imagen

INVESTIGACIÓN DEL FÓSFORO COMBINADO EN LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS La incineración de las materias orgánicas que contienen sales ó combinaciones de fósforo, ocasiona con mucha freéuencia la reducción de dichos compuestos y la volatilización del fósforo libre resultante, cuyos fulgores se distinguen á veces á simple vista cuando la substancia lo contiene en cantidad. Para evitar la desoxidación del compuesto fosforado, se recomiendn en tales casos, á parte de las precauciones naturales, agregar al producto durante la operación de incinerarlo, algún cuerpo oxidante, por ejemplo, el ácido nitrico, que tienda á reponer las pérdidas experimentadas por aquel. Procediendo de este mpdo, puede luego determinarse el fósforo hajo la forma de fosfato, en la que se encuentra en las cenizas, sin haber experimentado pérdida alguna. EL AZÚCAR !JE LECHE COMO IMPUREZA Los productos de los cuales pueda sospecharse que se hallan impurificados por el azúcar de leche, pueden sujetarse á una pequeña prue\¡a de interés práctico que dá resultados satisfactorios. El azúcar de leche no suele dar con el agua destilada soluciones límpidas y transparentes. Son por lo común, opalinas, turbias ó sucias. En toda solución con agua pura preparada con el material sospechoso, puede casi asegurarse la ausencia del azúcar de leche, si dicha solución es transparente ó casi transparente, preparada. en frío . .


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EL MUNDO CmNTrFrco

.OUIMICA INDUSTRIAL ACETONA

Este producto, al que se han dado importantes aplicaciones industriales, e¡:; un líc 1uido incoloro, límpido, muy fluido, de olor etéreo y de sabor urente. Es solu· ble en todas proporciones en el agua, alcohol y éter. Es uno de los disolveutes que ha venido á acrecentar el importa11te grupo de los disolventes llamados neutros, tan útiles bajo el concepto de disolve.ntes por no ejer.ier acción alguna alterante sobre los demás .merpos. La acetona disuelve las materias grasas, lapotasa, el alcanfor, el algodón pólvora y otras numerosas substancias. Se produce en la combustión de muchas substancias vegetales, entre otras, en la combustión del azúcar, del ácido tartárico, del cítrico, del láctico, etc. Se prepara por medio de la destilación seca del acetato de cal. La industria química la obtiene en grandes cantidades como producto secundario de la preparación de la anilina, destilando la mezcla de anilina y acetato de hierro resultante de la acción del hierro y del ácido acético sobre la nitro-bencina. Es un producto inflamable y conviene por lo mismo manejarlo con precaución. EL PERÓXIDO DE SODIO EN LA INDUSTRIA

Hasta hace pocos años nuestros industriales empleaban como descolorantes para el blanqueo de tejidos, materiras textiles, cera, paja, etc. el cloruro de cal, el gas sulfuroso ó los sulfitos alca.inos que no prod11cen, sin embargo, el efecto apetecido por ser descolorantes indirectos, pues el cloro, por ejemplo, es descolorante porque se combina con el hidrégeno del agua dando clorhídrico y desprendiendo oxigeno que es el verdadero descolorante. Además estos descolorantes indirectos atacan siempre más ó menos á los objetos blanqueables, la fibra blanqueada no pue-

el agua. Es un cuerpo pulverulento, amarillo-parduzco, incombustible, de fórmula Na, O., inalterable cuando se cousen·a seco en vasijas cerradas y que reacciona con el agua dando sosa cáustica y agua oxigenada como indica la reacción: Na,º· 2H, o= 2Na o H H,:o.

p eróxidu hOdico

+

agua

sosa cáustica

+

agua oxigenada

y con los ácidos, dando la sal de sosa correspondiente y siempre el agua oxigenarla: S0 4 H, + Na, O,= SO,, Na,+ H, O, ácido su1 [úrico

sulfato 5ód1co

Echar pues peróxido de sodio en agua acidulada es tener agua oxigenada en estado naciente, con la ven-

Aparato para blanquear con el protóxido de sodio. Modelo para grandes Industrias

taja de que el baño descolorante da un blanco permanente. Como este producto no se fabrica en España vamos á indicar primero el modo de obtenel'lo muy económicamente, por si nuestros industriales se deciden á salir de los rutinario · procedimientos de blanqueo que aun hoy se emplean. Describiremos nn moderno procedimiento electroquimico, basado en que el sodio libre se alea con el plomo dando una liga descomponible por el calor.

Aparato para emplear el peróxido sódico en Ja pequei1a industria

Electrolizador Vautin para la obtención del protóxido de sodio

de ser teñida enseguida y los objetos deseolorados amarillean facilmente. Por eso el verdadero descolo· rante típico es sin duda el agua oxigenada que desprende el oxigeno naciente con gran fuerza deseo· !orante, más tiene ésta el inconveniente de ser muy cara, de obtención industrial enojosa y de alterarse fácilmente por su descomposición en agua y oxigeno, de modo que su conservación es poco menos que irnposible. De ahi qne á pesar de existir en Barcelona una fábrica de agua oxigenada no sea objeto de gran· des pedidos. El peróxido de sodio substituye con ventaja á tal producto en virtud de su reacción característica con

Echase cloruro sódico fundido en el vaso metálico A recubierto de magnesia con el fondo P de plomo fundido que actúa de catodo (polo negativo), sirviendo el mismo vaso de anodo (polo positivo); el cloro sale por t y por t' sale la liga plomo -sodio recibiéndose en un vaso que contiene un gas inerte ó reductor y destiJando para sepa1•ar el sodio ó fundiendo la lia-a ba0 jo una capa de sosa cáustica que da protóxido de sodio é hidrógeno: sod io

+

>esa cáu-<tica

protóxido de >-odio

+

hidrógero

Na, 2 Na O H = 2Na, O H, Este protóxido de sodio se introduce en unos vasos de aluminio que se calientan en una corriente de aire á 300 grados con -lo que el protóxido pasa á bióxido ó peróxido N11, O,. Para utilizarlo en la industria del blanqueo, deben hacersA las siguientes operaciones: l.º Desengrasar, desengomar, lavar y limpiar el objeto que debe blanquearse con jabón y agua ó con carbonato sódico. FU:-IDAC IÓ', JUA"\'ELO

TURRIA"<O


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EL MUNDO CmNTIFICO

2 ° Introducir la mezcla descolorante en el aparato empleado del cual pre,entalllos dos esquemas de modelos para la grande y pequeña industria; en el primero a es 11n 1 e ...ipiente de hinro que sirve debaño-maria pa ra el agua fria ó caliente emplead a en enfriar el baño de blanqueo durnnte su preparación; b Ps el recipiente de hierro esmal1>1do que ha de con11:wer l& mezcla; e i>s uu tabique :JgujerPado de madera encima del cual se colocan las materias blanque1>Lles; d, es un termómettl·o que marca la temperatura del baüo; e, e; el orificio para introducir el agua fria ó t:ahente para enf ir.r ó calentar el baño;¡; la vál vuln. de ci r<"Ulación d,•J agua ~mterior; y g l¡i. abertura de desagüe. En d llJodelo parí\ pequeñas industrias, a, es tlll ' ~ caja. de madera á la cual se une un vaso b de barro vidriado; e, un doble fondo de madera; d, es un tubo de plomo que conduce el vapor para calentar el baño y f el conducto de salida. En uno de los anteriores recipientes se introducen tantos litros de agua como kg. pesa la substancia que se ha de blanquear (si es lana) disolviendo en ella despacito y agitando con un palo de madera, 1,35 kilógramos de ácido sulfúrico de 66° por cada kg. de peróxido de sodio, y después se le añaden, con las mismas precauciones, de 2 á 3 por 100 d<31 peróxido. 3 . 0 Se alcaliniza con silicato sódico en disolución á 18° B. hasta que con licor de ftaleina dé una intensa coloración rosa. 4. 0 Se introducen los objetos de lana de modo que se mojen bien y se tienen durante 4 ó 5 horas á 50° C. 5. 0 Se sacan y se introducen en un baño al' /,. por 100 de ácido acético, durante 15 minulos. · 6. 0 Se lavan y secan al sol. También podría tomarse el siguiente baño: En 98 litros de agua bien limpia disolver 800 gramos de ácido sulfúrico de 66° y en él 300 gramos de fosfato amónico; y en este liquido 350 gramos de peró xido de sodio. O este otro: · En 95 litros de agua, se disuelven 3 kg. de sulfato de magnesia cristalizado y 1 kg. de peróxido de so dio. El blanqueo del algodón es más fácil; basta una disolución del peróxido al 1 por 100, á la temperatura ordinaria, durante 2 ó 3 horas y sin el baño de ácido acético La seda necesita baños de 4 á 6 por 100 y á 80° grados, durante 6 ú 8 horas. La cera necesita baños de 5 á 6 por 100 durante muchas horas . .A.l hilo le bastan baños al 1 por 100. La paja se blanquea mejor empleando el ácido oxá· lico en vez del sulfúrico, con baños al 1 por 100 de peróxido de sodio y 1,6 de ácido oxálico, durante 2 ó 3 horas, á 30 ó 40 grados. JOSÉ PH.ATS AYMEl;'U CH .

FABRICACION DE LA ANILINA

Este prod11cto, de tanta utilidad en la industria, se obtiene por reducción de la nitrobencina por una mezcla de hierro y ácido clorhidrico. La operación se efectúa en grandes cilin dros de fundición provistos de un agitador y ca lentados por medio del vapor. ., Se introducPn en el aparato 500 kg. de nitrobencina y de 40 á 50 de ácido clorhídrico diluido cuatro veces su volúmen en agua. Se hace funcionar el agitador y por una .t ubulura que hay en la parte superior dPl aparato se añaden por porciones de 50 kg. y poco ~poco, 700 kg. de limaduras de hierro. La reacción empieza enseguida, la temperatnra se eleva y determina una producción abundante de vapores que se condensan en un aparato especial y pasan nuevamente á los cilindros. La operación se da po1· terminada cuando una pe-

queña cantidad del producto se disuelve en ácido clorhídrico. · La masa, que queda en la caldera, es una mezcla de anilina, clorhidrato de anilina, hidroxido férrico y hierro no atacado. Se satura esta mezcla con lejía de sosa; la mayor parte de la anilina va á la parte superior, donde se la decanta, y el residuo que queda en la caldera es sometido a la destilación con una co. rriente de vapor á cuatro atmósferas . La anilina que destila se condensa en un serpentin. La anilina se emplea para la fabricación del a zul de &nilina, de metilamina, difenilamina y del nPgro de 1.1.nilina tan usados en tintorería y estampados. M. J. PLOMO INALTERABLE

Sábese qmi el plomo es atacado por el ácido sulfúrico concentrado y por otra porción de reactivos, de modo que los aparatos de dicho metal que se emplean en los laboratorios contienen siempre de un 15 á un 20 por 100 de antimonio al estado de antímoniuro plúmbico que le hacen más inatacable. La sociedad W. Leyendecker y C.ª ha privilegiado un procedimiento para el mismo objeto, consistente en mezclar el plomo con el antimonio y pequeñas cantidades de cobre, teniendo cuidado de añ adir los metales al plomo fundido y de modo que se mezclen muy íntimamente. Parece que de este modo se hace más inalterable el plomo. BLANQUEO POR EL AGUA CLDRADA

M. Jespersen ha patentado un nuevo procedimiento de blanqueo que consiste en electrolizar una solución acuosa de ácido clorhídrico, y utilizar para las operaciones de blanqueo el agua clorada que se forma en el anodo. OBTENCIÓN DE LA MAGNESIA CALCINADA

Tanto la medicina como la industria y la perfumer ía consumen hoy día grandes partidas de magnesia calcinada. Uno de los procedimientos más económicos para su preparación estriba en la calcinación á alta temperatura del cloruro de magnesio. Esta sal que se encuentra en algttnos manantiales en crecida cantidad y lo ll evan además en disolución muchas ag·uas naturales, puede obtenerse á poco coste. Tiene además la ventaja, bajo el concepto que nos ocupa, de desdoblarse por la calcinación en ácido clorhídrico y magnesia calcinada, resultando de ello la formación de dos productos importantes. ALUMBRADO DE INCANDESCENCIA POR EL HIDRÓGENO

Schmidt propone el empleo del hidrógeno comprimido á lf> atmósferas en cilindros de ace1 o, p·ara el alu mbra do por incandNcencia de los manguitos ordinarios, pues ~egún él puede obten e rse 1 metro cúbico de hidrógeno, por Alectrolisis con un gasto de 6'25 k ilov;:itios-hora, la cual equivale á 80 bujías-hora, mientras q11e la misma energia empleada en la fabricación del carburo de calcio el poder luminoso del acetileIJo que del mismo se obtendría, solo equival. drla á unas 51 bujlas-hora. Sin embargo, el manejo del hidrógeno es siempre más dificil por su mucha ligereza especifica y su gran difusibilidad, de modo que lo probable es que adquiera gran incremeñto ese nuevo alumbrado.

ARTES Y OFICIOS· CORCHOS IMPERMEABL,ES

Se obtienen introduciéndolos 2 ó 3 veces en parafina fllndida ó en una mezcla también fundida de 20 de fUNDACIO'JUA,ELO TU RRIANO


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EL Mu 'DO CIENTrF1co

cera de abejas y 10 de sebo, colocándolos luego sobre una lámina metálica apoyados sobre la base más ancha y llevándolos á. la e.rufa en esta disposición. Una vez secos, ajustan perfectamente sin ccmunicar olor alguno á la substáncia que contienen Jos frascos en qu11 se aplican. HORNO BAMBER PARA DESECAR EL YESO

El yeso fino ll!imado de París, se obtiene por la de;,ecación del yeso á la temperatura de 500° centígrados, siendo inconvenientes todos los procedimientos de desecación que elevf3u el material á una tempe1 a· tura superior, á la cual se calcina mejor que se deseca . Para conseguir una temperatura :fija de desecación la casa Bamber hace pasar por el horno ó cáwara de

posiciones, tales como las válvulas esféric::s, los codos ' las piezas en T, etc. La construcción especial de Pti t.e mandril le hace apropósito para tratiajar suces1 vmneute seis Célras, con otras tantas herramientas distintas en el torno sin ne•· esidad de aflojar la pieza que se labra . BMt~ para esto dar vuelta á las mandibulas alredc::dnr de su eje por medio del cuadrado saliente que se ve P11 la parte superior izquierda rlel dibujo, sirviendo una

Mandril universal sist ema Warner

Horno pa ra desecar el yeso

dobles paredes en que se halla el montón ae yeso hidratado ó húmeda, una corriente de aire seco procedente de un serpentín, que está envuelto por un baño de un aceite pesado cuya temperatura de ebullición sea aproximadamente de 500 grados. El yeso obtenido de esta manera dá muy buenos resultados para trabajos finos. PERNO DE SEGURIDAD DE H. W. COLLINS

Para evitar que las planchas ó tablas ensambladas se aflojen á consecuencia de las trepidaciones, el perno de seguridad privilegiado de H. W. Collins lleva . una ranura á lo larg o de una de sus generatrices. en toda la longitud labrada en tornillo, ranura en la

Perno Colllns, con su clavo de remache

cual se a lojan las dos ramas de un clavo hendido por mitad que á ma•'tillazos se hace entrar por uno de los orificios laterales pacti cados en la tuerca. Una vez hundido el clavo y abiertas sus dos ramas, la tuerca no puede girar, y no es posible por tanto que sr afloje la unión asegurada con el perno. MANDRÍL UNIVERSAL

Este mandril, construido por la casa Warner, es de mandibula girntori::t y tiene por objeto p.rincipal sostener las piezas que deben ser torneadas en diferentes

paldnquita situada debajo del cuadrado y que se introduce en las muescas de una rueda vertical, para retener en posición el objeto. Una plataforma resistente constituye Ja rieza de conexión con la máquina de tornear, y un juego e:orn pll'to de falsas mandibulas $ir ve para adaptar el maudril á todos los tamaños. APLICACIONES DEL AMIANTO

El amianto es una substancia mineral fibrosa, de color gri,; ó amarillento ~- de lustre sedoso. El diccionario do la Acad 1mia e t<tblece una d;stinción eutrti arniauto y asbesto, aplicando el primer nombre al mineral de fibras largas, finas y flexibles y el segundo al de fihras cortas, rígidas~- frágiles; pero en Pl uso corriente se han hecho sinónimos las dos p11labras, aunque en castellano y en francés ha predominado la primera parn expresar los objetos que de esta sub5ta11c1a e fnbri can, a sí como en inglés y alemán se usa particularmPnte la segunda. Los principalPs yacimientos de este mineral existen en Italia y en el Canadá, pero se encuentran otros menos importantes en E~paña, Portugal, Hungría, Alemania , Rusia, JRpón, China, Africa central, Colonia dPI Calio, América del Sur y central, Estarlos Unidos é isla de Terra11ova. El nmiauto de Itillia es un silicato doble de magnesio~· de calcio con protóxido de hierro; se encuentra principalmente en los valles de Suse, de Aosta y en Valtelina; de este últimc punto se extrae el de mejor calidad ~ en más abundancia que de los demás. El de Canadá ofrece la particular circunstancia de que sus fibras son perpendiculares á la dirección de Jos esh:atos; riene color verde obscm·o ~, es un silicato de mag·nesio hidn1 tado,. Jlamada crisotila. Las propiedades mi\~ n9tables de este mine1 al son: sn textu•·a fibro~a, que permite utHizarlo para la confec.ción de telas y d!3 pap!3l; su rest¡;tenC'ia á los á<'idos y sobre todo su incombmtibilidad., que e~ lo que indica, según su etimologia gTiega la palabra asbesto; el nombre amianto se. refiere. á la propiednd de no con sumirse ó entrar en putrefacción en presencia de la humedad ni en otra circunstancia alg·una. La resistencia del amianto á Ja acción del calor es, sin embargo, solo relativa, pues á la llama del scplete se funde dejando como residuo un vidrio obscuro. Además el amianto es mal conductor del calor v de · · i~ electricidad. FU'\IDACIÓ\. JUA~ELO

TURR IA'IO


EL MUNDO C!ENTIF!CO

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Los antiguos habian fabricado ya tejidos de amianto que los partidarios de la cremación de los cadáveres usaban para envolverá éstos en el acto de la incineración con objeto de separar sus cenizas de las del cuerpo' usado como combustible. . .. . De pocos años á esta parte, la fabncac1on de ob¡etos de amianto ha aumentado considerablemente; úsase por su cualidad de incombustible para cortinajes en los teatros; su inalterabilidad á altas temperaturas unida á su flexibilidad lo hace precioso para ajmtar los cierres de máquinas de vapor, autoclaves, etcétera;' se emplea en los laboratorios de química, en forma de papel para la filtración de ácidos y otros cuerpos cáusticos y de aquellos productos que, comQ el nitrato de plata y permanganato potásico, se alteran en contacto con las substancias orgánicas, como es el papel de filtro ordinario; en polvo sirve para la preparación de junturas incombustibles. Se emplea también dicha materia para fabricar Ja porcelana de amianto, á cuyo fin se pulveriza., se Java primero con una solución acuosa de ácido clorhídrico ó sulfúrico al 10 por 100 ~Juego con abundante agua al objeto de separar todo el hierro que con ti en e. Con el polvo de amianto asi preparado y agua, se hace una pasta con Ja que se amoldan los objetos que se desee obtener. Estos objetos se secan á la estufa y se sujetan enseguida á una temperatura de 1200° C. .Al cabo de 18 horas se obtiene un producto translucido, comparable á la porcelana ordinaria. 1 Los poros de la porcelana ordinaria son más pequeños y numerosos que los de la porcelana común, por cuya razón se utiliza para fabricar filtros destinados á la esterilización de líquidos . Sus aplicaciones serian todavía más numerosas si se pudiera obtener á precios más económicos, pues por su escasez y dificultades de extracción, resulta todavía bastante caro.

Mézclense á calor suave el aceite de almendras y la cera añádase Ja orcaneta y cuando el producto presenta hermoso color rojo, se filtra y, antes de que se enfríe, se le agrega la esencia de rosas. ALCOHOLATO DENTÍFRICO Tintura alcoholica de quina. 150 gramos Catecú pulverizado. 15 Benjuí. . . 2 Esencia de menta. . . . 2 Mézclese, y transcurridas 24 horas, fJltrese. En medio vaso de agua para enjuag11es échense de 40 á 60 gotas. La tintura de quina se prepara macerando la quina calisaya en alcohol.

NOTAS ÚTILES BOLA JAPONESA PARA EL MASAJE Los japoneses que son muy hábiles torneros construyen y venden por unos cuantos céntimos el seQcillo aparato para el masaje que indican nuestras fi. guras, que consiste en una bola de madera m que

PERFUMER(A BARRAS AROMÁTICAS RUSAS Tómede: Bálsamo del Perú. 25 gramos Mirra. . 70 Benjuí. . 70 Estoraque. . 70 >> Elemí. . 15 .Ambar gris. 2 .Almizcle. 2 .Azúcar. . . . . 50 Esencia de sándalo. 2 Esencia de rosas. . . 1 Fúndanse al baño-maria las resinas y gomo-re~inas y añádanse enseguida las demás substancia~. .Al producto se le dá la forma de barritas cillndricas vertiéndolo en caliente en moldes metálkos pre viamente· embadurnados con vaselina. Se emplean para perfumar las habitaciones, frotándolas con un hierro caliente. CONTRA LOS PUNTITOS NEGROS DE LA NARIZ Practiquense lociones cada mañana con: .Agua de rosas 100 gramos .Alcohol. 50 Boráx . . . . 5 :Bica.rbonato de sosa. . . 1 • Mézclese. Es indispensablo suprimir en, absoluto el empleo del colcream y demás cosméticos grasientos. ROJO PARA LOS LABIOS Aceite de almendras dulces. 200 gramos Cera blanca . 60 Orcaneta. . .. . 5 Zumo de limón. 10 gotas Esencia de rosas. 2 »

Bola japonesa para el mesaje

gira libremente en la cabidad b de la misma subst1mcia; pero lo raro del caso es qu.e el aparato está torneado según se ve abriéndolo por el eje a, y es de una sola pieza. ¿Cómo se ha introducido en b la bola · a? Será seguramente por un reblandecimiento de l:t madera de b puesta á secar luego de introducid.,1, la bolam. AGUA PARA LIMPIAR BRONCES DORADOS Agua común. . 250 Acido nítrico. . . . 6:t Sulfato de alumina y potasa.. 8'0 Cuando el bronce que se ha de limpiar esté sucio de grasa ó de aceite, deberá lavarse anticipadamente con una solución caliente de sosa cáustica. EL OLOR DE LAS JAULAS DE LOS PÁJAROS Para que desaparezca el desagradable oloi; de las jaulas, se recomienda extender por el suelo de las mismas una capa de sulfato de cal. Encima se le echa un poco de arena. Este. procedimiento aplicado á los gallineros y palomares, tiene la 'ventaja de que aumenta el valor fertilizante del estiércol que se recoge . FU'ID•\CIÓ'> JUA'IELO TURRIA~O


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

MODO DE ENTERNfCE'R LAS NUECES SECAS Para dar á las nueces sec as el aspecto y gusto de las nueces tiernas se sum ergen con la cáscara entera en agua ligeramente salada, durante cinco ó seis dias. El objeto de la sal es evitar la alteración del agua y quitar á las nueces el gusto del tanino. · E l agua penet "ando lentamente á través de la cáE:cara, hincha y reblandece la carne, de la que se puede separar fácilmente la pelicula.

la corriente de aire que se establece entre la puerta J: las ventanas acaba por constipar. Un arquitecto de Brusl'las, el señor Strube ha hecho innecesario el cousabido rótulo ideando ~n siste· ma de puertas rotatorias formadas por cuatro alas semicilindricas atornilladas en un mismo eje vertical el rededor del cual gira todo el sistema. Este sistP.ma de puertas es concéntrico, con un marco cilíndrico semejante á los de los tornos de los conventos, y est¡í.

BOYA DE SALVAMENTO PLEGABLE M. Roussel ha patentatlo una boy a, premiada con medalla de plata en el concurso internacional de a..i;.aratos de sal vament-o que tuvo lugar en Courbiere t!l año próx imo pasa.do El apar ~ to se compone de dos boy as aplanadas cuyos bastidores de madera se articulan entre si de-

Boya R oussel , extendi da y plegada

jaudo e ntre aquellas un espacio libre de dimensiones suficien tes p<Lra alojar una persona. El aparato rerrado tie ne la forma de un taburete, de modo que 11. bordo de los buques, los pasa jeros pueden utilizarlo

Puerta giratoria Strube

todo de tal modo dispuesto, que siempre la corriente de aire está interceptada por dos de las alas de la puerta. Para cerrar la habitación basta poner re.rra del suelo y en el marco dos tra' e: años qulj impiden la

La boya de s al va mento R ou ssel , liotando en el mar

como asiento . Como su peso es insignificante puedA una sola persona llevarlo comodamente de un sitio á otro, y en caso de necesidad transformarlo rápidamente en boya de salvamento. PUERTA ROTATORIA DE L. STRUBE .A. la entrada de muchas oficinas y talleres se acost11mbra ver este letrero: •Sírvase usted cerrar la puer· ta •. Lo común es hacer caso omiso de la advertencia, con gran desesperación de los empleados, á quienes

Planta de la puerta Strube

rotación del aparato, y para la ventilación cuando conviene airear la pieza, se abren los cristales que á media altura llevan las alas de las puertas.

SU::MARIO DEL NÚ::MERO ANTERIOR -----~-+· -----

i\J. Chevreul (Biografía de).-Aglomerados de carburo de ca lcio .-Aplicación de Ja electrici dad á Ja fabricación del vidrio.-Procedimiento para obt ener el alcohol solidificado.-Cemenlo para el vidrio.-!grioultura: Influencia de

los abonos sobre la ri~eza del trigo en glaten .-Embaladora para Ja yerba .-FisioJogia vegetal: Como crecen las plantas -Geografía: España, provinoia de Ciudad Real.-leoánioa: Bomba de membrana sistema Rasch.-En la Exposición FU~DACIO' JUA~ELO

TURR IANO


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DE SEPTIEMBRE DE

1901

N úMERO

77

DE S ANZ A NGLAD•

•*•

El 12 de Agosto último falleció en Stockolmo el distinguido natu· ral!sta, insigne explorador de las regiones árticas, barón Adolfo Erico Nordenskjrel. Finlandés de orig ,n, nació el 18 de Noviembre de 1832 en Helsfg. fors, en cuya univi;.rsidad hizo sus estudios, doctorándose en Filosofía á la edad ºde 25 años. Por com· pro mi sos J!JOlíticos tuvo que abandonar inmediatamente á su pa!s natal, refugiándose en Suecia, donde al poco tiPmpo fué nombrado director del Gabinete Geulógico y pro(esor de Mineralogla de la uní ver si dad de Stockolmo. Hombre de grandes concepcio· nes cientlficas, realizó nueve expediciones á los mares po ares, de Las cuales Ja Geología; Ja Botánica SEROES DE LA CIENCIA y la Geogralía principalmente, re· portaron valiosos beneficios. Hizo sus primeros viajes á Spitzberg en 1861 y 64 á bordo de un pequel'io barco noruego, afrontando toda clase de peligros y soportando las más rudas pruebas. En vista del éxito cieñtífico que tuvieron ambas expediciones, el gobierno sueco puso el vapor Sofía á disposición del ya famoso profesor de Stockolmo y se abrió una suscripción para sufragar lo5 gastos de un nuevo viaje y del material necesario para que el heroico explorador sacara de la expedición todo el partido cl~ntlfico que podía esperarse_!le su reconocida competencia. El 19 de Septiembre de 1868 abordaba el Sofía, las costas de Spitzberg y por tercera vez Nordenskjrel ponía su planta en aquel remoto archlpléla¡rn hasta. entonces dibujado en Jos mapas de una manera Informe. E • eminente natura!i;ta determinó de UD modo preciso la situación ge •gráfi~a de aque l grupo de islas, d!scubrió nueva, es pe , ies zoológicas y botánicas y llevó á cabo varios estudios geológicos de inmenso valor científico. En 1870, 1872, 1873, 1875 y t8i6 rea!izó nuevos, vfa,jes á Spitzberg, Groenlandia y Nueva Zemb\a. Empezó, el viaje más trascendental, el que por si solo inmortalizará su nombre, es el que r ealizó á bordo del Vega y cuyo prindpal resultado fué el descubrimiento del paso del Nor-

deste. El Vega partió de Tr0m<oe el 9 de j ulio de 1878 y el 4 de Septiembre se ha.liaba en el Sud de Nueva Zembla completamente apr!sionadn por el hielo. Hasta mediados de Julio de 18i9 no pudo el buq ue p1 aseguir su ruta llegando al fin el día 20 del propio mes á doblar el extremo oriental del Asia por el estrecho de B;eriog y dirigiéndose á Yokohama para regresar á Suecia p or el canal de Suez. La circunnavegación de Europa y Asia intentada en vano du· rante tres siglos por los navegantes más esforzados, se había. rea.liza.do. A los pasados peligros y privaciones, á la insólita tristeza y al helado a.mbiente de las re gio nes polares, sucedieron frenéticos burras, alegres hlmnC's, expléndidas fiestas, delirantes a plausos. De Yokohama á Stockolmo fué un viaje triunfal. Jamás UD explo1ador victorioso ha recibido tan grandes, tan unanlmes y tan merecidos honores. La Aca demia de Ciencias de Pa.ris y Ja mayor parte de sociedades científica.s del mundo, hon ra ron á Nor denskjrel contándole en' el número de sus distinguidos miembros¡ el gobierno fra ncés le nombró Comendador de Ja Legión de honor ye\ rey de Suecia, decidido protector de aq uella expedición, aparte de otras recompensas, concedió al eximio naturalista un título nobilia rio. M. DE SANZ.

DESCOLOR4CIÓN DE LOS ACEITES ALI MENTICIOS E l ;ecreto de la descoloración de los arei t es de uso domé;tico y, sobre todo, de los destinados á Ja alimenta1=ión, estriba prcci>amente en no emp ear á este objeto ingrediente alguno cxt rai'lo que pueda modificar ó alterar la comp osiciOn química del aceite ni dejar en él resabio alguno d .. substancias impropias que puedan hacerle perjudicial. FU'.'JD:\CIÓ' JUA'\'ELO TURRJANO


ó94

EL

MUNDO

ÜIENTIF!CO

Con el fin de evitar estos inconvenientes, es de suma utilidad y de positivos efectos el método siguiente: En un depósito de madera se coloca el aceite mezclado en cinco ó seis veces su peso de agua. La mezcla se lleva á Ja ebullición por medio de un serpentín de vapor, procurando que e,ta se sostenga por espacio de algunas horas. Luego se separa el aceite del _a.gua que permanece en el fondo del aparato, y se expone aura.nte 24 horas á la acción directa de los rayos solares y queda completamente descolorado y de buen aspecto.

DESCDLORACIÓN DE LOS ACEITES INDUSTRIALES Con-frecuencia los aceites contienen oleatos de hierro que les comunican una coloración moreno-rojizá que perjudica notablemente su venta. La revista. alemana Seifenfabrikant recomienda que se traten dichos aceites por una disolución de sulfuro de sosa en petroleo.Se forma sulfuro de hierro que se pr<cipita quedando el aceite completamente llmpido,

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En el Bitlletill de Darrasse et La11drin, encontramos Ja fórmula de un jabón que da muy buenos resu'tados para quitar de las tela•, l~ manchas de grasa más refractarias. Redúzcanse á finas virutas 2.200 gramos de buen jabón y déjense durante diez horas en contacto con Agua .. 880 gramos Hiel de buey. 1315 Después de este tiempo elévese &uavemente Ja temperatura de la mezcla. y cuando el jabón se ha disuelto por completo se ai'lade: 55 gramos Esencia de trementina. . 45 Bencina. Se agita el producto y se Je mezclan por fin algunas gotas de amoniaco. Con un cepillo empapado de este jab:,n se frotan fuertemente los puntos manchados. Ni el color ni !as libras de Ja tela sufren la mepor alteración.

ALAMBRES TELEGRÁFICOS DE BRONCE SILÍCEO El bronce fosforado ya. recomendado con in~istencia para la construcción de aparatos y accesorios de maquinaria, da muy buenos resultados para la fabricación de alambres telegráficos. Estos poseen (o mo los de cobre una gran llexibl1idad y tienen adem~s Ja apreciable ventaja de -su difícil, por no decir imposible, oxida.Ión. Parece no obstante que si en substitución del fósforo, se agrega a_l bronce un 2 por 100 de sBice pura, 1as condiciones del metal mejoran extraordinariamente, resultrndo los alambres mucho má> flexibles, completamente Inoxidables y de alta conductibilidad.

ESMALTE PARA EL HIERRO El Journal der Goidschmiedektmst publica la fórmula sigui.ente para esmaltar el hierro: 10 partes Vidrio fusible.. l Carbonato sódico. . 1 Acido bórico. . Se fundeR dichas substancias en un recipiente apropiado y cuando Ja mezcla presenta Ja necesaria homogeneidad se deja enfriar y se pulveriza. Los objetos que deban recibir el esmalte se limpian cuidadosamente con una solución ácida diluida y, cuando se han secado, se les dá una ligera capa de solución de goma arábiga. En. seguida con auxillo de un tamiz de seda se extiende sobre la goma una capa del polvo de esmalte que hemos indicado y se eleva al rojo la temperatura del metal. Tan pronto como el esmalte aparece completamente seco, se retira del horno y se deja enfriar al abrigo de las corriente~ de aire.

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COLA PARA CORREAS He aquí dos fórmulas de cola para correas que dan muy buenos resultados: A Sulfuro de carbono. 100 partes Caucho. 20 \... Esencia de trementina. 15 Goma laca. 10 B Almidón desleído en agua. 100 partes Cola fuerte. 60 40 Trementina. 1 Goma blcromatada.

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LAS FIBRAS DE ORTIGA COMO ELEMENTO TEXTIL Una publicación inglesa . el Board of Ti-ade Journal dice que las libras de ortiga son cada día más apret ladas para la confección de tej ·dos fin~s. ~rnchos industriales alemanes utilizan este producto para la fabricación de géneros especiales que tienen mucha acepta ción en el mercado. En vista de tales resultados en Ja colonia Cameroun se ha emprendido el cultivo de dicha planta en grande escala. F~lJACIÓ\

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EL MUNDO CIENTIFICO

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A P U N T E S POLITÉCNICOS ----: -0·----AGRICULTURA

No es cosa moderna. De tiempo inmemorial y en todos los paises se ha combatido contra la tempestad con el tañido de las ,campanas y con el estruendo de las armaE de fuego. No sabemos con qué fundamento en un principio, se opuso el ruido á los estragos del rayo y del granizo; hoy se repite el procedimiento asegurando que las vibraciones y los choquGs deshacen la asoladora tormenta é impiden la formación de los granizos y araboques en la región de las nubes. En paz descansen las vícti!llas de la preocupación, que por defenda!-' un modesto extipendio han caído

mentos de artillería agrícola, la presencia de las autoridades en ciertos ensayos, la antigüedad del sistema y la universal aceptación que los agricultores le dispensan, nos obligan á ocuparnos en estas columnas de una materia cuya discusión veníamos sistemáticamente rehuyendo y acerca la cual recibimos frecuentes consultas de nuestros lectores del campo. Prescindamos de la antigüedad del· procedimiento; en el terreno científico esta circunstancia no nos merece más respeto en este caso que en el de otras muchas prácticas tan antiguas cuando menos como ésta y más evidentemente ineficaces. Para formar criterio favorable acerca el particular, sólo puede atenderse á dos razones: ó el método de la llamada artillería agrícola contra el granizo responde á las teorías modernas sobre la formación del me-

Formación del proyf!ctil gaseoso en los cal'Iobes granífugos

Globo cautivo provisto de una sirena eléctrica

heridos poi' el rayo en días de tormenta. Su panacea pasó á la historia. El poder de la vibración de las campanas es ya motivo de burla por parte de los labradores cultos, y su uso lo proscribe además la ley, si no con eficacia, al menos con acertado criterio. Baste recordar que sólo en unas pocas horas, el dia 19 de Febrero de 1860, murieron en Bélgica 25 campaneros á consecuencia de una tempestad. Hoy empieza á estar de nuevo en boga un procedimiento de más aparato y más estruendo para detener el granizo: la detonación de piezas de artillería, cuyo estampido, según lo-s patrocinadores del sistema, bas- · ta para deshacer la m iléfica nube é impedir la caída y aún la formación Q.el meteoro. El carácter científico que se ha dado á los experi-

teoro, ó, á despecho de toda teoría, la práctica demuestra la eficacia del sistema. Dificil parece poder aceptar lo primero. Si se pres· cinde de la hipótesis por algunos sustentada de que el agua puede encontrarse gaseosa en la atmósfera como sobresaturada en grandes cantidades, hipótesis que no se basa en hecho al¡:runo comprobado y que sólo ha nacido por el afán de hacer viables ciertas doctrinas meteorológicas, puede decirse, en general, que en las diferentes teorías acerca del grnnizo se acepta como causa primordiB.l del fenómeno la condensación y subsiguiente congelación del vapor de agua de la atmósfera, congelación que se efectúa á causa de un simple descenso de temperatura y por superposi· ción de capas durante la larga permanencia del gra-

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EL MUNDO CIENTIFICO

nizo en la atmósfera, ya sea ésta debida á atracciones eléctl'icas según antiguos autores, ya á la altura considerable de las nubes tempestuosas y al largo tray ecto que el granizo debe recorrer antes de llegar al suelo, según los autores modernos aceptan y la experiencia diaria con.firma. Es muy dificil comprender qué efecto puede producir en la congelación de una masa liquida que llega á su temperatura de fusión la detonación lejana de un explosivo cualquiera, como no sea el de acelerar ó provocar la caída del granizo en el caso improbable deque al llegar el estruendo ála nube se compusiera ésta de gotas liquidas en estado de sobrefusión. Una vez el diminuto núcleo de granizo se ha formado en las altas regiones de la atmósfera por efecto de un descenso notable de la temperatura, contra el cual nada pueden influir los ruidos más pavorosos, la caída del núcleo es un fenómeno mecánico inevitable, y su sucesivo engrosamiento á medida que va atravesando capas atmosféricas de humedad Jistínta y á temperatura no muy elevada es un fenómeno inevitable también. Aún en el caso de aceptar que el agente eficaz contra la formación del granizo no es el ruido del cañonazo, sino el choque del proyectil gaseoso ó to rbellino de aire en forma de anillo que producen las acciones combinadas de la expansión de los gases de la pólvora y de la resistencia que por el roce ofrecen las paredes del tubo en los modernos cañones granifugos, siempre queda en pié el anterior razonamiento, sin contar con que el tal proyectil gaseoso tiene un alcance cortisimo por la rapidez con que se deshace, y que ni remotamente alcanza á la considerable altura de 4.000 ó 5.000 metros á que por regla general se encuentran las nubes en que el granizo se forma. Si la teorla no favorece á los bélicos instrumentos hoy en boga contra el granizo, poco ó nada dice la práctica. Los numerosos informes que hemos visto, nada demuestran. Sin disparar un solo tiro, puede jugarse diez contra uno, al acercarse una tormenta, que en caso de granizada perjudicará ésta al vecino y dejará intacto ó casi intacto el terreno en que uno se encuentra. Este hecho no demuestra la inmunidad del propio terreno, sino la estrechez de la faja asolada por el meteoro, y la distancia r'lesde la cual la tempestad se percibe. Lo mismo que de los cañones para-granizos puede decirse dt:i los globos y cometas para-granizos, con los cuales se pretende alejar· el nublado por medio de una campana ó una sirena en comunicación eléctrica con la tierra. Ni la altitud á que llegan las cometas y los globos cautivos, ni la propia ineficacia de tales procedimienios sonoros permiten augurar positivo; resultados en bien de la agricultura. Nuestros labradores harán bien en usar de la mayor circunspección al decidirse acerca de estos medios de defender sus cosechas. Las crestas de nuestras ~~n~añas están todavía coronadas por artefactos mutiles levantados allí á costa de grand11s sacrificios pecuniarios para prevenir el granizo y hoy abandonados por los agricultores, quienes llegan tal vt1z á ver en el mal resultado de una explotación, de origen al fin y al cabo comercial, el des~rédito de la Ciencia. INFLUENCIA DE LA CAL Y LA MAGNESIA SOBRE LAS PLANTAS

De las experiencias realizadas en los Estados Unidos por MM. Ma.y y Loew, se deduce la influencia que ejercen la cal y la magnesia sobre las plantas. Se ha observado que las sales de magnesia existen en notable propor~ión en la mayoría de los terrenos á:ridos. En ?~ras regiones se ha comprobado 'que las tierras fert1h~ada~ con ciertas sales de potasa, después de algun l tiempo, se convierten en estP.riles ó

menos fértiles, particularidad debida, al parecer, á la acum.ilación en el suelo de la magnesia que en cantidades importantes contienen la mayor parte de las sales de potasa en bruto. Las experiencias han demostrado que la magnesia bajo una forma soluble es muy tóxica para las plantas, aún en pequeña cantidad: pero mezclándole cal, también en forma soluble, en cantidad igualó en ligero exceso, queda completamente anulada la acción · deletérea de aquella. En los terrenos arenosos, en los cuales la cal y la magnesia se ·encuentran en forma de nitratos, la vegetación es mtjor cuando la cal está en ligero ex<'eso y al contrario ·sucumben las plantas cuando el exceso está de parte de la magnesia. En los terrenos á los que se incorpora carbonato de magnesia, la adición de carbonato de cal no basta para contrarrestar los efectos nocivos del primero, pero añadiéndole sulfato de cal se neutraliza rápidamente Ja acción tóxica de la magnesia. Así pues, cuando se trate de terrenos que contengan compuestos magnésicos, deberá recurrirse á las sales cálcicas más solubles, prefiriendo siempre entre ~as mismas, el sulfato. Cuando la cantidad de cal que deba añadirse, para equilibrar la cantidad de magnesia,. sea de importancia, es freferible incorporarla por porciones anuales. ENFERMEDADES DEL NARANJO El naranjo es un árbol resistente y poco delicado, aunque los cuidados asiduos que actualmente requiere su cultivo hagan suponer todo lo contrario. Los árboles que la naturaleza no ha dotado de órganos proteo.:tores en abundancia, son espécios que pueden resistir en virtud de su propio vigor y lozanía los embates de los agentes dañinos. Con solo atcr.der á las exigencias más principales del cultivo y de la vegetación, esta clase de árboles llega á su perfecto desarrollo, fructifican nornalmente y no exigen muchas prácticas higiénicas. El naranjo requiere en primer término mucho sol. Todo lo que tiende á sombrearlo le perjudica en gran manera. Muchos pulgones no pueden desarrollarse en aquellos vegetales que se hallan bajo la influencia de un sol fuerte y persistente. Debe procurarse ante todo evitar que el naranjo sea sustraido por cualquier causa tanto t,opográfica como adventicia á la acción directa, abundante, desahognda de los rayos solares. Estos deben penetrar en la masa del ramaje y azotar igualmente el tronco y las principales ramificacio· nes. No deben E_Qr igual motivo haeerbe sombra mútuamente los naranjos. Los sitios bajos, húmedos y sombríos son perjudiciale~ al naranjo no solo porque entorpecen las· infl.uencias francas del calor y de la luz del sol, sino además porque conservan y fomentan la humedad de la atmósfera envolvente que perjudica muy Yisiblemente á estas plantaciones y tienden á facilitar el desarrollo de hongos é insectos perjudiciales. Terreno seco, despejado y aireado, más bien elevado que ba· jo, expuesto á las auras del norte y mejor de ponieute, son factores muy favorables, por no decir necesario~, al perfecto incremento y á la producción regular de este árbol. Nada más desfavorable á las funciones vegetativas de esta especie, ni más adecuado para promover la invasión de toda suerte de perjudiciales organillmos,.. · como las humedades persistentes, máxime fi son producidas por circunstancfos especiales de la comarca ó del terreno ó de las plantaciones limitrofcs. Con suma facilid'ad pueden cambiar las condiciones ordi· narias .de una limitarla circunscripción por efecto de modificaciones introduddas en ella: bajo cualesq 'l ier concepto, pasando á sufrir los efectos de la humedad una. cqmarca ó terreno que anteriormente resultaba fU\ilJACIÓl\

JUA,ELO TURRIA'JO


EL MUNDO ÚlENTIFICO

bien seco. Pueden evitarse estos inconvenientes bonificando el sitio de la plantación por medio de la agregación de tierras porosas y absorbentes como por ejemplo las :.rcillas margosas. Evitando la influencia de la humedad se evitarán igualmente en el naranjo diversas enfermedades. El naranjo es un árbol siempre verde, siempre cubierto de abundantes hojas que le hacen sombra y tienden á limitar la acción solar y A entretener la humedad. La poda debe propender, ejecutada convenientemente, á suplir estos naturales defectos del árbol. Para hacer desaparecer los pulgones y demás.organismos de origen animal que invaden á veces este hermoso y productivo árbol, es de excelentes resultados tapizar por medfo de pulverizadores los órganos - invadidos con polvos vegetales irritantes, en especial á nuestro entender, el polvo de plantas ranunculáceas acres como la vidalba (clematis) ciertas especies del género ranunculus y otras análogas. Este polvo tiene la inmensa ventaja de no perjudicar en lo más mínimo al vegetal.

mente agricola no faltan en ella las manufacturas naturales de los productos comunes del país, existiendo además en dicha comarca varias fábricas de conservas y algunas, aunque pocas, de paños, sombreros, naipes, velas, cerveza, jabón, curtidos, chocolate, etc.; molinos harineros y de aceite, y hornos de cal, yeso, teja y ladrillo. Comercio.-Como exporta esta región española vinos en cantidad bastante considerable y surten sus fábricas de conservas á gran número de establecimientos de comestibles nacionales y extranjeros, son ambos elementos fuente de riqueza para la provincia de Logroño. Su importación queda reducida á lo indispensable á una comarca sobria y modesta. Ferias.-Son las más importantes de la provincia las que se 'celebran en Santo Domingo de la Calzada, Raro, Villavilada, Cervera de Alhama, Nájera, Calahorra y Villarejo. Poblaciones principales.-Logroño, la capital, Nájera, Alfaro, Arnedo, Briones, Cervera del Río Alhama, Cenicero, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray, Raro y Torrecilla de Cameros. M.M.

BEOGRAFIA NUESTRO MAPA

España.-Provincia de Logroñ o Situación.-Confina al N. con Álava; al E. con Navarra, al E. con Zaragoza, al S. con Soria y al OE. con Burgos. Superficie y población. La extensión superficial de esta comarca es de 5.041 kilómetros cuadrados y el número de habitantes pasa de 200.000. Aguas medicinales.- En Arenilla, Cervera del Rio Alhama, Grávalos, Riva de los Baños y Arne· dillo. . Agricultura.-Sus principales productos son: Ce· reales, aceites, legumbres, frutas, hortalizas, pimienta, lino, cáñamo y vinos, sobre todo los tan renombrados de la Rioja; besques de encinas, robles, etc., eti los que abunda la caza, buenos pastos y ganado de cerda, lanar y cabrio. Industria.-A pesar de ser provincia principal-

MECÁNICA 1UQUINA AUTOMÓVIL PARA BARRER

La máquina automóvil para barrer sistema Collins, consta de un cuerpo anterior R y de otro posterior A. El primero está formado por un bastidor de hierro C y de ,la ca.ja R donde se va depositando la basura. En la parte superior de esta caja se encuentra la caldera y encima de ésta, dos motores rotativos. El cuerpo posterior está formado por la escoba rotativa B alojada en el interior de la caja A y de un canal de plancha de hierro G cuyo objeto es recoger y conducir la basura al depósito R. La caja A, está ~oste­ nida solamente po1· una pieza de acero articulada con el cuerpo anterior de la máquina, de modo que, en virtud de un juego de palancas que el conductor gobierna con el pie, puede graduarse lapresión de la escoba sobre el suelo. Mientras la máquina funciona, un pulverizador e~­ pecial va humedeciendo constantemente el suelo, evi-

Máquina automóvil para barrer calles, sistema Colllns

FU'.'IDAClO\ JUN-;[LQ TURRIA'.'lO


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ELll MUNDO CIENTIFICO

tando la atmósfera de pólvo que dada la velocidad de la eicoba se formaría alrededor del automóvil.

A medida que el gas vá saliendo por la espita S' la campana desciende y la pieza la b obliga á girar sobre

.NUEVA BALANZA DE PRECISIÓN Las balanzas de precisión en general se desarreglan prontamente por las inás insignificantes causas, lo que constituye un grave inconveniente. M. Linebarger ha patentado una nueva balanza de precisión, destinada particularmente á los laboratorios de química ó de farmacia, de sensibilidad tal,

Balanza de precisión, sistema. Lineba.rger

que puede apreciar con toda exactitud diferencias de un centigramo, y de construcción tan sólida que solo se desafina cuando se utiliza para pesos muy desproporcionados á la delicada construcción de su eje. El eje de oscilación de la balanza se encuentra en la extremidad opuesta á la del platlilo. Los pesos tienen la forma de anillas lo que facilita :su manipula-_ ción y disminuye las probabilidades de que se pierdan. El aparato descansa sobre un pié metálico de an· cha base, que puede nivelarse con gran exactitud á favor de dos tornillos micrométricos. ·

Generador de acetileno sistema Besnard

su eje a hasta que la lámina b se ha colocado delante de la bola siguiente: Para proceder á la limpieza del aparato se cierra la espita S, se destornilla la pieza P y se hace basculnr

APARATO DE ACETILENO DE M. BESNARD

M. Besnard, de París , ha construido un aparato de acetileno, dotado de un mecánismo muy ingenioso para la distribución del carburo. El gasógeno G ocupa el interior del zócalo que &irve de soporte al gasómetro C. El mecanismo distribuidor

Depósito de carburo del aparato Besnard

del carburo se apoya sobre el depósito del gasómetro y comprende unns cubetas R que basculando sucesiva y automáticamente, cada vez que desciende la campana proyectan hacia el fondo del gasógeno, por un conducto especial las bolas esféricas R llenas de carburo. El acetileno desprendido atraviesa toda la masa de agua y penetrando en el gasómetro remonta la campana.

Corte esquemático del carburador Besnard

el gasógeno, á favor de la palanca P'. Expulsado el contenido se recogen y secan las bolas para cargarlas nuevamente de carburo, y el gasógeno, una vez exento de cal, se llena de agua limpia y se coloca en s~ primitiva posición. FlI'.\IDACIÓ' JUNiElO TURRl.'c"<O


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EL MUNDO CIENTIFICO

RUEDA HIDRÁULICA CASSEL DE VELOCIDAD CONSTANTE Los .constructores de ruedas hidráulicas y de turbi.nas s11 han p1 eocupado casi exclusivamente hasta Ja fecha del rnndimiento de sus máquinas; el cuidado que se ha puesto en ello ha favorecido de tal modo la industria, que ciertas turbinas constituyen en la ac-

de ruedas hidráulícai-, reguladas p:ll'a dar nna velocidad constante con cualquier caudal y rarga. La rueda Cassel tiene exteriormente el aspecto de .una bomba centrífuga; una caja cilíndrica formada por dos mita<les unidas á tornillo (la superior falta e>n nuestros grabados, :para qne se vea el mecanismo),

-.

Rueda Cassel, en corriente norma)

Rueda Cassel, en corriente excesiva

tualidad el summum del rendimiento económico de · las fuerzas naturales. Pocos constructorea, sin embargo, han abordado el problema de la regularidad de la marcha de las má-

encierran dos ruedas de cuchal'As cuyo eje común sale al exterior terminando en uu tambor de transmisión. Dos tubos, uno para la. entrada y otro para la salida dd agua, se abren al exterior, pasando el li-

Sección de la rueda Cassei, en corriente normal

Sección de la rueda Cassei , en corriente excesh ·a

quinas hidráulicas, ó si acaso lo han resuelto descartando y llevando á canales de derivación todo el liquido sobrante en caso de avenida. La Compañia Cassel merece citarse entre las pocas empresas 11ue se han preocupado de la .:o.nstrucción

quido por todo el cilindro y poniendo en rápida r otación las ruedas de cucharas. Cuando la cnrga es poca, y poca también por consiguiente 111. veloridarl del agua, la> dos ruedas están adosadas una á otrn interceptando el paso de l-U\lür\CIÓ\ JLJN.;[LQ TURRIANO


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EL MUNDO CIEN'l'IFICd

la corriente liquida, pero cuando la velocidad ha lleg·ado á un cierto máximo, sepáranse las ruedas un espacio proporcional al exceso de corriente, dejando pasar entre ellas el agua, parte de la cual atraviesa el aparato sin ejercer trabajo. Este resultado se consigue merced á una s palancas eu forma de T oblicua, interpuestas entre las ruedas, participando de su rotación y cuya rama. larga está provista de un peso adecuado, el cual en virtud de la fuerza centrifuga determina la inclinación de la T y el apartamiento de las ruedas. Esta importante innovación en la ingeniería hidráHlica parece ser.de gran porvenir, en particular para la fabricación de maquinaria destinada á impulsar las delicadas dinamos de las centrales de· fuerza, en cuyo funcionamiento la regularidad de las revolu ciones juega un papel tan importante como la eficacia del aprovechamiento económico.

ELECTRICIDAD EL ARCOSCOPIO

Llámase asi un aparato destinado á estudiar las variaciones de brillo que sufre un arco voltáico producido por corrientes alternativas durante un periodo, cuyas variaciones no se pueden observar directamente por su gran frecuencia. Consta de un pequeño motor de corrientes alternativas, simple as1.nc1ónico, sobre cuyo eje va montado

miento del motor, observando y midiendo la rotación inversa aparente del disco montado sobre su árbol. · Puede a.si analizarse cualquier clase de luz de arco y juzgar la influencia de la forma de las curvas de la corriente, de la naturaleza y calidad de los carbones, de, la frecuencia, etc. Igualmente pL1édese cinematografiar el fenómeno á. fin de estudiarlo, siempre que se fotografíe directamente el arco ó después de haberlo proyectado. · NUEVA COMPOSICIÓN AISLADORA DE HACKETAL

Esta materia aisladora, superior á veces á. la misma gutapercha, s~ prepara envolviendo con fibras vegetales cualesqu101a, el conductor eléctrico que se trata de aislar, impreg·nándolas enseguida de una mezcla de 4 ó 5 partes de minio por una de aceite de linaza en frio ó en caliente; mientras se oxida el aceite de linaza se puede aumentar por compresión la cantidad de minio y por ende la fuerza aisladora. Lo curioso de etite aislador es que ni el minio, ni las fibras vegetales, ni el aceite son de por sí solos grandes aisladores, pero como se oxidan en contacto del aire toman la aparieucia de un caucho con una resistencia de aislamiento de más de 100000 megomios por centímetro cuadrado. LOCOMOTORA ELÉCTRICA CROMPTON

La compañía de la City and South London Railway, de Londres, ha encargado á la casa Crompton, de

: Aparato motor de la locomotora Crompton

un disco opaco provisto de hendiduras estrechas regularmente repartidas en núme1 o igual al número de pares de polos del motor. Puesto en rotación el disco por el motor se interpo ne en la trayectoria de los rayos luminosos emitidos por el arco y proyecta.dos sobre una pantalla por una lente, encontrándose al descubierto la imagen del arco un instante por cada periodo. Basta, pues, frenar el motor para que el deslizamiento aumente reduciéndose 111. duración aparente de oscilación del brillo del arco. Si el mismo disco lleva una serie de sectores alternativamente blar¡.cos y negros, en número igual para cada uno de e llos al número de polos, permite, (siempre que se ilumine el disco con una lámpara de arco· ó de incandescPncia alimentada por la misma corrient~) observar y medir directamente el desfü;a·

Chelmsford, hasta un número total de 30, las locomo toras eléctricas que nuestros grabados representan. Débese el modelo adoptado á los trabsjos del ingeniero de la compañia Sr. Me. Mahon, quien llevó previamente á cabo una completa série de experimeutos con las antiguas locomotoras, cambiándoles diversos mecanismos, en particular las resistencias, y determinando l¡¡,s curvas más importantes referentes al aprovechamiento industrial de la energía e on las nuevas modificaciones. Tal como definitivamente ha quedado la máquina, tiene fuerza suficiente para el arrahtre de un tren de cuatro coches con una corriente de 500 volts. La C.ija de la locomotora tit>ne dos puertas extre· mas é inferiormenie lleva dos topes-ganchos automáticos. El cuadro de conmutación y las resistencias es· tll.n adosados á las paredes laterales é interiores de 11' FU'JDACIÓ'. JUN-;ELO

TURRIANO


60i máquina. y protegidos por tablas de madera que pue· den desmontarse con facilidad: Entre estas tablas y !AS resistencias ha.y además una capa de asbesto que impide ta combustión de la madera en caso de una excesiva calefatción del reostato. El suelo de la locomotora es doble, de madera por encima y d11 hierro por deb11jo. Unas ventanas de cristal defendidas superior· · mente po i· rejas metálicaF, permiten observar á través del suelo los motores y los conmutadores que están jun· to á los ejes de las 1 uedas En caso de avería, puede el maquinista efectuar por estas ventanas desde el interior y sin necesidad de levantar la máquina una compostura pro-

Los frenos son del tipo Westinghouse . El peso total de la locomotora es de trece toneladas. EL TELÉFONO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS

El análisis completo de las aguas hácese de una vez para siempre por medio de los sensibles procedí· mientos que· ra moderna Química proporciona.Mas como la composición de dichas aguas varía constantemente, M. P Muller ha ideado un procedimiento telefónico que permite averiguar con exactitud y con gran ,rapidez si el agua ha variado de composición desde el último análisis químico hecho. Fúndase dicho procedimiento en las variaciones de vi~ional.~ la conductibilidad eléctrica La tluminación del tren se qel agua según su composiefectúa desde la máquina por ción, variaciones que acusa Armadura d~ los motores en la locomotora Cromptor. medio de tres conmutadores; perfectamente el teléfono. uno para el alumbrado de los coches y dos para los Determinase primero la conductibilidad eléctrica faroles y lamparillas de la locomotora del agua inutediatamente después de su análisis quíLos )JlOtores son dos de cuatro polos y están armamico y de vez en cuando se -va verificando si esa condos directamente sobre los ejes Q.e las ruedas . Parece ductibilidad sufre alguna variación. Al efecto, se inque este procedimiento de conexión dil'ecta ha dado tercala el agua mineral que se ensaya en un cll'cuito.

Locomotora eléctrica Crompton

en las pl'uebas mejores resultadós que la armadura de muelles. Cada uno de los motores tiene fuerza suficiente para arrastrar individualmente el tren en caso de avería del otro motor, y en este caso la temper.a · tura del mismo, trabajando á 50 amperes y 500 volts, no pasa. de 32º centígrados. Ambos motores pueden invertir la marcha sin producción de chispas, y á 50 amperes poseen una eficacia. comercial de 83 por ciento. Los polos de los motores son dé acero fundido; sólo dos de ellos en cada motor poseen carrete excitador, fun1:ionando los otros dos como polos consecuentes.

telefónico y se determina su mayor ó menor conductibilidad por la intensidad del sonido emitido (compa· rada con la de los resultados obtenidos anteriormente en el ensayo posttirior ó siguiente al análisis químico. Claro está que de variar la intensidad del sonido procede un nuevo análisis al cual no hay que proeeder en tanto no varíe aquélla. Las variAciones de conductibilidad eléctrica son debidas á la diferente concentración de las sales y gases disueltos en el agua. El procedimiento de M. Muller requiere un tipo de comparación que puede ser una solución titulad-~u'.'loAció' JUA~ELO

TURRIA'.'10


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EL MUNDO ÓIENTIFtQO

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PILA ANDERSON

Esta nueva pila corresponde al tipo de las que consumen carbón como polo negativo. El carbón se ataca por el ácido fluorhídrico. El otro polo puede ser cual· quier otra substancia. conductora no atacable por dicho ácido.

detalles de los clisés consiste en buenos lavajes con agua corriente.

OUIMICA INDUSTRIAL BLANQUEO DE LA LANA POR EL PROCEDIMIENTO FRIZON

FOTOGRAF(A REVELADOR PARA PAPEL AL PL_ATINO

· Con 150 gramos de oxalato neutro de potasa y 500 centimetros cúbicos de agua destilada se prepara un baño que se utiliza á la temperatura de -65°. Enseguida, sin previo lavaje, la prueba se pasa por tres baños consecuti"l'os de Agua.. . . . . . . 1000 cent. cúb. Acido· clorhidrico puro. 15 en cada uno de los cuales debe permanecer solamente un minuto. Por último se lava durante 20 minutos en agua corriente y se deja secar. DESAPARICIÓN DE LAS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS

Le Mois scientifique et indust?-ielle, publica el extracto de un articulo publicado porThe Nature, en el cual, c:on motivo de la ejecución de un mapa celeste, el autor llama. la atención sobre el hecho de haber desaparecido lentamente muchos detalles del clisé, disé que comprendia 364 estrellas en 1886 y en el que aparecieron solamente 234 en 1895. En dicho articulo se recuerda el procedimiento siguiente, publicado en el Monthly Notice, de la Soci~­ dad real astronómica de Londres, gracias al cual pu· do conseguirse la· reaparición de los detalles perdidos: Se sumerge la placa por espacio de t1 es horas en agua destilada y se introduce luego en un baño compuesto de partes iguales de estas dos soluciones: Solución A Acido pirogálico. . . . 1 gramos 1 Metabisulfito de sodio. . 70 > Agua .. Solucion B. Carbonato de sodio. . 12 gramos Sulfito de sodio. . , 1 > Agua. . . . . . 80 Transcurridos 15 minutos se lava el clisé y se s.omete durante media hora á la acción de una solución acuosa de hiposulfito sódico ai 15 por 100, después de lo cual se sujeta á un segundo lavado en agua corriente por espacio de tres horas. Enseguida se prepara una solución de: 1 gramos Alumbre. . . Acido cítrico. . . 1 Sulfato ferroso. ·. 3 Agua. . . . . . . 20 » donde se sumerge diez minutos la placa, lavándola otra vez en agua corriente durante seis horas. Por último se preparan las soluciones:

e

Sulfocianuro de amónico. 6'50 gramos Agua . . 283 )) 1 D Cloruro de oro. . 1 gramos Agua. . . . . . . . 525 > Con una parte de cada una de estas solucioneii y 8 partes de agua se dispone un baño en el cual se introduce el clisé diez minutos, lavándolo desp..iés media hora en agua corriente y media hora en agua destilada. Las soluciones A, B, C y D se conservan indefinidamente. Todo el secreto para evitar la desaparición de los

Se pt·epara un baño con: Agua. . . 1000 litros Acido oxálico. 2 kilgms. Sal marina. · . 2 ~ y se introducen en él las piezas, previamente desen· grasa.das, durapte una hora. Resta lavarlas bien .Y darlas azulete en un baño frio con un poco de ca1mm de índigo y algo de Yioleta de anilina. NUEVO PRODUCTO ANÁLOGO AL CELULOIDE

La Vie Scientífique dicP. que John Thorntou Y C~. Rothvell, de Mauchester, han patentado un proc~d1miento para obtene1 un sucedaneo del . celuloide, transparente y flexible, por simple evaporación de una solución de olea to de aluminio en benzol. PARA ENNEGRECER LAS SUPERFICIES DE PLOMO Y DE PLATA

Para comunicar á las superficies de plomo un matiz negro permanentP, después de desoxidarlas y bruñi.rlas, se sumergen en una solución de mouosulfuro de sodio al 25 por 100 y al instante ~e forma sobre el metal una capa de sulfuro de plomo más ó menos intensa según el tiempo que se prolongue 111. acción del baño. Igual prvcedimiento puede adoptarse con muy buen éxito pa,ra oxida1· los objetos de plata y las maderas plateadas, procurando 110 obstante diluir en mayor cantidad de agua la solución indicada, según se quiera obtener un matiz de tonos más ó menos subidos. En este caso se forma una capa de sulfuro de plata que se adhiere con fuerza en el IJ?.etal. APARA!O DEWAR PARA OBTENER HIDRÓGENO LfQUIDO

En los recientes experimentos de Ramsay y Travers para el estudio de los gases raro¡;¡ de la atmósfera, que como saben nuestros lectores se obtienen principalmente por destilación fraccionada del aire liquido, se ha tenido que echar mano del hidrógeno liquido, cuya temperatura de ebullición es ya tan baja que á ella. se condensan los gases más volátiles de la atmósfera. La base de todos Jos citados experimE>ntos es, pues, la liquidación del hidrógeno, operación que, por otra parte y en el terreno de la física pura, representa un progreso considerable ~acia la obtención práctica del cei:o absolu.to, puesto que alca.mm á 230º centigrados baJo cero la temperatura que con el hidrógeno liquido se obtiene. Este resultado se consigue por el método intensivo de Dewar, en el cual se enfría primero el hidrógeno hasta la temperatura de ebullición del aire, y luego la propia expansión de parte del mismo hidrógeno produce un mayor enfriamiento de otra parte del gas, la expansión de ésta el de una tercera porción, y a.si sucesivamente hasta obtenerse el hidrégeno liquido. El último modelo del aparato Dewar está representado esquemáticamente en nuestro grabado . El hidrógeno fuertemente comprimido hasta 200 atmósferas por una bomba lubrificada con agua, llega por el tubo E á la parte superior del aparato. El agua de lubrificación viene adem.ás por el tubo A á una cámara de separación en que se despoja del hidrógeno que habia disuelto, el cual vuelve por el tubo L al gasómetro. El hidrógeno fuertemente comprimido que llega por el tubo E, entra en un serpentin D rodeado por ácido carbónico sólido y alcohol metilico, y en él la · temperatura del gas b~ja .Yª á -79° c,e ntigra. d~fi~oAc 16,

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EL MUNDO ÜIENTIFICO

hidrógeno así enfriado pasa luego á otro serpentín K ro"deado de aire liquido, y su temperatura desciénde á -185º. Baja después al serpentín N, á cuyo alrededor está hirviendo el aire liquido á baja presión; este aire liquido va cayendo de la caldera superior á la inferior por la válvula M que se maneja desde el exterior por medio de una espiga terminada en un botón, y la baja presión se obtiene por medio de una máquina neumática á la cual va á parar el tubo H, que se comunica con la caldera del serpentín N mediante el conducto G C. La temperatura de ebullición del aire en estas condiciones es inferior á -200°, y á tal alcanza el hidrógeno al salir del serpentín L y penetrar por un cuarto serpentín P en la cámara R donde ha de tener lugar la condensación. Esta cámara R es la parte más impo1 tante del aparato de Dewar. Antes de introducir en la misma el hidrógeno se la enfría á -205° haciendo hervir en ella aire liquido á baja presión, para lo cual se la ha

acerca los gases de la atmósfera á que antes hemos alurlido, los importantes resultados obteni':."os con el aparato de Dewar han permitido demostrar que todavía hay otro gas más volátil que el hidrógeno, el helio, y que aplicando á este último el procedimieuto Dewar, se podrá conseguir en gran escala, cuando pueda disponerse de cantidad de helio suficiente para la aplicación del método descrito, no solo la solidifiCltción del aire y tal vez del hidrógeno, sino también una temperatura más cercana al cero absoluto que cuantas hasta hoy han conseguido los físicos. APARATO AUTOMÁTICO PARA FILTRAR

M. G. Winklbofer, de Zwijndrecht (Holanda) ha ideado y usa con buenos resultados, el aparato que vamos á describir y cuyo esquema acompañamos. Consta de un recipiente A análogo á los bebede 1 os de las aves domésticas, donde se pone el liquido que debe filtrarse; este pasa al embudo por medio del l!ifón B, el cual se ceba muy fácilmente, con solo incli-

A

L

Filtro automático WinklhOfer

p ·

R

nar el vaso A hasta que el liquido salga por el extremo e; pronto se llena el embudo hasta el nivel NN, y así que el liquido baja. algo de este nivel, entran por b burbujas de aire en el interior del vaso A fluyendo enseguida nueva cantidad de liquido. Creemos que este aparato, por su gran sencillez, comodidad y fácil limpieza y manejo, será pronto de uso muy común en los laboratorios. PROCEDIMIENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Corte esquemático del aparato Dewar

puesto en relación con la máquina neumática al través del conducto anular O y moviendo convenientemente las llaves I J y S. Enfriada la cámara inferior, se cierra la llave S, y bruscamente se abre la válvula de expansión Q, qué se maneja desde fuera con el botón F; el hidrógeno, por efecto de una expansión tan rápida, pierde 10° de temperatura, y llena á-215° la cámara de expansión. Ciérrase nuevamente la llave Q; el hidrógeno aspirado por la máquina neumática sube por el conducto anular O, pero antes rodea el serpentín P al cual comunica su temperatura, así como al gas que contiene. Una l'.lUeva expansión llena la cámara R de hidrógeno á -230°, y así de expansión en expansión va bajando la temperatura del último serpentín y la de la cámara R hasta que el hidrógeno acaba por depositarse liquido en el fondo de e~ta última. Desde este momento la operación sigue rápidamente, y la cantidad de hidrógeno liquidado aumenta sin cesar. Aparte de la utilidad que la liquidación del hidrógeno puede reportar á la industria y á los estudios

La impermeabilización es aquella operación, accesoria ó si se quiere complementaria del apresto, que tiene por objeto especial hacer que determinados artículos industriales, en particular las cuerdas, los tejidos y otros análogos sean inaccesibles á la acción del agua y de las humedades del ambiente. Es una operación bajo todos conceptos interesante, sobre todo cuando el ramo de objetos impermeables alcanza cada día mayor desarrollo y extensión. Tiene además una importancia de segundo orden, muy apreciable sin embargo, en cu.a uto el concurso de las prácticas de impermeabilizar tienden á proteger y conservar los tejidos contra la acción destructora de la humedad y de ciertos agentes que bajo su influencia resultan más activos. Cuando se trata de impermeabilizar las cuerdas ó maromas de fibra vegetal, la operación casi exclusiva que se practica as el embrearlas de~pués de hiladas y construidas, procurando que la fibra se empape de la mayor cantidad posible de alquitrán. Por lo que se refiere á la irnpc>rmeabilización de los tejidos, los pro · cedimientos empleados y los recemendados son muy numerosos y una buena parte de los mismos con privilegio exclusivo. Es por lo mismo tarea impracticable describirlos por detalle, y solo simplificando la materia y reduciendo á grandes agrupaciones dichos procedimientos, pueden abarcarse desde un punto do FU~DACIO\

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vista general y comprensivo que no deja de poner de manifiesto la naturaleza particular de cada uno de los métodos ordinarios y de los que pueden ser objeto de mayor estudio. La mayor parte de los procedimientas dignos de alguna atención pueden reducirse á cuatro principales grupos: 1.° Consiste en impermeabilizar fpor medio de la inmeisión de los objetos en baños más ó menos complejos pero siempre á ba~e de alumina ó de sales de alúmina que se descomponen al practicar las operaciones consiguientes, ó también á base de sales metálicas, ce>mo sulfato de cobre, sulfato de hierro, etc. 2. 0 Impermeabilización por superposición de capas de caucho, guta-percha, colodión, resinas, etc., en capas de espesor variable. 3. 0 Este grupo se caracteriza por el empleo de barnices ó de preparaciones compuestas en su mayor · parte de aceites secantes ó de brea. 4. 0 El cuarto procedimiento de impermeabilización está fundado en el uso de soluciones, en bencina ó ét,.er de petróleo, de parafina ó de cera ó de otros materiale_s grasientos y céreos, empleados solos ó en unión de otros. Todos estos procedimientos representan el resumen de los que particularmente emplean cada una de las industrias dedicadas á este ramo de la actividad humana. El que dejamos consignado en primer término tiene una importancia excepcional por cuanto suele aplicarse á: -la impermeabilización de ciertos tejidos de aeda y de lana, que se hacen impermeables por la acción de las sales de alumina disueltas en agua gelatinosa. AZÚCAR PIEDRA

El azúcar de remolacha no sirve como material de preparación del azúcar piedra, toda vez que suele <.lar cristales poco coherentes y de forma aplastada. A lo sumo puede mezclarse con el azúcar de caña en la proporción de un 20 por 100 como máximum, si en parte se c;:uiere utilizar bajo este concepto El azúcar piedra ó azúcar cande, circula en el comercio bajo dos distintas suertes que constituyen eI azúcar blanco ó incoloro y el azúcar colorado. Estas diferencias de matiz dependen de la clase de azúcar que se ha empleado en su preparación. De todas maueras el azúcar piedra de color blanco, á parte de que es conveniente prepararlo con azúcar de pilón ó con azúcares muy poco colorados, necesita un tratamiento previo con carbón animal lavado con agua caliente y muy fin.o, en la proporción de 3 y medio por 100 del azúcar empleado. La operación de descolorarlo por medio del negro animal se practica mezclando el descolorante con el azúcar disuelto, agitando de vez en cuando la mezcla y filtrándola luego. La solución acuosa de -azúcar se hierve hasta que tiene una concentración conveniente, ó sea, hasta los 37º Beaumé. Se practica. esta operación en calderas de cobre á fuego directo ó en calderas de doble fondo al vapor, que son en este caso preferibles por hallarse el producto menos expuesto á colorarse. Cuando el jarabe tiene la concentración dicha de 37º, se coloca por porciones en los cristalizadores, que son pequeños depósitos de forma algo cónica construidos de plancha de cobre y se llevan á "la estufa. Algunos de estos cristalizadores se hallan perforados en sus paredes laterales por pequeños taladros, _por los cuales se hacen pasar de una á otra parte unos bramantes para que se formen y depmiten en ellos algunos cristales, que remedan la forma de una serie de travesaños de azúcar. Los cristalizadores se mantienen en la estufa á la temperatura de 35° en un principio y de 45° á 50° en los últimos días, ya que suelen tenerse bajo la acción del calor de la estufa por espacio de unos seis días

consecutivos. Pasados éstos, se decantan las aguas madres formadas por el azúcar incristalizable, (que se aprov.echa, después de clarificado, en ~&.prepara· ción de dulces) y se separan los cristales de los cristalizadores que se introducen en parte en agua hir· viendo, para que se desprendá en su totalidad y en masa la cristalización entera. Estos cristales se lavan con agua templada, aunque algunos aconsejan _emplearla fria, ·y se ponen á secar á la estufa. El consumo del azúcar de piedra es de alguna importancia, sobre todo en el extranjero donde este pro ducto es objeto de una explotación industrial bastante significada. PROCEDIMIENTO DIRECTO DE OBTENCIÓN DEL TÁRTARO EMÉTICO Hace ya tiempo que se publicó y consignó en los

diversos trata.dos de química práctica un procedimiento para preparar el tártaro emético en frío y por el método directo, esto es, atacando el metal antimonio por el crémor en polvo. Este procedimiento adolece del defecto de ser poco práctico y de ser dispendioso , to Ja vez que requiere según indican los. autores el espacio de un mes ó algo más para que resulte completada la reacción, á parte de la serie de manipulaciones parciales que son necesarias. Es incuestionable que el crémor ataca en presencia del agua al antimonio metálico . Basta calentar una mezcla de los dos cuerpos reducidos á polvo fino, en presencia del agua, en la propordón _de unas seis ó siete partes de ésta, para que á los pocos minutos, presente una pequeña porción del líquido filtrado las reacciones características del tártaro emético. Indudablemente el antimonio y el crémor se han combinado, con· rapidez , para formar aquella sal. La reacción, no obstante, se detiene bruscamente; el crémor á pesar de la temperatura y de la agitación ya no hace mella al metal, después d13 haberlo atacado superficialmente. Atendidos estos precedentes conviene acudir á una circunstancia casual ó secundaria para hallar una explicación plausible de este fenómeno ya que la combinación se ha efectuado sin inconveniente en los comienzos de· la operación. · En r:uestro concepto, ocurre simplemente que el tartrato potásico ataca solamente y disuelve aquellas partículas de metal antimonio que se hallan en un estado de división tenuísima y pueden con este motivo recibir en su totalidad la acción química del crémor disuelto . Si se preparase un polvo de antimonio lo más dividido posible resultante, más que de la trituración directa, del que se levanta del seno de los aparatos moledores en forma de polvo a éreo, en este caso se conseguiría con toda probabilidad la absorción rápida y completa de este metal en la operación que nos ocupa. Este proc'3dimiento sobre ser muy fácil y cómodo reportaría la ventaja de la baratura del producto.-B.

ENOLOG(" ALCOHOL DE CIRUELAS TIERNAS

Las ciruelas dan un alcohol excelente, siempre <iUe se obtenga con ellas un mosto irreprochable. Este re · sult~do se obtiene siguiendo exactamente las instrucciones dadas en estas columnas para la fabricación del aguardiente de frutas. Debe cuidarse que las ciruelas no eitén fermentando meses y meses en un tonel ó tinaja; si después de un mes y medio ó dos la fermentación continúa, es señal de que desde un principio la. temperatura del mosto no se ha mantenido en la forma conveniente .. w Ciertas ciruelas contienen demasiada cantidad de azúcar, que no se convierte por completo en S'lcohol á causa de la excesiva densidad del mosto. En este caso es conveniente añadir agua al liquido ~,its_~ , 6" JUA:-<ELO TURRIA'.'-JO


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la fermentación, hasta que el densímetro marque 1060. La fermentación hace disminuir la densidad del liquido; cuando ésta ha llegado a 1010 y se mantiene constante, la operación queda terminada, y puede procederse á la destilación. IMITACIÓN DEL KIRSCH

El verdadero kirsch es el product:o de la destilación del zumo fermentado de las guindas, con sus huesos intactos y sin estrujar. En el comercio suele encontrarse sólo una imitación del kirsch, que se hace con alcohol diluido, al cual se añade espíritu de huesos de guinda, agua de laurel-cerezo y hasta nitrobencina ó esencia de alm en dras amargas artificial. .Antes que beber tal brevaje, es preferible fabricar una imitación con cerezas ordinarias, que dan un aguardiente de buena calidad, si bien careC'e de la finura del verdadero ki.rsch. Para fabricar el kirsch de cerezas se despojan estas frutas de ias hojas y de los peciolos, que comunicarían al licor un g·usto desagradable; se estrujan luego, cuidando de no aplastar los huesos, y se somete la pulpa á la fermentación, como se hace con el zu •, mo de la s otras frutas. Al alcohol resultante de la fermentación, u na vez destilado, se le puede añadir el agua y el azúcar que se desee hasta formar un licor de agradable . gusto.

poso por algunos días el vino tratado por aquella sal con el objeto de que se deposite todo el crémor excedente, ya que el procedimiento á que nos referimos es realmen_te práctico y cómodo al mismo tiempo.

ARTES Y OFICIOS TORREFACCIÓN DEL CAFÉ

Es un hecho universalmente reconocido que el buen gusto y el aroma del café no dependen exclusivamente de su calidad sino que el procedimiento seguido en la torrefacción del mismo influye de una manera decisiva sobre sus condiciones organolépticas. Sabido es también que si se quiere concentrar su ar~m8: y evitar que se alteren sus principios activos, es md1spensable que el calor actúe directamente y de un mo:io unüorme sobre la superficie del grano, y que la torrefacción se lleve a cabo con la mayor rapidez posible. Es también condición importante la separación de las películas, hojas, polvillo, y demás impurezas que el café contie ne, porque estas substancias, calcinándose prontamente, provocarian emanaciones em pirreumáticas al tamente perniciosas para el éxito de la operación. Los aparatos de torrefac< ión más generalizados, son simples cilindros de plancha de hierro que reciben exteriormente la acción directadel fuego, VINO PICADO sistema anticuado cuyo pdncipal inconveCuando el vino sufre niente estriba en que la fermentación acétila µarte de los granos ca debida al desarro que se halla en con llo y acción del fertacto con las paredes mento conocido bajo del cilindro se quema el nombre demycoderfacilmente alternndo ma aceti, se recomienel p1oiucto. dan diversos medios Los ap!tratos moderpara neutralizar el no<, calentados por ácido formado y conmedio de gases á gran tener los progresos de temperatura, se van la enfermedad. Estos imponiendo paulatinase detienen con sflguAparato Thirion para tostar el ca[é mente. Entre estos, me ridad esterilizando el rece especial mención llquido por la acción por sus numerosas ventajas el modelo llamado Sirocco del calor;\. las temperaturas universalmente recomenfabricado por M. Thirion, de Bar-le-Duc, en el cual dadas por todos los enólogos . Para neutralizar el áci se emplea como ag·ent°e de torrefacción una corriente do acético formado, se usan"desde muy antiguo diverde aire sobrecalentado. sos métodos más ó menos rutinarios á parte de los que El aparato consta de cuatro órganos esenciales: una la ciencia ha recomendado como más eficaces y útiles. caldera P, una cámara de torrefacción R, un regulaUno de estos métorl.os ó procedimientos consiste en la dor J y un enfriador S. adición al vino picado de una porción conveniente de En la caldera, tapizada de material refractario, el . ta~'trato neutro de potasa, Esta sal en presencia del aire es elevado á la temperatura de 800°, pasando ác1do acético se traúsfo1:ma en ci:émor de tártaro y luego á favor de un ventilador á la cámara de torreacetato de potasa. Tiene, no obstante, un pequeño in facción . .Antes de llegará ésta,.el aire caliente se mez conveniente, sobre todo si. ha_v necesidad de emplear cla con la cantidad necesaria de aire frio con objeto sobre la marcha el vino bonificado, como suele ocu de reducir la tem¡ eratura del mismo á unos 300°. rrir. Este estriba en que el crémor formado que se diLa cámara R consta de una envoltura exterior fija , semina mucho en toda la masa del vino le comunicll en cuyo interior gira á gran velocidad un depósito de momento un sabor agrio que hace el efecto orgaesférico donde se introduce el café por medio del emnoléptico del mismo ácido acético antes de ser neubudo M. tralizado. Es conveniente con tal motivo dejar en re·

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FUNDAC IO' JUA'.'IELO

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El iüre caliente atraviesa este depósito, tuesta uniformemente el café y arrastra Lacia la chimenea del ventilador todas las impurezas que contiene. Los aparatos más perfeccionados están provistos de un i:egulador J que avisa automáticamente por medio de un timbre eléctrico el momento preciso en que la operación ha terminado El fancionamiento de este regulador está basado en la pérdida de peso que durante la torrefacción experimentan los cafés. Con el aparato Sirocco en diez ó doce minutos pueden tostarse cincuenta kilogramos de café. BARNIZ PARA LOS SOMBREROS DE PAJA

Según Farben Zeitung se obtiene un barniz blanco, para los sombreros de paja, que reune las' necesal'ias condicionlls de elasticidad y transparencia, con : 1350 gramos Sandaraca. . 450 gramos Resina elemi . . 450 gramos Resina de pino . 110 gramos Aceite de ricino. 9 litros Alcohol metílico. Dichas substancias se mezclan y se abandonan el tiempo suficiente para que el alcohol las vaya disol• viendo en frío. A este barniz se le da color amarillo de oro adicionándole 55 gramos de crisoidina y 55 de amarillo de anilina, y color verde pálido, con igual cantidad de verde brillante y 7 gramos solamente de amarillo de anilina. Para los barnices obscuros, se toma como base una composición de: 900 gramos Goma laca en escamas . 225 gramos Copa! hlando de Manila . Sandaraca . . 225 gramos 15 gramos Aceite de ricino. .Alcohol metílico . de 6 á 9 litros Para las divérsas coloraciones se utilizan las anilinas solubles en el alcohol. FLUOROGRAFÍA

Con este nombre describe Cosmos un procedimiento ideado por M. Chersi, que consiste, en grabar sobre el vidrio imágenes litográficas ó fototipicas por medio de tintas que en contacto con el ácido sulfúrico desprendan vapáres de ácido fiuorhidrico. He aquí una fórmula que responde perfectamente á dicho objeto: 40 G.Jicerina. 20 Agua.. . . 10 Espato fiuor. 10 Sebo. . 10 Jabón. 5 Borax. . . . 5 Negro de humo. Con esta tinta se tiran pruebas fototipicas y se trasportan sobre vidrio. Alrededor de la parte, en que se opera se coloca un reborde de cera de un centimetro de altura y se llena la improvisada cubeta de ácido sulfúrico á 64° Baumé. Al cabo de veinte minutos se quita el ácido , se lava con abundante agua la placa de vidrio y se le pasa finalmente una solución de potasa para que desaparezca toda traza de ácido sulfúrico. Al quitar la tinta, aparece perfectamente grabada la imágen fo. totipica. EL INVENTOR DEL RELOJ DE BOLSILLO

Bajo la presidencia del Dr. Forster, director del Observatorio de Berlín, se ha constituido un comité cuyo objeto es erigir una estátua á Pedro .Heulein al cual ¡e atribuye la invención del reloj de bolsillo.

PERFUMER(A LOCIÓN CONTRA LA CASPA 250 gramos Agua. . . . . . :1 . Carbonato de potasa . . . . . Tintura alcoholicade quilla.ya.saponaria . 50 50 Tintura alcohólica de jaborandi. Dos veces al día se fricciona el cuero cabelludo con esta loción, terininando la operación con un abundante lavaje con agua que contenga el 1 por 1000 de glicerina. BLANQUEO DEL CABELLO Para obtener cabello blanqueado de buen aspecto se sigue. este procedimiento. En primor lugar se pro cura embeber é impregnar el cabello de una sotución de sulfito de sosa y finalmente se sumerge en otra de ácido cloridico diluida. A este objeto conviene valerse de cabellos rubios. Puede también obtenerse un resultado satisfactorio con la simple exposición del cabello al aire muy húmedo y al sol. A'lufrando varias voces el cabello humedecido convenientemente se blanquea también por entero. No obstante y como operación preliminar es necesario en todos estos casos desengrasar el cabello en baños de jabón de poca conoentración y á baja temperatura.

NOTAS ÚTILES RELOJ DE PARED PARA SOROO·MUDOS

El mecanismo de este reloj en. nada esencial difiere de los ordinarios de péndulo; su única particularidad consiste en un sencillo accesorio unido á la sonería, merced al cual este reloj da las horas por medio de destellos luininosos. Dos modelos diferentes ha ideado el inventor; el más sencillo funciona con una sola lamparilla eléctri-

Interruptor del reloj de una sola luz para sordo-mudos

ca de incandescencia, cuyo circuito pasa junto al martillo de la. soneria. del reloj; cada vez que se levanta el martillo para dar una campa.n11da cierra el circuito empujando un interruptor de muelle ó de mercurio, produciendo un destello en la lamparilla. En el otro modelo, más complicado pero de mayor efecto, son dos las lámparas que indican las horas, FU'iüACIÓ' JUA~LLO

TURRIA"O


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MUNDO CIENTIFICO

una de luz roja, cuyo destello equivale á cinco campanadas, y otra blanca, cuyo destello vale por una-

doli superiormente por otro tubo horizontal. El fondo del carro y las paredes laterales, que son muy bajas, son de malla metálica, y el fondo está cubierto por un delgado petate. El peso de este carro es insignificante y su solidéz

Ruedas de cuenta del reloj á dos luces

Asi, para dar las 11, da el aparato dos destellos rojos y uno blanco . El mecanismo adoptado con este fin consiste en dos ruedas cuyo eje es el mismo de la rueda de cuenta ó de escape de la sonería. Varios dieutes conveCarro militar de Dundonald

~uy gran~e, lo ~ual le hace apropósito para el servic10 de rac1onam1ento á las tropas de primera linea, as! como para los transportes de la Cruz Roja. COMPÁS NO MAGNÉTICO DE J. V. OVERKLIP El compás ó brújula por la cual ha obtenido patent~.la casa: Overklip, de Edam, es un giroscopio de acc1on contmua cuya teoría, aunque sencilla, no está todavía completo.mente explicada. Consta el aparato de dos marcos, uno mayor suspendido del techo por una articulación de esferillas e gracias á la cual toma siempre sin el menor roce la posición vertical, aun

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Instalación de un reloj de destellos para sordo-mudos

nientemente dispuestos en la periferia de ambas ruedas producen los cont,actos; los dientes de la rueda mas cercana á la de cuenta pro1lucen los destellos rojos, los de la otra los blancos. CARRO MILITAR DUNDONALD

El Conde de Dundonald ha obtenido patente por un carro militar muy ligero, destinado al transporte de mumciones v heridos. Sobre el eje "de. este carrq, que es de ruedas muy bajas, descansa un marco horizontal de tubos metálicos sobre el cual se levantan dos grupos de cuatro tubos más delgados formando dos pabellones reuní-

Compás giroscópico de Overkllp

cuando se le suspenda en la cámara de un buque; el marco menor se apoya inferiormente en un pivote a sobre la plataforma del marco grande, y puede, como éste, situarse libremente en cualquier plano horizontal. Un tambor de paletas está atravesado por un eje horizontal, cuyas puntas be se apoyan en dos muescas practicadas en el marco pequeño, y un tubo, que atraviesa la articulación e y el cojinete d dentio del cual gira el extremo superior del marco pivotante, conduce una corriente de aire ó de vapor que á los pocos segundos de soplar hace adquirir al tambor de paletas un máximum de velocidad de rotación. Desde entonces empieza el marco pequeño á girar lenta-

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mente sobre su pivote, hasta situarse exactamente en la dirección Norte· Sur, indicada sobre la plataforma inferior por un indice ó estilete soldado con al eje. Como este instrumento no contiene órgano magné tico alguno y se mueve únicamente por efecto del movimiento de rotación de la Ti erra, no es influido por las masas de hierro ó de acero que entran en la construcción de los buques, y por consiguiente reune grandes condiciones como compás auxiliar para el estudio de las correcciones :ie las brújulas ordinarias.

ahuma cuando se baila á conveniente distancia de la llama.

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CONTRA LAS PICADURAS DE LAS ABEJAS En la estación presente, los operarios empleados en la recolección de las uvas y de otras frutas suelen ser victimas de las abejas y de' las avispas, que sin com · pasión se echan sobre ellos por poco que se acerquen á la colmena.ó al avispero. Para evitar los desagradables efectos de la picadura de dichos insectos, es precaución útil tener en todas las /!'Tanjas ó viñas un frasco de amoniaco (álcali vo• látil). Esta substancia, aplicada á tiem;io sobre la picadu· ra, evita por completo la hinchazón y el subsiguiente dolor. A falta de amoniaco puede echarse man del agua sedativa.

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ESCALFADOR ECONÓMICO

La Campañia francesa de f ribricación del niquel ha patentado un escalfador·bujía, que consiste en un ligero soporte de alambre que se adapta fácilmente á las bujias ordinarias por medio de unas pinzas. Sobre este soporte se coloca una pequeüa cacerola de meta! conteniendo agua, leche ú otra substancia cualquiera que gse desee calentar. El fondo de la cacerola no se

Escalfador económico

E l sistema es económico y en muchos casos puede prestar buenos servicios á las familias.

SU:::MARIO DEL NÚ:::MERO ANTERIOR M. Colmeiro (Biografía de).-El carbetilo.-Barniz pa~ ra cuadros al oleo.- Procedlmiento para taladrar el vidrio.-Tinta negra de anilina.-Tinta violeta comunicativa.- \Iodo de quitar la pel!cula argéntica á los objetos plateados.-Coloración negra del latón.-Separación del ácido carbónico que impurifica el gas del alumbrado.Astronomía: La constelación de Andrómeda.-llleteorologia: El espectro del Brocken. - Utilidades de Ja nieve.--:-Expedición aeronáutica La-Vaulx.-Agricnltnra: Silo Hoft para granos y s13millas.-Sembradora de patatas.-Limpia-gradas Schuckmann.-Geograha: España, provincia de Guadalajara.-lleoánica: En la exposición de ca rbones minerales.Electricidad: Procedimiento para fabricar y restaurar las lámparas de incandescen cia .-Nueva pila Vogt.-Aparato Brooks para el pnli.do -galvánico .-Avisador eléctrico.Purificación del ácido sulfúrico destinado á las pilas eléctricas.-Pila de Pollak.- Nuevo grupo- Alley-Mayor.-Fotogra!ia: Lámpara de magnesio sistema M.onplot.-Pruebas simili-platino.-Barniz para positivos.-Fonófírafo de Ruhmer.- Quimica analitica: La morfina como reactivo de las sales férricas. - Investigacilln d"l fósforo combinado en los productos orgánicos.-El azúcar de leche como impu- · reza .-Quimica industrial: Acetona .-El peróxido de sodio en la i ndustria.-Fabricación de la anilina .-Plomo inallerable.-Blanqueo por el agua clorada.-Obtención de la ma gnesia calcinada.-Alumbrado de incandescencia por el hdrógeno.-Artes y oficios: Corchos impermeabll)s . ...,.-Horno BemlJPr para desecar e1 yPso.-Peruo de seguridad de H. W". Collins.- \lan dril uni vPrsal.- Apli caciones . del amianto.-Perlumeria : Barras aromáticas rusas.-Contra los·

puntitos negros de la nariz.-Rojo _para los labios.-Alcoholato dentr fri ~o.-Notas úlil•s: Bola ¡aponesa para el masaj".-.Agua para limpiar bronces dorados.-El olor de las jaulas de los pájaros. - \fodo de enternecer las nueces se· cas.-Boya de salvamento plegable.-Puerta rotatoria de L . Strube .

ORABADOS F.l espectro del Brocken.-M . Colmeiro.-Alineaciones

para hallar la constelación de Andrómeda.-Principales estrellas de la constelación de Andrórueda.-r de Andrómeda.-Nebulosfl de Andrómeda.-Globo de Ja expedición La-Vaulx.-Sec0ión del silo Holf.-Sembradora de patatas Reimann.-Limpia·¡i;rarlas Sclrnckmanu con las puas inclinadas.-Limpia-gradas Schuckmann con las puas verlicall"s .-Hoga r mecánico para li¡mitos, cáscara de arroz, serrin y carbones de menos de 6000 calorias.Sección del hogar mecánico para li¡:mitos.-Aspecto extf rior del hop:ar mecánico para Hquidos.-Grupo electrógeno A ll Ay -~[ayor.-Lámpara de magnesio, sistema Mo11plot.-Ele0trolizador Vautin para 1a·obtención del protllxido ¡:le sodio.-Aparato para blanquear cuu ... 1 pr11tóxido de so-dio. Modelo para grandes industrias.-Aparato para emplea r el peróxido s1ídico en la pequeña industria.Horno para cleseéar el yeso.-Perno Col lins, con su clavo rle remacbe.-i\Iandril uni ve rsal s istema Warner.-Bola japonesa para e l 111esaje.-Bnya Roussel, ex tendida y plPgada .-La boya de salvamento noussel, flotando en el mar.-Puel'ta giratorin Strube.-Planta de la puerta Strube.-~Japa de la provincia .de Guadalajara.

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, Gran regalo á los lectores de «El Mundo Científico>> En efecto es el que hoy ofrece .nos consistente en un magnífico Barómetro, que por lo rápido ha sido llamado instantáneo al con trario de los conocidos que señalan muy lentamente. Con dicho aparato pueden conocerse exactamente las variaciones del tie:npo, su fina aguja señala los grudos, lo mismo que si está con tendencia á lluvia ó humedad si tendremos vientos ó tiempo seco, Lodo con a11ticipación; al mismo tiempo colocado en la habitación de un enfermo, se' sabe, en el trascurso di: tres horas, si es tá muy sa_turada de humedad, muy útil, como puede suponerse, pai;a los atacados de dolores, para cerc10rarse de sus aposentos si son ó no saludables. Su forwa es elegante y de metal mquelado. Cada Barómetro lleva una explicación; á pesar de lo ~X;ces i vo de su coste, se entregará poi: 5 PESETAS. De venta, calle Unión, 3, tienda de go mas. Los de fu era que deseen adqmnr un Baróm~~ro, P_u~~en mandar l!_l 1mporte en sellos de Correo 6 por el Giro múluo, á más una peseta para los portes, y se les rem1t1rá dirigiendo las senas a D. Ruperlo Ayete, Ramalleras, 27, l.º, l.", Barcelona.

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premiada con diploma y medalla de plata en la exposici6n de Bellas Artes (1901) Eleva á pequeftas y grandes alturas el agua de las fuentes, rios, ai·1·oyos, minas y demás manantiales de agua corriente. NO GASTA NADA, pues trabaja con la misma agua que sale del manantial pudiéndose a pfü ar á peq uei'las y grandes cantida des, pu es se construyen aparatos de varios tamaños. Se pt1ede abastecer de agua la< poblaciones que carec.en de ella teniendo dos 6 fuentes por bajos q ue estén. G1·an ntilidad d los agricultores para convertir los campos secanos en regadío . La persona que desee saber cuánta agua se podrá subir y qué número de aparato necesita , ha de mandar tres medidas: cantidad de agua que sale del maoaotial, altura del salto 6 pendiente y altura que ha. de subir el agua. Hay aparatos desde 75 ptas. en adelante.

JOSÉ GUBERN SERRA

Calle Valencia. 278 . (entre Balnies y Universidad), Ra,-celona. NOTA: La casa se encarga de cualquier estudio h1draulico y "e darán precios á las vob1a.ciones que quieran hacer fuentes sea subiendo el a¡:- ua con las máquinas 6 por nivel oa.tural, pues se' dispone de todo el material necesario y á precios económicos.

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2~.

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TURRIANO


El mando Gientífieo A&o m. VoL. 3 .•

BARCELONA

28

DE SEPTIEMBRE DE

1901

NúMERO

78

D 11lECTOR: M . DE S ANZ At<GLAD•

***

Agustín Juan Fres<tel nació en Broglie (departamento del Eure en Francia) el 10 de Mayo de 1788 dedicándose desde muy joven á los estudios de la carrera de Iogeole ro de caminos. A penas terminada su carrera y sintiendo decidida vocación por la Física abandonó su posición oficial eo 1815 para dedicarse de lleno á la Ciencia que tanta gloria le reservaba. Sin embargo, no fueron muy l!lrgos, aunque si muy laboriosos, los ai'los en que pudo emplei>:r su potente talento: una crónica enfermedad que le acechaba de continuo Je llevó al sepulcro eo Ville d' Avray á los 39 aflos de edad el 14 de Julio de 1827, cuatro ai'los después de ocu· par un sillón en la Academia de Ciencias y cuando la Royal SocieHEROES DE LA CIENCIA ty de Londres acababa de conce· dcrle la medalla Rumford . La Ciencia podía fundadamente esperar mucho del hombre que en 12 aflos le dedicó todas sus iniciativas con tanto éxito. ¡"Cuantas cosas babria podido hacer todavía"! dicen que exclamó al dar su adiós postrero á su buen amigo el llu;tre Arago; y así era en efecto, pues toda la Optlca moderna le es deudora á Fresnel de sus más brlllantes páginas. Los trabajos má• notables de tan eminente ftElco refiéreose especialmente á la defensa de la teorla de las ondu laciones etéreas para combatir la hipótesis newtoniana de la emisión. Explicó la difracción, estudió analítica y experimentalmente, dejándolo sentado sobre bases irrebatibles, el fenómeno de las interferencias luminosa , para lo que ideó un aparato sumamente senslqle, siendo también el primero que imaginó y l0s compensadores destinados á ined.ir el movimiento de las franjas de interferencia, cuyos aparatos hao sido hoy perfeccionados por Jamin y otros flsicos. Su teorla matemática de la doble refracción en los cristales biá----- -------' E xlcos basta para ena ltecer á ---- --·----~--·----- - '. \ \ \ Jo indecible la fama de su au- -' ' tor, y no es menos notable su ~--:--.~~-- <'~\.\>. teor!a de la polarización rotatoria descubierta por Arago, as! como la teoría de Ja reflexión y refracción de fa_luz ad· mi tiendo la teorla de las ondu · laclones. También tiene en el cargo de su cuenta cortlente con la Ciencia la expllcación de la aberración de que tantas aplicaciones saca Ja Astrono':, :,/:;;:~·:>' mía. '' , E l descubrimiento que más : ' fama ha dado á Fresnel en el mundo alejado de la Ciencia es peculatlva, es el de las lentes J.farclza de los 1·ayos e11 unfa1'0 Aparato de primer orden ¡ d 1 f fe11tic11!ar de Fr esnel, de lew de eclipses de 111i1111to en es€a ona as para os aros, tes y espeios inclinados 111i1111to. problema ya intentado por

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Buffon sin éxito . apreciable. Fresnel que por recomendación de Arago, •u entraflable amigo, había sido agregado á la comisión nombrada en 1819 para perfeccionar los faros Intentó sustituir los reflectoFU"'.'JDAC IO"\; JUA~ELO

TURRL\'10


610

EL

CIENT FICO

MUNDO

res parabóliGos, entonces empleados, por lentes de vidrio, escalonadas y formadas por anillos separados lo que tiene la gran ventaja de corregir, casi ·por completo, la aberración de esfericidad . Utili zaba así mismo los espejos por lo que sus faros se llaman catadióptricos y perfeccionó las lámpa ras que s e emp eaban como fotogénicas. Nuestro s grabados indican la marcha de la lu z á través de las le nte.s A y por los espejos E, y una vista de conjunto de uno de esos potentes faros ca tadióptri cos auxilio poderosísimo de los navegantes. Mr. E . Verdet recop ilador de la s obras de Fresnel, publi ca d 1s e n los Anales de Flslca y Química de 18\6 á 1825, en las Memorias de la Academia fran . esa de Ciencias en los tomos V al VII y en una memoria so b1 e el a·umbrado je lo• faro s , di": "Jamás se agradecerá bastante el servicio que el inventor de los faro s lenticu·a res ha preotado á su país y á todo el mundo civilizado. ¿Quién sabe lo que Fresnel hubiera hecho si huble;e podido proseguir sin interrupción y exento de todo cuidado el desarrollo de s u s fecundas Ideas?. Los b otá ni cos hanl e dedicado lafresnela género de árboles de las coniferas que vive en A ustralia y en Nueva-Zelanda. Los físicos no podrán olvidar jamás al Ilustre fundador de la Optica-física moderna. DR .

J.

PRATS

JABÓN PARA PULIR METALES Cosmos reproduce Ja siguiente fórm1tla de un jabón para pulir metales publicada por Scieuce illust1•ée: Derrítans e 2500 gramo, de mantee .. de cacao en una caldera de hierro que contenga un po co de agua y a fládase , removiendo continuamente: 180 gramos Carbonato de cal. 90 Alumina. . 90 Cerusa. Cuando la mezc la se presenta completmente homogénea ~ e vlette en moldes de hoja de Jata pata que se enfríe. Para usar el ja ':lón basta humedecerlo con un poco de agua y pasarlo fuertemente sobre el metal. Este se frota luego con piel de guante hasta que adquiera hermoso brillo.

MANGUITOS DE INCANDESCENCIA ECONÓMICOS M. Helmeke !ia publicado un artículo en The Gas World, indicando la posibilidad de fabri-

car manguitos de Incandesc encia á' base de cal, que dan ex:oelente resultado sobre todo si se emplea el gas á alta presión. Los manguitos preparados con una solución de sales cá lcicas, adicionada de un 3 por 100 de alumbre ó de borax, son muy res is tentes , no se alteran por el calor y emiten e ~ pléndida luz .:on e l gas de agua. A pesar de la poca solubilidad de a cal en el agua, resulta ventajoso el empleo directo del agua de cal, por la sencilla razón de que los manguitos se calcinan con facilidad mien· tras que la reducción de las sa'es á óxidos presenta algunas dificultades. El nitrato de cal solo, no puede emplearse porque Jos manguitos se resquebrajan y desmenuzan. El acetato y el cloruro deben calcinarse en una llama muy viva . Las fórmula s siguientes son Ja3 más r ecomendables: A

Agua destilada. partes 100 Cal . . 30 Alumbre de potasa. 1112 Se d¡suelve el alumbre en el agua y por último se aflade la cal, obteniéndose un liquido lechoso con et cual s e empapa el tejido. B

partes Agua destilada. 100 Nitrato de cal.. 15 Acetato de cal. 20 Alumbre de potas a . I 112 Los manguitos se calcinan hasta que el color gris del tejido se presenta completamente blanco.

LIMPIEZA DE BRONCES DORADOS Se. lavan con una so lución caliente de sosa y luego con una esponjita se les da una capa de

Ja pre!laraclón si¡rniente: _\gua. 200 gramos 10 Carbonato de sosa. 40 Blanco de E spai'ia. . 50 Alcohol. . Después de secos, se quita el polvillo de Ja superficie con un cepillo y se les pasa una piel de guante . tu~DACIO'>

JUA'.\ELO

Tl!RRIA'JO


EL

APUNTES

611

MUNDO CIENTIFICO

POLITÉCNICOS

AGRICULTURA REPRODUCCIÓN FÁCIL DE LAS PIÑAS DE AMÉRICfl

Las piñas que se reciben en Europa en su estado natural, sin haberlas antes sujetado á procedimiento alguno de los empleados en el arte de poner las frutas en conserva, pueden utili:.mn:p, sin dPjar de nprovechar el fruto como comestible, p<tra rPpruducir la planta y obtener un nuevo fruto, que , cultivado bajo condiciones apropiadas resulta también comrstible. A este objeto basta separar de la piña el penacho de hojasó bracteas termiuales que la coronan, de manera que estén adheridas á la pequeña porción terminal del fruto, que siempre se desecha, y plantar estas hojas en tierra fértil. Se desarrolla al poco tiempo una nueva planta que florece y fructifica seguidamente. En nuestros climas este fruto no es comestible !lesarrollado en las condiciones ordinarias, pero puede serlo emplazando la planta en invernáculos apropiados.

SEPARADORA DE GRANO DE W. R. THOMPSON

La separadora Thompson es una máquina ingeniosísima destinada á purgar el trigo y los cerea.les de las malas semillas que les acompañan. En esta máquina el cribado se ha suprimido p.or completo, separándose unas semillas de otras por la distinta velocidad que adquieren, en ~irtuo:i de su forma particular, al caer por un plano inclinado. El trigo y los cereales, de forma alargada en general y asimétrica, al rodar sobre un plano inclinado se atraviesan de vez en cuando perdiendo la velocidad adquirida y resbalando un pequeño trecho sin rodar; encambio las malas semillas, que son casi siempre más ovoideas que el trigo y á veces perfectamente esféricas, rue. dan sin ces11r mientras se encuentran en la pendiente-

EL CULTIVO DE LAS FLORES

El matiz de la corola ha de darnos preciosas indipara proceder en concordancia con la misma naturaleza en lo que atañe al cultivo de las plantas de adorno dota.das de bellas flores. Le que constituye la belleza y ornamento de las flores no es un mero capricho del azar, ni tiene por exclusivo ni siquiera, por p;rincipal objeto revestir, al vegetal de atavíos espléndidos y hermosos. Todos estos brillantes accidentes de la vegetación que tauto atraen nuestra atención por la riqueza de detalles y colores, corresponden á !:DUY delicados fines y designios del orden natural y se hallan subordinados, no a meros objetos de adorno, sino al más perfeetQ cumplimienl;o de las leyes que presiden las funciones vege tativas en especial las que se relacionan con la reproducción de la especie. El matiz de una corola es, por lo mismo, el color específico, el color que corresponde y conviene á la planta para sus finos. El cultivo de las plantas de adorno debe ser en gran parte presidido por las indicaciones que puede proporcionarnos la corola. La;; corolas azules y violadas indican que la s correspondientes plantas, deben ser cultivadas en parajes sombríos y poco espuestos á los rayos directos del sol. Las corolas de colores subidos blancas, amarillas y rojas requie1en sitios expues · tos al sol, rt>.quieren mucha luz, para que con ella pueda ser suplida la escasa actividad quimica de las r.orolas que osten tan aquellos coloreb. Las corolas variegadas, con matices correspondientes á los dos grupos indicados, exigen términos medios en lo que se refiere á la iusolación del terreno donde se implanten . De cambiar y alterar estas exigencias de la planta, que en la naturaleza se desarrolla en aquellos parages que mejor le convienen, puede resultar marcado perjLticio en e l sentido de sn perspectiva. Las plantas con corola, monopétalas, más ó menos acampanadas, inclinada ~ hacia el suelo, requieren terrenos húmedos y sombríos. Las plantas que presentan sus corolas abiertas, erg- u idas y espu('stas á toda iutomperie requieren tamhién terrenos abiertos, despejados, espuestos al sol ,Y á las inclemencias. Las plantas de corola personada ó cnsi tal, como labi r:das, legu.minosas, escrofi¿lariaceas, aman en general, la acción directa y sin atenuantes de la luz solar. Esta es, después de Ja. humP.rlad, el elemento más indispensable á. 111 vida, iu..:1 ew1::uto y perfecto desari ollo de la vegetación. caci<>n~

Separadora Thompson

De aquí que si el plano inclinado está sostenido en alto, al dejarlo las malas semillas describen una parábola más extendida que la que siguen los cereales, los cuales caen casi verticalmente. En este hecho se funda el principio de la separadora Tliompwn, la cual se reduce á un andamia.je en cuyl\ parte alta se ha colocado una tolva, en la cual s~ echa el grano que ha de cernerse. Este grano cae por un tubn, y á la salida de éste se forman ya dos chorros uno casi vertical de trigo que cae sobre un plano i~clinado, y otro más claramente parabólico y de malas semillas, que va á. parar á una especie de tejadillo de dos vertientes que cubre el plano inclinado. Estas malas semiHas caen por los lados del aparato mientras que el trigo avanza resbalando por sn 'pl ano hasta caer ~n otro .in f~rior cubierto también por el correspondiente t&3ad1llo que recoge las semillas perjudiciales que no llegaron á separarse en la primera operación. El cereal se recoge puro en un saco colocado en el extremo inferior de la sepa1·adora, 111 paso que las malas semillas quedan en el suPlo formando montones á. cada lado de los tejadillos. LDS HIGOS SECOS

Los higos que se recogen P8:ra ser secados , que ~n J::spaña constituyen una ra11ia 1mpq~·tante de nego~rn, deben coO'erse bien maduros, no abiertos por el ápice, ctesprovi:tos de rocío y á ser posible en las horas de !'OI fuerte. Deben elegirse lo más desarrollados y de fo:-ma reO'ul1tr procurirnrlo no desgarrar los pedúncu·los al eP:'l.rarl~~ del árbol. Los más á. propósit.o para secar, son los higos de grano fino, pulpa consistente FU'IDACIO', JUA'IELO

TL1RRlANO


612

EL MUNDO CIENTIFICO

y piel dura. Los enseres más indicados para exponer los higos al sol, son las esteras de esparto de ma-

lla muy clara para que sea más fácil la circulación de aire al través de las mismas,

TERATOLOG(A VEGETAL UN CASO CURIOSO DE GEOTROPISMO

El grabado adjunto, reproducción de fotografia, representa una rara curiosidad vegetal. Trátase de un vetusto y ya medio carcomido castaño observado t>O los alrededores de Gerona una de cuyas ramas, á lo que parece, contraviniendo á las leyes del geotro ·

Monstruosidad geotrópica en el tronc<> de un castaño

pismo, en lugar de elevarse verticalmente hacia el cielo como es corriente, ha, por el contrario, descendido verticalmente ó poco menos, gentro el tronco ahuecado hasta dar con el suelo, donde ha penetrado profundamente y arraigado viviendo así, como los mugronos ó acodos, vida propia y la suministrada por el tronco generador. La supuesta rama podria también ser, á la verdad, un individuo nuevo originariamente libre, nacido de semilla ó por rebrote en el suelo del centro del viejo tallo y soldado ó ingertado naturalmente más tarde en la parte superior del tronco mayor. Esta suposición ofrece, con todo, menos verosimilitud que la primera. Supuesto pues, que nos encontramos con una rama descendente, el caso es, como tenemos dicho, muy raro en el reino vegetal. Efectivamente, sabemos que las partes aéreas de las plantas, tallo y iamas, tienden á dirigirse al zenit y hacia el centro de la tierra las partes vegetales subterráneas ó raíces.

Esa doble y encontrada tendencia de los órganos vegetales se denomina geotropismo, que es positivo cuando acerca un órgano al interior del globo y negativo en el caso opuesto. El g~oti-opismo se manifiesta con una energía considerable. Duariel sembró una bellota en un tubo de ensayo lleno de tierra. A poco de germinar invirtió el tubo y la radícula, que de pronto se dirigía como de ordinario al extremo inferior del tubo, se curvó hacia la extremidad opuesta, sucediendo todo lo contrario con el tallecito, de manera que á poco la tierna . planta formaba una especie de M. Nuevas y repetidas inversiones del tubo origina:i:on en la planta nuevas curvaturas que dieron á los pocos días á la pequeña cupulifera el más abigarrado aspecto. Knight, por medio de su conocida rueda centrifuga, evidenció que la gravedad terrestre es la única causa del geotropismo, por más que hasta ahora no se pueda dar una explicación completamente satisfactoria de cómo una misma y única fuerza provoca. en di ver sos órganos de una misma planta fenómenos enteramente opuestos. Las hipótesis formadas sobre el particular por .A.struch, el ya mentado K.night, Frank, etc., tienen puntos muy vulnerables. Lo cierto es que el geotropismo es un fenómeno, mejor dicho una ley general, y las excepciones que respecto al particular se citan son muy contadas y se explican casi siempre por una causa mecánica accidental, como, por ejemplo, la excesiva longitud y languidez de las ramas en el sauce llorón ó salix babilonica, ó la carga y pesadez desmedida que tienen que soportar las ramas de ciertos árboles en la época de la madurez de los frutos. Alguna vez, con todo, la ley del geotropismo falla sin causa manifiesta; conocidas y determinadas plantas muestran marcadas tendencias á manifestar estas excepciones. Tal pasa, por ejemplo, con el olmo, cas· taño de Indias, etc. Tales excepciones son, sin embargo, muy contadas. Duhamel cita el curioso caso de un nogal común (Juglans regia) que tenia una rama que sin causa apara.rente había descendido verticalmente. El caso era muy parecido al de nuestro castaño, aún cuando este último es todavía más interesante pues aqui no solo ha descendido la rama sino que ha arraigado profundamente en el suelo, ya que casi en toda su longitud presenta un diámetro uniforme. Mide eJ>ta rama en su pnnto medio una circunfe· rencia de 70 centímetros con una longitud desde su arranque del tronco mayor de 3'10 metrosEl arco del tallo mayor no corroído todavía y ms· dido por debajo del nudo, es de 2'60 metros. _P. J. ESTEVA.

SEOGRAFIA NUESTRO MAPA

España.-Provincta de Burgos Situación.-Confina al N. con Vizcaya y Santa.o· der; al E. con .A.lava y Logroño; al S. con Segovia y Soria; y al O. con Palencia y Valladolid. Superficie y población.-La extensión superficial de la provincia de Burgos es de 14.195 kilómetros cuadrados, y el número de sus habitantes asciende á 400.000. Orografía é hidrograffa,-Las sierras de Burgos y de Oca separan las cuencas del Ebro y del Duero cuyos rios atraviesan esta comarca por el N. y S. respectivamente. Minas.-Carbón de piedra, cobre argentifero y sul· fato de sosa. Posee sobre todo ricas canteras de yeso y mármoles. 1-U~DA C I O'.\

JUA'iELO TuRRlA'IO


EL

MUNDO ÜIENTIFICO

Aguas medlcinales.-Cucho y Fuensanta de Gayangos. Agrlcultura.-Produce en abundancia trigos, lino. cáñamo, hortalizas y frutas; ganados de todas clases, sobresaliendo por su especialidad la oveja churra; hay también caza en abundancia y se hace buena pesca de truchas, anguilas, barbos, cangrejos, etc. Industrla.-Produce géneros de punto de lana y algodón, curtidos, papel, sombreros, lienzos, loza, chocolate, harina, etc. Comercio -Su parte más importante consiste en la exportación de cereales, y en la importación de los artículos de que carece la comarca. Poblaciones princlpales.--Burgos, la capital; Villadiego, Bribiesca, Castrojeríz, Belorado, Sedano, Villarcayo, Miranda de Ebro, Panco.rbo, Salas de los Infantes, Roa, Oña, Lerma, Aranda de Duero y Melgar de Feni.amental. M. M.

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de la Babcock-Wilcox expuesta en el actual certámen por el ingeniero señor Flaquer. Estas calderas muy conocidas en la industria desde las exposiciones francesa (1889) y de Chicago, datan del año 1867 y se encuentran hoy á millares por todo el mundo ocupando el primer lugar entre las más empleadas en los Estados Unidos, que como se sabe; van á la cabeza de los adelantos en la Mecánica moderna. Aunque la caldera que nos ocupa no ofrece nove· dad científica determinada, es muy iuteresante por los numerosos detalles de construcción aquilatados por una larga práctica. Asi, según indican nuestros grabados, cada una de las secciones de la caldera está formada por una serie de tubos que penetran en grandes cajas de acero forjado (por medio de unas prensas especiales), onduladas de modo que los tubos se disponen en tresbolillo, ésto es, en forma de rombo. Las aberturas de estas eajas están cerradas por autoclaves con pernos en

Caldera Babcok-Wllcox. Tipo terrestre fijo, expuesto por la casa Flaquer

MECÁNICA Elll LA EXPOSICIÓN DE CARBONES MINERALES V

La caldera Babcock- Wilcox Entre las modernas calderas tubulares descubiertas por Marc·Seguin en 1827 que tanta importancia han adquirido en nuestros días, sobre todo desde el gran desarrollo de las industrias eléctricas, figuran como tipos principales las de Caldwell, Harrison, Pratt, Thaun y Grille, pero ninguna ha alcanzado la fama

forma de áncora probados á 20 atmósferas con la prensa hidráulica. Este modo de construcción de las cajas tubulares en secciones de una sola pieza es muy sencillo y sólido,y tiene la ventaja. de no presentar interiormente ningún obstáculo al desprendimiento del vapor, pues ninguna juntura va expuesta al fuego. Las partes todas de la caldera son de hierro ó de acero y la caldera va suspendida por vigas de hie1ro, independientes de la obra de albañilería, según se vé en el grabado que indica el mont¡¡je de la caldera. De varios ensayos ~realizados parece resultar que se puede contar en estas calderas con una vaporización media de 11,4 kg. de agua á 100° C. y á la pre· FUNDACIÓ'\ JUA)iELO TURRIA~O


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

sión normal, por kilógramo de combustible real, quemándose 1,60 kg por metro cuadrado de superficie de caldeamiento ó 73,4 kg por metro cuadrado de emparrillado y hora. La Compañía Babcock-Wilcox construye diferentes

las cuales la más pesada no tiene una masa superior á 185 kilógramos. Los inconvenientes mayores que presentan las calderas tubulares son la tendencia á producir proyec· ciones ó arrastres del agua, la propensión de los tubos de agua á llenarse de incrustaciones calcáreas, el ' producir una tensión irreg·ular y variable, debido al escaso volúmen de agua que contienen, la complica~ión de forma que proporciona frecuentes desarreglos, el más elevado precio, la contracción exagerada de la llama y disminución consig·uiente de su poder ra-

Detalle del tresbolillo de inserción de los tubos Montaje de una caldera Babcok-Wilcox

tipos de calderas, siendo los más usados el terrestre . fijo, el transportable y el marino. Entre las instalaciones más importantes de esta caldera merecen citarse la de la estación B de la

diante por la producción de hollín, enfriamiento del fuego antes de la completa combustión, reducción de la superficie eficaz de caldeamiento limitada á la parte de los t~bos atravesados por los productos de la combustión, mezcla intima y forzada de l<>s productos de la combustión con el combustible, ob~trucción de la ascensión del vapor y de la del agua, limitación de la distancia recorrida por los productos de la combustión, acrecentamiento perjudicial en la rapidez de las corrientes de los productos en combustión, disminución del tiempo concedido á los fenómenos para producirse y reducción de la superficie vaporizadora á la del hogar y sus anexos. A pesar de los mencionados inconvenientes, son preferibles por su inexplosibilidad y porque las calderas de hervidores presentan todavía más graves defectos que los que se achacan á las calderas tubulares. APARATO BAKER PARA SEPARAR EL AGl!A Y EL ACEITE EN LAS MÁQUINAS DE VAPOR

Entre los muchos aparatos idead·os para condensar y reunir las partículas liquidas en suspensión en el

e

~

..:.::::==-- --:::

.,----Caldera Babcook-Wllcox, detalle de una sección

•New-York Steam Company> que emplea 64 calderas de 268 metros cuadrados de superficie de caldeamiento, y la d.:: la.gran refinería ·de Spreckeels que em. . plea) 6000 m 2 •. :ba caldera transportable se desmonta en piezas de

ry e

Sección vertical del aparato Baker

vapor de agun. de las máquinas de vapor, merece el que nos ocupa especial mención por su sencillez. Consta de un recipiente metálico de forma cilíndrica completamente cerrado, en el cual entr~l-\rwnoó' J LJA~ ELO TURRIA'.'<O


615

EL MUNDO CJENTIFICO

por por a y pasa á la cámara e que termina en varios tubos que dirigen el vapor á la parte inferior del cilindro, vapor que atraviesa las paredes d en forma

proporción de pa.lanca. En el grabado está representada en su mayor desarrollo, inciicándose con las Ji neas punteadas la posición opuesta. La biela extensible Doyen se aplica á las extremidades de los árboles por medio de mnnivelas ó en cualquier punto de los mismos por manguitos de aco· plamieuto acodados. Puede reemplazar ventajosamente, enciertos casos, las correas y los engranajes de transmisión. MARTILLO NEUMÁTICO SISTEMA ARNS

Proyección horizontal del aparato Baker

sinuosa en las cuales se condensa el agua y el aceite para caer al fondo y salir por e. Como que nuestras dos proyecciones dan perfecta idea del aparato, creemt s innecesario dar más explicaciones.

La casa M Pinchat-Deny de Paris construye unos martillos neumáticos, especiales para las operaciones de forja, cuyo ingenioso mecanismo merece especial mención. En el interior de un cilindro vertical abierto por sus dos extremos y sostenido por un sólido pie de fundición, se encuentran dos émbolos; uno superior articulado á un;i. biela y plato-manivela, y otro inferior que hace las veces de percutor, separado del primero por un espacio ocupado por cierta cantJdad de aire. Cuando el émbolo superior, accionado por la biela, sube á la parte más alta del cilindro tendiendo

BIELA EXTENSIBLE SISTEMA DOYEN

Esta biela, compuesta de palancas articuladas for · mando rombos que giran al rededor del punto fijo B, suprime el punto muerto, po1que la dirección de hs fuerzas es siempre angular sob1e la linea de los c1·ntros, de modo, que, la componente tangencial qne p1 o · voca el movimientn circular j;im:\.s PS nul;i . Ademfl<,

Biela extensible sistema Doyen

Martinete Arns

multiplica la fuerza sin mo(lificar la velocidad de los árboles, porque la potencia c puede ser aplicada :\. . un brazo de palanca múltiple que el de la 1 esi~ten­ cia A. El punto de apoyo B se emplaza según la fuerza que debe transmitirse y de su posicién dependen il1s proporciones de la biela. Las diferencias de fuerza sólo tienen lugar en el mismo aparato de trn11~111i­ sión, y no trascienden á !ns árholes, pues que la di · ferencia de brazos de la biela viene compensarla por la de longitud de las manivelas, de lo que rf'sulta que lo que se gana en fuerza por la biela se pierde ¡..or lns manivelas. No obstante, para ciertas aplicaciollt s dicha biela puede ser de utilidad. En los diferentes puntos de su carrera la biela varia de longitud conservando sin embargo la misma

á enrarecer el aire que lo separa del émbolo inferior, éste, impulsado por la presión atmosférica, sube también, prosiguiendo su carrera ascendente en vir tud dó la vtllocidad adquirida aúu después de haberse iniciado el descenso del émbolo superior. E,te movimiento contrario determina una fuerte compresión del aire interpuesto entre los dos y, en consecuencia, el percutor ó martillo propiamente dicho es despedido enérgicamente contra el yunque. Una llave especial situada al lado del cilindro permite modificar la cantidad de aire aprisionada entre los émbolos, con lo que se consigue graduar la intensidad de los golpes sin alterar el número de percusiones. La casa Pinchat-Denv fabrica varios modelos de martillos neuwáticos en' los cuales el diámetro del ci-

Fu)J0Ac1ó' JUA\ELO

TURRIANO


616

EL MUNDO CIENTIFICO

lindro oscila entre cien ó doscientos cincuenta milímetros, siendo el peso del percutor de 10 y 60 kilógramos respectivamente. Los modelos de 100 milimetros dan de 400 á 450 golpes por minuto, y pueden forjar piezas de unos 30 milímetros de espesor. El modelo de 250 milímetros destinado á forjar piezas de gran tamaño solo da unos 240 golpes por minuto. Todos los aparatos se hallan provistos de un freno especial que permite detener instantáneamente al percutor en cualquier punto de su carrera.

ELECTRICIDAD LÁMPARA INCANDESCENTE DEVENTER La lámpa1·a Deventer es de construcción facilísima, y puede funcionar en una bombilla llena de aire lo mismó que en bombillas en que se haga el vacío. Consta de un alambre que sa pone incandescente por el paso de la corriente; este alambre está envue'to por una capa de magnesia, kaolin ú otra materia refractaria, y arrollado sobre un tubo ó barrita de arcilla. De este modo la lámpara viene á constituir un cilindro incandescente tan pronto como la corriente la atraviesa. APARATOS PARA MEDIDAS ELÉCTRICAS El gobierno español ha aprobado recientemente los siguientes tipos de aparatos para la medida de corrientes: Schuckert, Lusesche, Thomson y .A.ron. TELEGRAFÍA SIN HILOS En las pruebas efectuadas recientemente entre el vapor Lucania y el faro flotante de Nantucket, los despachos han resultado, sin excepción, indescifrables á bordo. En cambio las señales transmitidas por ·e l buque se recibieron perfectamente en el faro y pudieron transmitirse sin dificultad á la estación de Siasconset, situad!!- á 40 millas. Es digno de estudio esta diversidad de resultados en una misma serie de expe- · rimen tos. INDICADOR DE CORRIENTE ·MÁXIMA Este indicador pertenece á la categoría de los con tadores ó medidores electroliticos, y consiste en un vaso en el cual está contenido un liquido que desprende, al pasar por él la corriente, un electrolito gaseoso. El vaso está tapado por un tarugo poroso formado por vellón de vidrio ú otra substancia pareciJa, á cuyo través va saliendo el electrolito gaseoso con cierta dificultad, y por consiguiente la presión del gas en el interior del vaso es siempre algo supeiior á la atmosférica. Dicha presión depende de la velocidad de desprendimiento del gas, y por consiguiente también de la corriente que atraviesa el liquido electrolítico. Un manómetro de máxima, que puede ser un simple tubo de seguridad· con indice de máxima en la rama libre, indica de este modo el máximo industrial de corriente. La casa E. C. Rimington ha pedido patente para la explotación de este aparato. NUEVO PROCEDIMIENTO PARA MARCAR EL PAPEL Un industrial de Londres ha Gncontrado un procedimiento para imprimir una marca cualquiera por medio de la electricidad sobre el pap }l ya fabricado. Para ello se extienden las hojas previamente humedecidas sobre un papel secante colocado encima de una lámina de platino que sirve de anodo. Un catodo del mismo metal, conteniendo en relieve la imagen que ha de reproducirse, se aplica sobre el papel, en cuyo momento queda cerrado el circuito de una ·corriente de un ampere á la presión de 10 volts. La marca obtenida desaparece tan pronto como el papel ha perdido la humedad, pero reaparece cuantas veces se expone á la acción del vapor de agua.

PILA DOAT·REGNAUL El electrodo negativo está constituido por ~na lámina de zinc de forma circular sumergida en una solución de yoduro de potasio, y el positivo, porpedazos de carbón de retorta mezclados con c.erta cantidad de yodo metálico contenidos en un vaso de porcelana porosa que se emplaza en el interior del cilindro de zinc. Un hilo de platino que serpentea entre los pedazos de carbón hace las veces de reóforo. La fuerza electromotriz de este elemento es de 1'19 volts. Esta pila funciona como sigue: El yoduro de potasio se descompone en contacto con el zinc formándose yodnro de zinc, y la potasa que queda libre, se combina á su vez con el yodo interpuesto en el carbón reconstituyendo el yodµro potásico. La corriente de esta pila es muy const1mte. Substituyendo el zinc por una amalgama de potasio, la fuerza electromotriz de esta pila alcanza 2'05 volts.

FOTOGRAFIA BARNIZ IMPERMEABLE PARA NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS

Según Photo-Gazette el mejor medio de protejer los negativos fotográficos contra la humedad consiste en recubrirlos de una solución compuesta de: Parafina. 30 gramos Bencina. . . . . . . . 100 cent. cúb. Cuando la capa se ha secado se expone el negativo A un calor suave y se frota ligeramente con un pedazo de tela fina y flexible. ESCALERA EXTENSIBLE DE HEATHMAN Los fotógrafos que han de sacar copias de manife~­ taciones públicas, paradas y demás aglomeraciones de muchedumbres, se ven á veces en grandes apuros para escoger puntos de vista á propósito por encima

Escalera Hea.tbman plegada

de la gente, viéndose casi siempre obligados á. colocar su cámara en balcones desde los cuales la perspectiva resulta incompleta ó detestable. -El señor Heathman ha abviado esta dificultad construyendo una escalera de extensión que puede colocan,e en la via pública y que permite instalar la cá· mara á la altura que se dest>.e por encima de la mul· titud. Dicho artefacto consta de una escalera de las llamadas de pié ó articuladas, de base suficientemim·te ancha parn evitar que las apreturas del . c o ó .. la ocurrencia de un mal intencionado la tu · ~:f..)!;.\t<;;º' TURRlA'IO


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EL MUNDO CIENTIFICO

facilidad. En la cara de la escalera por donde ha de subirse el fotógrafo se han fijado dos guias paralelas, entre las cuales se desliza un marco tan largo como la escal<ira, terminado por una plataforma giratoria

ca cuando con el botón F se cierra el circuito de la pila. Cuando conviene que la explosión se produzca á distancia, se destornilla el tapón inferior M, se fija el cilindro sobre un zócalo de fundición que acompaña el aparato y se adaptan al mism0 dos hilos conduc tores de la longitt1d necesaria provistos en su extremidad terminal de un pulsador con el cual se provoca la incandescencia del platino. ANTI HIPO

Con este nombre ha sido presentado al Instituto técnico de Viena un product0 destinado á eliminar rápidamente el hiposulfito de sosa y abreviar considerablemente los lavajes. Una vez fijada la imágen, las placas se lavan en agua corriente un par de minutos y se colocan en una cubeta que contiene una solución de antihipo. Al poco rato se retiran de la cubeta, se lavan uno ó dos minutos, también en agua corrieute, y se dejan secar. The B?'itish Journal of Fotography, del cual tomamos la presente nota, añade que el Dr. Valen ta ha ensayado y analizado este producto y opina que se trata de un percarbonato de potasa parecido al obtenido por E. J. Constans y A. Hausen por electrolisis de una solución saturada de carbonato de potasa á la temperatura de 15º.

OU(MICA ANALiTICA .. Escalera Heathman abierta

á la que s~ atornilla la cámara. De este modo el aparato fotográfico puede colocarse á una altura casi doble que Ja de la escalera, y ser apuntado en cualqui.er direcctón. ' · La escalera Heathman está fabricada con delgadas barras de abeto, y su peso es sumamente exiguo. LÁMPARA ELECTRO-MACNÉSl~A DE L. GAUMOND

Consta de un cilindro metálico E, en cuyo interior se aloja una pila seca. Dos tapones metálicos cierran á rosca ambos extremos del cilindro. Una canal A, completamente independiente del aparato, se adapta por medio de dos prolongaciones me-

REACTIVO DE LAS SALES FÉRRICAS

Las soluciones de estas sales se emplean como reactivo bastante sensible dél acido salicllico libre y combinado. J nversamente, puede utilizarse el acido salicllico en solución como reactivo de las referidas sales, muy útil en determinados casos y también muy sensible. FLUORESCENCIAS DE LAS SALES DE QUININA

La quinina es probablemente uno de los cuerpos más fluorescentes de la naturaleza, tanto artificiales como naturales. Las soluciones de quinina producen con el acido sulfúrico una hermosa fluorescencia azul que aún se manifiesta en dichas soluciones, cuando no contienen mas que milésimas de miligramo. Con el agua de cloro y una pequeña porción de amoniaco, se produce una fluorescencia de color verde esmeralda, hermosa y patente también en las solucio· nes débiles de dicho alcaloide. Finalmente con el ferricianuro potásico actuando sobre una sal de qui· nina puede obtenerse la fluorescencia roja en determinadas circunstancias. RECONOCIMIENTO DEL TANINO ADICIONADO AL VINO El tanino adicionado á los vinos, cuando es reciente

la adición y antes de que esta substan cia pueda haber sufrido transformaciones especiales en la marn del liquido, produce con las sales férricas el precipitado negro característico del tanino, mitintras que el tanino propio de los vinos no da, de una manera franca y manifiesta, dicha coloración negra. ENSAYO DE LAS ESTEARINAS DEL COMERCIO

Lámpara Gaumond

tálicas á unas abertura.s e practicadas en la parte superior del cilindro. A lo largo de esta canal se depo· sita la dosis necesaria de polvo magnésico en coiitacto con un delgado alambre de plati.~o que se p~­ ne incandescente y determina la explos1on fotogém·

Las estearinas del comercio y otras substancias de uso parecido destinadas á la fabricación de velas, cerillas fosfóricas y material6s de apresto, suelen hallarse impurificadas con substancias minerales que tienen por objeto aumentar el peso del prod:iic~o. E1 empleo de disolventes directos para su reconocimiento, no parece muy indicado en atenciónála probablel?osibilidad de la formación casual de Jabones que no s1em· pre responden :l. la acción de los disolventes neur1· flJ'IDAc10' JUA'\'ELO

TURRl,\'./O


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EL MUNDO CIENT IFICO

La incineración del material que va á ensayarse res ponde mejor al objeto. Incinerada. perfectamente la substancia sospechosa se trata el residuo por agua acidulada con clorhídrico y se reconocen en el residuo insoluble y en el que ha disuelto el agua acidulada los principios mineralf':; que pueda contener, pesando de antemano la. totaiida.d de las cenizas. Una estearina pura y de buena calidad no debe dejar apenas residuo alguno después de la calcinacíón.

OUIMICA INDUSTRIAL OBTENCIÓN INDUSTRIAL DEL SODIO En el número 74 indicábamos el procedimiento Sainte·Claire Deville empleado para obtener el sodio. Hoy se añade al aparato el condensador de Donny y Mareska indicado en nuestra fig. 2. ª que consiste en una. caja rectangular muy aplanada, de palastro, terminada por un cilindro que se adapta sobre ·el tubo de

procedimientos más empleados es el de Castner explotado por la •Aluininium C. º • de Oldburg cerca de Birmingham, por Sol va.y y C.ª de Jemmapes (Bélgica), y aplicado en Remcorn, en Rheinfenden en el Niága.ra, en Bellegarde, en Hodnt, Neuhameu, etc. El electrolizador consiste en una cuba rectang-ular B dividida en tres compartimientos, 1, 2 y 3 por medio de los tabiques my n que no llegan al fondo, cubriendo el fondo con el mercurio Hg que forma una capa de 3 á 4 milímetros y que asegu1·a. el cierre de los compartimientos; este mA1·curio es el catodo y AA son los catodos del carbón. Hácese llegar cloruro sodico al compartimiento 1 por á y la electrolisis da sódio que se amalgama. con el mercurio y cloro; inclinando, por un sencillo mecanismo, la cuba B á la izquierda, la. amalgama, en virtud de sn menor densi-

Ele ctrolizador Ca~tner para obtener el sodio ó la sosa cáustica y el cloro

Ap a rato Sainte-Claire Dev1lle para extraer el sodio

hierro introducido en el horno, en el cual va una mezcla de 20 partes de carbonato sódico, con. 9 de hu· lla y 3 de creta; la. reacción que tiene lugar es: Na 2 • C2 = 3 CO C0 3 Na. 2 El óxido de carb0no y · el sodio se dirigen á la hendidura b del condensador colocado verticalmente, ca.vendo el sodio fundido en el aceite de nafta donde . se 'guarda. El condensador evita que se forme un compuesto explosivo de fórmula C2 Na, O,. E,te condens11dor es desmontable pues Rimplemente van unidas sus dos piezas por medio de los tornillos

+

Cond ensador de Donny y

+

Mare ~ ka

t de presión. El carbonato cálcico ó creta dan el anhídrido carbónico que diluye el óxido de carbono y el sodio para evitar su reacción mútua. Cen 1400 gramos de la mezcla citada se obtienen 400 gramos de sodio bruto, el cual se purifica fun diéndolo en la nafta ó mejor en i:.ceite de esquisto, y colándolo. Sin embargo, la tendencia moderna es obtener el sodio por electrolisis. Ya describimos en el número 76 el procedimiento Vautiu que se aplica especialmente para producir el peróxido de sodio. Uno de los

dad pasa al de pósito 2 de donde puede recogerse para separar el sodio ó bien tratarla por una corriente de agua que da sosa cáustica y regenera el mercurio, el cual pasa al compartimiento 3 para sufrír nueva electrolisis el cloruro sodico que entra por a, y continuar así indefinidamente. El mismo Castner tiene un aparato para obtener el sodio por electrolisis de la sosa cáustica. El sodio se reconoce en los laborator!os por tres re· · activos: l. 0 Los compuestos de sodio dan al espectroscopio la raya amarilla característica. 2. 0 Una disolución de bi metaantimoniato potásico granujiento añadido á una disolución neutra ó alcalina de una sal de sodio, da un precipitado blanco cristalino de bi ·meta1 ·ntimoniato sódico, que se forma mejor f:·otando el tubo de ensayo con una varilla de vidrio. 3. 0 Disolviend'l un crista.lito de acetato de uranilo en un poco de ag11a sobre un vidrio de reloj y colocando una gota de este liquido sobre el vidrio del microscopio, acercándole una porción del residuo (si es liquido se evapor a á sequedad) en que sospechamos la existencia del sodio, de existir éste, veremos aparecer, mirando á través del microscopio unos hermosos tetraedros que son de acetato doble ile uranio y sodio. Es reactivo sensible en extremo y muy característico. APARATOS DE EVAPORACIÓN Y CALEFACCIÓN POR MEDIO DEL VAPOR Por tres principales medios y procedimiontos la industria moderna hace intervenir el vapor en la calefacción ó evaporación de líquidos: aplicando el vapor tlirecto, calentando por medio de serpentín metálico y dirigiendo la corriente de vapor á una capacidad cerrada en inmediato contacto con e1 aparato que debe calentarse. El vapor directo procedente, como es natural, de nn generador de vapor A alta presión, posee gran virtud ca.lefa.ciente. Se dirige ordinariamente hacia una masa de naturaleza acuosa que convien.e ¡¡j~~~·Ació' .

JUN>ELO

TURRIA:-<O


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

á la ebullición á ó una temperatura cercana. Mientras la solución que recibe la corriente de vapor 110 alcanza la temperatura de la ebulltcióu, el liquido se acrecienta, aumenta de volumeu y de masa; en el momento en que se inicia la ebullición queda esta-

•"'

ladrados se verifica dirig·iendo la corriente al tra· vés de un serpentín metálico, ordinariamente de plomo ó de cobre, que desemboca fuera del aparato ó uepósito del liquido que debe calentarse (fig. 3). Estos serpentines se colocan en el fondo interno del aparato ó al rededor de las paredes laterales dispuestas en una ó varias vueltas. Los aparatos de forma cilíndrica llevan el serpentín, por lo general, en el fondo del depósito, mientras que los restantes depósitos, que con frecuencia tienen

Fig. 3'

Fig l.ª .

cionado el liquido permaneciendo al mismo nivel aproximado. Antes de la ebullición la corriente de vapor, parece más tumultuosa, manifestándose por un ruido pronunciado y fuerte que cesa y se suaviza tan pronto como aquella se desarrolla. Unas veces el chono de va.por se dirige sobre la masa liquida por una sola abertura en la forma que indica la figura núm. l. Otras veces se procura que la corriente de vapor se divida, en el seno del liquido que debe calentarse, en

. la forma de artesa, los serpentines se colocan junto á las paredes laterales. Este sistema de calefacción es muy usado en numerosas industrias, en especial en la fabricación de productos.químicos y en el ramo de tintorería y aprestos. La calefacción por medio de calderas metálicas de doble fondo, se efectua dirigiendo el vapor á presión hacia una capacidad formada por una doble caldera exterior ó por una sola planC'ha metálica que se ha-

Fig. 4.ª

lla engastada por sus boTdes en la parte inferior y exterhn de la caldera de evaporación(fig. 4). Estas calderas, que reciben el vapor por medio de una tubería exterior y van á veces provistas de válvulas de seguridad ó pequeños manómetros, llevan una abertura de desagi.i.e correspondiente á la parte inferior y media de la plancha exterio,. del aparato. · Fig, 2.ª "ª~fos

chorros que afectan más directamente á la totalidad de la masa. En estos casos la porción del tubo de conducción que permanece introducido dentro del aparato suele terminar en su parte inferior por un tuho circular ó semicircular cerrado y salpicado de taladros por donde sale el vapor, (fig. 2). Po_r este sencillo é ingenioso medio se calientan cantidades considerables de liquido, contenidas frecuentemente en tinas de mucha capacidad . . ~uando en estos aparatos se ha iniciado la ebuIIicion, puede disminuirse la cantidad de vapor toda vez q~e con un gasto mucho menor se obtiene casi el n;i1smo rc>sultado. Repetidas veces se hace necesa· ria esta precaución para evitar una ebullición tumultuosa. La calefaeción por medio de serpentines no ta-

LOS SALICILATOS DEL COMERCIO

Los salicilatos que circulan en el comercio de drogas, en especial los alcalinos, adolecen con frecuencia del defecto de contener ex:ceso de ácido salicílico que parece dejado de intento con el objeto de hacer más fácil y más presentable la cristalización. Un pequeño ensayo es suficiente para poner de manifiesto esta impureza. Se disuelve en agua caliente una pequeña porción del salicilato sospechoso y se trata por una solución de carbonato alcalino que dará efervescencia cuando exista el ácido salicilico libre, á parte de la reacción marcadamente ácida que dará con el papel tornasol. Puede igualmente descubrirse la presencia de ácido libre, disolviendo el salicilato y dejándolo luego enfriar. Cuando hay salicílico no combinado se deposita en la masa de la solución fría ó en su superficie- en cristalitos alargados. FUNDACIO~

JUA'\IELO

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EL MUNDO ÜIENTIFICO

ARTES Y OFICIOS BARNIZ CHAROL PARA EL CALZADO Alcohol á 90. 0 Goma laca. . . . Colofonia. Disolución de caucho. Ensencia de mirbano. . . . . . Este barniz dá magnífico brillo, se seca casi táneamente y presenta gran elasticidad.

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APARATO BOULET PARA MOLDEAR LAS TEJAS CÓNICAS La teja cónica, cuando hay que fabricarla en gran escala, se hace por medio de una hilera, de la cual sale un largo tubo cilíndrico de barro blando que se corta luego en pedazos de la longitud de las tejas, y cada pedazo se hiende después longitudinalmente por mitad. De este modo las tejas quedan en forma semicilíndrica, y para darles la forma cónica indispensable para la colocación, se usa el aparato Boulet,

Aparato Bonlet para el moldeado de las tejas

que consiste en un molde semicónico de madera terminado en un tope y ~n mango por su base mayor, y que puede avanzar á lo largo de una guía horizontal sostenida por un banquillo. Una laminilla de acero fija y muy tensa está atravesada por debajo del molde á la altura conveniente. Para dar forma cónica á la teja, se la aplica sobre el molde de madera, y haciendo avanzará éste á lo largo de su guia, la lámina metálica corta de los bordes de la teja la parte de barro sobrante, que cae al suelo en dos tiras ·de forma de cuña. ESMALTADO DEL HIERRO Es sabido que todas las industrias que utilizan preparados de plomo en forma pulverulenta, son altamente perjudiciales á la salud de los obreros. Entre las mismas, figura el antiguo procediiniento para esmaltar el hierro, que consiste en depositar, por medio de un tamiz, sobre el metal previamente calentado al rojo, una capa uniforme de un polvo compuesto de silicato potásico, minio, bórax, óxido de zinc, etc. Como consecuencia de esta operación, una parte del polvo queda en suspensión en el aire del taller, exponiendo á los obreros á intoxicaciones saturninas que se acompañan de cólicos terribles, pará·.

lisis y trastornos generales que con frecuencia acarrean la muerte. Como indica nuestra portada, se ha intentado conjurar el peligro por medio de máscaras y aparatos especiales que tamizando el aire impidan que el polvillo deletéreo penetre en los pulmones; pero aparte de que el obrero sofocado por el calor de los hornos siento al poco rato necesidad de respirnr libremente, el. aparato protector no impide que la absorción de los compuestos púmbicos tenga efecto por los poros de · la piel. Ante la necesidad de prevenir los horrores del saturnismo se ha ensayado el sistema de aplicar en frío y á pincel el polvo de esmalte desleído en esencia de trementina y se ha recorrido á la aplicación de nuevos esmaltes en los cuales se ha suprimido los compuestos de plomo; pero, desgraciadaw.,nte, los resultados obtenidos con estos procedimientos han sido muy inferiores á los alcanzados con el método antiguo. M. Livage, ha presentado recientemente á la Société d' encouragement del' industrie nationale, un aparato imaginado por M. Dumoy, al cual se . han prodigado grandes y merecidos elogios porque permite el esmaltado mecánico con preparados de plomo, pero evitando que el temible polvillo, pueda difundirse por la atmósfera. El aparato de M. Dumoy está constituido esencialmente por una cámara cerrada, provista de vidrios en su parte superior que permiten observar la marcha de la operación. Los objetos, previamente llevados al rojo, son conducidos del horno al interior de la cámara, donde se fijan á una plataforma central que puede girar en diversos sentidos. A conveniente altura de esta plata.forma se encuentran los tamices que contienen el polvo de esmalte, los cuales oscilan á favor de un mecanismo accionadc por la electricidad. Mientras cae el polvo y con el fin de que éste se reparta uniformemente por la superficie de los objetos, un obrero va moviendo en todas direcciones la plataforma por medio de una manivela exterior. Todo el polvo que no queda adherido va cayendo á una especie de tolva situada en la parte inferior del aparato, de donde es aspirado por un tubo de cobre y conducido otra· vez á los tamices. El polvillo más ligero que flota en el interior de la cámara sale por la. chimenea. La operación dura un tiempo muy corto y, como se lleva á cabo completamente en el interior de la cámara, pueden los obreros sin necesidad de máscaras y libres de todo peligro dedicarse á esta clase de traba. jos. Una sola cámara basta para dos ho1·nos pudiéndose esmaltar con ella, en ocho horas, unas setenta gruesas de piezas de fundición de tamaño corriente. MODO DE ENNEGRECER LOS DIAFRAGMAS DE LOS INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Los diafragmas metálic9s de los instrumentos de óptica se ennegrecen sumergiéndolos durante algunos minutos en una solución concentrada de nitrato de cobre adicionada de amoniaco hasta completa redi· solución del precipitado que se forma en los primeros momentos. Al secarlos de este baño se e.alientan suavemente hasta que adquieran color negro intenso.

NOTAS ÚTILES APARATO PARA VOLVER LAS HOJAS DE LOS CUADERNOS DE MÚSICA Para los pianistas, violinistas, etc., significa. un eon· tratiempo enojoso el cambio de página de las piezas que ejecutan, inconveniente que puede remediarse recurriendo á un sencillo aparato que automatica 4

FU'.'J~ACIO'I\,

JUA'.\ELO

TVRRIA"<O


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EL MuNl:>o CkE.Nf1F1é'ó

mente vuelve una de hl.s hó]ás cada vez que con el pi"é se ejerce ti.na ligera presión sobre una pera de c&ueho depositada en el suelo . Este. pera comunica por medio de un tubo flexible de la propia susbstancia, cou el aparato propiamente

y de tal modo construida, que puede cogerse por presión á las tablas, á las traviesas de las minas ó á los rebordes de los toneles. La lámpara termina en un mango y un gancho, y está recubierta por una

Lámpara para minas y bodegas Vuelves-hojas neumático

dicho formado por una resistente placa de cartón don· de se fija el cuaderno de música y en cuya parte inferior se encuentran varias varillas metálicas provistas de pequeñas pinzas en su extremidad libre y sujeta~, por la otra extremidad, á unos resortes fijos en la parte media del. cartón. Dichas pinza~. sa aplican á cada une. de las hojas que deben utilizarse, quedando las correspondientes varillas aprisionadas por medio de

reja de fu•·rte alambre que impide la rotura por los choques. Un conductor flexible bipolar va de la lámpara al interruptor ó á los bornes fijos en la pared. MECEDORA-CUNA Scienti fic American da á conocer un ingenioso mueble ideado por M. SanuPl Arnold, de Toronto, con

Vuelve-hojas aplicado á un piano

Mecedora-cuna

un gatillo que, cada vez que se comprime la pera de caucho, suelta una de ellas, siendo arrastrada la boja al lado opuesto.

el cual, al propio tiempo que se mece la cuna del niño, puede mecerse córuodamante la perrnna que le cuida . Como indica el grabado, se trata de una mecedora ordinaria acoplada á una cuna provista también de las piezas curvas sobre las cuales se mueve aquell~. Cuando el mueble no ha de prestar servicio se reduce el volúmen del mismo introduciendo la cuna de· bajo del asiento del sillón.

LÁMPARA ELÉCTRICA PARA MINAS Y BODEGAS Esta lámpara consta de dos piezas portátiles; una pinza de muelle y una lámpara de mano. La pinza está provista de un gancho para colgar la lámpara,

FU\iDACIO'JUA~ELO

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EL

MUNDO CrnNTIFICO

REVISTA ::QE REVISTAS -------.;,-©·-+------LA ARTILLERÍA CONTRA EL GRANIZO EN LOS ESTAOOS UNIDOS

Mr. W. L. Moore, Jefe de la Oficina Meteorológka de los Estados Unidos, ha emitido oficialmente su opinión acerca el uso de los cañones contra el granizo. Los principales conceptos publicados por Mr. Moorn son los siguientes: «El procedimitmto consiste en mandar torbellinos anulares de humo y de aire hacia las nübes; pero el más potente cañón Stiger hasta hoy empleado no env1a estos torbellinos á más de 360 metros de altura y no alcanza por consiguiente á las nubes. Por esto el distinguido meteorólogo austriaco Sr. Pernter ha declarado que si el procedimiento pudiera dar algún resultadc, seria en todo caso con a para tos mucho más potentes que los actuales Pero dista de ser evidente que los cañonazos puedan tener la menor inft1H1nl'.ia sobre el granizo; la teoría y la pl"áctica concuerdan sobre el particular. Es verdad que, teóricamente, el Sr. Stiger había imaginado que el granizo se forma en las regiones tranquilas de la atmósfera donde la humedad del aire puede cristalizar en grandes cristales, como los que forma una sal en una solución salina. Pero esto no pasa de ser un pensamiento vacío, pues DI) existen regione¡¡ tranquilas en la atmósfera y el granizo no está constituido p0r cristales, sino por ma sas de hielo débilmente cristalinas. Además, los cristales perfectos de los copos de la nieve se forman en el seno del aire en movimiento, y por consiguiE'nte cae por su base toda la teoría de la influeucia de los cañoLazos sobre la formación del grani>rn. «Después de examinar cuanto se ha publicado en estos últimos años, tengo la convicción de que se trata· de una ilusión popular tan notable como la creencia de la acción de la Luna sobre el tiempo. Los campesinos poco instruidos de Europa tienen tendencia á creer en cosas maravillosas; prefieren creer en la eficacia de los cañonazos y gastar dinero, tiempo y trabajo instalando inútiles baterías, antes que recurrir al medio muy sencillo y muy razonable del seguro mútuo contra los desa5tres inevitables que el granizo produce • (Monthly VVeather Review.) INCOMBUSTIBILIDAD DE LAS TELAS

Las telas más facilmente inflamables se hacen completamente incombustibles satu~·ándolas de la siguiente solución: Fosfato de amoniaco puro. 8 partes Carbonato de amoníaco. . 2'5 Acido bórico. 3 Borax. 2 Dextrina. 0'4 Agua .. 100 (Pharmacei¿tische Post.) 3.750 FRANCOS DE PREMIO

La.Verein zur BefiJrderung des Gewerbefie'sses, de Berlln, acaba de abrir un concurso público ofreciP.n do la can ti dad dP. 3.750 francog y una medalla de pi ata al autor del mejor trabajo sobre las causas de las explosiones del acetileno, aparentemente espontánea~. Durante la producción, distribución y empleo de este gas, se han observado descomposiciones y explosiones sin causa determinada y esta causa es la que se bus . ca, y muy especialmente el efecto que sobre el mismo producen los fosfuros, los sulfuros, la sílice y el nitrógeno.

Las memorias pueden remitirse hast.a Pl 15 de Noviembre de 1902. (Revue ~cientifique.) ~ONVOCATORIA

PARA EL PREMIO BAUMGARTNER

La Academia de Ciencias de Viena concederá, á fines del año 1903, el premio Baumgartner al trabajo de más impQrtancia para aumentar nuestros conocimientos acere¡¡, las radiaciones invisibles. Dicho premio c.onsiste en la suma de 2000 coronas. (Nature.) · REPOBLACIÓN DE LAS AGUAS CANADIENSES

La empresa del Grand TrunkJ{ailway, del Canadá, ha empe.rndo á hacer circular pm: sus lineas un vagón espedalmente coLstnúdo para distribui1' peces vivos en los ríos, lagos y estanques del trayecto. El interior del vagón lo constitt1yen una série de tanques de hierro galvanizado, capaces para 1000 ó 1500 peces de buen tamaño. En un extremo del coche hay dos pescantes para otros tantos empleados, como en los coches Pullman. Des depósitos de hielo, de una tonelada cada uno, sirven para mantener el agua del vagón á unit temperatura conveniente. (Rail11Jay and Engineeríng Revierv.) LA FAUNA ENTOMOLÓGICA DE LAS BALEARES

Los St-es. Poulton, Saunders, Pocock y Thomas, del Museo Británico, han formado nutridas colecciones de insectos de las Islas Baleares, á cuya descrip ción y publicación han dado principio. El resultado más evidente de las primeras investigaciones es que muchas de las especies entomológicas originales de Mallorca han sido exterminadas por la agricnltura; la fauna de los insectos es mucho más rica en Menorca, donde el cultivo de las tierras no es tan general como en la isla mayor. (Entomologist' s Monthly Magazine.) MONTAÑA CURIOSA

En C~ssiar (Colombia inglesa) acaba de descubtirse una montaña que ofrece una verdadera rareza geológica, pues está compuesta de una serie de capas superpuestas de azufre casi puro y de un mineral que contiene en proporciones que pagan las gastos de explotación oro , plata y cobre. (La Nature.) CLARIFICACIÓN DE LA SIDRA

El docto1~ Louise estudiando las dificultades que presenta la clarificación de la sidra, hace notar, que, aun cuando después de la fermentación viva se trasiegue el liquido lim pido y se acabe de clarificar por filtración, dicha limpidez no persiste, formándose generalmente en las botellas un nuevo poso. De otra parte, el zumo de manzanas recientemente extraldo posee una consistencia muy variable que depende de la composición del liquido y de circunstancias todavía mal determinadas. Algunas veces este immo, fluido al principio, adquiere poco á poco una consistencia viscosa, transformación que tiene lugar rápidamente si se le añade una sal cálcica. Dichas observaciones han inducido á M. Louise á suponer que las materias ll amadas protéicas que aparecen más ó menos rápidamente en el ?:umo de manzanas, modificando su consistencia, y cuyo sedimento continua produciéndose en las sidras que se conside · ran bien fabricadas, provienen del desdoblamiento de moléculas más complejas, bajo la influencia de diastasas que el zumo contiene en más ó menos cantidad. En consecuencia, es posible la obtención de zumos que conserven su fluidez primitiva y dén por resultafU~DACIÓ:.... JUA~ELO

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EL MUNDO CIENTJFJCO

do una sidra límpida, separando lo más rápidamimte posible las diastasas en cuestión por uno cualquiera de los procedimientos conocidos. Las experiencias que el doctor Louise llevó á cabo tuvieron precisamente por objeto comprobar esta hipótesis y los resultados obtenidos fueron concluyeutes. De un mfamo mosto se rnpararon 45 litros y se repartieron exactamente entre tres botellas de vidrio. En la primera, se adicionó cal y ácido fosfórico con el fin de obtener un precipitado de fosfato trícál· cico; en la segunda se mezcló una solución de cola de pescado y en la tercera no se hizo modificación ninguna. En las tres muestras se sembraron levaduras puras y se guardaron en iguales condiciones. Tan pronto como la fermentación viva hubo terminado, los líquidos, ya límpidos, fueron trasegaJos, filtrados y encerrados en botellas lacradas. Un año después de la experiencia se observó una limpidez casi perfecta en la sidra tratada por el fosfato y la cola de pescado. En cambio la muestra que no había sido adicionada de substancia alguna, contenía un abundante poso que por agitación enturbiaba completamente el licor.

(La Vie Scientifique.) CONGRESO INTERNACIONAL DE NAVEGACIÓN El congreso internacional de navegación se reunirá el año próximo, del 29 de Junio al 6 de Julio, en Dusseldorf. Lo compondrán dos c;ecciones: de navegación interior y de navegación marítima.

Lá' primera sección anuncia tre$ temas en su orden del día: medios de salvar las grandes altitudes; impuestos y gastos de navegación; disminución del carbón y del coke por el transporte fluvial. Se solicitan comunicaciones sobre instalación de presas, arrastre mecánico en los canales, buques de rio de pequeño calado, utilización dt la fuerza hidráúlica de las presas, nuevos ensayos sobre resistencia de los buques. La orden del día de la sección de navegación marítima contiene también tres temas: investigaciones sobre los gastos de construcción y mantenimiento de las puertas de esclusas de madera y de hierro; tráfü:o por gabarras; instal:i.ción de docks. Se solicitan comunicaciones acerca construcción de dragas, limpia de puertos, señales de niebla, etc.

( Revue Scientifique.) RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y EL PODER CALORÍFICO DE LOS COMBUSTIBLES Mr. Bunte trata este asunto en Zeitschrift des Vereines deutscher IT1genieure y adopta como muy aproximada, al menos para la hulla y el cok, la fórmula abreviada de Duloug.

Poder calorífico

= 81 C + 290 (H - 8o ) + 25 S -

6W

en la que C, H, O, S, W indican los tantos por º/ 0 de carbono, hidrógeno, oxigeno, azufre y agua respectivamente.

(Revue de chimie industrielle.)

SU:MARIO DEL NÚ:MERO ANTERIOR -----~-+-----

Nordenskjceld (Bio .,.rafía de).-Descoloración de los aceiLes alimenticios.-'Descoloración de los aceites industriales.-Jabón de hiel de buey para quitar las manchas de grasa.-Alambres telegráficos de bronce silfceo.-Esmalte para el h¡erro.-Cola para correas.-Las fibras de ortiga como elemento textil.-Agricultnra: Artilleria agricola.-lnfluencia de la cal y la magnesia sobre las plantas. -Enfermedades del naranjo.-Geogralia: España, provincia de Logroño.-llecánica: Máquina automóvil para barrer.Nueva balanza de precisión.-Aparato de acetileno de M. Besnard.-Rueda hidi'áulica Cassel de velocidad constante.-Electrioidad: El arcoscopio.-Nueva composición aisladora de Hacke~al.-Locomotora el éctrica Crumpton.El teléfono como instrumento de análisis.-Pila Anderson. -Fotografía: Revelador para papel al platino.-Desaparición de la!f imágenes fotográticas.-Quimica industrial: Blanqueo de la lana por el proceclimieuto Frizon.-Nuevo predu9to · parecido al celuloide.-Para ennegrecer las superficies de plomo y de plata.-Aparato Dewar para obtener hidrógeno lfquido.-Aparato automático para filtrar.-Pro¡;etlimientos de impermeabilización.-Azúcar piedra.-Procedimiento directo de obtención del tártaro emético.-Enologia: Alcohol de ciruelas tit->rnas.-Irnilación del kirsch._Vino picado.-Artes y ofi01os: Torrefacción liel cafe.-Barniz para los sombreros de paja.-Fluorografia.-El inventor del reloj de bolsillo.-Perlumerta: Loción contra la caspa-

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Blanqueo del c~bello.-Notas útiles: Reloj de pared para sordo muuos.-Carro militar Dun<lonald.-Compás no magnético ele J. V. Oveiklip.-Contra las picaduras de las abejas.-Escalfador económico.

GRABADOS Cañones granffugos.-Norden sk) rel.-Formación del proyectil gaseoso en los cañones gra nffugos.- Globo cauLi vo provisto de una sirena eléctrica.-Máquina automóvil para barrer call es, sistema Collins.-Balauza de precisión , siste LUa Liaebarger.-Depósito de carburo del aparato Besuard.-Generatiur de acetileno sistema Besna rd. -Corte esquemá tico del carburador Besnard.-Rueda Cassel , en corriente normal.-Sección de la rueda Cassel en corriente normal.-Rueda Cassel, en corriente excesiva.-Sección de la rueda Cassel , en corriente excesiva.Aparato motor de la locomotora Crompton.-Armadura de los motores en la locomotora Crompton.-Locomotora eléctrica Crompton.-Corte esquemático del aparato Dewar.-Filtro automático Winklhofer.-Apa-rato Thoirion para tostar el café.-lnterruptor del reloj de una.sola luz }Jara sordo-mudos.-Ruedas de cuenta del r•3loj á dos luces.-Instaladón de un reloj de destellos para sordo-mudos.-Carro militar de Dunclouald .-Compás giroscópico de Overklip.-Escalfador económico.-Mapa de la provin' cia de Logroño .

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III. V oL. 3. •

O IB&CTOR:

M.

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DE ÜCTUBRE DE

1901

NúMERO

79

DE SANZ ANGLA DA

***

Parodiando una frase célebre podríamos decir que la sangre de Lavois!er hubo de ser fecundíslma semilla de ilustres sabios que en la esfera de la Química forman en la nación vecina ese brillante cortejo d e notabilidades que caracteriza el siglo pasado. Bertholet, Sainte C!aire Deville, Chevreul, Gay Lusac, Fremy, Berthalot, Naquet, y otros muchos, levantan las cien· cias químicas en todas sus manifestaciones á una altura inconcebible en brevísimo lapso de tiempo. Merece figurar en primera Ji. nea entre el número de estos llustres quim!cos, el que constituye el objeto de estas ligeras notas biográficas, Juan Bautista Andrés Dumas. Laborioso, infatigable, amante y cultivador de todas las HEROES DE LA CIENCIA ciencias, viene Dumas á contri· buir con sus iniciativas y desvelos al movimiento cientlfico que iniciado ya en los dos siglos anteriores toma inusitados bríos en el décimo nono. Siguiendo el adagio bíblico, qm graditur cwm sapientib1ts sapiens erit, entabla relaciones desde sus juveniles ai'los con todos los sabios de su tiempo que descubren en él los gérmenes de su raro talento. Nacido en Alais (Gar) en 1800 y después de haber estudiado en su población natal Jat!n y humanldade; y de haber practicado en una farmacia de la localidad. donde empezó á cobrar especiales aficiones á los estudios químicos, se dirige á pié hacia Ginebra con el exclusivo objeto de cultivar su inteligen cia que ya reclamaba.un amb!eRte más extenso y apropiado. Alli encuentra todos los alicientes para su talento. Traba relaciones con De Candolle y estudia extensamente la Botánica, con P!ctet y Danssure á quienes iba recomendado estudia la Física y con G. de la R!ve emprende el estudio de la Química. Las Investigaciones de Fisiología humana constit11ian en Ginebra su aplicación favorita cuando una visita de .H.umboldt, que le encarece la importancia de París, para seguir provechosamente el cultivo de la ciencia., le decide á. abandenar á Ginebra para instalarse definitivamente en la capital francesa. Ya en Par!s , adquiere intimas amistade s y relaciones con Brongniard, Laplace, Mlldne Edwards, Bertholet, Vauque .in, Ga.y-Lussac, Tenard; Cuv!er, Arago, Sainte Hllaire y realiza al ejemplo é impulso de estas eminencias verdaderos prodigios de laboriosidad y de ciencia. A su inmediata llegada es nombrado profeso r de Quiml.:a. en la Escuela Politécnica, funda asimismo la ~élebre publi· cación A1males des scie11ties nalttrElles y seguidamente en 1826 dá á luz su notable tratado de Química aplicada á. las artes. Logra llamar la atención del mundo científico con su Memoria sobre Al¡¡;1mos p1rntos de la teoría atómica , exponiendo á parte su nuevo método de fijar los pesos atómicos por la densidad de lo s vapores de los cuerpos. Sus obras y escritos que son in· numerables se distinguen por Ja extraordinaria variedad de asuntos científicos de que se ocupan resaltando en ellas una claridad de expos ición y un sabor practico poco comunes. Dumas considerado como hombre de ciencia representa en el campo de las ciencias químicas una significación especial por haber sido uno de los principales iniciadores de los estudios y trabajos sobre química orgánica, bastante descon.ocidos y preteridos en las primeras etapas de su vida científica y á lo s cuales se dedica con Insistencia y nota.ble provecho para Ja ciencia. En Parls desempelló numerosos cargas públicos de la mayor categor!a. Fué profesor del Ateneo, de la Facultad de Ciencias. del Colegio de Francia y de Ja Facu ltad de .. 1edicina. Perteneció á todos Jos grandes Centros y Academias cientificas de su pnis . Creó la Escuela Central de Artes y Ofi cios y Ja de !a Sociedad Química de París. Fué elegido senador y diputado en diversas legislaturas y tuvo á su cargo e! Ministerio de Agricultura . ·Lo• habituales lectores de! Boletln de la Academia de Ciencia s de Funcia (Co111ptes r end1tes) recordarán ~ in duda !os constantes trabajos y o o~er vaciones que aportaba á aquel centro. La nota ca.racteri>tica de la personaliJad de Dumas como hombre privado estriba en el FUNIJACIÓ'. JUANELO TlJRRIANO


626

EL

MUNDO

C!ENT oF lCO

empello decidido que siempre manifestó de pasar plaza de hombre creyente. La memerla que leyó al lngresa·r en el Instituto llamó extraordlnarlamente la atención de todos los miembros de aquel ilustre centro científico por el sabor católico que Informaba todo el contexto. Murió en Jueves Santo casi nonagenario. J. BATLLE.

FABRICACIÓN DE VINOS ESPUMOSOS A un hectólitro de buen vino blanco se disuelven 3 kilógramos de aziicar cande y se le aflade 1 ki1ógramo de buena levadura. Se mezcla bien el conjunto y se coloca en b otellas de clta111pag11e que se tapan con buenos corchos y se atan sólidamente. Los fra•cos se guardan durante 15 dfas en un local cua lq u iera cuya temperatura oscile entre 15 y 20° y luego se pasan á un sitio má · fresco . Transcurridos tres meses cuando el vino ha perdido el sabor azucarado, se invierte la posición de la~ botellas y se remueve ligeramente el liquido con objeto de que el poso formado se vaya depositando sobre el corcho. Algunas semanas después se destapan los frascos, se expulsa el poso:se afiade á cada uno de ellos U'na dosis de vino azucarado á g usto del operador y otra vez se tapan asegurando los corchos con un bramante. Cuando se trata de obtener vinos espumosos económicos este método no es aplicable. En tal caso, debe re<!urrirse al ácido carbónico líquido, el cual se disuelve á presión conveniente en-el vino previamente filtrado y edul corado.

COLA PARA PEGAR LA EBONITA Á LOS METALES Agua .. 125 gramos Cola de Colonia .. 100 Acido acético. 5 Azufre precipitado .. 10 Se reblandece la cola y se disuelve luego á calor suave. An te s de que se enfrie se le a!laden el áci do acético y el azufre precipitado. Se aplica en caliente y manteniendo 1u ego fuertemente unidas.las piezas de ebonita y de metal ha>ta que la cola esté bien seca.

MADERA INCOMBUSTIBLE El Dr. Winlselmann obtiene la incombustibilidad de Ja majera, sometié ndola durante ocho horas á la acción de una solución hirviente de: Aguá .. 100 litros Cloruro de magnesio. 3 kilos Acido ortofosfórico. 2 Carbonato de magnesia. 1 Acido bórico. 2 3 Cloruro amónico. Este hallo no solo s e opone á Ja combustión de Ja madera sino que impide su putrefacción.

COLA RESISTENTE PARA EL VIDRIO Según I, 0 inginiettr franctiis, mezclando á Ja al bum ina de huevo, vi drio finamente pulverizado, se obtien.. una co la sumamente resistente para pegar el vidrio. La unión queda tan fuerte, dice la Indicada revista, que ante~ de que ceda la parte recompuesta,_ se rompe la pieza por distinto sitio.

LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE LAS ESPONJAS Entre los numerosos procedim iento s consignados en EL MUNDO CIENTÍFICO para el lavado y esterilización de las espon1rns, merece figurar el siguiente, recomendado por Le c//asse11r fraiicais. Se sumergen las esponjas durante 48 horas consecutivas en un bailo de ácido c lorb!drl co al 4 por 100 y se lavan lu~go en agua cc.rriente hasta que no contengan t r azas de ácido. Sej!:uidamentc se hierven por espacio de quince minutos en un a solucion de 10 gramos Potasa. 30 Acido tánico. 1000 Agua.. U ltima.mente se pasan por una solu cion antiséptica de formol ó de ·ácido bórico.

UNA FALSIFICACIÓN DE LA GOMA TRAGACANTO La goma tragacanto en polvo lleva con a lg una frecuencia una parte de goma arábiga adl cionada de Intento con el objeto de abaratar el produ ;: to. Es facil descubrir el fra ud ~. Lagoma tragacanto se dis uelve en el alcohol permaneciendo insoluble la goma arábiga. E•ta sol ubilidad de la goma tragacanto en el alcohol puede servir de base para 'eparar de Ja misma y descubrir numerosas impurezas que pueden s otlsficarla .

ALGUNAS PROPIEDADES DE LA GLICERINA PURA La glicerina pura debe ser del todo neutra al papel de tornasol y completamente lnsGiuble en e l eter y el cloroformo . Son insolubles en !a glir erina pura, los ácidos grasGs , la bencina, t i alcanfor, el sulfuro da carbono, el cloruro, bromuro y yoduro de mercurio y elyoduro de plomo. fU\lüACIO\. JUA:\ELO

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627

EL MUNDO ÜIENTIFICO

APUNTES

F -OLITÉONIOOS

AGRICULTURA NUEVA FABRICACIÓN DEL SUPERFOSFATO DE CAL COMO ABONO

El bisulfato de sosa, residuo de la obtención industrial del ácido nítrico mediante el ácido sulfúrico y el nitrato de sosa, es una rémora en las fábricas del citado proñucto pues muy dificilmente pueden desprenderse de él los fabricantes de ácido nítrico. De ahí que tenga gran importancia su aprovechamiento para la producción de un compuesto tan útil como el superfosfato de cal que fertiliza las tierras destinadas á la producción agricola. Déjase, para ello, cristalizar el bisulfato sódico en depó:;itos donde se recoge al salir de las retortas en que se ha producido. En calderas á propósito se coloca fo:¡fato calcico pulverizado, mineral (fosforita de Logrosán) ó el procedente de los huesos calcinados y tratados por ácido sulfúriPo (que separa el carbonato cálcico al estado de sulfato), en proporción de su Aq •Iivalente con relación á In cantidad de bisulfato sódico de que se dispone. Disuélvese luego el bisulfato en ngua y échese sobre el fosfato cálcico; la masa se b:ite fnertemente con r:istrillos y el fosfato cálcico >e transforma en superfosfato tan soluble en el agua como el citrato amónico. Basta separar el superfosfato del bisulfato, trausforrnadv de este modo en una masa pastosa inofensiva, evaporar el disolvente y pulverizar el superfosfato para ser destinado al comercio. Va acompañado de algo de bisulfato sódico que también constituye un abono para ciertas plantas y que, por lo demás, no daña. á niug-una. LOS FRUTOS PRIMERIZOS Y LA LUZ

En las comarcas templadas, como la nuestra, por ejemplo, la precoz madurez y desarrollo de los productos agricolas no depende tanto de la falta de calor como de la escasa ó insuficiente luz que, atendida la corta duración del día, reciben las plantas durante el invierno )º la primavera. Para obtener prod11ctos primerizos y precoces, el esfuerzo del agricultor debe encaminarse á suplir, por ctHmtos recursos económicos se hallen á su alcance, esa falta de luz, a provechando en todo lo posible Ja que el sol esparce duran~e las horas del dia y la que dan la luna y los as . tros durante la noche. Los campos y praderas dondti se cultivan lns plnntas primerizas deben hallan e despejados)' sin sombras por la parte del medio dia y mejor aun en aquella extensión de horizonte que recorren el sol y la luna en todo su curso. Es igualm e'nte útil diseminar en el prado algunas prominencias bien blanqueadas con lechada de cal que debe renovarse con frecuencia . Es sabido por ot ra parte que teniendo el terreno algunn inclinación de suerte que reciba la acción directa de los rayos sola res, los vegetales aprove~han mejor la luz y el calor que aquellos emiten. En general es conveniente esparcir por la superficie del campo de cultivo, materiales de superficifl lisa y reflejante de la In;,,, como lámin as de mica, ó eFpato de Islandia, guijarros blanc0s y lisos y todos aquellos materiales que pueden acrecentflr la acción de la luz, sin perjudicar las condiciones del suelo. ¡.;¡ ingenio d<>l 1·gl'Ír..11ltor debe suplir en el caso que nns ocupa In menpr cantidad de luz que da n de si los días de corta durarión .

ARREO PARA EL CULTIVO .DE LOS VIÑEDOS Este arreo está dispuesto pal'a suplir hasta cierto punto las varas de los arados de viñedo. La parte principal del aneo la constituye un cojinete circular situado ~obre la grupa del caballo, cojinete del cual parten diferentes correas radiales; una que va al centro superior del collaT, dos que sostienen los tirantes 1 otra que pasa por debajo del arranque de la co la y dos que sostienen un travesaño de forma especial, que se adapta con bastante exactitud á las an-

Arreo para el arado d e viñedos

cas, de suerte, que al variar de dirección el caba:llo, queda el gancho que lleva el travesaño en su p:nte media, en Ja misma posición en que quedaría si estuviese sostenido por varas laterales. En ciertos casos, particularmente cuando h11y que a1·ar viñedos cuya plantación se ha hecho mu y compacta, este arreo es el único que puede usar>e si no se quiere estropear al dar la vuelta al final de cada hilera algun:is de las vides terminales.

QEOGRAFIA NUESTRO MAPA'

Egp,,ña.-Prnvincia de Santander Sltuación.-Al N. limita Santander con el Cantábri co; al S. con Burgos y Palencia; al E. con Vizca .n i . y al O. con Oviedo . Superficie y población -La extensión superfici nl de esta comarca es de 5.459 kilómetros cuadrados v · el número de sus habitantes asciende a 300.000. Orografía é hldrografia.-Este país encantador es deno minado comunmente entre los españoles la Montaña. En efecto, e~ Santander una .iirovincia a cc identada en extremo y si bien sus montes no presentan una dirección bien determinada puede decirse que la r ordillera C:\ntahro-Artúrica la cruza de E. á O.; entre - sus Vl\lles más notables citaremos los del Ebro, La Liébana, Cabuérniga, Polaciones, del Besaya, el de Pas v el de Torauzo. En esta provin(lia nace el río Ebro )r da nombre á uno de sus valles el rio Asón. Aguas medlcinales.-En Caldas de Besaya, Hoznay a, Liérganes; Ontaneda, Puente Viesgo y SolarP.s. Agrlcultura.-En sus hermo'sos valles se producen cereales, cáñamo, mafa, lino, naranjos, limones y ot.ras frut11s. En sus montañas abundan los bosques de cuyos árboles sacan los moradores excelente madera de construcción. Industrla.-Alimenta buen número de fundiciones de hierro y otros metales, batanes, hornos de cal y teja, molinos harineros; {á.bricas de licores, ce1·vez11, curtidos, lienzos, sorpbreros, tejidos de algodón, chocolate, conservas, queso, hielo, vidrio, i'6finación de azúcar, botones, jabón, etc. Comercio -Muy activo, y su principal elemen to de vida consiste en sns transacciones ron América. Ferias.-Las hay en Vargas, Cabezó11 de la Sal, Reinosa, Laredo y Guarnizo. flI'\ilJACIÚ\. JUA'-ELO

TURRIA'<O


EL MUNDO CIENTIFICO

6'!8

plazado, se cierran y sujetan con resistentes tuercas las dos piezas que constituyen el cubo de Ja rueda, se afianzan los rayos y por último se unen sólidamente los bordes de la solución de continuidad que presenta la llanta.

Poblaciones princlpales.--Santander, la capital; Castrourdiales, La H'3rmida, Laredo, Santoñ a, Villacarriedo, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ramales, Potes, Valle de Cabuérniga, Torrelavega., Santillana, Entrambasaguas y Ontaneda. M . M.

CALDERA TUBULAR DE DICKEY

MECÁNICA

Esta caldera sirve especialmente para los automó viles y según indica nuestro grabado consiste en dos cuerpos cilíndricos dispuestos concentricamente según la vertical, estando lleno de agua y de vapor el es-

POLEAS WOODHOUX DE RAYOS TANGENTES

Estas poleas han sido ideadas para disminuir considerablemente el peso de las poleas cuyo árbol de transmisión está muy cargado. Su solidez es la misma que la de las poleas ordinaria mente en uso siendo la eco-

Elevación de la ca ldera tubular de Dlckey

pacio anular que entre ambos queda. En el cuerpo interior van colocados radialmente los tubos de diferentes longitudes, formando numerosas filas superpuestas que forman en el centro una cámara ocupaPolea Woodhoux de rayos tangeates

nomia de material empleado para su construcción de un 80 por 100 con respecto á los demás sistemas. Una polea W oodhoux de dos metros de diámetro con llantn de30 centímetros de anchura solo pesa 90 kilógramo<;.

Planta de Ja caldera Dickey

da por una especie de serpentín. Este constituye un vaporizador para el petróleo que llega por debajo de un tubo vertical, que termina en este serpentín formando debajo del mismo haces tubulares á modo de serpentín horizontal que sirve para los mecheros de petróleo dispuestos circularmente en la parte inferior. La caldera es facilmente desmontada para ser limpiada , MOTORES DE PETRÓLEO DALIFOL PARA LA PROPULSIÓN DE PEQUEÑAS EMBARCACIONES Coi(lcación de una polea W oo dhoux

Su colocación es muy fácil. La corona, constituida por una cinta de acero, se abre en un punto de su circunferencia lo suficiente para permitir el paso del árbol y cuando este se ·encuentra debidamente ero-

11

~

Para la propulsión de pequeñas embarcaciones se emplean generalmente motores verticales con el árbol fin la parte inferior. Uno de los más perfeccionados de este género t-s el tipo Dalifol, cuyo grabado acompañamos, el cual, está montado sobre un zócalo de 1-U~DACIÓ' JUX\ELO TURR IANO


629

EL MuNno CrnNTIF'rdó

p

-,

Aspecto exterior del motor de petróleo de M. Dahtol, para la propulsi on~de pequei'las embarcaciones

Canoa con motor de petról eo Dalifol

fundició~

de forma alargada; para que pueda adaptarse fácilmente á las canoas o lanchas. El cilindro tiene 98 mm. de diámetro y 110 de curso,

ver~cándose la e~plosión de la mezcla deton.ant~ por ~u'lo,,nó' medio de una bobma de Rhumkorff. El enfnam1ena ! JuA'IELO · del cilindro se verifica, con agua tomada directP rnRRw-io


EL!MuNDO ÜIENTIFICO

630

mente del mar, mediante una bomba centrifuga accionada por el propio motor. Esta bomba, está construida de manera, que si por cualquier motivo se obstruye ó sufre algún desperfecto, puede parar,;e y d.~s­ montarse rapidamente para procederá su ieparac1on inmediata. El carburador es un pulverizador á nivel constante constituido por un pequeño recipiente, e_n ~! cual se introduce un flotador, que, por rntermedrnc10n de ~n balancín cierra la válvula de entrada de la esencia, cada vez'que el hidrocarburo alcanza el nivel necesario. El aire que llega por la. tubería penetra por la parte inferior de la chimenea, Ja cual tiene ur:.a extrangulación correspondiente á un pequeño tubo adaptado á este efecto, que produce la succión de la esenc~a en las proporciones graduadas de antemano. El aire mezclado con los vapores de carburo es _proyectado sobre

ELECTRICIDAD CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA MAGUNNA

Se funda este eontador en los mismos principios que el galvanómetro balistico en el cual la elongación

Emplazamiento del motor en Ja canoa Dalifol

un cono divergente provisto de gran número de pequeños agujeros, por lo~ cuales penetra la cantidad de aire conveniente para producir Ja mezcla explo-. siva más ventajosa. Dicho cono se encuentra cubierto por otro cono giratorio que tiene solamente cuatro agujeros, de modo que, segúu la disposición en que se coloca con respecto al p1imero, deja al descubierto mayor ó menor número de agujeros, me canismo que permite graduar de un modo preciso lu entrada del aire. El motor, el carburador y la bomba, están monta· dos sobre un mismo bastidor. La máquina se pone en marcha por medio de una manivela, siendo su velocidad normal de 1100 revoluciones por minuto. El engrasamiento es automático. Una palanca de gobierno que está ai lado del piloto, permite mover la embarcación hacia delante ó hacia at1 ás. Las canoas modelo Dalifol son de construcción esbelta al par que sólida y ligera. Nuestro grabado represeuta l'l modelo mayor, cuya marcha es de 16 á 18 kilómetros por hora. E~tá provisto de un motor de 8 caballos y mide 9 metros de longi tud, 1'80 de anchura y 0'90 de puntal.

Contador Magunna visto de frente

es directamente proporcional á Ja intensidad de la corriente en el cuadro y á la intensidad del campo. En dicho contador, del cual representan dos proyecciones nuestras figuras, el campo es producido

ASCENSORES DE MARCHA CONTÍNUA

En Hamburgo se han instalado, eu ciertos edificios públicos, unos ascensores sumamente ingeniosos y cómodos que tienen varias cajas enlazadas á una cadena sin fin de gran resistencia y dispuestas unas encima de otras, de modo que cuando unas se elevan otras descienden, pues la cadena sin fin gira constantemente movida por un motor eléctrico. Cuanda las cajas extremas .de los ascensores llegan á los puntos extremos de s11s respecti_vas carreras pasan, por un mecanismo muy sencillo, del trozo de cadena descendeute al ascendente y viceYersa. La velocidad del ascensor es de unos 25 centimetros por segundo, más lenta como se vé que la de los ascensores comunes, pero tiene la ventaja de no tener que aguardar como ésto:; la vueltn de la caja, pues basta subir á la primera que se preseuta. Tienen estos as · censores el inconveniente de que no se paran para la subid a ó descenso de las personas lo que puede dar lugar, sin duda alguna, á graves incidentes.

Proyección lateral del contador Magunna

por un carrete atravesado por una corriente proporcional á la intensidad, mientras que su mecanisno es accionado por una corriente proporcional á la dife · rencia de potencial, de modo que la elongación es proporcional á la potencia y basta totalizar las elongaciones durante un cierto tiempo para tener la energía consumida. A es el armazón de hierro que lleva arrollado un ca1 rete B y las masas polares A, A., entre ~'.l:':ralies1 ó' gira una bobina semejante á la de los galv~tt~\&¡0


EL,.MUNDO CIENTIFICO

de Arsonval, alrededor de un eje O montados entre dos pedazos de gl'afito. Mes uu indice de acero montado sobre el eje O que viene á cerrar el circuito de la bobina por el contacto C; D es una palanca fija á Ja aguja que arrastra la rueda E, y 1 l es un resorte que impide la vuelta de la aguja . La rueda E sirve para arrastrar las agujas y G es un peso móvil que regula los movimitrntos de éstas. Este contador sirve para corrientes alternati va5 si se construye sin hierro . AUTOMÓVIL ELÉCTRICO DE M. CONTAL Es evidente que de tres años á esta parte ha sido m~:y notable el progreso Tilalizado en Ja construcción en esta clase de vehículos, cil'culando en París y otras capitales gran r. úmero de ellos con éxito relativamente satisfa.,torio, ¡:iues á pesar de que el sistema

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elemento de 21 placas pesa 13'100 kilogramos y tiene una capacidad de 174 amperes · hora durante 5'53 horas lo que corresponde á una euer.,.ia de 29 ¡¡watts' ., horas por kilogramo. . En ~erreuo llano el automóvil de M. Con tal, tipo v1ctona representado en el adjunto <>'rabado rocorre 20 kilometros por hora con un gasto de ener.;ía rnma"' mente reducido.

FOTOGRAF(A NUEVO PROCEDIMIENTO PARA OBTENER IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Este procedimiento patentado por M. Schren, de Gi-

nebra, se funda en Ja p opieJad del ácirlo o·arnidosali-

'

·I

Automóvil eléctrico, sistema Cantal

resulta todavía de coste algo ele,·ado proporciona buenos beneficios á las respecLiv "~ em preRas. Sin embargo, para que el automovilismo eléctrico sea verdaderamente práctico, es pr ecbo , en primer Jugar, disminuir el peso de Jos acumuladorns y , en segundo lugar, que estos almaceneu energía ~ufitiente para no tene.r que recurrir á una nueva carga hasta que el vehfculo haya recorrido cierto número d e ki lómetros, circunstancias que ha tenida muy en cu euta M. Contal al construir de su bien estudiado automóvil. Además, M. Contal , ha aplicado á su automóvil un tl!ectro-motor especial, provisto de dos arrollamientos inducidos , combinados de tal suerte, que, sin variar el ncoplamiento de Jos acumuladores, es posible modificar la velocidad de la marcha. Este I¡'.lotor pesa 90 ki· los y puede desarrollar una fuerza de ocho caballos. Los acumuladores también propiedad, de dicho inventor, ~on dignos de rivalizar con el tipo Fulmen clasificado hasta la f~cha como el más práctico. Un

cilico y de su< derivados substituidos, de producir di11z¡,-J.erh·11dos que Ja luz transforma en colorantes rojos i11solubles. Tratando una so lución de áci.do o-arnidosalicilico en el ál·ido clorhídrico diluirlo por una proporción molecular de ni tri to de i;odt••, ~e ouLit'ne :.! poco rato un precipitado de diazoderivado, que ~<: recoge sobre filtro y se Java con un poco de agu11. helada. Este compuesto de ro lor amarillo, al que la luz colora rápidamente en rojo, es poco solub le en el i.g·ua y en el alcohol, pero completamente soluble en los ¿tJcalio. Se usa disuelto en un alcali cAu~tico ó carbonatado, y preferentemente en el amoniaco ó en Ja sal de sosa . Los papeles se sensibi1izan impregnándolos de dichn rnlución adicionada de g·elatina y secándolos .luego en la obscuridad. Se exponen á Ja luz, debajo 1le un negativo, hasta que Ja imágen se destaque perfo• tamPnte 1 oja sobre el fondo amarillo del derivado diazoico Se eli111ina este y se fija la imágen con~ Fu~oAció" JuA,ELO · abuudautc la ' uje. TURR~\~O


ÉL :MUNDO ÓIENTIFICO

El Moniteur scientifique du Dr. Quesneville, del que tomamos esta nota, añade, que se puede modificar el tono de la imágen, tratándola con baños de sBles metállcas, como acetato de plomo, nitrato de cobalto, cloruro fénico, agua dt> cal ó a5ua de barita.

arsénico constituyendo sulfuros ó sulfo -arseniu1·os. La casiterita, vulgarmente conocida con el nombre de estaño oxidado, se presenta en masas más ó menos parduzcas, amorfas, formando concreciones fibrosas, ó en cristales prismáticos de base cuadrada modificados. Su dureza es de 6 á 7 y su densidad de 6,96. FreEL EPIDIASCOPIO . cuentemente asociada á la fluorina, á la galena, á la Llámase así un aparato inveutado recientemente molibdenita y á las piritas, se l~ encuentra formando por M. Culmann cuyo objeto es obtener proyecciones filones irregulares entre las rocas graníticas y entre la no solo de los objetos transparentes sino también de arena que resulta de la disgregación de las mislos opacos de los cuales todavía no se había consemas. guido producirlas, por lo que es posible que el nueve En México, Chile, España, Francia y .Alemania, se aparato encuentre numerosas aplicaciones . explotan los minerales de estaño; pero la mayor parte En nuestro esquema se comprende perfectamente del estaño que se emplea en la industria, procede de en que consiste dicho aparato: el era.ter del carbón las riquísimas minas del condado de Cornouailles, en positivo de un arao voltaico dll 30 ó mas amperios enla Gran Bretaña, y de la península de Malaca é isla de Banca, en la Malasia. vía sus rayos luminosos sobre el espejo parabólico P de maillecho1·; según indica la figura, los rayos reflejaLas minas de Cornouailles situadas en el sur de In- glaterra, á orillaB del mar, no obstante de que la exdos ,atraviesan una capa de agua l de 12 centímetros plotación de las mismas data de unos dos mil años, producen todavía de 10 á rn:ooo .s toneladas de estaño. Un pozo provisto de escaleras fijas, dá acceso á unas galerías · · x submarinas d!:l más de 601) metros de longi ; ·¡· · / tud en cuyo interior se percibe claramente l ~ ---- -- --. el ruido de las olas, ruido que en días de f ~ ··- tempestad es tan formidable que á cada ~.,~ ~~!~nte parece que las bóvedas se derrum-

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Disposición esquemática del epidiascopio

de espesor para ser de nuevo reflejados por el espejo e que ilumina los objetos opacos colocados en E cuyos rayos recogidos por el objetivo f son proyectados por s sobre la pantalla x. El mismo aparato sirve para obtener proyecciones de los objetos transpart.ntes ó_translúcidos, pues corriendo el espejo E y levantando el e los rayos lumi11osos emitidos por P se réfl.ejan en e' para caer sobre E' y ser concentrados por la lente m sobre el objeto que se coloca en un soporte transparente en E del cual pasan por f á ser reflejado·s en s y proyectados en x al igual que ant.e riormente. Se comprende que deben existir una porción de detalles de procedimiento, pero el fundamento del aparato, que es, por lo demás, sumamente útil, es el ennnciado.-J. P. ·

MINER(A EL ESTAÑO El estaño, dedica'do á Júpiter y designado por los alquimistas con el nombre de esta deidad mitológica, es uno de los metales conocidos y aplicados desde la más remota antigüedad. Los egipcios se servían del mismo para fabricar diversas aleaciones, habiéndose eµcontrado en el pi.is de los Faraones pequeñas estátuas de bronce que proceden de la época de las pirá· mides. El estaño muy raras veces se encuentra en la naturaleza en estado nativo, presentándose casi siempre combinado con el oxigeno, formando el anhídrido estánnico (casiterita) ó bien asociado con el azufre y el

1

El mineral de Comouailles contiene

:!11r~:n1~!f:l:~g~~:{~~l~~:~~!ta;~:

bién la mayor cantidad de estaño, siendo particularmente en la peninsula de Malaca y en la isla de Banca donde se encuentran los yacimientos más ricos del mundo . Todos los minerales de la Malasia son de aluvion, de modo que en vista de la facilidad. con que se obtiene el estaño por simple lavaje de las tierras, nadie se ha preocupado todavia de procedimientos para separarlo de su ganga. El estaño malés, puede decirse que es estaño en grano poco menos que puro. Las minas, ó mejor dicho las excavaciones, no son más que simples pozos de 4 á 8 metros de profundidad, siendo bastante separar la capa superficial de arcilla común para que aparezca otra de cuarzo y arena que es la que contiene el mineral. Este se extrae como hAmos dicho sometiéndole á un simple lavaje en agua corriente y fundiéndolo con carbón de madera en un horno formado por un cilindro vertical de hierro de 4 á 5 metros de altura, revestido de arcilla y provisto en su parte inferior de un tubo al cual se adapta un fuell e ó un potente soplete. El estaño reducido es recogido por unos recipientes co,nvenientemente dispuestos debajo del horno. El tratamiénto seguido, bastante irµperfecto, solo puede justificarlo la pureza no común del mineral malés. La cantidad de estaño que se produce en Malasia se estirpa en unas 50.000 toneladas anuales. El estaño es un metal blando, de aspecto parecido al de la plata cuando es puro y de color azulado cuando se halla impurificado por metales extraños. Es muy maleable, bastante dúctil, funde á 228° y se solidifica á 22óº. Su densidad es 7.285, su éoeficiente de dilatación; 0,002.193 y su conductibilidad eléctrica á 21 grados 11,45 (100 la de la plata). El estaño se pulveriza facilmente fundiéndolo y agitándolo con un pincel hasta completo enfriamiento. Este polvo tamizado se emplea en pintura. El estaño aleado con el cobre forma el bronce; me;;clado con el bismuto ó con el cadmio forma aleaciones muy fusibles y con el mercurio forma la S'l!m~ó;. de los espejos. . JUA'.\ELO •

TURRIANO


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EL :MuNoo CrnN't1F1co

Se usa también en cantidades enormes para el estañado del cobre y de otros metales.-S. PLOMADAS PARA MINEROS

En los trabajos de la mineria, raras veces se distingue con facilidad el punto al cual llega la pesa de una plomada que el operario sostiene con la mano por el

minas ordinarias, la lámpara usada es de aceite y le sirve de depósito el cuerpo mismo de la pesa, en CU) o interior penetra la torcida. En tal caso resulta preferible el uso del aceite, porque por el buen funcionamiento de la lámpara se revela la ausencia de ácido carbónico y demás gases mefíticos en el fondo de la mina. Para los trabajos en las minas de carbón ó pozos de betunes, hidrocarburos, etc, es preferible una plomada iluminada por una lamparilla eléctrica de incandescencia, sirviendo de hilo un conductor flexible y sin retorcer que superiormente se une á una batería de acumuladores ó á la linea de una dinamo . .Ambos aparatos pueden estar provistos, en el punto de inserción del hilo, de una pantalla cónica ó en forma de casquete esférico que impide la visión directa de la lámpara en caso necesario, quedando iluminadas únicamente las paredes cuya verticalidad se trata de establecer.

OUIMICA INDUSTRIAL UN DETALLE DE LA OBTENCIÓN DEL ACIDO TARTARICO

Plomada con luz de aceite

extremo superior del hilo. Cuando las verticales que se han de determinar son de alguna longitud, como en la comprobación de grandes pozos, entonces la in- · visibilidad de la pesa es completa, y sólo en un pe-

La evaporación al vacio de las soluciones de ácido tartárico, tan útil y ventajosa bajo el punto de vista de la economía y por evitar la perniciosa influencia de las temperatm·as altas sobre un producto orgánico facilmente alterable, no es suficiente por su sola acción para determinar pon toda rapidez la granulación del ácido. Si la solución suficientemente evaporada se transporta á una cuba de suficiente capacidad doblada de plomo y provista de su agitador correspondiente, tal como se practica con los líquidos ácidos evaporados por la acción de corrientes de vapor, en este caso la granulación del ácido tartárico se verifica con rapidez y limpieza por virrnd de la acción refrigerante del agitador mecánico á que hacemos referencia que determina la precipitación del producto y Ja baja de temperatura necesaria para rebajar en gran parte la concentración del liquido. Sujetar la solución tártárica á la.accíón final del agitador,puede considerarse como una operación necesaria cualquiera que sea el procedimiento de evaporación que >e utilice. LOS RESÍDUOS DE LA FABRICACIÓN DE Acmos

\

Plomada con luz eléctrica

queüo trecho puede distinguirse el hilo. Para este caso pueden usarse plomadas luminosas, cuya pesa está formada por una lámpa.ra terminada inferiormente en un cono invertido. En los trabajos de los pozos y

Los productos resultantes de la fabricación de ácidos fuert11s, especialmente del sulfúrico, del clorhídrico y del nítrico, que se recogen en grandes partidas en las correspondientes fábricas, se utilizan y pueden utilizarse bajo varios conceptos y a empleán· dolos directamente como ocune cuando se les inco1~ pora á ciertas mezclas destinadas á. elaboración de cristales, ya pUl'ificándolos y disolviéndolos para obtener como resultado de estas operaciones las sales que contienen. En general y partiendo de los procedi· mientos actuales de fabricación de ácidos, puede decirse que la sal más importante de dichos residuos y la que se encuentra en los mismos en proporción más crecida es el sulfato de sosa, que vá. teniendo cada dia más útiles y crecidas aplicaciones. El único in· conveniente, digno de atflnción que ofrecen aquellos ma!,eriales para que puedan retirarse de ellos con ven· taja las sales utilizables que contienen, es la enorme cantidad de ácidos libres que en si llevan, en particular de ácido sulfúrico que mantiene al estado de bisulfatos las referidas sales. Es poco menos que indispensable valerse á tal objeto de cualquier medi'o de neutralización, mejor que sujetar el material á la acción de temperaturas elevadas, que sobre ser más dispendiosas, acaso no producirían la eliminación completa de todos los principios ácidos más ó menos lib'res. La neutralización de dichos ácido$ produci.or la adición de sal sosa ó de sosa caustica á las s w:;:;~o:-. TURRIA'IO


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EL MUNDO CIENTIFlCO

n lS acuosas preparadas con los residuos de que se ti ata, á parte de que ocasio11a un trabajo, que conv ene reducir en lo posible atendido el escaso precio d ·l producto que vá á obtenerse, no puede menos de r ~sultar algo dispendiosa por más que aumente en parte la cantidad de sulfato real que contiene la pri1 1era materia. Además, no se trata en este caso de la fabricación de nueva porción de producto sino siml lemente de la utilización del que ya existe formado. El siguiente procedimiento puede dar resultados satisfactorios, sin perjudicar los intereses económicos del fabricante: después de machacadas ó molidas gruesamente las masas de residuos, se disuelven en agua en depósito de madera doblado de plancha de plomo y calentado por medio de uno ó varios chorros de vapor directo. Debe ponerse en el aparato una cantidad de material que produzca, después de neutralizado, una solución que presente la densidad de 12 ó 14 grados Beaumé. La práctica indica las proporciones necesarias para obtener dicha concentración. Realizada la disolución de la primera materia, que se facilita por me.dio de la conveniente agitación, se trata por la creta en polvo en porciones sucesivas y agitando constantemente hasta que deje de producirse la efervescencia por la adición de nuevas cantidades de creta. Hecho esto se tapa el aparato y se deja en reposo el líquido resultante por espacio de unas doce horas ó más, las necesarias pa1;a que se clarifique la solución por precipitación del sulfato de cal resultante y de las restantes materias insolubles. La cristalización no ha podido iniciarse por la propiedad del producto de no cristalizar sino al contacto del aire. Depurada la solución, se decanta el liquido y se traslada á los cristalizadores donde sin necesidad de una mayor concentración cristaliza lenta y abundantemente por poco que la temperatura sea favorable .-J.BATLLE. EXPLOSIVO ZABEL Fúndase en la propiedad que tiene el agua oxigenada de dar acetileno y oxigeno naciente cuando reacciona con un carburo metálico, cuya mezcla gaseosa es explosiva por ser la reacción muy exotérmica. Mr. Zabel dispone un vaso metálico dividido en dos departamentos por un diafragma, estando uno de ellos cargado con una mezcla de bióxido de bario y carburo cálcico y el otro con ácido clorhidrico diluí do. El contacto de las substancias contenidas en los dos compartimientos produce el agua oxigenada y por ende el acetileno y oxigeno naciente que producen la explosión. APROVECHAMIENTO DE CIERTAS SUBSTANCIAS ALBUMINOSAS Los residuos de la fabricación del aceite contienen substancias albuminosas que se pueden aprovechar por un sencillo procedimiento patentado:en Alemania y que consiste en lavar dichos residuos con una solución de bisulfato sódico que disuelve la albumina y precipitarla luego de la solución por medio de un ácido cualquiera. LAS CRISTALIZACIONES Lns procedimientos usuales de cristalización, son la fusión, Ja suhlimación y el enfriamiento. Podría agre · garse ta evaporación del di.,olvcnte, si bien en rigor se confunde con el enfriamiento, ya que tanto éste como la evaporción obi-an en este caso en acción combinada y siempre determinando la disminución del menstruo que lleva en disolución la substancia que debe cristalizar. La fuSión como medio de cristalización solo se aplica, en general, á la cristalización de ciertos metales. Para que ~sta se ve.rifique con lim-

pieza, sin confusión y lib1e de substancias extrañas es conveniente separar los cristales de la rna>a fundida antes de que se solidifique por completo, á cuyo fin se decantan los crisoles cuando se ha formado un núcleo de cristales suficiente. Es procedimiento poco usa· do en la industria. La cristalización por ·sublimación tiene por objeto realizar la formación de cristales propios de aquellos cuerpos químicos que se volatilizan facilmente por la acción de un calor relativamente suave. Esta operación se practica ordinariamente en unos matraces de fondo casi plano llamados sublimadores que se calientan á fuego directo. Hay algunas substancias, por ejemplo el percloruro de hierro, que requieren esta práctica para ser obtenidas en estado de completa pureza. Las cristalizaciones más comunes son aquellas que se obtienen por medio de la evapo1·ación ó enfriamiento del disolvente. Son varias las reglas que se establecen para facilitar y obtener las cristalizaciones, pero pueden reducirse á ias siguientes: l. 0 Para cada substáncia la solución del cuerpa que vá á cristalizar debe tener una concentración determinada, por lo común proporcionada á la solubilidad de aquella. 2. 0 Los cristalizadores deben presentar mucha superficie y poca profundidad. Deben además construirse de un material que no pueda ser atacado por el licor. 3. 0 El sitio donde se verifica la cristalización no debe experimentar cambios pronunciados y brusco¡ de temperatura, y debe hallarse al abrigo de las corrientes de aire. 4. 0 La solución destinada á cristalizar debe ser lo más limpia posible de materias extrañas y sobre todo de materias insolubles. fi. 0 En general son más convenientes, para facilitar y acrecentar las cristalizaciones, los ambientes frios. 6. 0 Mientras está verificándose la cristalización, el liquido de los cristalizadores debe permanecer en perfecto reposo. NUEVO PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR EL FERROCIANURO POTÁSICO <PRUSIATO AMARILLO) La sociedad anónima • Usines de Castelet• ha privilegiado un procedimiento industrial para la obtención del ferrocianuro potásico, consistente en hacer pasar una corriente de una mezcla de 2 volúmenes de amoniaco y uno de acetileno por una mezcla íntima de óxido férrico y potasa contenida en un recipiente cerrado que es calentado al rojo incipientE>. La reacción es muy curiosa: Fe, Ü a= 8 KOH 12 NHa 6 C, H,

+amoniaco + potasa +óxldo férrico = 2 (CN) Fe K~ + 11 H, O + 17 H, hidrógeno agua prusiato amarillo

acetileno

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En la caldera queda solo el ferrocianuro que se disuelve en agua hirviendo, se decanta y &e deja cristalizar. El mismo procedimiento sirve para preparar cualquier ferrocianuro. Basta reemplazar la potasa por el óxido, hidróxido ó carbonato del metal cuyo fenocianuro se busca. CORTEZA.S TANÍFERAS La recolección de las cortezas que se utilizan para la obtención del tanino ó como materiales tánicos aplicados al curtido y á la tintorería, debiera verificarse antes de Ja ostación de las lluvias, antes del ot,,ño y del invierno . La·s lluvias abundantes é insistentes propenden á penetrar, en virtud de la fuerza higroscópica, P.n toda la masa de las capas corticales de la planta, dando lugar á la descomposición expontánea de una buena parte del tan;no que no ha resistido, en la época en que la vegetación se supende en gran parte, á. la acción alterante de la humed d ~,~téció~ Conviene igualmente reponer en sitio seco TURRIA'IO


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EL MUNDO ÚIENTIFICO

expuesto á Ja intemperie las cortezas tánicas recolectadas que no solo por efecto de la humedad atmosférica sino también al influjo de otros agentes, pueden perder sucesivamente una porcion de los elementos tán icos que contienen. Verdad es que las cortezas conservadas en esta forma suelen perder una buena parte de su peso como consecuencia de Ja pérdida ó e•aporación de Ja cantidad de agua que retienen; más esto que tal vez no puede menos de perjudicar los intereses del cosechero ó del vendedor, favorece no obstante los in~ereses del industrial. Un ligero ensayo del género al presentarse en el mercado, puede servir de garantía y de norma á Ja vez para fijar su valor comercial y su riqueza . .A este fin podría prepararse una pequeña decocción de dicha corteza y mejor aún una lixivia· ción repetida con agua fria hasta agotar todo el principio tánico del material que se ensaya. Sobre los líquidos reunidos podría verterse luego un precipitante del tanino, por ejemplo una solución de sal plúmbica, que precipitando el producto daría después de establecer una base de comparación con una cantidad fija de tanino puro, la proporción aproximada del tanino de la corteza, procurando secar debida· mente 111 precipitado de tanato de plomo antes obtenido.

con una batería de acumuladores indicada en el adjunto grabado. La operación se lleva á cabo del siguiente modo: Se hace el vacio en Ja cubeta B y en seguida se comprime en la misma el acetileno contenido en R, hasta que el manometro M indique la presión de cinco atmósferas, en cuyo momento se cierran las espitas r r' y se hace pasar la corriente de los acumuladores á través del hilo de platino que se pone incandescente y provoca Ja descomposición del hidrocarburo. Des-

PREPARACIÓN DEL HIDRÓGENO POR DESCOMPOSICIÓN DEL ACETILENO

M. Hubon, ingeniero de minas, prosiguiendo los ensayos realizados en 1896 por M. Bertelot, ha com· probado,que descomponiendo por medio de un hilo de platino incandescente el acetileno comprimido á dos Sección longitudinal de la <>ubera de acero donde se verifica Ja explosión

pués de la explosión, la cubeta contiene negro de acetileno que permanece adherido á las pare.des, é hidrógeno comprimido á 36 atmósferas,que según M Hubon puede utilizarse para hinchar aerostatos. De un kilogramo de acetileno se obtienen 75 gramos de hidrógeno, que representan casi un metro cú. bico ele gas, y 9i5 gramos de negro de humo. Suponiendo que el precio de un kilogramo de acetileno sea de un franco, solo el precio del negro de humo obtenido representa un valor superior. El procedimiento de M. Hubon permite pues obtener el hidrógeno como subproducto de una operación que, por si sola,representa un negocio no despreciable. EXTRACTOS TINTÓREOS

Aparato para la preparación del hidrógeno por medio del acetileno

ó tres atmósferas, las presiones producidas no exceden de 25 atmósferas, y por lo mismo, si el fenómeno se provoca en aparatos apropiados, puede resultar completamente inofensivo y ser utilizado para la obtención del hidrógeno y del negro de humo. Pata sus invastigacione~, M. Hubon, se ha servido del aparato de M. Ducretet, compuesto de un depósito cilindrico R, que contiene el acetileno ;que debe comprimirse; de una bomba compresora P, y de una probeta B, constituida por un bloque de acero que puede resistir una presión de 1.000 atmósferas. Esta probeta, que constituye el órgano más importante del aparato, está herméticament,; cerri::.da por el tapón E, en cuya parte inferior hay una espiral de platino relacionada

El buen éxito de las operaciones que tienen por objeto dar á los tejidos diversas coloraciones, depende en gran parte de Ja buena preparación y de la pureza de las substancias con que se preparan los baños y conque se impresionan las telas. De preterir esta observación al parecer de escasa importancia, resultan colores indecisos, poco sólidos, turbios y sin realce. Los extractos tintóreos de materiales orgánicos, que no siempre ciréulan dotados de aquella pureza <le composición que seria de desear y que adolecen á veces de defectos de preparación harto groseros, podrían y debieran obtenerse, en cuanto Jo permita Ja naturaleza de la primera materia que se emplea, por medio del agua fria por :naceraciones y lixiviaciones combinadas, que en último resultado habían de proporcionar mayor cantidad de producto .v siempre de condiciones más ac!'pta.bles por stl pureza. Un extracto impurificado- por substancias impropias ó extrañas altera por necesidad la acción de los mordientes, ú obliga al centro tintorial á practicar operaciones ó manipulaciones que no le corresponden. Los extractos preparadoa en frío son siempre [§1· Fu'10Ac16' más puros y bº'eJ1uinos. J~~ TURRIA'IO


EL~MUNDO ÚIENTIFiCO

63~

LOS COMPUESTOS ÓRGANO·MAGNESICOS

M. Grignard acaba de descubrir las combinaciones 01 gano metálicas del magnesio con ciertos radicales orgánicos, compuestos de gran importancia pues no presentan los inconvenientes de sus análogos del zinc tan empleados, sobre todo el zinc-etilo, para la obtención de hidrocarburos, acetonas, aldehidos, alcoholes, etc. Si se deja caer gota á gota el yoduro de etilo en un matraz que contenga é ter anhidro bañando magnesio en polvo ó en torneaduras y cuyo matraz lleve un refrigerante ascendente, cuando se calienta algu: nas horas se produce el yoduro de etil magnesio, de fórmula Mg. I (C, H 5 ) , que se emplea principalmente en disolución etérea. Como ejemplos de su gran actividad química citaremos algunas de sus más notables reacciones. Vertiendo gota á got¡¡, agua sobre el yoduro de etilmagnesio se desprende el etano, según indica la ecuación: 2 Mg I (C, H 5 ) 2 H, O=

+

yoduro de etllmagnesio

+ y.Jduro magnésico = I, Mg

a gua

(OH), Mg magne5ia

+

2 C, H 6

FABRICACIÓN DE LA HIDROMIEL

etano

Análoga reacción produce el alcohol como indica la siguiente igualdad: . (C, H 5) Mg I C, H 5 OH= Mg I (OC, H 5 ) C, H 6

+

alco hol

+

de la masa liquida y por evaporación espontánea de parte de la misma. Realmente y continuando en parte la acción disolvente del ácido clorhídrico, las aguas madres retienen ó ·pueden retener alg·una pequeña porción de tartratos después de su enfrirmiento completo y cuando al parecer ya no desprenden nuevo contingente de material. Aun en este caso puede, por medio de una operación sencilla, agotarse la totalidad de los tartratos. · Al efecto se decantan aquellas últimas aguas de residuo y se trasladan á un aparato de ebullición de gran capacidad, (la misma caldera del alambique puede utilizarse) y se calientan hasta que empiezan á levantar el hervor. Seguidamente se tratan por la creta en polvo hasta que cese la efervescencia. Todos los tartratos contenidos en aquellas aguas se depositan en forma de tartrato de cal que se encuentra en el fondo del aparato de ebullición cuando el liquido está completamente frío. Este se decanta y se separa el tartrato formado. El precio de este tartrato suele ser equ.ivalente al que alcanzan en el mercado los tartratos de potasa corrientes.

etano

El número de reacciones es mucho mayor y los compuestos órgano-magnésicos se comhinan con los cuerpos de la serie aromática en diferentes ocasiones, cosa que no hacen los de zinc.

ENOLOGtA LOS TARTRATOS DEL ORUJO. MEDIOS DE AGOTARLOS

Las aguas madres que se recogen después de la obtención directa del alcohol que contiene el orujo, arrastran mecánicamente en parte, y en parte por di!olución, una proporción considerable de los t artratos que el orujo contiene, superiores á veces en cantidad á los procedentes ael mosto. Estos se depositan con facilidad en las paredes de los depósitos donde se reponen aquellas aguas madres, por cuanto pierden su actividad disolvente á medida que van enfriándose. Aprovechadas estas aguas en esta forma, se desperdicia una buena parte de los tai:tratos beneficiables que el orujo retiene todavía y no ha podido ceder, á pesar de una prolongada ebullición, á dichas aguas de residuo. Es fácil no obstante obtener del orujo, después de separado por destilación el alcohol, todo el contingente de tartratos que pueda llevar, cualquiera que sea su solubilidad en agua. A este objeto basta acidular la~ aguas madres, i11ites de separarlas del orujo, por el ácido clorhídrico comercial en la proporción de unos dos litros por mil de las aguas madres Sin separar del al ambique ni el orujo ni las aguas resultantes se le vierte, después de Ja destilación y en la misma caldera del alambique, el ácido clorhídrico en la proporción indicada, procurando que la mezcla se mantenga en e bullición por espacio de unos 3 ó 4 minutos, pasados los cuales se separa el agua correspondiente~· se traslada á los depósitos de enfriamiento, tinas, cubas ó cri stalizadores de capacidad. Si el agua que queda de residuo después de la destilación, resulta escasa para atacar debidamente y bañar toda la masa del orujo existente en la caldera, es conveniente adicionarle antes de llevarla de nuevo á la ebullición una cantidad prudencial de agua común ó de las aguas obtenidas en anteriores operaciones. El ácido clorhídrico posee la p1'opiedad de disolver los tartratos del orujo (tartratos de cal y de potasa) que luego se depositan lentamente por enfriamiento

La transformación de la miel en alcohol no puede efectuarse directamente, ni aun preparando una solución bastante diluida y expuesta á temperatura conveniente. Los azúcares de glucosa y levulosa que componen en parte la miel con un poco de sacarosa, fermentan con dificultad, aun en el caso de añadirseles buena levadura de cerveza. Se ha conseguido la transformación de estos azúcares en alcohol, añadiendo á la mezcla de agua y miel ciertas sales necesarias para asegurar la vida y la evolución de los fermentos, pero sin tener que recurrirá estos medios, cuyo uso requiere mucho cuidado, se puede fabricar una hidromiel excelente, con transformación completa de azúcar en alcohol, valiéndose de fermentos de uvas ó de diferentes frutos en lugar de la levadura de cerveza. Esto se consigue preparando primero una mezcla de agua y miel, de densidad 1.060, y echándola sobre orujos de uva, como se ha.ce para fabricar vino de azúcar. También pueden usarse orujos de diferentes frutas, ó mezclarantes la miel con alguna. fruta muy ácida, como ciertas manzanas, peras, etc. Preparado así un líquido de acidez y densidad convenientes, y conservándolo á la temperatura de 25° próximamente, no se tarda en obtener una hidromiel de excelente calidad. Antes de empezar la fermentación, es preciso hervir el liquido para espumarlo.

ARTES Y OFICIOS LÁMPARA PORTÁTIL DE ACETILENO

M. Rolland, de Beziers, ha patentado una lámpara de acetileno, cuyo mecanismo difiere mucho de las que hasta hoy se han generalizado. Consta de una caja cilíndrica dividida en tres compartimientos. El superior, contiene el agua de alimentación, el segundo ó intermedio un aparato de relojería y el inferior, que es el generador propiamente dicho, contiene la cesta de carburo de calcio. Los dos primeros compartimientos forman un solo cuerpo, con el cual, por medio de una arandela de goma y unos tornillos de presión se cierra el gasógeno ó cuerpo inferior. Del centro del depósito superior, sale el mechei;o con su correspondiente espita y al rededor del mismo se encuentran, una varilla de sección cuadrada en la cual se ajusta la llave para dar cuerda al aparato de relojería, un agujero que sirve para llenar de agua el depósito, y un tornillo micrométrico para graduar el paso de la válvula de admisión de agua. La cesta que contiene el carburo, está mo.Jlg\c10 , . bre un eje inclinado provisto en su extremi · U'De--i..o TtRRLANO


EL

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MUNDO CIENTIFICO

rior de un piñón accionado por el aparato de relojerla . .A la izquierda de la cesta se encuentra un tubo de alimentación que termina en pico encorvarlo provisto de una mecha que vá vertiendo gotas de ag·ua sobre el carburo. Para stirvirse del aparato, se pone en marcha el me· canismo de relojería y por medio del tornillo micro métrico se gradua la válvula de admisión de agua.La cesta emprende al momento un movimiento giratorio lento y uniforme (aproximadamente 40 revoluciones por hora). Las gotas de agua que caen sobre el car · buro originan un desprnndimiento de acetileno que por un tubo especial pasa al mechero; pero tan pronto

plomo no contiene fe.rro -carbonilo, pero el que ha pasado por tubos de hierro contiene dicho compuesto. La acción producida está en proporción con la cantidad relativa de óxido de carbono, contenida en el gas. Para remediar este inconveniente del ferro-carbonilo, se ha propuesto alquitranar el interior de los conductos ó bien hacer borboteur el gas en el ácido sulfúrico, medios que se consideran sin embargo de dudosa eficacia. SOPLETE ENFER PARA LA SOLDADURA AUTOGASÓGENA

Este soplete es de doble conducto; uno de los tubos lleva hidrógeno ó gas del alumbrado; el otro oxígeno

Soplete Enfer

ó aire. La mezcla de gases comprimidos tiene lugar en la boca del soplete, produciéndose una llama de gran temperatura. Para usar este soplete en lugares donde no está canalizado el g·as ó cuando se requiere una llama á presión, se utilizan dos gasómetros1 uno, donde se

Lámpara de a cetileno sistema Rol!and

como se cierra la espita de salida, la presión del gas y la de la columna de agua se equilibran yen consecuencia cesa el ataque del carburo. Para evitar todo peligro el gasógeno está provisto de una válvula de seguridad. Una de las ventajas del aparato de M. Rolland, consiste, en que el carburo es inmediatamente separado de su residuo. Efectivamente: las gotas de agua no pueden atacar más que un solo punto de un mismo fragmento de carburo, por cuyo motivo resulta un residuo de cal pulvenilenta que á favor del movimiento rotatorio es tamizado inmediatamente á través del entramado de alambre de la cesta. Estos apar:itos se construyen en todas dimensiones, dando á las lámparas portátiles las formas más variadas. INCANDESCENCIA POR EL GAS DE AGUA

En diferentes ocasiones nos hemos ocupado de la producción de este nuevo combustible industrial que tan gran porvenir presenta, y hemos dicho también como se aplican los mecheros :A.üer á la combustión de ese gas. Los señores Strache y Dicke han demostrado que en ciertas ocasiones el gas de agua deposita en los manguitos .Ai.i.er un poi vo pardo que los inutiliza por completo en pocos días, pero dichos sabios no están contestes acerca de la ca¡1sa del fenómeno, pues, 111 paso que M. Stracbe cree que es debido al feno -carbonilo que se produce al ponerse en contacto el hie · 1 ~·o al rojo con el gas, M. Dicke afirma, por el coLtrano, que ese producto se forma por la acción del gas sobre los tubos de hierro á baJa temperatura. Los señores Van Breukeleveen y T. Horst, que h:rn estudiado también el fenómeno, afirman la opinión de M. Dirke por una serie de experiencias. El gas tomado del generador y el que ha pasado por tubos de

Gasometro • de presión, alimentando un s oplete

p1oduce el hidrógeno ó se encierra el gas del alumbrado á gran presión, y otro más pequeño provisto inferiormente de un bombín, donde se inyecta el aire ó el oxígeno. FABRICACIÓN DEL HIERRO CROMADO DULCE

La sociedad electro-metalúrgica francesa de Froges (Isere) ha patentado un procedimiento para la fabricación del hierro cromado en el horno eléctrico, conteniendo un 60 por 100 de cromo, 39 por 100 de hieno y un 1. por 100 de carbono. Esta aleación es atraible por el imám, no raya el hierro, es poco frágil y puede ser trabajado por el buril facilmente.

PERFUMERfA BLANCO HIGIÉNICO PARA TEATRO

Sulmitrato de bismuto químicamente puro 50 gralllos Oxido de zinc. . . 50 Talco de Venecia . . 60 • )) 50 .Manteca pura de cerdo. Blanco de ballena. 25 Glicerina neutra. . . 40 )) . Esencia de rosas pura. 5 gotas Se pulverizan finamente las tres primeras substan· FLI"l~ACIÓ~ JUA'.'JELO TURRlA'IO


EL MUNDO CIENTIFICO

638

cias y se les mezcla íntimamente la glicerina. Aparte se funde á calor suave la manteca y el blanco deballena y antes de que ~e enfríen se añaden á la preparación anterior re vol viendo la masa hasta que presente perfecta homogeneidad.

-Dichas alcuzas ó recipientes que contienen el petróleo se cienan herméticamente á rosca por medio del tapón B. Dos tubos P y B' destinados el primero á dar salida al liquido, y &l segundo á dar entrada al aire atmosférico, parten respectivamente del fondo y de la

ELIXIR DENTÍFRICO DE IZARD

Tintura de cocleária. 40 gramos Tintura de ratania. 40 Tintura de mirra. . 40 » Alcoholato de melisa. 15 Timol. . . 1 Esencia de menta piperita. . . 1 Mézclese y consérvese en frascos bien tapsdos. Se e.mplea para enjuagues en la proporción de 20 á 25 gotas en medio vaso de agua. ONDULADOR DESFDSSÉ

M. Lombard-Beneville de Parls fabrica unos onduladores para el cabello tan bencillos como prácticos. Alcuza de seguridad para petróleo

Ondulador Desfossé

Sa trata de una. simple placa de marfil ó celuloide provista de varias lenguetas ó dientes en sentido opuesto, separados entre si por escotaduras de igual

parte superior de la· alcuza y se reunen á cierta distancia para formar un solo pico, que se introduce en el depósito de la lámpara. Cuando el nivel del petróleo alcanza el pico de la alcuza, queda obstruido el conducto del aire y cesa autom.áticámente la salida del liquido. Para evitar explosione8, ambos tubos están provis· tos de una t ~la metálica que impide la propagación del fuego al interior del recipiente . ESCALA DE SALVAMENTO SISTEMA TORRES

El ilustrado capitán de ingenieros D. Angel de Torres, ha ideado un aparato de salvamento, que, á jm.gar por el brillante éxito obtenido en las pruebas oficiales que se verificaron recientemente en Córdoba, está. llamado á prestar grandes servicios en casos de incendío, nn solo por Jo que puede facilitar las ma· niobras de extinción del mismo, sino también por lo

Modo de aplicar al ondulador Desfossé

11nchu1·11, en las cuales se arrollan las mechas de cabe! lo en la forma que indica el grabado. En el extremo del ondulador hay una p'equeña ani . ~la que se introduce en e} diente inmediato para suJPtar el cabello todo el tiempo necesario. Escala de salvamento plegada

NOTAS ÚTILES ALCUZA DE SEGURIDAD PARA EL PETRÓLEO

Las l.ámparas de petróleo que tienen el depósito de metal o de porcelana, presentan el inconveniente de que la persona qU:e se ocupa de su arreglo no puede darse cuenta del nivel del liquido hasta que al finalizar la operación se derrama el combustible. Para prevenir este contratiempo los señores MM. Renart y C.ª de París, fabrican una¡ alcuzas de seg11ridad con las cuales se puede llevar á cabo dicha o¡.ieración sin perder una sola gota de petróleo.

que puede contribuir á librar de una muerte horrible á las personas sitiadas por las llamas en los pisos altos de los edificios. Si bien es cierto que con el nombre de escaleras telescópicas existen varios aparatos extranjeros desti· nados á fines análogos, también lo es, que el modelo del Sr. Torres, aparte de resultar mucho más económico que aquellos, tiene las v·e ntaja.s de su mayor estabilidad y de ser mucho más ligero, circunstancia, e.;ta última, que facilit11. notablt1mente su manejo. El aparato del Sr. Torres consta de dos partes principales: una fija, consLituida por el soporte ó base rnNDACIÓ1' JUA\IELO TURRIANO


EL MUNDO CIENTIFICO

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de la escala, y otra móvil formada por la escala prociso y, desde alli, pasa á repetir la misma maniobra piamente dicha. en los balcones ó rejas de los pi~os superioresámedida Consiste la primera en un sólido entramado de pie· que por debajo se van estableciendo los empalmes nezas de hierro, en cuyo interior ó caja de maniobras, cesarios para ir ganando la altura deseada. se ,fectuan las nivelaciones y empalmes sucesivos de !'ara retirar la escala se procede de un modo inlos varios tramos de que consta la escala. verso, no olvidando de echar los frenos como operaPresenta e3te cuerpo dos estribos laterales donde ción preliminar. suben los operarios enrargados de mover las maniveEl aparato del Sr. Torres puede utilizarse con venlas que transmiten la fuerza á una cremallera que re taja como andamio volante para la reparación de edicorre en toda su longitud la parte central de la refe ficios y como escalera provisional al servicio de los rida escala. Unas piezas de hierro de sección angular operarios en las construcciones de nueva planta, en sirven á esta de guia en sus movimientos arnedente cuyo caso, sirve también para elevar el agua conve· y descendente. Además de otras piezas accesoriaR niente á las necesidades de la obra. se encuentran en esta parte del aparato un depósito CONSERVACIÓN DE LA FRUTA EN ESTADO FRESCO provisto de un cuerpo de bomba y una manguera de Los a.gentes principales que desmejoran y echan á goma de veinte á veinticinco metros de longitud. perder la fruta fresca una vez sepa.rada de 111. planta La escala propiason, el calor, la luz, Ja mente dicha se com· humedad y los org11.· pone de un tramo prinnismos alterantes. El cipal de tres metros · calor y la luz pro de longitud y de doce mueven y facilitan la tramos suplementarios alteración de los prinde 1 '50 que suman en cipios componentes de conjunto 21 metros,alla pulpa del fruto, con tura suficiente para tinuando después de alcanzar la cubierta ser aquélla cogida el de la generalidad de mismo proceso químiedificios. Acompañan co ;que determinaban al aparato unas piezas estos agentes durante triangulares·, lla ma· el crecimiento y lamadas por el autor amaduración . La humedad rres-giiias, destinadas es el coadyuvante poá fijar la escala á los deroso de aquellos, y balcones ó rejas, y un elemento indi ~ pen ­ unas escarpias y pie· sable para la g e1 mizas especia.les, con las nación de las semique se improvisan esllas contenidas en el tribos para ir sujefruto que tienden á tando aquella cuandesenvolvel'se á beneficio de la misma y condo es preciso arma.ria. junto á una pared comsiguientemente á descomponer la substan· pletamente lisa. cia. que forma el con· El apara.to plegado junto carpiano.No hay ocupa un espacio srnecesidad de recordar ma.mente reducido, y que los microorganisromo •descansa. sobre mos atmosféricos v dos rueda~ y su peso telúricos que ocasio es tan solo de 450 kilónanla fermentación de gramos, al primer a.vila mayor parte de las so puP.éi1m dos hombres substancias orgánicas, trasladarlo rápida · son una de las princi· mente al punto necepales y más frecuentes sario, donde descarcansas que se oponen gan el ma.te1·ial, quitan á. la con servación de h1s ruedas, nivelan y la fruta en estado t !e1 a.fianz11n perfectamenno y fres co. te Pl zócalo y desple Con estos precedengan lo; estribos latera tes podemos Psta bJ eles donde suben los cer reglas prud e ntin.· operarios, y después les y prácticas pm·a de graduar los ganfa cilitar Ja conserva. · chos de amarre con ción de la fruta sin noarreglo á lo que sobretables dispendios y salen los balcones dela presr.indiendode cuercasa incendia.da, van Escala de salvament.o sistema Torres pos intermediarios y moviendo las mani· de manipulaciones esvelai:; con objeto de peciales que resultan siempre enojosas. elevar el primer tramo rle escala, que es el de En primer lugar debe conservarse !la fruta en para tres metros, hasta la altura del balcón del primer pi· je bien fresco y de temperatura comtante. Un calor so. Logrado esto, por medio de una varilla de de 6º á 12º centígrados nos parece el más adecuado. transmisión se hace caer el gancho de amarre coloEn segundo término y como precaución imprescin cado en la extremidad de la escalera, quedando esdible debe ponerse la fruta en la obscuridad, y a en· ta fuertemente sujeta á la baranda del balcón. Ense"\"Olviéndola en papeles opa<'os ruando la naturaleza guida, sube un operario con dos amarres-guias, los de aquélla lo permita, ya encajonándola ó instalán· coloca ·y fija apretando las tuercas y tornillos corresdola en recintos obscuros en otro caso . pondientes, levanta el gancho y lo rectifica si es preFWU..\CIO'

JUA)IELO TLJRRIANO


EL

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MUNDO Cr!!:NTIFICO

La ausencia casi absoluta de la humedad es una condición indispensable para la conservación perfecta de la fruta, á cuyo fin y además de tenerla almacenada en sitios secos ó poco expuestos á la humedad, puede ser de gran utilidad el empleo de cuerpos absorbentes de la misma, como Ja cal, el ácido sulfúrico, el cloruro de calcio seco y fundido, etc. Los fermentos vivos ~dificilmentl' se desarrolla,n en un ambiente muy seco. No obstante, para evitar su multiplicación y desarrollo, conviene colocar la fruta destinada á ser conservada, en sitios sustraídos en todo ó en gran parte á las influencias atmosféricas, en sitios confiu11dos, en cuevas donde el aire sea tranquilo ó inmóvil. Tomando por norma estas breves indicaciones generales y procurando no golpear ó magullar la fruta . destinada á ser conservada, el éxito no puede menos de ser muy satisfactorio, toda vez que operando en esta forma se remueven todas las causas que pueden contribuir á la fransformación natural ó provocada de los principios componentes de la pulpa del fruto.

ABANICO AUTOMÁTICO PARA MECEDORA Se trata de una mecedora común, en cuya parte posterior se instala una varilla vertical provista en su parte más a lta de un ventilador constituido por dos abanicos japoneses dispuestos conforme indica el grabado. La extremidad inferior de dicha varilla se fija, por medio de un resorte que constantemente tiende á ba-

DESINFECCIÓN DE LÓS LIBROS USADOS Según .A. Krausz, la desinfección de los libros por medio de la formalina solo es perfecta, cuando los libros se disponen de tal modo que el agente antiséptico pueda obrar sobre cada hoja en particular. Con una corriente de vapor de agua se obtiene también una desinfección seg·ura en 30 á 40 minutos empleando el aparato de Bukorosky. Por otra parte, afirma dicho autor, que los principales gérmenes infecciosos encuentran en el papel condiciones poco favorables á su vitalidad, por lo que, los libros usados que han estado bastante tiempo sin servir, pueden, sin inconvenientes, ponerse nuevamente en uso.

Abanico automático para mecedora

jarla, á la parte mndia de un travesaño que une los dos arcos de madera que forman la base del sillón, de modo, que, cada vez que este se inclina hácia atrás, la varilla es empujada hácia arriba en cuyo momento una tuerca que le sirve de guia sujeta en la parte al· ta de la mecedora, le imprime un movimiento rotatorio.

SU:MARIO DEL NÚ:M::ERO ANTERIOR

_____ .._....,.

A. Fresuel (Biografía de).-Ja~6n para pulir metales.Manguitos de incandescencia econ6micos.-Limpieza de bronces dorados.-Agricultura: Reproducción facil de las pifias de América.-El cultivo de las flores.-Separadora de grano de W. R. Thompson .-Los higos secos.-Teratologia vegetal: Un caso curioso de geotropismo.-,-Geograha: Es;,aiia , provincia de Burgos.-l!!ecán1ca: E11 la Exposición de carbones minerales.-Aparato Baker para separar el a::ma y el aceiLe de las máquinas de vapor.-Biela extensible sistema Doyen.-?11artillo neumático sistema Arns.-Electricidad: Lámpara incandescente Deventer.-Aparatos para medidas eléctricas.-Telegrafía sin hilos.-lnclicador de cerriente máxima.-Nuevo procedimienlo para marcar el papel.-Pila Doat-Re~naul.-Fotografia: Barniz impermeabl e para negativos fotograficos.-Escalera extensible de Heath . man.-L<impara elPctro-magnt>sica de L. Gaumon.-Antihipo.-Qnimica analltica. Reactivo de las sales férricas.Fluorescencias de las sales de quinina.-Reconocimiento del tanino adicionado al vino.-Ensayo de las estearinas del comercio.-Química industrial: ObLénci1ín ·industrial del sodio.-Aparatos de evaporación y c¡¡lefacción por mPdio del vapor.-Los salicilatos del comercio.-Artes y oficios: Barniz charol para el calzado.-Aparato Boulet para moldear las tejas cónicas.-Esmaltado del hierro.-~!oclo rle ennegrecer los diafragmas de los instrumentos de óptica .-Notas úttles: Aparato para volver las hojas de los cuadernos de música.-Lámpara eléctrica para minas y bortt>gas.-'.\fecedora-cuna.-Rcvista de revistas: La artilleria cnntra el gra11izo en los Estados Unirlos.-In combustibiliclnd de las te-

las.-3.750 francos de premio.-Convocatoria para el premio Baumgartner.-Repoblación de las aguas canadienses -La fauna entomol6°'ica de las Baieares.-Monta.,ña curiosa.-Clarificación de la sidra.-Congreso internacional de navegdción.-Relación entre la composición química y el poder calorífico de los combustibles .

GRABADOS Esmaltado del hierro por el procedimiento anti<>uo.A. Fresnel.-Aparato de primer orden de eclipses de minuto en minuto.-Marcba de los rayos en un faro lenticular de Fresnel, de len~es y espejos inclinados.-Separadora Tllompson Monstruosic!Arl go-•otrópica en el tronco de un castafio.-Caldera Bacok-W1Jcox. Tipo terrestre fijo, expuesto por la casa Flaquer.-Monlaje de una caldera Babcok-Wilcox.-Caldera Babcr¡ck-Wilcox, detalle de una s·~cción.-Detalle del tresbolillo de inserción de los tubos. -Sección vertical del aparato Baker.-Proyección horizontal del a para to Baker.-Biela extensible sistema Doyen.-'-?llarlineLe Arns.-Escala Hea thwan plegada.-Esc:alera IIeaLllmánn abierta.-Lámpara Gaumond.-Aparato Sainte-Claire Deville para extraer el sodio.-Condensador de Donny y Mareska.-Electrolizador Castner para obtener el sodio ó la sosa cánstica y el cloro.-Aparatos de evaporación y calefacción por medio del vapor, figs. 1, i, 3 y 4.-Aparato Bonlet para el moldeado de las tejas. -Vuelve-hojas neumático.-Vuelve-hojas aplicado á un piano.-Lámpara para minas y bodegas.--Mecedora cuna. -\lapa ele. la provincia de ':Burgos.

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NADA, pues trab•ja con la misma agua que sale del manantial pudién-

dose apfü ar a pequeflas y grandes cantidades, pues se construyen aparatos de varios tamaños. Se puede abastecer de agua la< poblaciones que carecen de ella teniendo dos O f"entes por bajos que estén. G1·a11 ntilidad d los agricultores para convertir los campos secanos eu reg•d•o. La persona que desee saber cuánta agua se podra s ubir y qué número de aparato necesita, ha ae mandar tres medidas: cantidad de agua que sale del manantial, altura del salto O pendientey altura que ha de subir el agua. Hay aparatos desde 75 ptas. en adelante. ·~

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m.

OIRECTOP.:

M.

V oL. 3.•

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12

DE ÜCTUBRE DE

1901

NúMERO

80

DE SANZ ANGLAn•

***

El P. Esteban José Perrjr nació en Londres el 26 Aj¡'osto de 1833. En 1860, después de haber asi s tido á las lecciones de sabios tan eminentes como De Morgan, Bertrand, Lionvil!e, Deiaunay, Cau. chy y Serret, fué nombrado profe sor de Física y Matemáticas y director del Observatorio en el famoso colegio de Stonyhurst, (Condado de Láncaster). Dotado de gran actividad y de ardiente entusiasmo científico , emprendió largos y penosos viajes, tres de los cuales fueron con· sagrados especialmente á medir valores del magnetismo terre.stre, deduciendo de sus numeros a s observaciones que las grandes minas de carbón son una causa de perturbación de Ja aguja magnética. HEROES DE LA CIENCIA Practicó también mediciones de la fuerza magnética en mucha~ islas y ciudades que visitó con motivo de sus viajes astronómicos, entre ellas El Cabo, Bombay Kerguelen, Aden, Port Sald, Malta, Palermo, Nápoles, Florencia, Moncallerl y Nos-Vey (Ma· dagascar). Estos trabajos principalmente tueron los que le valieron el titulo de socio que Je otorgó la Sociedad Real de Londres en 1874. Verificó además continuadas obs~rvaciones magnéticas en el Observatorio de Stonyhurst comparando las curvas ali! obtenidas con algunas de Kew, de Florencia y de China. Sus trabajos en Astronom!a fueron muchos, pues ésta fué su ciencia ptedilecta. Hizo observaciones sobre los satelltes de Júpiter y ocultaciones de la> estrellas por Ja Luna, posición de cometas, eclipses de Luna y sobre la nueva estrella de Andrómeda: pero merecen parti cular mención las de los pasos de Venus y eclipses de Sol, as! como sus estudios sobre '. Física solar, rama á la que se dedicó principalmente, siendo.notables sus trabajos sobre las manchas solares, que relaclQnó con el magneti~mo terrestre, y sobre las protuberancias, las fáculas y la foto esfera. El paso de Venus es un fenómeno astronómico de suma importancia por dos conceptos: en primer término por utilizarse para determinar la distancia de la Tierra al Sol, uni~ad primaria en las mediciones astronómicas; y en segundo lugar porc¡ue después de haberse verificado dos veces en un intérvalo de 8 a6os tarda 122 a6~s en repetirse. Durante este siglo ha ocurrido dos veces, el 8 Diciembre de 1874 y el 6 Diciembre de 1882 que el P. Petry obse1 TÓ respectivamente en Kerguelen ó Isla de Ja Desolación y en Nos-Vey (Madagascar); ~I próximo no tendnl lugar hasta el ai'io 2004. El eclipse de 1870, observable en Espa6a y N. O: de Africa, despertó tan gran Interés entre los sabios, que solo Inglaten a mandó más de 50 observadores, divididos en 4 secciones, siendo escogido el P. Perry para la dirección de una de ellas. Para observar el de 1886 se trasladó á Carrlacon, una de las; islas Windwa.rd (pequetias Antillas); el de 1887 lo observó en Moscou y el ocurrido en 22 de Diciembre de 1889, en una de las islas Salut (Cuayana trance.a) Esta. última expedlci,ón fué fatal para él. El lugar escogido por Ja Sociedad Real de Lon· dres, en cuya representación iba el P. Perry, era Cayena, pero él quiso cambiarlo por las islas Salut para observar el Sol en mejores condiciones, despreciando lo mortífero de su clima para atender solo al interés cient!fico y al buen desempei'lo de la misión que se le habla con.fiado. Pero su celo le costó Ja vldu: gravemente enfermo de disenteria tuvo que guardar cam a apenas terminada la observación del eclipse, falleciendo cinco dias después, ol viernes 27 de Diciembre, á bordo del Comtts. Su cadáver fué llevado á Georgetown ó Demerara, capital de la Guayana Inglesa., donde se ce:lebraron sus funerales con Ja debida solemnidad. El P. Perry consignó los resultados de sus trabajos en Jos anuarios del Observatorio de Stanyhurst,en varios folletos y en numerosos art!culos de varias revistas científicas inglesas,

FU~DACJÓ:--..

JUA,ELO

TURRIANO


642

EL

MUNDO

ÜIENT1FICO

Fué presidente de la Sociedad astronómica de L!verpool y pertenecla á las Reales Socie· dades astronómica y meteorológica de Londres. En 1886 .a Real Univers idad de Dublln le confirió el grado de Doctor c;n Ciencias honoris cattsa; formó parte del Comité de f! s ica solar y del nombrado por la Asoción Británica pa.ra el Progreso de Ja Ciencia para comparar _las Ob· servaciones magnéticas,y le contarun entre sus miembros la Sociedad geográfica de Antwerp, la Sociedad Cientlfica de Bruselas y la ant igua Academia del Nuovo Lince! ele Tope.

J.

DE RrnA.

CEMENTO MAGNESIANO Una mezcla de magnesia calcinada, desprovista de carbonato en cuanto sea po sible, con polvo de sílice finamente dividido y amasando el conjunto con una solutión concentrada de cloruro de magnesio, produce una m a~ a sólida y resistente, su sceptible de adquirir al molde toda suerte de formas y relieves. A esta compo sición pueden asociarse la mayor parre d e substancias colorantes de origen orgánico definido. La masa o~tenida por est e medio r esulta de mucba resli;tencia y dureza secándose ordinariamente á las 24 boras de preparada.

COLORACIÓN DEL VIDRIO POR IMPREGN~CIÓN El procedimi e nto empleado para obtener vidrio ~ de color co n ~ i , te en fundir el v idrio co n el óxido metálico colorante á fin de que este se difunda en toda Ja masa. M. Lémal ha estudiado un nuevo procedimiento para colorarl o dire ctamente, s in fu , lón, impregnando la superficie del vidrio de rnbstancias metálicas ó de óxidos colorante s . Aplicand>, por ejemp' n, sobre una placa de vidrio una sal de plata y elev ando luego s u temperatura á 500 ó 550 gr"dos, durante cierto tiempo, la placa, una vez fria y co m •enitntr· mente lavada para eliminar el exceso de Fal,presenta coloraci ón amarilla, mati z que puede v a· riar del amarillo de paja al r.>jo anaranjado según sea la composi .-ión _d el vidrio emp leado. Con ciertos vidrios de composición bien definida , se obtien e una color ac ión n j , a naranjad a por medio de una sar de plata adicionada de ocre r o. jo. Una pu nt1J a de hil o sum1 r¡dda <n una solución de nitrato de plata al l por 1000 y segu idamente en e>tra d e 'ulfuro do pota , io, apl io"a da sobre el vidrio, expuesta á temperatura conveniente, deja su imagen impre ,a en amariol o obscuro. Un clisé fe t >gráfico sobre colodión tratado de ig ual modo , deja también una im1 r e· sión de igual color. En igualdad de circunstancia5 la intt midad de la coloración es propor cional á fa cantidad de sal de plata que contiene el vidr io y á su penetraci ón , tant o más ¡:irofunda en cuanto más tiempo se prolongue la acción de !a temperatura A>i ,en una placa mat izada de amarillo con una sal argéntiaa, al cabo de cinco minutos de cocción Ja capa colorante tendrá un espesor de 17 centésimas de mil!metro;de 32 centésimas de milimetro al cabo de una hora y de 1 mil ímetro 57 si la coacción se prolonga 18 ó 20 horas, renovando de vez en cuando la composici ón colorante. Estos vidrios, as! coloreados, rn n amarillos por transparencia y, por refiex ión . prese ntan matic~s de a specto fiuorescente que' arlan entre el v erde amarillento y el v io leta azulado. Se obtkne facilmente este dicroísmo ai'ladiendo á la solución colorante de plata algunas p21.rtlculas de cobre en polvo. As! un cJi ,é fotográfico Impreso sobre una placa de v idrio toma coloración roja. La imagen por transparencia es !nvistble; pero por r efü:Jt!ón produce bellf simo efeeto. El oro, el cobre y e! hierro en igualdad de cir cun s tancia ~ se infiltran tambié n en el v idri o comunicándole variados matices.

CELULOIDE INCOMBUSTIBLE M. Asselot, ha patentado el procedimiento ; !guiente para. obtener celuloide no lnfiamab 'e: Se disuelve el celuloide ordinario en la acetona en Ja proporciór. de 25 gram os de aquel por 250 de esta y, de otra parte, se di suelven 50 gramos de cloruro de magnesio en polvo en 150 gra mos de alcohol. A cada 100 gramos de solución de celuloide se mezclan 20 gramos de solución de cloruro de magnesio . Se mezclan intimamente ambas substancias y el celuloide que resulta de su desecación es completamente incombustible.

ROJO DE PARIS Es un óxido plúmbico de composi<dón muy aproximada á la del minio. Su color es de un rojo menos subido que el del minio ó más anaranjado, siendo sin embargo más apreciado que este en la pintura. Contiene casi siempre un 4 ó 5 por 100 de carbonato de plomo. Se prepara calcinando á una temperatura inferior al rojo la ceru~a en horno de ladrill o refractario en cuya plataforma se extiend!! el material de operación. Suele fals ificarse con el minio y el ocre. Tratando el producto por el agua acidulada con ácido sulfúrico, se puede i~vestlgar el bl e· rro en la porción disuelta.

PETRÓLEO INODORO M. Henry ha patentado un nuevo pro cedimiento de desodorizacióa del petróleo, que con· s iste en s ometerlo durante uila h ora,después que ha sufrido la refinación ordinaria , á la a cción de un 5por100 de lejfa de potasa-cáustica á 45º Bau -cé agita o do continuamente la masa. Finalmente se lava con agua, se le mezcla el 5 por 100 de una solución saturada de nitrato de plomo y sa filtra.

FlI"DACIO' JUA~ELO

TURRJ.\"<0


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

APUNTES

POLITÉCNICOS

ASTRONOM(A LA FOTOGRAFIA DE PLANETAS Y NEBULOSAS EN EL OBSERVATORIO DE MEUDON Los brillantes resultados obtenidos en el Observatorio de París por los Sres. Lrewy y Puiseux en la fotografía de la Luna, ti a bajos de los cuales tienen nuestros lectores sucinta noticia, han producido en todos los grandes observatorios astronómicos noble emulación y son ya muchos los establecimientos de esta clase que, independientemente de los clisés de la carta internacional del ciclo, se consagran á obtener fotografías de los astros ó de sus espectros, aumentando asi cada dia el caudal de qocumentos y de experiencia ccm que In .Astronomja fisica, mas que otra ciencia alguna , p11cde enorgullecerse:

ratos resultan confundidos en uno solo ó perdidos entre las granulaciones de la emulsión gelatinosa de las placas. El estudio de las nebulosas brillantes por medio de la fotografía ha conducido al Sr. Deslandres á una conclusión inesperada: casi todas las nebulosas de aspecto planetario tienen tendencia espiral, distinguiéndose las espiras de luz aún en aquellas nebulosas en que la estructura parece á simple vista mas · unida y homogénea. Con exposiciones comprendidas entre 30 y 50 minutos, se descubren en los clisés del Sr. Deslandres grandes regiones de luz envolviendo los núcleos principales de las nebulosas brillantes y extendiéndose á largas distancias de las mismas; y si bien el efecto estético de las fotografías no alcanza tal vez el limi te conseguido en las hermosas pruebas de Mr. Roberts, en cambio la limpieza ron qne destacan los pe ·

Fotografía de la nebulosa de Orión, obtenida por M. Deslandres con el gran ecuatorial de Meudón

Uno de los observatorios en que con mayor éxito se cultiva la fotografía celeste es el de Meudon, donde en manos de los Sres. Deslandres y Millochau se ha convertido el gran ecuatorial de 62 centímetros de abertura en potente ca.mara fotografica para la obtención de clisés de los astros muy luminosos. La gran longitud del aparato (veintiseis veces su diame· tro) hace que las imágenes sean muy débiles y la ondulación de las mismas por efecto de las trepidaciones- o de las n.1as ligeras sacudidas, muy considerable. En eitmbio el objetivo tallado por los Sres.H1mry, es tan per(l~cto, que el aumento en nada perjudica A la fotografía., permitiendo ademas descubrir distintamente detailes que e\\. las fotografías con otros apa·

queños detalle~ hacen de los cliséS' astrofísicos de Meudon documentos de un valor científico inestimable.

AGRICULTURA TERRENOS PANTANOSOS La cauoa principal de la infecundidad que ofrecen en genP-ral muchas comarcas pantanosas, no depende en realidad de la abundancia de agua encharcada ó estancada que en los mismos se encuentra, sino mas · bien de las substancias minerales que dichas aguas llevan en disolución en proporciones que suelen safU)[DACIÓ' JUA'\/ELO TURRIA~O


644

EL MUNDO CIENT!FICO

!irse de las proporciones ordinarias. Son estas por aun tiempo que los pone al abrigo del frio sirve para lo común sulfatos_ y cloruros alcalinos que tratánatenuar el efecto de los mordizcos que mutuamente se prodigan, siendo tal su braveza que abandonados dose de ciertos vegetales , se oponen á su desarrollo, multiplicación y fructificación, modificando la albúá si mismos llegan á devoiarse unos á otros. Es por ello que los perros adiestrados al tiro adquieren un mina vegetal que constituye un elemento esencial de valor considerable. Ja célula. Los esquimales, ejercitados desde muy jóvenes á diCuando las charcas pantanosas se encuentran en rigir sus trineos, resultan g randes maestros en el arte valles profundos, sin desagüe y en terrenos selenitosos y sódicos, se hace sumamente difícil atenuar ó rede domesticar dichos perros. pajar las proporciones' salinas de dichas aguas; pero El conductor del trineo debe manejar hábilmente cuando aquellos depósitos no reciben las corrientes el látigo pues al fusti g ar á los animales cuando el vehículo marcha á toda velocidad, un golpe desviade los terrenos limítrofes, que pueden acrecentar el contingente de aquellas sales, puede procederse á su do podría tener consecuencias desastrosas . Un perro no culpable que reciba una corrección destiparcial de.strucción por medios indirectos y algún tanto lentos. En primer término las plantas llamadas nada á su vecino, demuestra inmediatamente su indignación con una vivacidad que puede comprobarrilleras arrancadas deEpués de su crecimiento y transportadas á sitios distantes de los lagos, absorben meter la seguridad del viajero. El tiro completo se compone generalmente de nueve perros, incluyendo grandes cantidades de sales de sosa que no devuelven á. su origen tomando la precaución indicada de sepaen este número el j ef e de fila que marcha delante de todos, puesto de confianza que se dá al animal más rarlas de las cercanias del lago. La re_peticióu constante de este recurso tiende á bonificar las aguas . inteligente y al cual se le aplica un collar de hilos de Puede también aprovecharse otro recurso más incobre. A menudo, tiene éste que restablecer el orden entre sus turbulentos subordinados. directo si cabe, pero también algo más eficaz. Si los En cuanto á la marcha de estos animales, diremos pantanos que suponemos de corta extensión se hallan que M. Rayes ha recorrido con un tiro semejante y en coma.reas lo suficientemente frias para que en la superficie de los mis.mos se forme una c1:1 pa de hielo, un trineo exageradamente cargado, 75 kilómetros en en este caso puede ser de mucha utilida.d recoger y cinco horas, habiendo efectuado etapas de 11 kilómetros en 28 minutos. Sin duda se alcanzarían retirar la porción helada hacia las orillas del lago con velocidades mucho más considerables sobre terreno el o'Qjeto de que se forme cuanto antes otra capa de ll1J,no, pero hay que considerar que los hielos presenhielo para practicar con ésta la misma operación y tan una superficie muy accidentada, sembrada de asi sucesivamente si es necesario. Las capas heladas grieta~ y montículos que dificultan extraordinariase han desprendido de los princi píos salinos que contenían, los cuales pueden facilmen,te alcanzar el fonmente la marcha. Las mayores etapas de Nansen raramente pasaron de 20 millas. do, sobre todo cuando el descenso de temperatura que M. Díffioth, clasifica los penos árticos en tres gruexperimentan las aguas en invierno rebaja en gran pos: l.º, el' perro de los esquimales ó perros del Nuevo parte su poder disolvente. Mundo; 2. 0 , el perro de las .S amoyedas (Siberia occi·A pesar de las escasas aptitudes de 111.s aguas pandental) y 3. 0 el perro del Lena (Siberia oriental). Este tanosas para promover la vegetación y aun para utiúltimo es el más inteligente y el que ofrece más resislizarlas en el riego, no dejan de facilitar el desarrollo tencia; pero en cambio es el más indomable. de qiertas plantas que solo crecen en parajes que En general presentan estos animales una coloración abundan en humedad y huyen de las comarcas más grisácea con manchas negras y blancas, ó bien necultivadas y fecundas. La mimbrera: es uno de los gra con manchas blancas. Su cola es muy larga y con vegetales, que se desarrolla y crece perfectamente ella en las épocas más frias se cubren cuando duermen en aquella clase de terrenos y rinde provechoso prola nariz y la cabeza. ducto. Las Tifa_ceas, plantas que producen la enea, Los perros del Yukon (esquimales), bien domesticacrecen principalmente en el seno de.las aguas pantanosas, lo I)lismo que el berro, que en determinadas dos, se pagan á 1.000 yl.500 francos cada uno. 'ocasiones pueden realizar á buen precio los agriculENVENENAMIENTO POR EL· RICINO tores de las cercanías de poblaciones importantes, M. Cornevin ha demostrado que es posible evitar']a Las orillas de los pantanos se prestan admirablemenacción tóxica del ricino sobre ciertos animales, entre te al cultivo de numerosos árboles frutales y de otros ellos el cerdo . que se utilizan bajo dive1:sos objetos, de tal suerte El procedimiento recomendado por M. Cornevin es que su fecundidad y lozanía puede suplir en gran como sigue: . parte la. ausencia de vegetación en el interior del panSe aisla el principio venenoso del vegetal y se catanó, Hay, además, una casta. esp~cial de vid cuyo"' fruto proporciona_un vino exquisito, que se cría con:,.' · i,ien.ta durante dos horas á 100º , {le lo que. resulta una especie de vacuna, que inyectada debajo de la piel del preferencia en esta clase de terr1:nos. En la región" .;-an-!.J:¡ial lo preservlJ. de la acción altamente deletérea marítima del . ríq Llo·b'regat (Barcelona} muy marca" -· de aqüel principio del ricino. Dos inyecciones hipoda.mente p·antanosa~ se ha cultivado con provecho esdérmicas con ocho días de intervalo son suficientes ta variedad, de la que quedan todavía algunos ejempara el cerdo; para los otros animales es conveniente plares en dicha comarca. que sean tres. Después de haberlos sujetado á este tratamiento pueden alimentarse impunemente cen ZOOLOGfA tortas de ricino. · La carne de los animales alimentados con el ricino, es .perfect~mente comestible. LOS !'ERROS ÁRTICOS Los exploradores del polo y los que en busca de oro BEOGRAFIA emigran al helado clima d'el Klondike, han podido apreciar los servicios , considerables que en aquellas regiones pueden prestar los perros árticos. NUESTRO MAPA' Sus especiales condiciones de inteligencia -y de España.-Provincia de León fuerza, su resistencia á la fatiga y al frío, los hacen preferibles para el arrastre de los trineos á los rengíSituación.-Conlina León al NE . con Santander; feros de Noru\lga. al E. con Palencia; al SE. con Valladolid; al S. con Su cuerpo se halla provisto de abundante pelo que Zamora y al O. con Orense y Lugo. FU'.'JDACfÚ\

JUA'IELO

TURRIANO


645

EL MUNDO CIENTIFICO

Superficie y pohlación.-La extensión superficial de la provincia de León es de 15 377 kilómetros cuadrados y el número de sus habitantes llega á 400000. Orografía é hidrografia.-Al N. de esta provincia se esparcen las ramificaciones de la cordillera Cántabro-Astúrica. El rio Esla que afluye al Duero riega esta aomarca. Minas.-De hierro, cob~lto, antimonio, carbón de piedra y mármoles. Aguas medlcinales.-En S. Adrian, La Vecilla, Morgonejo, Riañe y Aras en Ponferrada. Agricultura.-Cereales, legumbres, lino, frutas y vino. Cria ganado vacuno, mular y cabrio. Industria.-Puede decirse que carece de otra vida que no sea la indispensable y natural á la elaboración de los a1·tículos y objetos más comunes con materiales de su producción natural. Comercio -El de exportación es reducidisimo y la importación se concreta á la quincalla, tejidos y ultramarinos indispensables á las necesidades de la comarca. Ferias.-Las principales son las que celebran los pueblos de Cacabelos, Leon, Boñar, Sahagun y Mansilla las Mulas. Poblaciones princlpales.-Leon, la capital; Astorga, sede episcopal, La Vecilla, Riaño, Ponferrada, Valencia de don Juan, La Bañeza, Villafranca del Bierzo, Murias de Paredes y Sahagún.

ocurre en las centrales eléctricas y en otros talleres semejantes. En este caso la velocidad del motor exige la supresión de la mayor parte de las válvulas, resul-

M.M.

MECÁNICA BOMBA DE AIRE DE EDWARDS

La llamada bomba de aire ordinaria está dispuesta para funcionar con pequeñas velocidades, pue~ el juego de sus tres sistemas de válvulas no permitt1 una rapidez excesiva, que determinaría siempre la pér-

Sección vertical de la bomba de aire Edwards

tado que se ha conseguido de varios modos, y muy notablemente con la nueva bomba Edwards expuesta en la exposición internacional de Glasgow. Esta bomba puede unirse directamente al eje del motor eléctrico, pero para velocidades excesivas puede abtenerse una reducción por el intermedio de una cadeda Hans Renold. Como se vé por la sola inspección del -.. corte vertical adjunto, no queda en la bomba de Edwards más válvula que la superior , habiéndose suprimido las otras, y siendo aquélla accesible para la limpia ó recambio con sólo desatornillar una portezuela de la cubierta, que se ve en la parte superior derecha del grabado. La entrada del 1:1gua en el cuerpo de bomba tiene lugar por la serie de ventanillas que se ven rodeando al émbolo en su posición más baja. En las pruebas hechas con esta bomba de aire, ha resultado la cantidad de agua suministrad¡¡, proporcional 3. la velocidad del émbolo, y por tanto al número de revoluciones del motor por grande que éste llegue á ser. Esta cirtunstancia evita muchos desperfectos en los aparatos relacionados con la bomba y en la bomba misma. MEDIDA DEL TRABAJO DISPONIBLE EN LAS MÁQUINAS DE VAPOR

BolJlba triple de Edwards movida por un motor Lundell

dida de mucha fuerza y la irreg·ularidad del suminis· del agua. Mientras la bomba de aire ha sido accionada por la máquina de vapor, el modelo antiguo ha Gervido perfectamente, pero en la actualidad resulta beneficioso acoplar dicha bomba á un mo :or eléctrico cuando la fuerza eléctrica es barata, como

t~·o

Sabemos que por' efecto de las resis· tencias pasivas no todo el trabajo que produce el combustiblt1 consumido en . una caldera de vapor es utilizado en forma de trabajo útil ó efectivo el cual se mide ordinariamente con los frenos dinamométricos, entre los cuales son los más usados los de Prony y de Kretz. Pero importa en gran manera al maquinista y más especialmente al ingeniero mecánico, conocer el trabajo disponible que realiza la mAquina, entendiendo por rn'lo,,c 10, tal el trabajo que producíria el combustible consumí- ~JUA'IELO do si el rendimiento del ciclo fueae igual al. a•l ll§EruRRtN-m


EL' MUNDO

646

ciclo de Carnot (1). Este trabajo disponible se llama absoluto suponiendo un vacio perfecto detrás del pistón é indicado si se tiene en cuenta la contrapresión ó 'r eacción. Para medir el valor intrinseco de un motor se determina el trabajo disponible indicado por medio

ÜIENTIFICO

tancias angulares recorridas por el motor y por consiguiente á las posiciones suce5ivas del pigtón ó émbolo de la máquina motriz. Esta eurva, que será cerrada, se denomina diagrama y su área es proporcional al trabajo total desarrollado sobre la cara del pistón á la cual va fijo el indicador. Al ingeniero impor . tará pues medir cuidadosamente el área de esos diagramas y como son superficies irregulares tienen que medirse utilizando planímetros que den rápidamente el área sin necesidad de hacer muchos cálculos. Esto se consigue mediante el planímetro de Richard que acompaña á estas lineas. Para utilizarlo basta desprender el papel del cilindro G del indicador dinamo111.

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Indicador dlnamométrico de WaLt

del indicador dinamométrico de Watt, perfeccionado por Mac Naught y cuyo uso se ha generalizado, desde que Combes lo introdujo en Francia, de tal modo, c:tue casi es ocioso el describirlo. Consta de un pequeño cilindro hueco E de latón que lleva una llave L

métrico y arrollarlo sobre la superficie del cilindro C del planímetro, colocar todas las agujas u, d, e y m en los ceros, bajar la punta p de modo que toque á un punto cualquiera del diagrama tal como A de nuestra figura, que representa el de una máquina Corliss, y hacer mover el cilindro por medio del manubrio x con una mano, mientras con la otra se sostiene el trazante p siguiendo la curva hasta volver al punto A: basta leer las indicaciones de los cuadranres m, e, d, y u que expresan respectivamente millares, centenas, decenas y unidades, y tendremos la superficie del diagrama en milímetros cuadrados. · El indicador dinamométrico suministra, además, otros datos preciosos, pues no dá solamente la presión y el trabajo sinó que indica además al maquinista si se hace bien el vacio en el condensador, si los aparatos de distribución están bien reglados y si los orificios de admisión y salida del vapor son suficientemente grandes, permitiendo en suma reconocer todas las fases del movimiento del vapor en el cilindro. VALOR DE LAS DIFERENTES SUBSTANCIAS CALORÍFUGAS Según M. Hepwarth el plumon, que es un calorífugo excelente para Jos conductos de vapor, solo permite la pérdida de un 6'1~ por 100 de calor; empleando el algodón cardado esta pérdida es de 8'1 por 100; de 13'2 con el yute; de 13'6 con el corcho en polvo; de 14'2 con el serrín de madera y de 14'7 con la magnesia calcinada. Empleando el amianto, considerado generalmente como una de las substancias más reco mendables, el calor perdido equivale á un 47'9 por 100.

Planímetro para medlr el trabajo de las máquinas de vapor

para dar entrada al vapor que llega por el conducto T el cual sd atornilla á una de las bases 1iel cilindro de la máquina de vapor; el cilindro E contiene el pistón P con un resorte y una varilla que lleva la punta trazante m la cual marca sobre un papel arrollado en el cilindro C, móvil por la misma máquina, las varia· ciones de la potencia y presión drl vapor asi como la ley de- la variación durante el periodo de expansión. Claro está que la punta marcará una curva cuyas alturas ú ordenadas serán proporcionales á las dis(1) Rn el ciclo de Carnot el rendimiento económico. que es constante entre límites de temperatura fijos, viene representado por T-t, slenti.o Ty t \u dos temperaturas extremas.

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ELECTRICIDAD USO DE LAS ONDAS HERTZIANAS PARA SEÑALES ,DE NIEBLA! El Ingeniero de Lérida D . A. Benavent Areny ha terminado un notable trabajo relativo á los diversos modos de evitar los abordajes en el mar, proponien do el uso de las ondas de Hertz como el medio más eficaz para mandar unos buques á otros sus señales en dias de niebla. En la imposibilidad de publicar integra en estas coluJimas la interesante memoria del Sr. Ben~ ~1~J.c:10" remos á conocer á nuestros lectores lo m urt1p,:3_~,~o


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mental del aparato ideado por este distinguido ingeuiero con Pl objeto referido, e<pcrando que del mismo porlremos dar más [1mplios detalles cuando se baya sujf-\tado á. experiencias prácticas . La parte esencial del aparato Benavent la constit u.' en un vibrador ó radiador, un receptor, un cuadro para indicar la dirección en que llegan las señales del buque peligroso y los diversos accesorios como pantallas, conductores, etc. El vibrador ó radiador es un cilindro de palastro colgado de uno de los palos del buque y recubierto exteriormente por tiras radiales de met<tl ligerísima· mente desviadas con relación á la vertical, de modo que el vibratior afecta apenas la forma de un tronco de cono. Las láminas de metal y todo el radiador comunican con uno de los polos de un os cilador, hallándose el otro en comunicación con el casco del buque ó con el mar. Las descargas del oscilador son las que determinan la formación de las ondas que emanan de las láminas radiales, como de la antena de un telégrafo sin 1'. hilos. El receptor, colocado sobre el mismo árbol que el radiador, encima de él y separado

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dentro del cual se encuentra el buque peligroso cub ndo las ondas emitidas por éste impresionan la placa receptorit correspondiente. Cada una de estas pla-

Sección horizontal del tambor vibrador

cas comunica con un sector del cuadro indicador por medio de un hilo independiente. El cuadro indicador consta de 32 sectores completamente iguales. Cada sector comprende un pequeño electro e y un cohesor e en comunicación con los polos de un un acumulador A, los cuales se hallan unidos además respectivamente á una lámina metálica de gran capacidad aislada del suelo y á una placa dPl tambor receptor; esta placa al recibir una onda pro_

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Disposición del radiador y del receptor del apara to Be na vent

del mismo por medio de una pantalla metálica, está constituido por 32 placas metálicas individualmente aisladas, situadas en planos verticales sobre un cilindro de madera. Estas placas ~receptoras están separadas ¡ior dobles tabiques met-%lico~, de suerte que el ángulo libre abarcado desde el borde exterior de cada. placa resulta ser de 16º 52' 30", que es el ángulo

Sección vertical del cuadrante lnd!tador y esquema de sus circuitos

voca la conductibilidad del cohesor correspondiente, estableci~ndose Ja corriente del acumulador por el eleC'tro, que levanta una manecillas, Ja cual indica sobre el cuadrante la dirección en que ha llegado la onda. El cohesor es golpeado periodicamente por el martillo m, movido por 111 coniente local que em11.Pa del acumulador a ~· atravie$a el electro e'. Los ac.:u· FUNDACIÓ°' JUA"ELO

TURRIA'IO


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muladores A son distintos para cada sector, si bien todos los polos de un nombre van á parar al circuito

pañamos así mismo un esquema, f es la antena del má1til receptor unida al transformador d y á la tie-

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Sección horizontal del tambu receptor

de un timbre •de alarma.-Varias resistencias no inductivas r t r• ... R ... rr'. .. rei:rulan las corrientes ó evi-

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Tterr"a E squema del transmisor Ma.rcon! en Antlbes-la·Brague

rra. Los hilos secundarios b y e tienen sus extremos unidos al cohesor a formado por un tubo vacío con electrodos tallados á bisel y un polvo metálico com}11

In_dicador del a pa rato Benavent visto po_r encima

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tan el efecto de las extracorrientes sobre los cohesores . EL TELÉGRAFO SIN HILOS ENTRE CALVI Y ANTIBES·LA·BRAGUE

Entre los muchos perfeccionamientos que el ilustre invent or de la telegrafía sin hilos ha introducido sucesivamente en sus aparatos merecen mención especial, los que presenta el aparato recie.ntemente ins· talado por la Compañia internacional Marconi entre Antibes-la-Brague y Calvi (Córcega) que distan 175 kilómetros. El transmisor estaba situado en Antibes-la-Brague á unos 200 metros del mar, en el interior de una casa y sobre una gran mesa. Nuestra figura primera indica un esquema de la disposición del transmisor. B es el manipulador Morse para la transmisión de los despachos A una batería de 16 acumuladores con 32 voltios de tensión , lf y E dos canetes de Ruhmkorff con chispa de 25 centímetros, cuyos circuitos primarios van montados en tensión, con un interruptor C y un condensador -D; G es el oscilador de Hertz con bolas de latón de 1,5 centímetros de diámetro cada una, H trece botellas de Ley den acopladas en batería de cantidad, K un transformador, M el circuito secundario que une la antena L Je transmisión, con la tierra . En el recept or colocado en Calvi y del cual acoro-

X

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E s quema del receptor Marconl en Ca!vl

puesto de 94 por 100 de plata y 6 por 100 de níquel; los otros ex tremos van unidos al condensador P; Z es el timbre, X y V una y ocho pilas respectivamente, todas las P 11on condensadore11 y las R son resistenFiNDAc1fo JUA'iELO TURRIA'IO

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cías intermedias de unos 1000 omios generalmente, excepto R' que es de 4000: S es un relai de 10000 omios, y N el Morse shimtado con 500 omios. Una vez puestos acordes los aparatos basta transmitir por B con lo cual en los carretes ! F y E se pro· ducen corrientes, los circuitos secundarios cargan las botellas de Leyden H y se verifi~an oscilaciones en el oscilador G, las cuales atraviesan'el hilo primario del transformador K; el circuito secundario las transmite á la antena L con un elevado potencial, pero con un periodo oscilatorio siempre determinado, de modo que atravesando el espacio vienen á caer sobre la antena receptora f de donde obran sobre el cohesor a por el intermedio del condensador d.

mente en la anilla y se retira la llave que ha servido para huudir el instrumento.

AISLADOR ATKINSON·SCHMAHL Este nuevo aislador consta de dos piezas de porce· lana, una de las cuales enchufa en parte dentro de un hueco de la otra, doblando y sujetando, al enchufar, una pinza de alambre galvanizado que es la que sostiene el cable conductor. Dicha pinza tiene la longitud precisa para quedar aprisionada en forma de

Ancora-barrena de Smith

M. Smith fabrica diferentes modelos en los cuales el diámetro de la hélice varia entre 9 y 35 centimetros,

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Aislader Atkinson Schmahl, con sus pinzas

ángulo entre las dos piezas de porcelana, sin llegar á salir por el canal central por donde pasa el tornillo ó clavo que sostiene el aislador. Nuestro grabado representa el modelo pequeño del aislador Atkinson-Schmahl, inventado para las instalaciones domésticas ó urbanas de alambre recubierto. Las pinzas destinadas á sostener los hilos se han dibujado aparte. El circulo de la pinza queda adosado, una vez montado el aparato, junto al canal exterior, de sección semicircular, que rodea al aislador. MODO DE SUJETAR LOS VIENTOS QUE AFIANZAN LOS POSTES TELEGRÁFICOS Cuando las lineas eléctricas aéreas cambian de dirección, es necesario que el poste emplazado en el vértice del áng·ulo que forman los alambres ofrezca c1mdiciones especiales de resistencia, á cuyo efecto se apuntalan debidamente ó se afianzan con sólidos vientos de alambre . . En campo raso, es dificil encontrar un punto de apoyo que facilite la aplicación de este último sistema, asi es, que, se recurre generalmente al primer sistema para evitar el penoso trabajo de practicar excavaciones donde enterrar los maderos que deben sujetar los vientos metálicos. A fin de que éstos puedan ser instalados rápida y sólidamente, M. Smith, de Sidney, ha ideado un instrumento muy práctico, al cual ha dado el nombre de áncora. Dicho instrumento se compone de una barra· de hierro que termina en punta. por su extremidad inferior y en una sólida anilla por su extremidad superior. A conveniente distancia de la punta se flncuentra una aleta helizoidal de gran superficie, de modo, que, una vez clavada el áncora en la tierra se va introduciendo á modo de tirabuzón hasta que alcance la necesaria profundidad, se ata el alambre solida-

Aplicación del áncora Smith á un poste telegráfico

pudiendo este último resistir esfuerzos de arrancamiento de algunos millones de kilogramos. CONVERSIÓN DE LAS CORRIENTES SIMPLES EN POLIFÁSEAS La importante revista inglesa Elecfrical R evie1v, en uno de sus últimos números, publica una detallada descripción de algunos de los modernos métodos para adaptar los motores de inducción á las corrientes simples. Si bien son conocidos de todos los ingenieros electricistas el sistema de Scott para la transformación de fases y el sistema monociclico de Steinmetz, los siguientes modernos dispositivos son toda · via poco conocidos en nuestro país. Es el primero de estos dispositivos un esquema de los señores Steinmetz y Berg para adaptar los motores de inducción á los circuitos de las col'rientes alternas monofáseas. Con estas corrientes, los motores bifáseos y trifáseos pueden trabajar regularmente con bobiuajes cortos y siempre que se produzcan campos mag·néticos rotatorios. Para producir el cambio de fase y el correspondiente campo magnético rotatorio, los señores Steinmetz y Berg introducen en el FUNDACIÚ' JUANELO TURRIA'JO


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circuito del motor un aparato que le da todos los cnracteres del sistema monocíclico. El modo de disponer el circuito se indica en nuestra primera figur11, en que m y n represontan los cables conductores de la corriente monofásea. El transformador de fase, M, es un circuito formado por una resistencia no inductiva F y un carrete C de gran inducción. Este circuito puede establecerse entre los cables m y n por medio de un interruptor bipolar L . Tanto la resistencia del reostato F como la inducción del carrete pueden graduarse á voluntad hasta conseguir que la corrien- . te que atraviesa el transformador esté en una deter-

no úbstante, sólo puede preconizarse para motores pequeños, por la excesiva capacidad que es preciso dar al condensador. Otro método, ideado por el Sr. H. Wagner para convertir en polifáseas las corrientes alternas de una sola fase, se funda en el diagrama de la figura 3\ f'n

Fig. 3-Diagrama del transformador de fase de H. Wagner

que BK representa en fase y magnitud la fuerza electromotriz del manantial de corriente alterna (por ejemplo, de un alternador ó del circuito secundario de un transformador); DK la. fuerza e. m. en los bornes de un carrete tal como el C de las figuras 4.ª y 5. a, de modo que el ángulo BKD da la diferencia de fase entre BK y DK; la resultante BD es la presión que se utiliza en el circuito del motor y el ángulo DBK representa la diferencia de fase entre BD y BK y por consigu-iente la má.xima diferencia de fase que

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Fig. l-Transformador de fase Steinmetz para devanado radial

minada rfllación de fase con la de los cables de la ca nalización g·eneral. El motor A es sencillamente un motor de inducción con el devanado giratorio corto y tres bobinajes de campo R R1 R. unidos radialmente como indica la figura y siendo R 1 R 2 atravesados en série por la corriente directa de los cables. En cuanto á R, está interpuesto entre el punto de conexión de R 1 y R, y el punto D en que se reunen los dos carretes del transformador, y como que la corriente que lo recorre lleva una diferencia de fase

Fig.

4-Di ~ po"idóo

esque mática de un motor bifaseo

y un transformador Wagnér

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puede conseguirse. Si se une D á un punto P de la recta BK, se ve que DP es la resultante de las fuerzas e. rn. PK y DK, y que variando la p·osición de P se pueden obtener diferentes fuerzas e. m. resultantes de una constante DK y de otra variable PK y que lleven con ésta y con la BD la diferencia de fase que

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rr Fig. 2-Transfor mado1 de fase Steinmetz para pequeflos motores

con respecto á la que pasa ·por R1 y R., da lugar á un campo perfectamente rotat nio, y al consiguiente buen funcionamiento del motor. Cuando el motor es de pequeñas dimensiones y el circuito general conduce corriente de alta frecuen· cia, resulta preferible otra disposición, muy parecida á la anterior é ideada también por Steinmetz. En este caso un motor trifáseo A está provisto de tres devanados de campo, R R 1 y R 3 unidos en serie cerrada; el R tiene sus extremos I y II unidos directamente a los cables m y n. El transformador lo constituye un circuito en que están interpuestos un carrete C y un condensadoi· S como indica el grabado; el punto de unión de ambos órganos está unido al borne III en que se juntan los devanadados R 1 y R, . En este esquema, el papel del carrete consiste en producir la_ difeiencia de fase apetecida, y el del condensador en compensar las corrientes remanentes . Los dos métodos que acabamos de señalar permiten obtener tan excelente rendimiento de los motores, como si se utilizaran corrientes polifáseas, con la condición de regular para ·cada motor la resistencia y )a inducción del transforI,Dador. El último método,

Flg. S-Dis p1°sición esquem:ltlca de un motor trifáseo y un transformador Wagner

convenga. Si pues BD ó DP representan las fuerzas e . m. en !'os bornes de un inductor, tal como el devar.ado pi;imario de un motor de inducción, es fácil ver que BD y DP representarán, en t- u caso respective, la resultante de dos fuerzas e. m., Ulla que neutrali za la autoinducción del devanado y otra que se emplea en el trabajo. E~tas fuerzas se representan por A 1 D y BA 1 en el caso de BD y por DR y RP en.el caso de DP. El diagrama. de Wagner quf'da reHlizarlo en rns dispositivos para motores bifáseos y trifáseos, representados en esquema respectivamente en las fifitt ª . ,-FUNDACI Ol\ JUA".'iELO

TURRlANO


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y 5.ª. En ambas T representa un transformador, cuyo secundario BK está. unido al motor A. Los devanados del motor se indican por las letras R. Los carretes C influyen en el cambio de fase como se explica en el diagrama.. VIBRACIONES DE UN HILO PRODUCIDAS POR UNA MÁQUINA ELECTROSTÁTICA El señor Negreano ha comunicado á la Academia de Ciencias las siguientes experiencias sumamente curiosas que no. hemos podido comprobar aún. Si se une directamente uno de los polo..s del excitador de una máquina Whimshurst al extremo de un hilo metálico puesto en tensión, [aislado y contenido en un tubo, estando en comunicación con el suelo el otro polo de la máquina, el hilo metálico efectúa vibraciones transversales visibles en la obscuridad por las partes alternativamente luminosas y obscuras que en el mismo se observan. Si el hilo va enlazado con el polo positivo se ven lineas brillantes equidistantes más anchas en el centro y cortas en los bordes. Si el hilo va unido al polo negativo se ven puntos luminosos equidistantes á lo ll\rgo de todo el hilo. El experimento se verifica en un tubo de vidrio de 2,50 metros de largo y 60 mm. de diámetro, siendo de 2,5 mm. el diámetro del alambre conductor qne ha de vibrar. Los señores Bezold, Tommasina y Vio! han realiza· do experiencias análogas, creyendo .este último que el fenómeno es debido á. las vibraciones mecánicas producidas en el hilo, siendo las pa1·tes luminosas los nodos. Otra experiencia: reuniendo en el aire dos hilos metálicos de la misma longitud unidos á los dos polos de la máquina y dispuestos paralelamente en tensión, con los otros extremos en comunicación con la tierra, dichos hilos entran en vibración, pues en la obscuridad se observan en el alambre unido al polo negativo una serie de puntos luminosos equidistantes, mientras sobre el alambre positivo se observan una serie de lineas luminosas cuyos puntos medios corresponden á los puntos luminosos del otro alambre. El experimento es muy vistoso si los dos alambres están soldados á. los extremos de un tubo de vidrio y uniendo uno de los hilos con el suelo los dos hilos forman una verdadera botella de Leyden, haciéndose el experimento muy brillante.

FOTOGRAF(A

cula que se sujeta á la acción de los baños reveladores se arrolla sobre sí misma rrsultando la operación sumamente incómoda. Para obviar este inconvenien- , te, se ha ensayado sujetar con alfileres los ángulos de la pelicula sobre una placa de corcho, pero se ha observado, que éste, absorbiendo el liquido de los baños altera el rssultado de las operaciones posteriores. Todos estos inconvenientes se suprimen empleando el sujeta-peliculas de Renault, el cual permite des-

Sujeta-películas de Reoault

arrollar, fijar, lavar y secar los clisés peliculares con igual facilidad que si se tratara de u:na placa de .vidrio. Este pequeño aparato está constituido por un marco de celulóide ú otra materia apropiada, de lados fle.xiples y cuya forma varía según la dimensión de los clisés. En cada uno de los lados del marco se encwmtran tres agujeros, muy próximos unos de otros, dirigidos oblicuamente de fuera á dentro, en los cuales se fijan por medio de pasadores especiales los cuatro ángulos del clisé. Este permanece tenso gracias á Ja elasticidad de los lados del marco. PINZA PARA PLACAS FOTOGRÁFICAS Se trata de una pinza de alambre de acero niquelado, inatacable por los baños fotográficos, con la cual

REVELADOR Á LA HIDRAMINA MM. Seyewetz y Lumiere han obtenido por reacción directa de la hidroquinona y de la parafonileno· diamina, una coml;>inación definida de ambas subs· tancias, á la cual han dado el nombre de hidramina. Con dicha substancia se prepara el siguiente revelador: Agua destilada. . 1000 gramos Hidramina.. . . . . 5 Sulfito de sosa anhidro. 16 > Litiua cáustica. . . . . 3 Este reveladoT es extremadamente sensible á la acción del bromuro bastando añadirle algunos centímetros cúbicos de solución de este último al 10 por 100 para suspender su acción. As·i pues con este revelador pueden remediarse los inconvenientes de la sobreexposición. SUJETA-PELÍCULAS DE RENAULT Es indudable que las películas fotográficas ofrecen algunas ventajas sobre las placas de vidrio y entre ellas la propiedad de arrollarse en bobinas y la notable inferioridad de su peso: pero, á pesar de ello, su empleo no se generaliza por las dificultades que presenta su manipulación. En efecto, la porción de peli-

Pinzas para p lacas fotográficas

se llevan á cabo comodamente todas las manipulaciones inherentes al desarrollo de las placas, sin que el operador tenga necesidad de introducir los dedos en los líquidos reveladores. La presión tiene efecto á favor de un reso1 te en es-

FU'-IDAc1ó' JUA'\ELO Tl;RRJA~O


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piral cuyas espiras se [continúan con las ramas del insti:umento. Un ligero examen del grabado que acompañamos es suficiente para formarse cargo de la sencillez y de la utilidad de dichas pinzas. ANTÍHALO M. Vogel ha publicado en laRevue suisse de photographie la siguiente fórmula. 500 c. c. .Alcohol. . 2 gTamos .Auraucia. . 3 Eritrosina. » Fulmi-coton.. . 20 .A esta mezcla se añaden por pequeñas porciones 500 cent. cúb. de eter, teniendo la precaución después de cada adición de agitar fuertemente el frasco. .Al colodión resultante se le añaden 10 cent. cúb. de aceite de ricino. Este barniz se aplica en el envés de las placas y no debe quitarse hasta que los negativos estén completam01ite secos.

QUf MICA ANALiTICA RECONOCIMIENTO DE LA SOSA EN LA POTASA CÁUSTICA Tratando una disolución de la potasa sospechosa por el ácido oxálico en exceso se forma bioxalato de potasa y bioxalato sódico á la vez. Este es bastante menos soluble que el bioxalato potásico. Calentando y evaporando ligeramente la solución, cristaliza la sal de sosa mucho antes que la de potasa. Se recogen los primeros cristales, se separan y se lavan superficialmente con agua destilada. Disolviendo luego en agua destilada estos cristales, puede reconoce.r se en ellos la sosa por los niedios ordinarios y especialmente por no precipitar en este caso por el ácido tartárico en exceso.

ACEITE SECANTE Á BASE DE PETRÓLEO Según una patente de la Weygang's Oil P1·oduct:J Cy, de Londres puede obtenerse un aceite secante á base de petróleo procediendo del siguiente modo: .A una solución de resina en petróleo caliente se añade el óxido de un metal alcalino térreo en cantidnd suficiente para saponificar la totalidad del ácido resinico. Reemplazando la tierra alcalina por un óxido metálico como el óxido de zinc, por ejemplo, se obtiene un producto cuyas propiedades secantes son más acentuadas. Los mejores resultados se obtienen con petróleos impuros . UN CARÁCTER DE LAS HARINAS DE BUENA CALIDAD Una libra (400 gramos) de harina de buena calidad admite medio litro de agua al ser amasada para la confección de artículos de dulcería ó pastelería. Si es de clase muy inferior y sobre todo resultante de una mezcla de harinas procedentes de otros cereales distintos del trigo solo admite un cuarto de litro de agua. Las harinas de trigo puro absorben mucha mayor proporción de agua cuandose amasan. Es hoy dia bastante frecuente encontrar en el mercado harinas que no admiten dicha proporción de agua. Esta es una indicación práctica de mucho valor para el reconocimiento de este material y al cual suelen dar positiva importancia los industriales que elaboran articulo¡¡ ó comestibles á base de harina. NUEVOS MODELOS DE TRANSMISIÓN DE CORREAS Para transmitir el movimiento entre dos árboles horizontales cruzados á 90º y muy próximos por medio de una correa, puede disponerse un mecanismo tal como se indica en nuestra figura, en la que por medio de dos poleas auxiliares fijas se transmite el movimiento del árbol a al b. Las pequeñas poleas fijas de

ARTES Y OFICIOS CONSERVACIÓN DEL ACERO M. Hirsch ha indicado el procedimiento que sigue para revestir las hojas de los cuchillos de una ténue capa que los proteja contra la acción de los ácidos de los álcalis y del vapor del agna: Desde luego se cubren aquellas de barniz copal ó de asfalto y se secan á una temperatura elevada. En seguida se envuelven con -un papel impregnado de cromato de cal y se sujetan á una fuerte presión. Después se frotan las hojas de acero con esta composición: 50 partes. ,. Creta.. 8 Laca.. . . 5 Sandaraca. . 5 Elemi. . . . 2 .Algodón pólvora. 1 .Alcanfor. . . . 15 .Aceite de espliego. .Alcohol de 4.0°. . . . . . . 19 Cuando los cuchillos comienzan á secarse se les su jeta otra vez á presión y finalmente se pulen. BARNIZ PARA EL ALUMINIO # M. Nauhardt indica como excelente para el aluminio el siguiente barniz; . . 100 gramos Goma laca en escamas. Solución saturada de amoníaco. 300 Se disuelve la goma en la solución de amoniaco en un recipiente esmaltado y al suave calor del bañomaria. Cuando la solución es completa se deja enfriar. Después de haber limpiado cuidadosamente con potasa la superficie del aluminio y de haberse este secado por completo, se le aplica la disolución de laca y se mete á la estufa sosteniendo durante un par de horas una temperatura de 200°

Transmisión por dos árboles horizontales muy próximos

la parte inferior han de tener su eje en el plano vertical que contiene la bisectriz del ángulo formado por los ejes a y b. M. Scholtz ha inventado una polea diferencial sumamente útil para las transmisiones directas en dos árboles normales no situados en un mismo plano. Ordinariamente se transmite el movimiento del eje tal eje i mediante una correa común b que forma en a una arruga que hace que la correa cubra apenas las tres cuartas partes ó la mitad del ancho del tambor ó polea, con lo cual, dicho se está que el efecto útil obtenido ha de reducirse notablemente, el moviilJ' to·rnAc10' JUA~ELO

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no podrá. ser uniforme y el lado mas externo de la correa llegará á romperse. M. Scholtz evita esos in. convenientes construyendo, según indica nuestra figura, correas de transmisión con diferente elasticidad

Este cemento solo, ó adicionado de una pequeña proporción de blanco de barita, constituye un excelente mortero hidráulico que se solidifica debajo del agua y presenta una resistencia de 10 kilogramos por centímetro cundrado seis días después de su preparación, resistencia que á los tres meses es de 26 kilogramos por centímetro cuadrado. Este cemento se trabaja como el Portlan.

PERFUMERIA AGUA DEL BÓSFORO CFÓRMUL4 OUBOIS)

Perfume para el baño l lítro Alcohol de 40 grados. 15 gramo~ Esencia de azahar. , 15 Esencia de Portugal. 5 Esencia de rosas. 5 Esencia de sándalo. 15 Tintura de almizcle. • Tintura de mirra. . . . . 15 Se disuelven las esencias en el alcohol agitando vivamente la mezcla dos ó tres veces al día. Al cabo de un mes se filtra y se coloca en frascos que se tapan cuidadosamente. Es un perfume suave y persistente muy higiénico para perfumar el baño y muy agradable para el pañuelo. Transmisión ordinaria por dos ejes normales

en las diversas lineas longitudinales de la correa, y colocándolas de modo que la parte no elástica esté en el borde k y la elástica en el otro. Esto se consigue en las correas de cuero agujereándolas con series de orificios tanto más anchos cuanto más se aproximan al

Co rrea diferencial Scholtz

borde externo; y en las correas de algodón ó de tejidos empleando hilos del urdimbre con tansión diferente hasta conseguir la diferencia de elasticidad que se necesita en las diferentes zonas longitudinules. CEMENTO PARA LA ORNAMENTACl.ÓN ARQUITECTÓNICA Se prepara un cemento más resistente que el yeso, calcinando al rojo vivo 75 partes de creta pura con ~ partes de kaolin. El producto pulverizado es completamente blanco, presentando un ligerísimo tinte azulado cuando la calcinación ha sido excesiva.

AGUA DE JAZMIN PARA EL TOCACOR <FÓRMULA VIGIER) . 1 litro Extracto de jazmín . Tintura de bálsamo de Tolú. 15 gramos 15 Tintura de benjuí. . • 5 Tintura de ambar. . Esencia de rosas. . . . . 3 gotas Mézclese bien y déjese en reposo un par de días, transcurridos los cuales se filtra. Mezclando este preparado con el agua de aseo en la proporción de una cucharada por litro constituye un excelente cosmético para blanquear y perfumar el cutis. EXTRACTOS DE OLOR Se conocen en perfumería bajo esta denominación ciertas prepara~iones liquidas que pueden considerarse como simples disoluciones, más ó menos concentradas, de uno ó más principios aromáticos procedentes del reino animal ó del vegetal. Comunmente el elemento disolvente es al alcohol fino destituido del olor alcohólico que ordinariamente ofrece. Estos extractos se obtienen por tres diversos procedimientos: por maceración de la substancia aromática en el disolvente, por disolución en un liquido apropiado de un aceite esencial y finalmente por el tratamiento alcohólico de ciertos cuerpos grasos empapados de flores aromáticas. La maceración de las substancias dotadas dt1 principios aromáticos, es probablemente el método menos empleado en la obtención de los extractos olorosos, á pesar de ser el qua puede proporcionar nn producto más genuino y menos alterado ó modificado . Solo tiene el inconveniente de arrastrar con frecuencia alguno ó algunos de los principios colorantes de la primera materia que en general no perjudican las buenas cualidades del producto. El segundo procedimiento de preparación de los extractos olorosos, que se practica simplemente disolviendo en alcohol purificado las esencias correspondientes, es el más común y empleado de dichos procedimientos por razón de la facilidad conque suele ejecutarse y porque permite además concentrar la solución basta un limite bastante elevado. En realidad no marece este procedimiento el calificativo de extracto, por tratarse de una simple disolución de uno ó más aceites volátiles. El procedimiento más delicado en esta clase de preparaciones, que suele por lo común emplearse para tU".\IDACIO\. JUX\ELO TURRL\NO


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obtener los arnmas de aquellas flores cuya esencia es muy escasa ó fugaz, como la del jazmín, violetas, ro· sas, etc., estriba en sujetar las referidas flores á una maceración, en frío ó en ca!il•nte, que teng·a por vehículo disolvente una g:·asa sólida que ordinariamente es la manteca de cerdo bien lavada y purificada. La grasa se empapa de los principios aromáticos do la flor, los agota y disuelve con facilidad, sin producir en ellos la más pequeña alteración. Para separar clichos prindpios de la materia grasa se la trllta por el alcohol fino, en frío ó en caliente y en este caso en aparato cerrado, que disuelve el aroma sin atacar la grasa. Por filtración se i:epara la disolución alcohólica del residuo mantecoso. Cuando la operación se practica en frío, hace principalmente falta dividir todo lo posible Ja masa de la grasa con e1 objeto de facilitar el inmediato contacto del alcohol con todo el producto. Se ha tratado de substituir la manteca de cerdo por la vaselina ó la parafina para salvar el inconveniente, no muy grave, que aquella presenta disolviéndose en pequeña proporción en el alcohol empleado. No parece sin embargo, quo los fabricantes de esencias y extractos estén decididos á abandonar del todo el empleo de aquel material. Por lo que toca á la parafina, cuya insolubilidad en el alcohol es casi abtiO· Juta, es preciso reconocer que ofrece algunas ventajas prácticas sobre la manteca de cerdo, según han sabido apreciar algunos perfumistas que no dejan de aplicarla en determinados casos y cuando se trata de aromas muy sutiles.

mo el grabado indica, una de las personas que han de bajar á la calle. Mientras ésta va bajando sostenida en parte por el roce de la cuerda con el rombo, otra persona se sienta dentro de la habitación en los lazos del extremo opuesto A y cuando la primera ha llegado á la calle la segunda está ya en disposición de bajar. Asi se repite la operación cuantas veces sea

NOTAS ÚTILES CUERDA DE SALVAMENTO PARA CASO DE INCENDIO

Un fabricante inglés ha ideado un aparato sencillísimo para el salvamento de las personas en caso <le incendio. Consiste en un rombo B de metal, en Cl!da uno de cuyos vértices hay un agujero por donde pasa una cuerda. En uno de los agujeros se ha atado una cuerda C de unos dos metros, an'ldada formando· dos

Emplazamiento de la caja donde se guarda el aparato de salvamento

preciso Cuando sólo falta bajar la última persona és· ta desengancha el lazo O, en el cual se sienta, y c~el­ ga del gancho el lazo d•l la cuerda larga que ha quedado en la parte alta después de las primeras operaciones. No le es preciso más que escunirse por la cuerda para llegar sano y salvo á Ja calle. MEDIO PRACTICO PARA RECONOCER LA ADICIÓN DE ALCOHOL EN LOS VINOS

Se vierte una pequeña porción del vino sospechoso sobre la palma de la mano y se extiende entre las dos manos frotando con alguna suavidad por espacio de unos 8 segundos. Acercando luego las dos n 1anos á la. nariz se percibe un olor vinoso en que no predomina el olor de sQb&tancia alguna determinada si el vino no tiene alcohol libre Si lo tiene se siente perfecta· mente el olor caractexistico del alcohol. SILLA PERFECCIONADA PARA TRICICLOS D

Los triciclos automóviles, generalmente utilizados para largas carreras, son muy incómodos y cansados si tienen una silla defe_c tuosa que comunic¡ue al ciclis·

Cuerda de salvamento para caso de Incendio

lazos; por los tres restantes pasa una cuerda tan larga como la altura de la habitación sobre la calle, y que termina también en dos lazos en cada uno de sus extremos. Un fuerte gancho en la ventana y una elegante cajita en el interior.de la habitación para guardar el aparato completan la instalación. En caso de incendio, si son varias las personas que han de escapar del siniestro, la que lleva á cabo el salva'.'llento cuelga el aparato en el gancho de la ventana por uno de los lazos de la cuerdn corta, y en uno de los extremos D de la cuerda larga se asegura, co-

Armazón de la silla-cojín de M. Leon para triciclos

ta, con toda su intensidad, las trepidaciones originadas por las desigualdades del camino que recorren. La silla-cojín, ideada por M. Leon, reune todas las comodidades compatibles con esta clase de vehículos. El asiento está constituido por suaves muelles re· FU~DACIÓ'\

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6:)5

EL MlJNDO CIENTIF!CO

cubiertos de crin y cuero fino, y el respaldo, por un semicirculo de hierro provisto en su parte media de otro pequeño cojin.

los tirantes y el vehículo en la forma que indica el grabado adjunto. De este modo Ja elasticidnd del re-

Triciclo con sll1a-cojin

La silla tiene en su parte inferior un sencillo mecanismo que la hace adaptable á todos los triciclos. PESCADO ESTERILIZADO

El pescado que se ha sujetado á la acción de disoluciones antisépticas, caso bastante frecuente en los actuales tiempos, no fosforece ó no presenta en la obscuridad esas ráfagas luminosas que suele emitit· casi siempre el pescado, en eopecial, al cabo de a lgunas horas de haber sido retirado del mar. Las solucion13s que comunmente se usan para impedir 111. alteración ó descompasición del pescado, son suficientemente enérgicas para destruir las bacterias que se desarrollan en el pescado y á cuyas vi tales acciones se atribuye la fosforescencia especial á que nos referimos APARATOS DE TRACCIÓN SISTEMA DESPREZ

Los aparatos Desprez constituidos por una caja cilindrica que contiene dos resortes compensadores, es-

Disposición de los resortes en el aparato Des prez

tán destinados á amortiguar las sacudidas bruscas que experimentan los vehículos tirados por caballerías, no solo en el momento de emprender la marcha, sino cada vez que se fustiga á Jos animales par11 qut1 acelerl3n el paso. Dichos aparatos se emplazan generalmente ent.e

Aplicación de los aparatos Desprez á los carruajes

sorte hace que la tracción brusca del tiro sea substituida por un esfuerzo progresivo, que, al par que evita la rotura de los tirantes, atenúa Ja fatiga de las caballerías y _previene las graves lesiones que frecuentemente les ocasiona el choque del collar. BENCINA PARA QUITAR MANCHAS

La bencina que circula ordinariamente en el comercio de det ~ lle, destinada por lo común á la lim pieza de telas, suele presentar olores poco gratos y .algunas veces bastante persistentes por razón de las mu<'has impurezas que contiene. La mayor baratura del pFoducto á que hacemos referencia resulta contraproducente porque deteriora con su frecuente empleo las prendas de vestir que se sujetan á su influencia y porque los resultados con ella obtenidos dejan á veces mucho que desear. La bencina destinada á Ja limpieza de las re feridas prendas debe carecer de olol' ó cuando menos de olor marcadamente sensible, de tal suerte, que á los cinco minutos de quitada una mancha de materia grasienta por medio de dicho producto, no se perciba el más pequeño resabio del mh.mc. Las bencinas comerciales de mala calidad, alejan á los circunstantes de las personas que las han usado . EL COLOR DEL CORAL

Las joyas y otros adornos de coral pierden con el uso su hermoso color rojo. Para que· adquieran ot1a vez su bello aspecto basta sumergirlas en un& meztla de cuatro partes de aceite de hayuco y una parte rl e espiritu de cuerno de ciervo.

REVISTA DE REVISTAS NUEVA SUBSTANCIA GLUTINOSA

Esta nueva substancia se obtiene de los nabos, des pués _que se ha extraído de ellos el azúcar. Los pedazos de nabo, según una patente alemana, se calientan con soluciones acuosas de ácidos argánicos ó fenoles (ácidos fórmico, acético, oxálico, tartárico, fénico) ó con sales ácidas de los ácidos oxálico, tartárico ó fosfórico; por ejemplo 200 kg . d1:1 nabos en pedazos ó tajadillas se ponen á macerar en una solución de 8 kg. de ácido acético en 2000 litros de agua, á la temperatura de 90-100º y por espacio de 30 á 40 horas. Los nabos son después sometidos A presión para extraer de ellos todo el liquido posible; este se filtra y se condensa fi:ialmente por evaporación. Se obtiene un cuerpo gomoso, transparente, de color amarillo claro. (Industries and Iron.)

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL ETILENO

La preparación del etileno por el alcohol y el ácido sulfúrico no se efectúa muy facilmente, pues la mezcla se carboniza á menudo, con producción de espuma y desprendimiento de ácido carbónico y anhídrido sulfuroso. M. G. S. Newth propone reemplazar el ácido sulfurico por el fosfórico. M. Lassaigue en 1820 observó la formación de un ácido fosfovinico, compuesto análogo al ácido sulfovinico, resultante de la acción del ácido fosfórico sobre el alcohol; Pelouze en 1833 notó también en esta reacción el desprendimiento de un carburo de hidrógeno. Basándose en estos hechos, no utilizados todavia bajo el punto de vista práctico, M. Newth recomienfU'\flJACIÓ' JUA~ELO TURRIA~O


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EL MUNDO

da el siguiente procedimiento la preparación del eti; leno: · En un matraz tubulado de Wurtz de 11:'.0 c. c. de l~apaci"dad, se introduc~n 50 á 60 c. c. de ácido fosfórico de D= 1'75 y se cierra con un tapón de corcho, que permite el paso á un termómetro y á un tubo cuya extremidad va á terminar al fondo del matraz. El ácido fosfórico de la mencionada densidad hierve á unos 160°. Se hace hervir durante algunos minutos hasta que el termómetro acuse 200° y se añade entonces por el tubo alcohol etílico, gota á gota. El etileno se desprende inmediatament.e y si se mantiene la temperati.ua entre 200° y 220º se obtiene un desprendimiento gaseoso continuo. Con un aparato de pequeñas dimensiones se pueden obtener de 10 á 15 litros de etileno por hora. El gas se hace pasar pur un frasco de Woolf rodeado de hielo, en el que se deposita un liquido acuoso que contiene pequeñas cantidades de éter y alcohol. · El etileno obtenido es puro, no contiene anhídrido carli>ónico ni sulfuroso; y es completamente absorbido por el ácido sulfúrico. La producción gaseosa continua mientras se vaya echando alcohol. El autor ha preparado muchos centenares de litros con solo 50 c. c. de ácido fosfórico. Hay que advertir que al cabo de algunos días, f'l vidrio del matraz comienza á ser atacado por el ácido fosfórico por cuyo motivo, es prudente protejer la extremidad del termómetro con um1 envoltura de platino. Puede usarse el alcohol metílico en substitución del etilico, pero entonces el etileno obtenido contiene más ó menos eter metilico, .el cual, por otra parte, puede ser facilmente retenido por el agua.

(Journal ds Pharmacie et de Chimie.) EMPLEO DEL GAS ACETILENO EN LOS LABORATORIOS En Centralblatt filr Bakteriologie, H. Higgins, llama la atención sobre las ventajas del gas acetileno como agente calorífico y luminoso en aquellos labo-

CtEMTIFICO

ratorios que, establecidos para excursiones científicas en puntos aislados, carecen del gas ordinario y de la electricidad. H . Higgins, recomienda aparatos en[que el carburo de calcio sea conducido sucesiva y lentamente á un gran Jepósito de agua. Para utilizarlo como medio de calentamiento, dice, deben construirse mecheros Bunsen especiales; la presión del gas para estos mecheros debe ser de 4 pulgadas de -agua.

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(Chemiker Zeitung.)

PRECIO DE U"A BARRA DE HIERRO TRABAJADA Un metalurgista ha tenido la curiosidad de indagar el valor que puede tener -.ina barra de hierro según el uso á que se la destina. Una barra de hieno cuyo valor sea de 25 francos, valdrá: Transformada en herraduras. . 60 frs. en cuchillos de mesa. . 800 • en agujas de coser. . 1, 770 • • en hojas de cortaplumas. 15.928 • en resortes de reloj. 125,000 •

(Bulletin des inventwrs belges.) CONSEJOS A LOS FUMADORES

La Academia rei 1 de Bélgica dá á los fumadores los siguien1 es consejos: Evitar los tabacos húmedos porque en ellos la nicotina se desprend!' con el vapor de agua sin des· componerse. No fumar en ayunas ni poco tiempo antes d(j la comida. Fumar los cigarros ó cigarrillos sirviéndose de una boquilla de ambar, de espuma ó de cerezo. Como que la parte de la nicotina que no ha sido descompuesta por el fuego se acumula en la extremidad bucal es prudente tirar la última cuarta parte del cigarro. No servirse sino de pipas de muy largo tubo y con depósito para la 1licotina. El 0igarrillo es de los diferentes modos de fumar el más inofensivo.

(La Vie Scientifique.)

SU::MARIO DEL NÚ::MERO ANTERIOR J. A. Dumas (Biograffa de).-Fabricación de vinos espumosos.-Cola para pegar la eboni ta á los metales.-Madera incombustible.-Cola resistente para el vidrio.-Lavado y esterilización de las esponjas.-Una falsificación de la goma tragac'anto.-Algunas propiedades de la glicerina pura.-Agricultura: Nueva fabricación del superfosfato de cal como abono.-Los. frutos primerizos y la luz.Arreo para el cultivo de los viñedos.-Geogralia: España , provincia de Santander.-llecánica: Poleas Woodhoux de rayos tangentes.-Caldera tubular de Dickey .-Motores de petróleo Dalifol para la propulsión de pequeñas embarcaciones.-Ascensores de marcha contfnua.-Electricidad: Contador de energfa eléctrica Magunna.-AuLomóvil eléctrico de M. Contal.-Fotogralia: Nuevo procedim iento para obtener imágenes fotográficas.-El epidiascopio.-Mineria: El estaño .-Plomadas para mineros.-Quimioa industrial: Un detalle ie la obtención del ácido tartárico.-Los residuos de la fabricación de ácidos.-Explosivo Zabel.-Aprovechamiento de ciertas subsLancias albuminosas.-Las cris-" talizaciones.-Nuevo procedimiento para fabricar el fer rocianuro potasico (prusiato amarillo).-Cortezas tan!feras. -Preparadón del hidrógeno por descomposición del acetileno.-IJ:xtractos tintóreos.-Eeologia: Los tartratos del orujo. Medios de agotarlos.-Fabricación de la hídromiel. -Artes y oficios: Lámpara portátil de acetileno.'..-Jncandescencia por el gas de agua.-Soplete Enfer para la soldadura autogasógena.-Fabricación del hierro cromado riulce.-Perlnmería: Blanco higiénico para teatro.-Elixir den-

tffrico de Izard.-Ondulador Desfossé.-Notas útiles: Alcuza de seguridad para el petróleo.-Escala de salvamento sistema Torres .-Conservación de la fruta en estado fresco. -Desinfección de los libros usados.-Abanico automáLico para mecedora.

GRABADOS Explotación del estaño en Malaca.-J. A. Dumas.Arreo para el arado de viñedos.-Polea Woodhoux de rayos tangentes.-Colocación de una polea Woodhoux.- · ElevaC"ión de la caldera tubular de Dickey .-Planta de la caldera Dickey.-A.specto exterior del motor de petroleo de M. Dalifol, para la propulsión de pequeñas embarcaciones.-Canoa con motor de peLr.Jleo Dalifol.-Emplazamien to del moto r ~n la canoa Dalifol.-Contador Magunna visto de frente.-Proyección lateral del conLador Magunna.-Automóvil eléctrico sistema Contal.-Disposición esquemática del epidiascopio.-Plomada con luz de aceite.-Plomada con luz eléctríca.-Aparato para la preparación del hidrógeno por medio del acetileno.-Sección longitudinal de la cubeta de acero donde se verifica la exp1osión .-Lámpara de acetileno sistema Rollaud .-Soplete Enfer.-Gasómetros dt: presión alimentando un soplete.-Ondulador Desfossé.-Modo de apHcar el c..nduladoT Desfosse.-Alcuza de se~uridad para petroleo.-Escala de salvamento plegada .-.lj;scala de salvamento sistema Torres.-Abanico automático ¡,ara mecedora.-Mapa de 1a provincia de Santander.

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DE ÜCTUBRE DE

1901

NúMERO

81

ANGl.AD•

***

El químico Adolfo Wurtz natló en Strasburgo en 26 de N ovlem bre de 1817 y murió en París el 12 de Mayo de 1884. E ;tudió la Medicina en su ciudad natal y fué nombrado jefe del Laboratorio químico de la misma facultad en 183\J tomando el grado de Doctor el año l~A3. Al poco tiempo abandonó su residencia para trasladarseá París, donde fué nombrado poco tiempo de,pués de su llegada Preparador del curso de Química Orgánica de Dumas en la Facultad de Mejidna de dicha capital y además je(e del Labora t ono de la Escuela de Artes y Manufacturas. En 1857 fué nombrado miembro de la Academia de Medicina y en 186/ ocupó Ja plaza de Pelouze en la Academia de Ciencias, sección de Química. HEROES DE LA CIENCIA Wurtz, fué el primero que trató de r epn ducir por sin tesis los alcaloides vegetales, habiendo visto coronados sus esfuerzos por el buen éxito con respecto de alg unos de di chos alcaloides, partiendo de la base ó teorla de los amoniacos G:ompuestos cuyo de scubrlmionto se deb e también á su saga cid&d. Ha sido el más resuelto paladín de la teoría atómica, excogitada para substituir á la antigua teoría de los equlvalentes químicos que babia tenido el dominio exclusivo en el campo de la ciencia hasta que dicho qui mico le disputó el terreno palmo á palmo. Aunque la teoría atómica no ha conseguido substitui r en absoluto tratándose de la de los equivalentes, por ser éstos la expresión práctlca de Jos hechos que á las ciencias de observación tienen un valor indiscutible , no ha d ojado de prestar grandes servicios á la Química haciendo desaparecer las ímperteccio)leS d o aquella primiti va teoría y proporcionando la explicació n de algunos extremos desconocidos. · Se debe á Wurtz el descubrimiento de las m ·eas co111p11estas, del a/eolio/ butirico, de las bases orgánicas oxigenadas artificiales y de otros varios compuestos qui micos de verdadaa importancia teórica y práctica. Desempei'ló, entre los ya citados, varios cargos públicos de signi ficación y se víó colmado de honores con motivo de sus mereelmientos y trabajÓs, Fué se nador vitalicio. Mereció en la Academia de Ciencias el premio de 20000 francos otorgado por el Emperador y obtuvo Ja gran medalla "Faraday., de la Sociedad real de Londres. Fué catedrático de Quhnica Orgánica en la Facultad de Ciencias de París y formó par te de numerosas Sociedades científicas de Francia y del xxtranjero . Basado en los principios de química por él sustentadJS, dió á lu <, entre otras pUb:icacio nes menos importantes, su célebre y voluminLso Dicciouarío de Química cuya aceptación ha sido casi universal y se aprecia tod avla como obra de con:rulta, nut ri da d< datos y de ciencia. ]. BATLLE.

PLATA EN POLVO Para obtenerse Ja pl ata en polvo se trata una sal soluble de plata disue"ta en agua destllada por una solución de sal ferrosa, que, con preferen tla, debe ser el su lfato Jo más puro posi· ble. La plata va precipitándose paulatinamente. Se lava y se deseca.

AZUCAR CON SAL Una de la s sofi stlcaalones novísimas der azúcar, en el comercio en pequcila escala, consiste en adicionarle una ca ntidad indeterminada. de sal común. Este fraude se descubre, sin recurrir á Jos reactives, quemando el azúcar y catando el producto de la incineración que resulta de sabor muy sa lado. El reactivo ordinario de los cloruros es el nitrato de plata que dá con ellos un abundante preci pitadv bla nco soluble en amonfaco.

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TURRlANO


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EL

MUNDO

CIENTIFICO

: DESTRl!CCIÓN~DE~LOS:INSECTOS El profesor R!ley preconiza la eficacia de la fórmula siguiente para la destrucción de los Insectos: Petróleo. 100 partes Solución de cloruro de zinc al 80 por 100. 10 Acido láctico. . La mezcla se guarda en botellas bien cerradas. El liquido debe agitarse fuertemente cada vez que se va emplear.

ALUMINÍADO GALVÁNICO Se obtiene un depósito galvanoplástico de aluminio muy adherente sobre la generalidad de los metales empleando la fórll\ula siguiente: Sulfato doble de aluminio y potasa. 800 gramos . Cloruro de aluminio .. 70 Agua de lluvia. 2 litros Se disuelve el sulfato en el agua, se aí'iade el cloruro, y se facilita la completa solución de ambas substancias calentando el liquido hasta 100º C. Cuando se ha enfriado, se le adicionan 250 gramos de cianuro de potásio. Los objetos que deben cubrirse de aluminio, se limpian cuidadosamente y se Introducen en este baflo unidos al polo negativo de un dinamo ó de una pila. Como electrodo positivo se emplea una placa de aluminio. La corriente debe ser muy débil. Los objetos alumlniados son susceptibles de recibir hermosa pulimentación, en cuyo caso su aspecto es Igual al de Ja plata.

BLANQUEO Y ESTERILIZACIÓN DE LAS ESPONJAS Se lavan las esponjas en agua caliente adicionada de 20 gotas por litro de una solución de potasa cáustica al décimo, se exprimen Juego para quitarles toda el agua que han absorbido y se sumergen en un baflo de Agua.. . 5 litros Hiposulfito sódico. 250 gramos Solución saturada de bromo. 100 Acldo clorh!drico. 10 Las esponjas deben permanecer en este baflo el tiempo que el operador crea conveniente para que la descoloración de las mismas alcance un grado satisfactorio. Seguidamente se lavan con agua hervida y se pasan por uua solución de: Agua hervida, 5 litros Acldo bórico. . 100 gramos Tintura de benjuí. 10 Por fin se secan y se guardan en cajas de hoja de lata perfeetamente esterilizadas y ta· padas .

ESTAÑADO DE LOS UTENSILIOS DE COCINA. PROCEDIMIENTO BORTHEL·MOLLER Uno de los procedimientos más recomendables para el estallado de los utensilios de cocina es d de Borthel·Moller, que consiste, en cubrir las piezas de una capa de hierro quimlcamen· te puro por medio de un ba!io preparado como sigue: Se disuelven por separadJ: A 600 gramos Sulfato de hierro. 4 litros Agua, B 2400 gramos Carbonato de sosa. 5 litros Aj!"ua. Se mezclan ambas soluciones y al momento se forma un precipitado de carbonato de hierro que se recoge y disuelve por peque!ias porciones en ácido sulfúrico concentrado, el cual va to· mando coloración verdosa. A este licor se a!iaden 20 litros de agua y en el bal!o resultante, de acidez muy pronunciada , se sumergen los objetos en tratamiento y una lámina de hierro, en comunicación, los primeros, con el polo negativo, y la segunda, con el polo positivo de un ma· nantlal de electrldad. Al cerrnr el circuito, los objetos relacionados con el polo negativo se cubren ,de una capa de hierro cuy• espesor depende del tiempo que dura Ja operación y de la intensidad de la co· rrlente. Se lavan enseguida con agua, fse dejan secar y se Introducen en una solución amo· niacat de cloruro de zinc, 6 de cloruro de zinc solamente y, por fin, en un recipiente lleno de es. talio fundido, el cual adhiere energicamente á la superficie del hierro. Los objetos de hierro pueden estaí'iarse sin sufrir la primera parte del tratamiento, es decir, sin cubrirlos de la capa de hierro que hemos Indicado.

PIEDRA DE AFILAR ARTIFICIAL M. Peschard indica la siguiente fórmula para fabricar una piedra artificial que dá muy buenos resultados para afilar cuchillos y toda clase de instrumentos cortantes: Esmeril. 100 gramos Goma Jaca. 25 Resina .. 10 Se funde la goma laca y la resina y se mezcla con ellas el esmeril

HN!JACIÓ'JUA:o;CLO TURRIA~O


EL

APUNTES

659

MUNDO ÜIENTIFICO

POLITÉCNICOS

~~~~~~-~~~~~~~-

METEORO LO Gl A LA LLUVIA DE SANGRE DEL 10 DE MARZO En el número 56 de EL Mu'Noo ÜIENTiFrco vieron nuestros lectores las primeras noticias acerca los análisis de la lluvia roja ó de sangre que cayó en España y en otros paises de la Europa central y meridional en los dias 10 y 11 de Marzo último. Recientemente acaba de publicar Mr. Barac, en el Journal of the Royal Meteorological Society un trabajo completo acerca la composición de las substancias que, mezcladas con el agua, cayeron en Fiume los días referidos. Hé aqui el tanto por ciento de dichas substanciai¡.Silice 49,49; sesquióxido de hierro, 9,96; alúmina, 12,10; peróxido de manganeso, 1,99; cal, 11,46; magnesia, 0,40; ácido carbónico, 8,96; materia orgánica, 5,48; indicios de sosa, ácidos sulfúrico y clorWdrico,

gruesos maderos cruzados. Su objeto es poder disminuir ó aumentar la velocidad de un arado en proporción con la fuerza animal de que se disponga y la resistencia del trabajo. Dicha resistencia varia, para una misma profundidad, con la diferente naturaleza de los terrenos, pero varia todavía más según que se trate de un gran desfonde ó de una labor superficial. Para conseguir la relación deseada entre la velocidad dal arado y la de los animales que mueven el malacate, el tambor de éste no está construido como el de un torno ordinario, sino que lo constituyen dos ruedas horfaontales y paralelas cuyos radios se corresponden, pudiendo deslizarse á lo largo de éstos unos travesaños verticales que se atornillan en la parte de cada radio que mejor convenga. De este modo el cable se arrolla sobre el cilindro · formado por estos travesaños, cilindro cuyo diámetro puede variar, según la posición de los travesaños verticales, entre Om,50 y lm,60, es decir, que para cada vuelta

--- ,

~Malacate

de tambor extensible, montado en su carreta

etc, 0,16.-Con un aumento ~de 640 diámetros, el exa· men microscópico revela la existencia de. partículas, la mayor parte desprovistas de color, siendo las coloreadas en escaso número. Estas pal'ticulas son fragmentos de cristales naturales, hollín y esqueletos siliceos d-e microorganismos.Algunos romboedros perfectos de calcita y cubos de sal común completan el conjunto. Las partículas cristalinas tienen magnitudes que oscilan entre 1 y 57 milésimas de milimetro; las masas amorfas coloreadas alcanzan á 11 cent4simas de milimetro.

AGRICUL YURA MALACATE DE TAMBOR EXTENSIBLE Este malacate, ó cabrestante agrícola, está constituido por un torno de eje vertical montado sobre dos

de pista puede variar el trecho recorrido por el arado entre lm,57 y má~de 5m. · La rotación del malacate se consigue por medio de cuatro barras ó espeques cuyas puntas se introducen en los cuatro tubos cónicos, sólidamente unidos á la parte superior del eje vertical y provistos de gruesos clavos ó punzones que sujetan las bari'as. A éstas se uncen, según los casos, de cuatro á doce caballos ó hueyes. El malacate de tambor extensible puede colocarse, para el transporte, en una carreta ordinaria, en cuyo plano se han practicado muescas á propósito para que no se corra el aparato durante el trayecto. Esta ventaja es considerable, sobre todo para el transporte por caminos carreteros ordinarios. La máquina indicada es útil en alto grado á aquellos agricultores que teniendo que practicar la ape1 tu1·a de zanjas para la replantación y cuidado de la viña, no tienen sin embargo la viticultura como un cultivo único y exclusivo.


EL ~1UNDO C1ENT~rF~1~c~o=====================================

660 TERRENOS IMPRODUCTIVOS

Los terrenos formados por roca compacta y continua destituidos de toda veg·etación, pueden aprovecharse y resultar feraces si se trabajan baj_o ciertas condiciones. según prácticamente suelen eJecutarlo en comarcas de poca extensión y cuyos productos representan alguna importancia. ao-ricolas 0 Hay diversos árboles y arbustos producti ~os que se desarrollan y crecen perfectamente en 1 ned10 de una roca consistente, con tal de que, al ser plaut11:dos, se les abra un reducido espacio, suficiente para fi¡ar el vás tao-o y sostenerlo con el auxilio de una pequeña porciÓn de tierra suelta. Si por medio de un barreno se perfora una masa pétrea y se implanta en el espacio perforado un sarmiento fecundo llenán .>olo luego de tierra apropiada, se desarrolla la cepa casi con la misma lozanía que las adosadas á los terrenos limítrofes y de consistencia blanda. El algarrobo arraiga en la mism_a forma y_ fructifica abundantemente. Otro tanto podnamos decir de otras especies de cultivo. Las raíces arbóreas disfrutan de mucho poder perforante y tienen en estos cas~s. Ia ventaja de retener más fácilmente y como en depos.Ito el agua de Ihivia ó de riego. Una colina de caliza compacta puede convertirse en frondos_o y poblado campo, si bien á fuerza de ímprobo trabaJo. CONGRESO HDRTÍCOLA

La llot·tici¿lti¿ral Society , de Nueva York, convoca á los horticultores á un congreso internaciona l para tratar de la hibridación de Jos vegetales. En el proO'rama provisional del Congreso :figuran memorias de ios principales horticultores norteamericanos, refe fentt-s a los resultados de ciertas hibridaciones en los diversos Estados de aquella vasta República. CONSERVACIÓN DE LAS UVAS MADURAS EN LAS PARRAS

Para conservar las uvas de parra en estado fresco, basta quitar, después de haber llegado las uvas á sa zón, los pámpanos y los racimoti deteriorndos y cubrir la parra por la parte superior por medio de una estera lo más túpida posible para que se hallen las uvas sustraídas á la acción del relente, de las lluvias y demás agentes atmosféricos. Por este medio se conservarán las uvas en perfecto estado hasta que aparezcan los brotes nuevos.

GEOLOGIA CAUSAS DE LOS VOLCANES

El profesor alemán Fnchs, en su libro titul11do Los Volcanes, no titubea el! afirmar, después de repetidas disquisiciones encaminadas á indagar el origen y las causas de los volcanes, que, si cou el tiempo llegan estas á ponerse de manifiesto se deberá á la Física este descubrimiento. La antigua teoría fundada en las influencias directas de la masa central fundida y comunicando al exterior al través de los cráteres, ha sido del todo abandonada por dejar sin explicación una serie de fenómenos de diversa indole concomitantes de toda erupción. Por otra parte se ha }Jodido demostrar que la mayor parte de los focos vokánicos son del todo independientes, aun aquellos que por su. mucha proximidad podrían comiderarse en mútua comunicac~ón interna . Los productos erupt:vos, la. composición química y petrográ:fica de los mismos, lejos de indicar una procedencia común co1Do seria de suponer, en el caso de venir de la porción central fundida, revela más bien una p1·ocedencia superficit.l y cercana en atención á que las materias eruptiYas

afectan composiciones análogas á los materiales de las capas superiores y presentan en los diversos vol canes diseminados en la superficie terrestre, caracteres distintos, composición varia y disconforme y señales evidentes de haberse formado con elementos solidificados. Los focos volcánicos son, por tanto, superficiales, p0co profundos y residiendo en puntos de la corteza t.errfütre probablemente muy distantes del sitio donde se pretende que existe la porción ígnea del globo. ¿Cuáles son los agentes naturales que pueden contiibuir á la formación de los fenómenos eruptivos? Dos principales en nuestro concepto: las presiones terrestres y los agentes químicos en combinación con aquellos. Una de las causas productoras del calor, son !as accionds mecánicas. Las capas de la tierra en virtud de Ja enorme presión que constantemente ejercen sobre las inferiores, han da ocasjonar por necesidad un desarrollo de calor extra,ordinario; calor que tiende asimismo á acrecentarse de continuo como consecuencia de las contrapresiones de los liquidos y de los sólidos facilmente dilatables que residen en las capas internas del globo . Este calor que tiende á crecer en progresión constante, en virtud de !as referidas can sas, no puede menos de alcanzar un limite tan elevado que sea suficiente á fundir y á volatilizar los materiales sólidos de las capas terrestres, si agentes compensadores no vienen á contrarrestar su~ podero · sos efectos. Fácil es en este caso, que dichos materiales fundidos puedan abrirse paso al través de los terrenos limítrofes, sobre todo si por su escas¡¡, adherencia se prestan á ello, como puede ocurrir con frecuencia Se ha observado además que todas las erupciones volcánicas vienen acompañadas de grandes proporciones de agua. Las temperaturas elevadas pueden determinar en el seno de las capas terrestres tres grandes fenómenos de carácter químico: La disociación de los elementos del agua, el desprendimiento de grande~ cantidades de gas carbónico procedente de Jos carbonatos, de azufre y oxigeno procedentes de los sulfatos y Ja formación de productos volátiles de-' rivados de otras sales en especial de los cloruros, sin contar con la intervención probable en la produ..,ción del fenómeno, de los materiales orgánicos de diversa índole que pueden contener las capas terrestres y cuyo concurso no puede ménos de ser en alto grado de ~nucha eficacia . .A parte de las enormes contrapresiones q'.1e todos estos elementos propenden á ejercer, se agrega á ellas el poderoso aumento de Ja temperatura .que ese conjunto de reacciones no puede menos de ocasionar.-J. B. DISMINUCIÓN DEL AGUA EN EL GLOBO TERRESTRE

El agua que contiene nuestro planeta disminuye constan temen te y en cantidad respetable. Las des · cargas eléctricas, que pueden considerarse como incesantes en toda la redondez de la tierra, descomponen siempre alguna porción del ag·ua de que se halla impregnado el aire atmosférico. Las constantes oxidaciones que se verifican en el globo, mejor á expensas de la humedad que á beneficio del oxigeno dt:1l aire, descomponHn igualmente parte del agua terrestre. Los volcanes, las combustiones, las industrias humanas .v otros agentes concurren por su parte al mismo resultado. El hidrógeno resultante de estas descomposiciones es un cuerpo suma mente sutil que invade al desprenderse las m!ts elevadas regiones de la atmósfera, fuera del contacto del oxigeno. El agua descompuesta no puede con tal motivo rHgenerarse ya qua por otra parte el hidrógeno y el oxigeno solo se combinan !l. temperaturas relativamente altas . El agua de nuestro globo disminuye por tanto constantemente~· Fu~oAció' JUA'.\ELO

Tl'RRIANO

¡


6fll

SEOGRAFIA

11 1

NUESTRO MAPA

Esp iña.-Provincia de Avila Situación.-Confina la prCJviucia de Avila al N. con V11lladolid y Segovia; al E. con Madrid; al S. con To · ledo y Cáceres y al O. con Salamanca. Superficie y población. La extensión superficial de esta comarca es de 7.882 k lómetros cuadrados y el número de sus moradores llega á 200.000. Orografía é hidrografia.-Son las montañas de este pais parte todas ellas de la Carpeto-Vetónica, pudiendo citarse como más notables las sierras de Parameda, Gredos, Avila y Ojos Albos. El Duero y el TaJo bañan esta región, siendo aflu~ntes del primero los rios Adaja y Tormes, y del segundo los rios Alberche y Tiétar. Minas.-Las hay de carbón, cobre y plomo. Agricultura.-Aceite, castañas, cerea!es, frutas, legumbres, nueces, m11deTa y vino. Industria.-Jabón, lienzos y paños ordinarios, papel, sombreros, etc. Comercio.-El comercio no deja de ser imp<irtante, según nos lo demuestran las concurridisimas ferias que celebra A vila en sus paeblos más notables. Poblaciones principales.-Avila, la capital; Cebreros, Navas del Marqués, Barco de Avila, Madrigal, Arenas de San Pedro, Arévalo y Piedrahlta. M.M.

fijan la masa i\l y la rueda que desliza por la guia N. Esta gula está encorvada en proyección horizontal según un semicirculo que tiene por centro la proyección del eje P de la charnela alrededor de la cual gira la puerta del hogar. Al mismo tiempo la guia se eleva de modo que al abrirse la puerta la rc10da R se levanta arrastrando el

0

MECÁNICA HOGAR FUMÍVORO ROSELL

Este aparato está destinado á admitir aire caliente por encima de la ;·ejilla, después de cada carga de combustible, en cantidad suficiente para quemar el

Vista exterior del hogar fumfvoro Rosell

tallo H y el pistóu D, en tanto que el indice E hace mover las láminas I que dejnn pa~ar el aire y permanere1án abiertas al cerrar la puerta del hogar después de cargar la rejilla porqhé Ruo debcenderá sobre su guia N pues al elevarse ha levantado el pistón D y las válvulas de resorte B han dejado pasar el aceite de arriba á abajo, y para volverá descender el pistón debe repeler el liquido de abajo á arriba por F que se rP.gula con una llave G. Dado un hogar sobre cuya puerta se instala el fumivoro, hay que determinar experimPntalmente el grado de abertura de la llave G, teniendo en cuenf a que la duración de la apertura del funivoro debe ser suficiente para quemar integr11lmeme el gas ó gases desprendidos. Determin~do el paso de esta llave, ya sirve para siempre mientras se emplee el mismo combustible. VÁLVULA AUTOMÁTICA PARET

El señor Manv- reseña en el Bulletin de l' Assocíatión des industi·iels de France un dispositivo ideado

Corte por

el eje del hogar

Rosell

humo que se forme. Su funcionamiento es completamente automático. En el centro de la puerta del hogar va una e~pecie de persiana cuyas laminas I son puestas en movimiento por un indice E solidalio con el eje vertic11 l H de un pistón con válvulas D móvil en un cilind1.., vertical A lleno de aceite. En el extremo superior de H se

Esquema de la ''álvula automática de M. Paret

FuN0Ac16N1 Por el señor Paret con obJ'eto de• •cerrar automáti- JUANELO TURRIA:-<o mente el paso del vapor á los c1hndros y detenl'.l'


r

662

EL MUNDO ÜIENTIFICO

rruajes se enganchan en la parte lateral del vehículo, cuyo equilibrio se encuentra asegurado por medio de dos brazos transversales que cumplen fines análogos á las varas de los carruajes ordinarios de dos ruedas. (Véase la portada del presente número). El señor Caillet, dice, que un solo caballo, puede arrastrar una carga de 1.500 á 2.000 kilogramos sobre pendientes del 5 al 6 por ciento. El peso debe estar bien distribuido, procurando sin embargo que resulte un ligero exceso hacia el lado del caballo. Los rails, del sistema ordinario, se fijan sobre traviesas de madera de tres metros de largo, 20 centímetros de ancho y 10 centimetros de espesor. El radio máximum de las curvas no debe exceder de 7 metros.

consecuencia la máqutna cuando por cualquier causa el regulador deja de funcionar. Esta condición es sobre todo necesaria para las má· quinas que accionan dinamos que transmiten fuerza y alimentan circuitos de luces. En efecto, 105 motores que transmiten fuerza por medio dó correas, cables etc., ¡¡i el regulador sufre cualquier entorpecimiento la aceleración de velocidad se produce gradualmente, porque le sirven de freno las propias máquinas que pone en movimiento; pero cuando se trata de un motor dé pocas revoluciones que acciona una dinamo á gran velocidad es suficiente una pequeña aceleración en el movimiento de aquel para que la dinamo gire con una velocidzd considerable y el voltaje de la misma sufra modificaciones que ocasionen perjuicios de consideración. · El sistema empleado por M. Paret para evitar dicho contratiempo consiste en una válvula V, que dá paso al vapor, gobernada por una palanca de hierro provista en su extremidad de un contrapeso D cuya acción tiende constantemente á mantenerla cerrada. En marcha normal la válvula V permanece abierta porque la palanca D se encuentra sostenida por la armadura de hierro dulce N movil alrededor de una articulación. Los bornes .A.A' están ·relacionados con el regulador de tal suerte que permanecen separados mientras el regulador funciona; pero se ponen en contacto tan pronto como aquel se para y descienden las bolas .A.A.A.. · Como que uno de los indicados bornes se encuentra en comunicación con la dinamo y el otro con un electrQjmán R, resulta, que al pararse el regulador y ponerse ambos bornes en contacto, la corriente atravie -. sa el electro imán, la armadura N es atraída y la palanca se desprende accionada por el contrapeso cerrando el paso del vapor. Este dispositivo sirve también para de.t ener el motor desde cualquier punto del taller ó fábrica si se establecen cierto número de conmutadores relacionados con el electro-imán.

NUEVO CAÑÓN AMERICANO Los señores Emilio y Luis Gathmann, ingenieros norteamericanos .han hecho varios ensayos con un ca-

CAMIÓN BICICLO SISTEMA CAILLET El señor Caillet ha patentado un camión biciclo que para ciertas explotaciones agrícolas y mineras puede ser de gran utilidad. El original vehículo está .constituido por una sólida caja de madera provista de dos ruedas de llanta acanalada, emplazadas, una en la parte anterior y otra en la postei:ior de la misma y encajadas ambas en una li~ea formada por un solo rail.:Los caballos_destinados á la tracción:de_los_ca-

ñón, cuyo extraordinario calibre (457 milímetros) per· mite el empleo de proyectiles torpedos de gran capacidad. El peso de este monstruoso cañón es de 60 toneladas, su longitud es de 13 metros 40 y su diámetro exterior en la cámara es de 1 metro 14. El rayado es del tipo Gathmann con un paso que varia de O á l/25. San necesarios) 40~kilógramos de pólvora pasa lan · zar el proyectil.

ARTE MILITAR

J\lecaoismo de la cámara del cai'lóo Gathmaon

fll'llJACIÓ\

Nuevo callón americano sistema Gathmaon

JUA'.'IELO

TURRINIO


EL ""MUNDO CIENTIFICO

Este pesa 816 kilogramos, contiene 286 kilogramos de algodón pólvora y debe llevar una velocidad inicial de 640 metros solamente. El alcance es comparable al de las mejores piezas en servicio y su potencia viva, conside1·ando tan solo el peso del proyectil, es de 16.995,000 kilómetros la que sumada á la potencia que representa su carga explosiva, según aseguran los inventores, desarrolla la energia total de 154 millones de kilográmetros. El algodón pólvora que se utiliza para la carga del proyectil torpedo es objeto de un tratamiento especial que lo hace completamente insensible á la conmoción originada por Ja combustión de la pólvora.

663

modelo que representa nuestro grabado, el cual tiene como el del capitán alemán, la bolsa de estabilidad; pero además, presenta unas alas laterales que coadyuvan á su perfecto equilibrio.

ELECTRICIDAD ACUMULADOR PASCAL MARINO

Las aplicaciones á la tracción eléctrica motivan diariamente nuevos progresos en la construcción de acumuladores, especialmente en lo que se refiere á la disminución del peso y á las precauciones para evitar la rotura de las planchas,ocasionada comunmente por LOS GLOBOS-COMETAS el traqueteo de los vehículos eléctricos en los malos caminos. Los globos cautivos militares son en tiempo de gueEntre los modernos acumuladores destinados á los rra un precioso medio de observación para adquirir datos preaisos sobre aparatos de locomolos movimientos del ción, es digno de nota enemigo; pero la exel de Pascal Marino, periencia ha demosdel cual nuestros lectrado que cuando la tores tienen ligera novelocidad del viento ticia. Este acumulapasa de 12 metros por dor es de plomo, y las segundo, su empleo es substancias activas imposible porque el son el peróxido de ploglobo es constantemo y ,el plomo esponmente rechazado hajoso, como en los acumuladores ordinarios. cia el suelo. Es por este. motivo Las planchas tienen la qile el capitán Parteparticularidad de asra!, del ejércitn aletar d •spuestas horizontalmente, y el ácimán , construyó su ,r¡lobo-cometa, aparato do empleado es el fosfórico en lugar del que permite utilizar sulfúrico. los aerostatos y alcanzar suficiente esCada placa está fortabilidad aun cuando mada por una delgada lámina de plomo el viento alcance una velocidad extraordirodeada por un marco de ebonita. Los dos naria. cajones que forma el El principio de este marco, uno á un lado aparato es el misn10 de la lámina y otro al que el de la cometa. lado opuesto, se relleEl aire obra sobre la nan de la substancia superficie inferior de activa bien apisonaun aerostato cilindri da que . corresponde ro inclinado bajo un á la posición de la ángulo do 50 g rados. placa en el acumulaLa navecilla está dor. Entre cada placa colgada en la extrey las inmediatas hay midad posterior del ciun separador muy polindro y el cable de roso,cuya composición cautividad está sujeno ha dicho el invento en la parte anterior tor. Todas las placas del mismo. En vista están atravesadas por de que estos giganteschimeneas verticales ¡·os cilindros se deforde carbón, cuyo objeto maban facilmente baes dar salida fácil á jo la presión del vienlos gases que se proto, el capitán Partera! ducen en el i11terior de le añadió en la extreGlobo-cometa del Cu~rpo de Ingenieros militares italianos la pila . .Así fabricadas midad inferior una las placas, se inmergen en ácido fosfórico diluido. boisa provista en su parte anterior de una abertura Para formar las substancias activas del acumulaen forma de embudo por donde penetra el aire que dor, se usa el ácido sulfúrico lo mismo que en los acula· hincha con más ó menos fuerza según sea la intenmuladores antiguos, pero tan pronto como se ha considad del viento, impidiendo asi la deformación del seguido la producción del peróxido y del plomo esponcilindro 'y asegurando la estabilidad del aerostato. joso, se substituye el ácido sulfúrico por el fosfórico, Esta bolsa viene á substituir al pequeño globo inteque es el único que en lo sucesivo interviene en lai rior que se emplea en la generalidad de los aerostaoperaciones de carga y descarga del acumulador. tos dirigibles. Conviene, sin embargo, añadir al liquido algunas goEn Inglaterra se han hecho ensayos con un globo tas de una solución de ácido hipofosforoso cada vez cometa que ha dado muy buenos resultados, y que no que se ha carga.do el acumulador, .á. fin de destruir los es más que una ligera modificación del modelo del caperóxidos que perjudicarian la acción del ácido fosfó. pitánParteral. • ~ fU\IUACIO\ l'lCO, . JUA:;ELO El Cuerpo de ingenieros italianos ha adoptado el _

TLRRIANO


664

EL MUNDO ÚIENTiftCO

Las ventaj tS del acumulador Pascal Marino consisten principalmente en la gran cantidad de 1•1att:>ria activa que puede contener cada marco, en la duración del aparato, tanto por la solidez de las plac-M romo

cuando las dos sombras tengan la misma intensidad la de la lámpara vendrá dada por la fórmnla : 2 _ 1 ( 1 (L L 1 - 1) ) I- L+L,+-----

+

d'

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Para que- este método dé resultados rigurosamente ciertos necesita la previa determinación del coeficiente de absorción de la lente B, lo cual se hace compa·

A

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.B /

Sección vertical del acumulador Pascal Marino

por la disminución de la acción local con el uso del ácido fosfórico, y en la fadlidad de la salida de los gases, que no polarizan los electrodos ni establecen resistencia excesiva al través de los separadQres porosos. CAMINO DE HIERRO ELÉCTRICO D"E BERLÍN Á HAMBURGO Van á empezar en .Alemania las obras de tan importante ferrovia que promete una intensidad de tráfico verdaderamente prodigiosa. El servicio empezará á las 6 de la mañana y terminará á las 24, sucediéndose los trenes cada 10 minutos v constando cad!t convoy de un solo coche de sesenta asientos, permitirá el transporte diario de 11500 viajeros. El coste de la electrovia será de 175 millones de francos. ENSAYO DE LAS LÁMPARAS ELÉCTRICAS Antes de entregar al comercio las lámparas de incande¡¡cencia hay que hacer con ellas dos ensayos: el fotométrico y el eléctrico. El primero sirve para de1 erminar su potencia luminosa y se hac_e por medio de los fotómetros tomando por unidad la lámpara Caree! ó la bujía más generalmente, por más que la unidad física actualmente adoptado es el Violle (1). También se determina la intensidad luminosa aplicando la fórmula empírica: · L =(e - e')ª en la cual L es la intensidad luminosa, e el voltaJe normal y e' el voltaje observado cuando el filamento empieza á enrojecer. También se puede emplear la fórmula: L=KW 3 = Kr 3 i 6 ; en la cual K es una constante que depende de la substancia del filamento y de la unidad fotométrica, r la resistencia interior de la lampara., i la ·intensidad de la corriente al pasar por el filamento y W la energia gastada en la lámpara. Para medir la potencia luminosa de una lámpara de arco se emplea &l fotómetro de .A.yrton y Perry. La luz de la lámpara C es refie.jada por el espejo e y dispersada por la lente B de distancia focal f; en .A. se coloca la lámpara talón comparando las sombras que de ambas proyecta una varilla v sobre la pantalla Pi \

(1) En los cengresos internacir na les de electricistas de 1884 y 1889 se adoptó como unidad fotométrica de intensidad (1as hay también de brillo y de iluminac,c.n) et Violle, eantidad de lus

emitida por un centímetro cuad1·ado de ptetino en el momeuto

de su solidificación! teniendo por submúltiplo . Ja bujía decimal ó lt~O <iel V1olle, bu¡ia que no hay que confundir con Ja bu¡1a ordinaria francesa que es ~ d~l cárc.e l, que como un Violle =

7 5

= 2,08 cárcels, re.sulta~ una bujía decimal = 16.l = 0,805 bujias francesas de l'Etoile. . To ..

--------1:-------· --------L---- ---·-------------"i

~:

Esquema del fotómetro de Ayrton y Perry

rando las intensidades de dos focos luminosos constantes, primero sin lente y luego con interposición de ella. El espejo plano conviene que pueda girar alrededor del eje hoi;izontal, de modo que la luz reflejada pase siempre por el eje de la lente. Trazando una curva cuyas abscisas sean proporcionales á los senos .de las inclinaciones sobre la horizontal, y cuyas ordenadas sean las intensidades luminosas correspondientes, la ordenada media sen\ la intensidad media esférica. El ensayo eléctrico de las lámparas consiste en medir el voltaje en los bornes por medio de un voltimetro y en determinar la intensidad de la corriente-en la lámpara lo cual se consigue con el potencióme~ro

Esquema del poten_clómetro de Clark

de Clark del cual damos un esquema. Para ello se mide el voltaje en los homes de una resistencia R conocida intercalada en el circuito. Los bornes del potenciómetro van enlazados con dos circuitos que compi·enden uno la pila patrón p y un galvanómetro G y el otro una pila cualquiera P de voltaje superior al de p y un reostato r. Se cierran los dos circuitos derivados; y se maneja el reostato hasta que la aguja del gálvanómetro permanezca en el cero; enseguida se hace pa~ar la corriente que alimeuta la lámpara, en la resistencia conocida., de la cual se ba unido preceóentemeLte uno de sus extre· mos con uno de los bornes del potenciómetro y el otro al cursor móvil del mism0; hácese mover ésta hasta que la aguja del galvanómetro vuelva al cero_y siendo a la resistencia del potenctómetro entre el borne unido á la resistencia conocida y la posición ocur,a.da por ef rursor móvil, b la resistencia total ~()~~&~6' ~~URRfANO


/

665

EL MUNDO CIENTIF!Cb

ciómetro y k la constante de voltaje de la pila patrón, el voltaje en lo; bornes de la resistencia será:

e=~K o

y la intensidad buscada: . i=

e

R

siendo R la resistencia.

FOTOGRAFIA

terta de 111 ·c>ámara, comprobada. en el limbo horizontal del teodolito, la posicióu de los demás vértice,; sobre el paisaje fotografiado y la distancia angular de los diferentes puntos del terreno á las marc.aciones principales. La reducción y medición de los clisés y el subsiguiente trazado del pla1io, c11nstitu.ven trabajos de gabinete que se llevan á cabo ron toda comodidad en las oficinas centrales.

OUIMICA ANALiTICA

FOTOGRAMETROOELBARÓNHÜBL PAPELES REACTIVOS PARA LA TOPOGRAFÍA EXPEDITIVA Estos papeles, cuyo objeto es facilita1 el reconociEste fotográmetro, ó teodolito fotográfico, es el que miento de las substancias de composición química ó usa el Instituto geográfico militar alemán para el lede carácter químico definido, son y pueden ser ba~­ vantamiento rápido de tante numerosos, supuesplanos en ciArtas coloto que, á parte de los que nias, donde la e:;cesiva comunmente se usan en extensión del terreno, la las investigaciones anainsalubridad del clima ó hticas, se prestan á nuela enemistad por parte vas preparaciones ba~a­ de los indígenas requiedas en los principios geren una gran celeridad nerales del análisis y en en las operaciones topolas leyes á que obedecen gráficas. Consiste el inslas reaccioues. trumento en una sólida Los más comunes v úticámara fotográfica de foles son los siguientes: co iuvariable, giratoria Papel de tornasol. Este sobre un eje inferior que papel, el más empleado descansa en la plataforde los papeles químicos, ma de un robusto tripode no es otra cosa que el papor medio de tres tornipel sin cola empapado, llos de establecimiento.El por diversos procedimienobjetivo es un anastigtos de Ja materia colomátko de 24 centímetros rante azul llamada tornade distancia focal, móvil sol. Es de color azul ó de únicamente en dirección color rojizo. El papel vertical y cuyos moviazul de tornasol se enromientos se miden sobre jece por Jos ácidosycuanuna reglilla g-raduada, á do enrojecido adquiere fin de que se conozca de nuevo el color azul con exaétitud el punto por ia acción de las subsde la placa sensible al tancias alcalinas ó alcalicual corresponde el eje no terreas. óptico de dicho objetivo. Papel de cú1·cuma. Se La parte posterior de la prepara empapando el cámara está cerrada por papel ~in cola de una de· un cristal transparente cocción de cúrcu:na :¡:.uly de caras perfectamente verizada eu 4 volúmenes paralelas; la cara postede alcohol y 4 de agua rior se halla exactamendestilada. Pardea con los te en el plano focal del álcalis. objetivo, y lleva trazada Papel á la fuchina. 1 una red de lineas verti· Se prepara empapando l el papel con una solucales y horizontales cuJ ya separación corresponción acuosa de fuchina de á un número dete¡;_mial 1 por 40. Amarillea Fotográmetro del barón Hübl nado de grados y minuen presencia de los ácitos del ángulo visual. La dos libres. Papel á la phtaleina. Se out1errn empapando el paplaca sensible, de 18X24 cm., se aplica á presión contra dicha red, cuyas líneas quedau fotografiadas al pel de una solución de phtaleina al 1 por 40. Dá con mismo tiempo que el paisaje. los alcalis calor rosa violáceo. Papel de fiuoresceina. No es otra cosa que el papPI La cámara está provista de un nivel lateral y de una plataforma superior en que se apoya un circulo sin cola empapado de una solución amoniacal de esta azimutal ó pequeño teodolito, con el cual se dirigen substancia Se descolora por la acción de los ácidos. las visuales para la marcación de los grandes triánPapel de vio!eta de metilaniina. Este papel reactiYo se tiñe de color azul ver<'loso por la acción de lo; gulos topográficos. El teodolito puede separarse fácil· ácidos minerales y no es atacado por los ácidos orgámente para ser usado en la forma ordinaria sobre un pié aparte. nicos. Papel para reconocer la presencia del hierro. Este Hechas las marcaciones y medidos los ángulos ae se prepara empapondo el papd con tintura de nuez las visuales principales con el pequeño teodolito, no de agallas al 1 por 40 ó con una solución de sulfociahay que hacer más que tomar diferentes fotogTafias nuro de potasio al 1 por 20. Se enrojece cuando desde cada uno de los vértices de los grandes trián. gulos para tener, por medio del reticulado del cliché, l leva cianuro y se ennegrece con la nuez de aO'-Fu'IDAcio;, C JUA\ELO la lectura de la rt-:glilla del objt:tivo y la perfecta punPapel para los 1Julfuros. Este se prepara con ;[URR1Nm


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EL MUNDO CIENTIFICO

solución de acetato de plomo neutro al décimo ó con el nitroprusiato de sosa al 1 por 20. Los sulfuros y el sulfhídrico ennegrecen el papel plúmbico. El papel de nitroprusiato sódico adquiere color vio· lado con los sulfuros neutros y no se altera con los sulfidratos . Papel para el plomo. Papel dispuesto con una solución de yoduro potásico al 1 por 20. Toma color amarillo en presencia de las soluciones plúmbicas. Papel ozonométr'ico.-Es un papel de tornasol muy sensible y yodurado en su mitad. En presencia del yodo puesto en libertad por el ozono se manifiesta el color. OBTENCIÓN RÁPIDA DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS MINERALES Constituye una gran dificultad en los laboratorios, el obtener muestras medias, bien homogéneas con relación a su composición integral, de mineral que

Si se han vertido 8 kilógramos de mineral pulveli· zado en el depósito superior al girar el aparato se reparten entre los 4 compartimientos del depósito supel"ior yendo á parar 4 kg. á los cerrados y otros tantos á los abiertos, de los cuales pasan á los otros cuatro departamentos inferiores distribuyéndose 2 kg.¡ por los compartimientos abiertos y cayendo al depósito inferior. Repitiendo la operación con estos 2 kg se redrcirán á 0'5 kg. y una nueva operación los reduce á 125 gramos. De modo que en 10 minutos se obtiene una muestra de 100 gramos de una masa de 50 kg. de mineral. PINZAS DE PRESIÓN PARA TUBOS DE GOMA El adjunto grabado representa unas pinzas pará tubos de goma, ideada por Heygendorff, la cual cierra los tubos en virtud de su pro,Pia elasticidad. Las

Pinzas Heygendorff

pinzas se abren dando vueltas á una tuerca, con la que se puede gradµar á voluntad el chorro liquido y conservarlo con entera regularidad durante el tiempo que se desee.

Aparato Braun para obtener muestras de minera' es

tenga que analizarse, y á soh·entar esa dificultad viene el aparato de los señores Braun y C. ª. Como se vé en nuestra figura el aparato co;nsta de un depósito superior en el cual se vierte el mineral; de dos compartimientos superpuesto~ de forma cónico-truncada que están divididos en cuatro espacios cada uno separados por un cono central, de cuyos cuatro espacios solo dos tienen fondo inferior; siendo susceptibles de tomar un movimiento rotatorio en ~P.ntido inverso los de ·arriba de los de abajo por medio de un engranaje cónico movido á mano por un manubrio, que comunica así mismo sacudidas á ia varilla v; y de un depósito inferior en el cual se recQge el mineral.

MODOS DE DISTINGUIR· LA SEDA NATURAL DE LA SEDA ARTIFICIAL En diferentes ocasiones nos hemos ocupado de la reciente industria de la fabricación de la seda arti fi.- · cial, esto es, de seda no procedente del gi:¡sano, sinó obtenida por modificaciones del colodión (procedimientos de Chardonet y Lehner que data del año 1888 y que se explota en Besan c;.on y Fismes de Francia en Wolston de Inglaterra y en Glattsbrugg cerca de Zurich), de la celulosa (patente Pauly, utilizada en Oberbruch, cerca de Aix-la-Chapelle) ó de la gelatina (procedimiento seguido en Inglaterra). Invad,ido ya el mercado por estas sedas y además por los schappes, sedalinas y otroR géneros de algodón y aún de lana con aspecto más ó menos sedoso resulta de gran utilidad industrial y comercial la di· ferenciación práctica de estos productos. La seda de colodión contiene compuestos nítricos que se hacen patentes por la coloración azul que toma con la difenilamina y el ácido sulfúrico. · Todas las sedas artificiales se hinchan en el agua y se contraen ó reducen de volumen con el alcohol y la glicerina. El ácido sulfúrico · concentrado hincha y disuelve las sedas al colodión, reduce y disuelve las sedas á la celulosa y disuelve 1 por calentamiento, la seda á la gelatina. El ácido clorhídrico concentrado no tiene acción en fria, pero disuelve rápidamente, en caliente, la seda á la gelatina. • El ácido acético hincha y disuelve, en caliente, la seda .á la gelatina. La disolución de potasa cáustic~ al 40 por 100 disuelve enseguida la seda á la gelatina, hina ~¡;,\~Aci 6 , disolverlas, las sedas colodionadas comuni ' @lesrw TL'RRIANO


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EL MUNDO CIENTIFICO

un tinte amarillento. La seda natural se disuelve sin coloración. El reactivo Schweitzer (óxido cúprico amoniacal) hincha y disuelve las sedas al colodión, lo hace así rnisme aunque mucho menos rápidamente con las se· das á la celulosa y no disuelve las sedas á la gelatina comunicándoles un color violeta muy brillante. El reactivo Wagner (disolución del yodo en el yo duro po.tásico) colora en rojo vivo ó pardo rogizo para las sedas artificiales, cuya coloración desaparece por lavados con agua, aunque las sedas al colodión conserven un tinte gris azulado por transparencia. El reactivo Hohnel (disolució11 del yodo en ácido sulfúrico) tiñe de amarillo la seda natural, de rojo la seda á la gelatina, de azul obscuro las sedas al colo· dión y de azul la seda á la celulosa. La solución de yodo en cloruro de zínc tiñe la seda al colodión de azul-violeta, la seda á la celulosa de azul-grisáceo ó violeta, y la seda á Ja gelatina y la natural de amarillo . .Al arder la seda á la gelatina obra como la natural y las sedas al colodión ó á la celulosa como el algodón. · El peso específico medio de las diferentes clases y el número de fibras por milimetro cuadrado, en seco, es: Densidad Número de fibras 97 tG 1,36 Seda natural. . 1150 1,52 al colodión. 1550 1,50 á la celulosa. 945 á la gelatina. 1,37 La resistencia á la tracción es mucho menor en las sedas artificiales que en las naturales, en cambio su precio de coste es incomparablemente más barato.

OUIMICA INDUSTRIAL LA LEVULOSA Como lo indica su nombre, es el azúcar invertido, incristalizable según unos y susceptible de cristalizar según Junfleisch. Se obtiene pura hirviendo la inulina en agua. El procedimiento usual de obtención consiste en macerar en agua muy ligeramente acidulada de clorhídrico, á 60º de temperatura y por espacio de algunos días el azúcar de caña. Se forma levulosa y glucosa á la vez. Para separarlas se trata el producto por una lechada de cal que !lá lugar á la formacicn de una sal cálcica de levulosa y una de glucosa. Esta, que es soluble, se separa por lociones repetidas. La levulosa se obtiene descomponiendo la sal de levulosa restante. DESTILACIÓN DE LA MADERA La acreditada revista Mines and mine?·a~ds presenta un aparato para la destilación de la madera, tan sencillo y tan práctico que, salvo pequeñas modifica· ciones de detalle, puede considerarse como el esquema de todos los aparatos imaginables. La primera condición que deben reunir todos los hornos de carbón de madera es que la distribución del calor se efectúe por igual en todas las partes de la masa, lo que no está exento de dificultades porque la madera es un mal conductor del calor. Es también necesario que las dimensiones de la retorta ó del recipiente que hace las veces de aquella, permitan efectuar In carga comodamente y extraer con facilidad el carbón á medida que se va produciendo . La retorta ó recipiente B, de plancha de hierro galvanizada, puede contener unos 8 metros cúb!cos de madera y está empotrada en un horno de ladrillo provisto de un ~~erpentín cuyo objeto es entretener los gases de la combustión aspir1tdos por la chimenea para aprovechar mejor el calor y acelerar la operación. J

.A fin de activar la elevación de temperatura hasta 100°, que es cuado la destilación comienza, se inyecta por el tubo a vapor sobrecalentado . .Al principio solo se desprenden gases combustibl is que por 'Illedio de un conducto especial, retornan al hogar, conducto que se cierra al propio tiem1 o que el del vapor, cuando empieza; la destilación propiamente dicha. La brea se va escurriendo hacia abajo y por el tubo h se va acumulando en 31 depósito inferior S, en tanto que los gases ácidos se elevan·y llegan á través

Aparatn para la destilación de la madera

del cuello de la retorta e al depósito superior S' donde los vapores de brea que los impurifican se condensan y pasan al depósito inferior. El ácido piroleñoso sigue por el tubo v y atraviesa el serpentín D donde se condensa y es recogido en estado liquido. El carbón producido se extrae por la tapadera p. En la práctica, se tratan especialmente las maderas de haya, de encina, etc., recogiéndose además del carbón, vinagre, brea y espíritu de madera ó alcohol metllico. El vinagre de madera se trata generalmente por la cal para formar un acetato del cual se extrae el ácido acético. En la actualidad se fabrican aparatos para la destilación de la madera de 50 y 100 metros cúbicos de capacidad. Las destilaciones de maderas instaladas cerca de puntos donde existan grandes bosques constituyen una industria. muy productiva.

ACCIÓN BLANQUEANTE DE LA LUZ La luz directa del sol actuando sobre las substancias vegetales propende por lo regular á colorarlas bajo diver&os matices cuya variedad es apenas calculable. Por este motivo suelen ponerse al abrigo de la luz aquellos productos naturales del reino vegetal, que, como el apio por ejemplo, se prefieren enternecidos y blanqueados. En cambio tratándose de las substancias de origen animal los efectos de las influencias de la luz se presentan en general del todo opuesto• al caso anterior. Dichas substancias tienden más bien á. blanquearse más ó menos cuando se exponen á la acción' de los rayos solares sobre todo en presencia de la humedad. En esto se funda, entre otros casos análogos, el procedimiento empleado desde muy antiguo para blanquear la cera exponiéndola. á la acción de la luz. No puede negarse que esta clase de procedimientos adolecen del defecto de su Pxtremada lentitud, aunque en realid1td reportan entre otras las ventajas de su economía y del resultado satisfactorio que pueden producir si se aplican atinadamente y en combinac¡¡·· FU'm,,c10' JuA,lLO con otros recursos de distinta índole. TURR IA'.JO


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Cierta clase de materiales de procedenci:t animal, como la seda, la lana, el pelo, la misma cera antes citada y otros, expuestos á la influencia de los rayos directos del sol, anticipadawente lavados con lejias apropiadas si es preciso y procurando tenerlos constantemente humedecidos can agua, se blanquean lentamente desapareciendo e1 pigmento que les comunica su especial tono. Los detalles propios de la práctica se hallan mejor al akance del operario ó de aquellos que tienen el cargo de vigilar los efectos de este métoJo. La acción del agua la consideramos necesaria bajo dos conceptos diferentes: como coadyuvante de Ja luz por una parte y como elemento de lor.ión por otro. Los lavados deben ser algo frecuentes y á ser posible deben realizarse á chorro ó por medio de varios pequeños chorros.

APARATO PARA LA FABRICACIÓN DE OZONO Este aparato, construido por una casa inglesa W. Elworthy, y del cual damos una esquema, consiste en un recipiente a di·ddido en dos compartimientos; el tabique de separación h está atravesado por

familia de las palmas, la Attale.:i funifera, espontánea en el Brasil y en Venezuela. Se emplea en la fabricación de brochas y cepillos de resistencia, destinados á trabajos de poca delicadeza. Un capitán de navio, trajo hace algunos años 1 de Rio Janeiro á Liverpool, unas cuerdas para el servicio de su embarcación preparadas con dicho material. Llamaron la atención de un fabricante de brochas de Liverp< ol y desde aquella fecha ha tenido grande aceptación esta fibra vegetal.

ENCENDEDOR AUTOMÁTICO Desde que se generalizaron los manguitos~ de incandescencia por el gas se ha perseguido sin descanso el medio de encenderlos automáticamente sin necesidad de fósforos ni esponjitas embebidas de alcohol. Recientemente un industrial francés ha patentado un procedimiento que consiste en suspender de la parte superior del alambre que sostiene el manguito

Aparato Elworthy para Ja fabricación de ozono

varios tubos e de una substancia dieléctrica, en cuyo iuterior se alojan otros tantos conductores eléctricos de menor diámetro, y rodeados exteriormente por alambres en espiral; los conductores internos comu nican con uno de los polos de un generador eléctrico y las espirales con el otro polo . El aire ú oxigeno que rlebe ozonizarse entra primero en el compartimiento fiuperior, de aquí pasa por los tubos e al compartimiento inferior, saliendo luego del aparato completamente ozonizado por el tubo r.

ARTES Y OFICIOS FABRICACIÓN DEL ACERO. PROCEDIMIENTO BULLIER Este nuevo procedimiento para la fabricación del acero consiste en introducir en el baño de fusión del hierro una mezcla de carburo de un metal alcalinotérreo y de un cuerpo susceptible de entrar en reacción para provocar Ja descomposición y unirse con el metal alcalino térreo dejando el carborio en libertad para disolverse en el hi~1-ro y formar el acero. Empléase generalmente una sal haloidea cuyo me· tal no se carbure y en estas condiciones se puade llegar á dosificar exactamente la proporción de carbono introducida 0;n la composición del metal. PIASAVA Este material e.tá constituido por una fibra de color negrust:o , dura, resistente, bastante rígida, procedente de la base de los peciolos de una planta de la

Encendedor automático para m echero Aüer

un hilo de platino que en su parte inferior lleva una diminuta pastilla confeccionada con substancias que tienen, como la esponja de platino, la propiedad de ponerse incandescentes al contacto del hidrógeno. La primera vez es necesario encender el mechero unos tres minutos hasta que la pastilla se pone completamente blanca. Después, basta dar paso al gas para que á los pocos segundos el hilo de platino se ponga incandescente y automáticamente se encienda el mechero. La duración de este encendedor es aproximadamente de unas 200 horas.

EMPLEO DEL ARCO ELÉCTRICO PARA FUNDIR METALES DEBAJO DEL AGUA Recientes experiencias han demostrado que con el arco eléctrico es posible fundir metales debajo del agua. El potente calor del arco transforma.l!-l'Rr . el agua que le rodea formándose al instante ~~A~t<;;º' dadera atmósfera aisladora, lo que permit ~tlllll"º


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EL MUNDO CIENTIFJCO

que ánotarilar se encuentre un dispositivo que permita cortar rápidamente, debajo del agua, las gruesas ca · denas y barras de metal, trabajo que hasta el día presenta grandes dificultades.

NOTAS ÚTILES

partir de la base, por un travesaño horizontal provisto de los correspondientes tornapuntas. De los vértices de los triángulos salen dos pequeños arcos de los cuales pende el columpio por medio de cuatro tirantes. El columpio cons-ta de un largo respi..1do articulado cou otra pieza igual, que termina inferiormente en un pedal , por medio de dos articulaciones de parale-

BAÑO PLEGABLE, PARA NIÑOS

Este baño de invención norteamericana, tiene la ventaja de la facilidad con que se le transpQrta·, aun á aquellos parajes donde no hay posibilidad de hacer llegar grandes impedimentas. Consta el baño plegable de un marco de madera ó de tubo de latón, cuyas piezas pueden disponers.e en forma de pequeño catre de campaña, y de una bolsa de lona vulcaniza· da como un hule, que mide 1 metro de lon:;itud por 55 centímetros de anchura v 40 de fondo. Para asegurai;.. mejor la duración del artefacto, carece este baño de válvula ó espita de desagüe, bastando par!l'

Columpio extensible para jardines Baño plegable

quitar el liquido que lo llena separar la traviesa que mantiene abierto el catre y plegar el aparato al tiempo que se le va invirtiendo. La flexibilidad de la lona engomada hace que los niños prefieran este baño á los de madera ó metal. Además, por la comodidad del transporte, resulta sumamente útil para los niños que se crian en la alta montaña, aparte de que durante el viaje puede servir de cuna. Una vez plegado, el baño americano forma un pepueño paquete de 1 metro de longitud por 11> centímetros de grueso.

lógramos que hacen el oficio de asiento . Una tira de lona ó de tejido fuerte se extiende á lo largo del respaldo del asiento hasta. el pedal. El sistema de articulación del columpio permite dar al mismo la forma y posición que se quiera, con sólo un ligerísimo esfuerzo hecho en el pedal una vez sentada la persona que ocupa el aparato, al cual puede imprimir á volunta d todas las formas, dusde la sillacolumpio hasta la hamaca perfectamente horizontal. RELOJ MAGNÉTICO DE SOBREMESA

Se trata de un reloj ordinario dispuesto horizontalmente dentro de una eleg1mte caja de fundición, con la única particularidad de que lleva un imán fijo en

CONSERVACIÓN DEL ZUMO DE LIMÓN

Circula á veces en el comercio bajo el nombre de zumo de limón, en botellas, una simple solución de ácido cítrico con algo de esencia de limón. Este producto no puede considerarse como verdadero zumo de limón, aunque se prepare con ingredientes que proceden de di'cho fruto. El verdadero zumo obtE1nido directamente de los limones por expresión, se clarifica y depura vertiéndole una solución muy concentrada de tanino. Este cuerpo precipita todas las impurezas y mucilagos del zumo y lo clarifica. Filtrando luego el producto y embotellándolo con venien temen te, concentrado ó sin concentrar, puede conservarse indefinidamente. COLUMPIO DE JARDÍN

La. Camp Furniture C. 0 , de Racine, ha patentado un columpio sumamente cómodo y transportable para jardines y parques. Sirve de sostén al columpio un pié formado por dos triángulos verticales de hierro ó latón cuyas alturas están unidas, hacia el tercio á

Reloj magnéti co

la exti·emidad de la aguja horaria. Cierra la parte superior de la caja un plato de estaño, con las cifras de las horas indicadas á su alrededor, donde se depo·

FU\ DACIO\

JUA\TLO TL1RRIA'l0


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sita cierta cantidad de agua y una pequeña boya de plancha de hierro que tiene la forma de un ánade. A medida que adelanta la aguja horaria, el flotador, atraído por el imán, se mueve también en igual sentido indicando la hora en la original esfera. ESCALFADOR ELÉCTRICO La casa • Crown)) ha construido unos escalfadores eléctricos muy útiles y de fácil manejo para la preparación de infusos en las habitaciones dormitorios , y en general para calentar toda clase de líquidos, aun que sean corrosivos. Un escalfador Crown se reduce á uno ó varios anillos de porcelana ú otra substancia parecida, en cuya masa está arrollado en hélice un hilo metálico de gran

MODO DE EVITAR EL ENRANCIAMIENTO DEL ACEITE

Sabido es que el aceite se enrancia al contacto del oxigeno del aire. Para preservarlo pues, durante largo tiempo, de toda alteración sensible, es suficiente proteger la superficie del aceite con una capa de esP!ritu de vin?. Este procedimiento se funda en la propiedad que tiene el alcohol, por razón de su peso especifico, de sostenerse encima del aceite interceptan· do asi toda comunicación con el aire e:x:terior. UN DEFECTO DE CIERTAS AGUAS POTABLES

Las ag~as potabl~s ~~nducidas por cañería ó por tuberías sm comumcac10n con la a t mósfera durante un largo trayecto, adolecen del inconveniente de contener escasa cantidad de aire en disolución. Por muy recomendables que sean dichas aguas por razón de sus propiedades y composición siempre resultan poco útiles para facilitar las digestiones. · El agua potable desprovista de oxigeno ó aire disuelto, se distingue en que apenas apaga la sed no dejando satisfecho del todo al que la bebe. CASCANUECES IMPROVISADO

. Cuando se.quiere comer nueces en pleno campo no siempre se dispone de un martillo ni siquiera de ~na piedra ~ propósito Pll:ra roi;riperlas', en cuyo caso fácil ~erá sa!u· del apur? si se dispone de un cortaplumas o cuchillo cualquiera para improvisar con la rama de un árbol un cascanueces. Para ello, se corta una rama de unos tres ó cuatro centímetros de diámetro y se practica en ella una es-

Casca-nueces improvisado

Escalfador eléctrico unido · á una pantalla de alumbrado

resistencia que se calienta á elevada temperatura· al paso de una corriente eléctrica. Esta puede llegar 1·1 escalfador por unos hilos no corrosibles, los cuales se continúan en un conductor bipolar flexible cuyos bor· nes se adaptan perfectamente á las pantallas ó á los porta-lámparas de las bombillas de incandescencia. Para calentar el líquido de un vaso ó pote cualquiera, basta introducir en él el escalfador, que por ser de porcelana se introduce perfectamente límpio y no perjudica en nada las buenas cualidades del liquido. Bastan cinco minutos de corriente para hacer hervir un litro de agua. LA LUZ DE LA CERA Entre las luces que pueden proporcionar las substancias naturales, ninguna resulta tan higiénica como la luz de la cera de abejas. Esta, por lo mismo que carece de glicerina y de los elementos que por la combustión producen el ácido sebácico, puede arder sin producir la acroleina y el referido ácido que aparte de la repugnancia que ocasinan sus efluvios, producen irritaciones bronquiales y nasales. Todas las grasas vegetales y animales determinan la formación de aquellos productos.

cotadura proporcionada al volumen de una nuez, procm ando que el puente que une ambas partes de la rama sea suficientemente flexible y resistente. . Las nueces se rompen colocándolas en l.a: escotadura y doblando luego la rama en la forma que indica el grabado. ANTIGÜEDAD DE LAS PLUMAS DE ESCRIBIR

En la más remota antigüedad se empleaban, para grabar ó escribir en las tablas, papiros y encerados, unos punzones de marfil, hueso ó madera, llamados , estilos, (Styllus). Posteriormente en tiempo del iinperio i-omano fueron substituidos los estilos por· plumas, llamadas cálamos ó p ennas, (calamus scribre , penn re). Como lo indican las etimologías de las mismas palabras, el calamo era un tallito de una planta fistulosa que se afilaba para escribir y la p enna (ala ó pluma), era una pluma de ave. San Isidoro de Sevilla en el siglo VII parece ser el escritor más antig·uo que en su libro de las Etimologias describe la pluma destinada á la escritura diciendo que se afilaba en su extremidad dividiéndola en la punta en dos partes iguales hasta cierto limite, quedando intacta la parte res . tante. Por donde, se ve que~ las plumas para la escritura eran ya en aquel tiempo empleadas '.en la misma forma que ahora.

FU\rDACIÓ'\ JUA'iELO

Tl'RRIA'IO


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EL MUNDO CIENTIFICO

REVISTA DE REVISTAS RECONOCIMIENTO DE LOS PAPELES FABRICADOS Á MANO Para distinguir rápidamente los papeles fabricados á mano de los confeccionados á máquina, se cortan rodajas.del papel de ensayo de 6 á 8 centimetros de diámetro y se dejan flotar sobre el agua de una cubeta. Las rodajas si son de papel confeccionado á máquina se arrollarán de dos lados en dirección al centro y si son de papel fabricado á mano presentarán á su al rededor una elevación análoga al reborde de un plato.

(Cosmos.)

NUEVO ACELERADOR PARA LOS BAÑOS REVELADORES DE HIDROQUINONA Los señores Wolf y Lehard han observado que la t1·ementina obra con respecto á los reveladores de hidroquinona como potente acelarador, de análoga manera que lo hace el hiposulfito sódico con los reveladores á base de sulfato de hierro. Con el empleo de este nuevo acelerador, el negativo adquiere una gran intensidad.

(Photo Gazette.) MEDICINA COLONIAL

El consejo de la Universidad de Burdeos ha creado, con aprobación del Ministro de lnstrncción pública de Francia, un título de Médico colonial. Este diploma se concederá, previos ciertos requisitos y después de un examen, l. 0 á los Doctores en Medicina de las Univ01·sidades francesas; 2. 0 , á los Doctores en Medicina de las Universidades extranjeras, y 3. 0 , á los extr11njeros qne posean un diploma asimilado al Doctorado francés en Medicina. El examen comprenderá: a) un examen clinico de patología tropical;·b) un examen práctico de demostraciones y manipulaciones acerca los últimos adelantos de patología y micrografía de las enfermedades tropicales; e) un examen oral de los casos estudiados por el graduando. (Lancet.) PERSISTENCIA DE LA VISIÓN

M. F . .Allen ha publicado en The Physical Review los resultados de sus estudios sobre la persistencia de la visión en el ojo expuesto á diversas radiaciones. He aquí sus conclusiones: l.ª La persistencia de las impresiones coloreadas llega á su máximun cuando el ojo ha permanecido abierto en la obscuridad. Su duración, variable con la refrangibilidad, és mínima para el amarillo y crece con el rojo y el violeta. 2. ª La persistencia de las impresiones coloreadas es mínima cuando el ojo ha permanecido en la luz blanca difusa. La curva de estas persistencias en función de longitudes de onda se llama curva normal ordinaria. 3.ª Cuando el ojo se ha mantenido previamente cerrado, la curva de las persistencias, es intermediaria entre las curvas normales ordinaria y extraordinaria: 4. ª Cuando la retina ha sido previamente expuesta ·á la luz roja, verde ó violeta la persistencia de las impresiones por el mismo color, es notablemente acrecentada . .Al contrario, cuando la retina ha sido fatigada por el amarillo ó el azul no se nota acrecentamiento en la persistencia de las impresiones por el mismo color pero en cambio se observa.este acrecentamiento para los colores vecinos (rojo y verde para la luz amarilla, verde y violeta para la luz azul). Es-

tos efectoa concuerdan enteramente con las teorías de las sensaciones coloreadas de Young y Helmholtz. 5. ª Cuando la retina ha sido fatigada por el color blanco, la persistencia de las diversas impresiones colore"'das es acrecrntada desigualmeri'te, según los colores. Este resultado, en desacuerdo aparente con las teorías de Young y de Helmholtz, parece indicar la existencia de una sensación independiente para el blanco. 6.ª El reposo, lo mismo que la fatiga, de la retina, causa un acrecentamiento de persistencia para todos los colores. Este hecho no ha sido explicado aun satisfactoriamente. 7. ª En los casos de daltonismo, la persistencia de las impresiones relativas á los colores por los cuales la retina es insensible experimenta un acrecentamiento anormal. Esto puede ser un medio de determinar las longitudes de onda para los cuales el ojo está constituido anormalmente. 8. ª .Además de la péTdida de una de las sensaciones coloreadas fundamentales, el ojo daltónico puede ser ciego para un grupo de longitudes de onda conespondiente á una de las otras sensaciones. (Journat de Physique. ) ESPLÉNDIDO REGALO

Los expositores alemanes de aparatos y productos de química industrial en 111- última exposición de París, han regalado al Instituto tecnológico de la Universidad de Berlin los ebj_etos que tenían expuestos, valorados en un millón de pesetas. (La Nature.) PARADERO DEL OBSERVATORIO DE PEKING /

Los colosales instrumentos astronómicos chinos de las murallas de Peking, que las tropas alemanas se llevaron de dicha ciudad, han sido instalados en el célebre parque de Sans Souci. Llegaron los instrumentos en 56 cajas, cuyo peso total era de 26.000 kilos. Oficialmente consta que el Ministro alemán en Peking compró dicbos instrumentos en nombre de su Gobierno, después de haber rehusado el Emperador de .Alemania el aceptarlos en calidad de regalo. (Nature.) TRACCIÓN ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS DE INCENDIOS

El comandante del cuerpo de bomberos de Rouen ha propuesto al municipio de dicha ciudad el aprovechamiento de las lineas de los tranvías eléctricos para el rápido transporte de las bombas y material de extinción de incendios. Como la mayor parte de las calles de Rouen están dotadas de líneas de tranvías con trolley, los cuartelillos de bomheros, según el nuevo plan propuesto, se distribuirían convenientemente á lo largo de las lineas principales, cada uno con su vJa muerta correspondiente, y los carros y bombas se proveerían de un motor de trolley. En caso de incendio, bastaría enganchar el trolley de cada aparato para que éste pudiera trasladarse con grail celeridad al lugar del siniestro. Las autoridades de Rouen estudian el asunto, y es probable que dentro poco tiempo sea un hecho la circulación del material de incendios por las lineas de los tranvías. (Electrician.) ~· FU'l~Ació" JUA'<ELO TURRIA,0


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EL MUNDO CIENTIFICO

SUJ~LLARIO DEL NÚ:::MERO ANTERIOR - - -- -

p. E. Perry (Biog1 afia de).-Cemento magnesiano.Coloravión del vidrio por ilu;.iregnación.-Celuloide incniubustible.-Rojo de Par!s.-Petróleo inodoro.-Astronomia: La foto"'rafía de planetas y nebulosas en el observatorio de Meuaon.-Agricnltura: Terrenos pantanosos.-Zoologia: Los perros árticos.-Envenenamiento por el ricino.-Geogralia: España, provincia de León.-lllecánica: Bomba de aire de Euwards.-Med ida del trabajo disponible en las máquinas de vapor.-Valor de las diferentes substancias ca· lor!fu¡ras.-Electricidad: Uso de las ondas hertzianas para lsefiales dt' niebla.-El telégraro sin hil~ entre Calvi y Antibel-la-Hrague.-Aislador A tkinson-ScbmahL-i\lodo de sujetar los vientos que afia11zan los postes telegráficos.Con versión de las corrientes simples en polifüseas.-Vibraciones de un hilo producidas por una máquina elec. trostática.-Fotogralia: Revelador á la hidramina.-Sujetapel!culas de Renault.-Pinza para placas fotográficas.Antlhalo.-Quimioa analitica: Reconocimiento de Ja sosa en la potasa cáustir.a.-Artes y oficios: Conservacir1n del ac.ero.1!arniz para el aluminio.-Aceite secante á base de petróleo.-Un carácter de las harinas de buena 0al idad.-Nuevos modelos de transmisión de correas.-Cemento para Ja ornamentación arquitectónicn.-Perlnmer1a: Agua del Bósforo (Fó rmula Dubois).-A¡rua de jazmín para el tocador (l•'L\rmula Vigier).-Extractos de olor.-Notas útiles: Cuerda de salvamento para caso de incendio .-i\J edio J?rácti.co 'para reconocer la adición de alcohol en los vmos.-Silla perfeccionada para triciclos.-Pescado estelizado.-Aparatos de tracción sistema Desprez.-Bencina para quitar manchas.-EI color del coral.-Revista de revistas: Nueva substancia glutinosa.-Nnevo procedimiento para la preparación del etil Pno. -Em pleo dPl ¡ras acetileno en los la-

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boratorios.-Precio de una barra de hierro trabajada.Cc•nsejos á los fumadores.

GRABADOS

Tiro de perros árticos.-E. P. Perry.-Fotograffa de la nebulosa de Orión.-Bomba triple de Edwards movida por un motor Lundel l.- -Sección vertical de la bomba de aire Edwards.-Indicador cliamométrico de V.'at.-Plan!metro para medir el trabaje ele las llláquiuas de vapor.Disposición del radiador y dPl receptor del aparato llenavent.-Sección horizontal del tambor vib1ador.-Secció11 vertical del cuadrante iudicador y esquema de tiUS circuítos.~Sección horizontal del tambor receptor.-Indicador del aparato Benavent visto por encima.-Esquema del transmisor Marconi en Antibes-la-Brague.-Esquema del rece¡,tor Marconi en Calvi.-Abledor Atkinson Schmahl, con sus pinzas.-Ancora-barre11a ele Smith.-Apticación del áncora Smith á un poste telegrafico.-Transformador de fase Steinmatz para devanado radial.-Transformador de fase Steinmetz para ¡;equeñus molores.-Diagrama del Lransformador ele fase de H. W~gner.-Disposición esquema ti ca de un motor bifaseo y un transformador Wagner. -Disposición esquemática de un motor trifáseo y un transformador Wan-ner.-Sujeta-Peelfculas de Renault.Pinzas para placas ?oto¡tráfie<1s.-fransmisión por dos árboles horizontales muy próximos.-Transmisión ordinaria por dos ejes normales.-Correa diferencial Scholtz.Cuerda de salvamenlo para caso de incendio.-Emplazamiento de la caja donde se ¡tu arda el aparato de salvamento.-Triciclo con silla-co.jín.-Disposición de los resortes en el aparato Desprez.-Aplicación de 11s aparatos Desprez á los carruajes.-i\Iapa de la provincia ue León.

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M.

VOL.

Dli SANZ

3.'

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26

DE ÜCTUBRE DE

1901

NÚMERO

82

ANr.I..AD•

***

1

Nació en Parma en 1801 y dedi· cóse desde joven á los estudios físicos, en los que sobresalió extraordinariamente como hábil ex· perimentador, siendo nombrado protesor de Física en su ciudad natal á los 23 aí'ios de edad, cáte· dra que desempeí'ió durante siete aí'ios solamente, pues en 1831 á consecuencia de los disturbios pol!ticos que tantos aí'ios asolaron á su patria se vió obligado á expatriarse dirigiéndose á Dole (Francia) donde explicó Físiaa y pasando luego á Ginebra donde empezó la brillante sene de su; descubrimientos admirables por el del calor radiante. Necesitando más amplios hodzontes para sus,hasta entoncPs, de~conocidGs trabajos, se instaló en Paris donde ~rac1as á HEROES DE LA CIENCIA sus sabias investigaciones consi· guió ser agasajado y est1mRdo por los eminentes hombres de ciencia de la vecina República que entonces brillaloan cual astros de primera magnitud en los horizontes de la politica francesa, tales como Biot, Arago, Humboldt, etc. Ali! publi :ó sus Memorias que merecieron el premio·medalla Rumford de la "Royal Societyn de Inglaterra. Más tarde, en 1839, y gracias á las gestiones que cerca del príncipe dé Metternich, Pt!cdieNn lievar á cabo Humboldt y Arago, volvió á Italia, siendo nombrado profesor de Física y director del Conservatorio de Ad:es y Oficios de Nápoles. Vivió retirado en Portie! desde 1848 hasta que el terrible cólera de 18531e llevó al sepu1cro. Los estudios de Melloni dlrigléronse principalmente á demostrar la perfecta identidad entre la naturaleza del calor y la luz y todos sus trabaj os tendieron al mismo objeto. Para sus notables investigaciones ideó la tan conócida pila termo-eléctrica que lleva su nombre que uti· lizó indistintamente en todos sus experimentos. El fué, después de Hergchel, quien demostró de un modo evidente las propiedades caloríficas del espectro prismático solar, analizando minuciosamente con su pila las regiones ultra-rojo é lnfra·violeta del citado espectro. Demostró, a>[ mismo, en un trabajo luminosisimo que le valló los plácemes de todo el mundo cientifico la infiuencia. de la acción calorífica de la Luna, presentida ya por Zantedeschi, Tschirnhausen Lahiere hijo, Péclet, Prevost, Forbes y otros, aunque hablan sido infructuosas las tente.ti va" que para demostrarla hablan llevado á cabo; Melloni en 1846 expuso á la Influencia de la Luna una lente de escalo.pes de 1 m. de diámetro que habla recibido para el Oo>ervatorio del Vesublo y las pilas termoscópicas colocadas en su foco acusaron en el galvanómetro una desviación de 3º, 7, cuyo resultado fué luego comprobado por Zantedes.:hi, Piazzi, Smyth, Lord Ross Marié-Davy y Baille. Descubrió tan distinguido fislco la dtaten11a11cia, atermancia y termocrosis de los cuerpos en sus diferentes estados físicos, esto es, la 'propiedad que tienen de ser 6 no transparentes para el calor obsCUl'O y el poder electivo que tienen para ciertas radiaciones caloríficas cual sucede con las luminosas. También son muy importantes los trabajos realizados por Mellonl para la determinación de los poderes reflector, absorbente y emisivo valiéndose de su termo-multiplicador, que permite hallar esos poderes absolutos, ésto es, las relacloaes entre las cantidades de calor reflejadas ó absorbidas por una substancia y las cantidades de calor recibidas. De sus estudios se han deducido interesantes corolarios como la igualdad entre los poderes absorbente y emislvo de una substantia sometida á la ley de Leslie (1), las variaciones de los citados poderes se:-ún las variaciones del estado de la superficie de los cuerpos, temperatura, calor, etc, de los cua· (1) Según la cual solo se verifica dicha igualdad encontrándose los cuerpos absarbeote y emisor en las mismas condiclJn~s de temperatura y . de foco calorífico.

FU'\'D,\CIO\ JUA>ELO

TURRIANO


671

EL

MUNDO

CIENT1FICO

les tantas aplicaciones se hacen de continuo en la vida privada y en la Industria, siempre que de aprove~hamlento de calor, de caldeos, de máquinas frlgonficas, etc., se trate. DR.

J.

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COLA PARA LA MADERA QUE HA DE PERMANECER EN SITIO_S HÚMEDOS 100 gramos Cola fuerte .• Agua . • 100 Cemento P.irtland 20 Solu·: l6n alcohólica de colofonia á saturación. 30 Petróleo. . 10 Disuélvase la cola fuerte en el agua al ballo de maria y afládanse luego las demás substanc;ias por pequeí'ias porciones agitando continuamente la mezcla basta que resulte completamente homogénea.

,,

PROCEDIMIENTO PARA COLORAR EL YESO El seí'ior Vanlno, de Munich, recomienda el siguiente procedimiento: El yeso cocido se trata con soluciones de sales metálicas reductibles, (de cobre, · bismuto, plomo, ete) y en segl!ida se le pasa una substancia reductora, que puede ser un alcalí ó el formol. Estas substancias determinan 111. precipitación del metal ó de un óxido, que dejan sobre el yeso una coloración persistente.

SECANTES Ó SECATIVOS PARA LA PINTURA Empleando aeeltes de linaza 6 de adormideras hervidos con un 7 ú 8 por 100 de litargirio , se consigue que se sequen facilmente. los colore> preparados con ellos. Esta preparación no sirve para colores blancos toda vez que el plomo que contiene el aceite toma facllmente color obscuro en cont&cto de las emanaciones su'furosa•. Para los colores blancos se hierve el aceite de lino á Ja temperatura de 200° con bióxidJ de mangano en pedacitos. Mezclando el 2 ó 3 por 100 de este aceite con el de•tlnado á amasar Ja materia colorante blanca se obtiene un efecto secante!de positivos resultados.· MT. Sorel sostiene que todas las sales de manganeso poseen la propiedad de kacer secantes á los aceites. Circulan en el comercio diversos secantes en polvo blanco que se mezclan con las pinturas en mayor ó menor cantidad. Una de las fórmulas de di chos secantes que puede calificarse de matriz ó típica es la siguiente: Sulfato de manganeso. 6·06 Acetato de manganeso. 6'66 Sulfato de zinc. 6'68 Blanco de zinc. 970'00 Se emp'.ea en la proporción del 2ó3por100.

FLORES BAROMÉTRICAS Esta.s se obtienen Impregnando de una solución de sal de cobalto la• ti .res artificiales. Es· tas deben fabricarse con te'a de lino ó de cáf\amo q,ue absorben meno' la humedad que el algod on. Seria mejor aun para di cho objeto una materia de naturaleza mineral en cuya :superficie se depositará una delgada capa de cloruro de cobalto, amasada con una pequefla cantidad de glicerina ó con una substancia li~eramente 1 esinosa.

ARENAS DE CONSTRUCCIÓN La mejor arena para las construcciones es la arena de rlo. La arena de mar es Igualmente aproveche.ble con la condlclón de sujétarla anticipadamente á un lavad o abundante. Esta ' ' lene constantement<. Impregnada de sales marinas que Ja hacen higrométrica y en este concepto perjudicial para toda clase de obras de albaf\!lerfa. Por medio del lavado ó exponiéndola durante bastante tiempo á la acción de las lluvia", las sales solubles que contiene son a.rra•tradas por las aguas y entonces puede emplearse.

PASTA PARA LIMPIAR EL COBRE Lanolina. 4 partes Tierra podrida •• 1 Creta. 1 Subcarbona.to de hierro. 2 Pulverícense finamente las tres últimas substancias y mézclen;e con la lanollna. En aaso necesario puede substituirse la lanollna por la grasa de cerdo.

DESCOLORACIÓN DE LOS CUEROS La Natt<re copla de Halle aux c"írs el siguiente procedimiento: Se prepara en caliente una solución de 900 gramos de sulfato de magnesia en 10 litros de agua, se deja enfriar y se le añaden Juego poco á poco 300 gramos de b1óxiúo de sodio. Los cueros se frotan con esta solución hasta que su descoloraclón alc~nce el punto deseado. Si es necesario, se favo1 ece el resultado de la operación lavando desde luego el cuei:o coq agua que contenga una pequella cantidad de ácido acético. FU:'<IJAC IÓ'\ JUA:'<ELO

Tl'RRl/,:-10


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EL MUNDO CIENTIFICO

APUNTES

POLITÉCNICOS

AGRICULTURA CARGADORA CANADIENSE PARA LA RECOLECCIÓN DE LA HIERBA

-Esta máquina, como la mayor parte de las ds su clase, puede adosarse á la parte trasera de las carretas para llenarlas de hierba, después que ésta ha sido cortada por la guadañadora. La cargadora canadiense, que representa nuestro grabado, consiste en ~n fuerte marco inclinado, que puede apoyarse superiormente en la caja de la carre ta, y que inferiormente está sostenido por dos ruedas. Dus cadenas sin fin unen las ruedas á unas poleitas situadas en la parte alta de la cargadora y cuyo objeto

fuerza motriz, es fácil disponer un tren compuesto de un:i- guadañadora, una carreta y una carg"'dora, obteméndose con ello una gran economía de jornales.

GEOGRAFIA NUESTRO MAPA

España.-Provincia de Soria Situación.-Confina esta provincia al N. con L ogroño y Burgos, al E. con Zaragoza, al S. con Gu adala· jara y Segovia, y al O. con Burgos y Segovia . Superficie y población. La extensión superficial de la provincia de Soria es de 10.318 k ilómetros cua-

Cargadora canad!P.nse de hierba, adosada á una carreta

es poner en rápido movimiento unas cuerdas sin fin tendidas paralelamente entre el eje de las poleas y un tambor giratorio formado por varias traviesas horizontales y que tiene por eje el de las ~ ruedas ' traseras. Este tambor tiene de este modo una velocidad de rotación superior á la de las ruedas de sostén, con lo cual las púas curvas de que está provista cada traviesa barren rápidamente la hierba del pradn, echándola sobre las cuerdas sin fin, á lo largo de las cuales se desliza el producto como las hojas de papel en las máquinas de imprimir. Como queda siempre 11lguna hierba sin recoger, uno ó dos operarios van detrás de la máquina echando con horcas sobre ella la hierba no recogida. Una cargadora de este modelo y de regulares dimensiones, servida por tres homhres, puede recoger una tonelada de hierba en tres minutos. Cuando se emplea el vapor ó la electriciJad como

rados y el número de pobladores de esta comarca no pasa mucho de 150.000. Orografía é hidrografia.-Encuéntrase esta provincia en el ángulo que forma el sistema Ibérico con los primeros arranques de Ja cordillera Carpeto·vetónica. Riegan el suelo de este pais los rios Duero y Jalón. Clima y producciones.-El clima. es frio y des:apacible. Produce cereales, vino, pata.tas, frutas de varias clases y buenos pastos de los que se alimentan gran número de cabezas de ganado lanar y vacuno. Sus basquea, en los que se encuentra bastante caza, producen en abundancia maderas para construcciones y leña para la obtención de car]Jón. Industria y comercio -Si bien no es de las pro vincias más adela.ntadas en este ramo, tampoco rarece por completo de ella. produciendo riquísimos quests y mantecas, harinas, curtidc,s, paño·s, lienzos coFu~0Ac 1ó\

JUA:\ELO TüRRIA~O


676

EL MUNDO CIENTIFICO

munes, papel, sombreros, jabón, chocolate, etc., ocupando buen número de sus braceros en la corta de maderas. El comercio se reduce á la exportación de ganados, maderas, mantecas, quesos y algunos otros artículos;' solamente importa los artículos indispensables que no produce la comarca Poblaciones principales.-Soria, la capital; Agreda, Osuna, Medinaceli, Burgo de Osma (sede episcopal) y Almazán. M.M.

temperatura demasiado elevada. Del engrasador parte un tubo de cobre de seis milímetros de diámetro interior, el cual se pone en comunicación con el tubo de toma de vapor ó con el cilindro de la máquina (fig. 3). Dicho tubo termina con una válvula que en ca~o de avería del aparato cierra ¡¡,utomáticamente el paso al vapor. Para cargar el engrasador se llfma de aceite el embudo D se abre la llave I y se hace retroceder el pistón dando vueltas á la manivela N con objeto de que

MECÁNICA ENGRASADOR WITTFELD Está constituido por una caja cilíndrica C en cuyo interior el pistón R avanza á favor de un engranaje diferencial compuesto de dos pequeñas ruedas dentadas, un ·trinquete B y la palanca A. Dichas ruedas, que giran en virtud de un movimiento de vaivén que - --,,-,

'

Fig, ] .ª-Vista interior del engrasador Wittfeld

la palanca A recibe del propio motor, comunican al tornillo P un movimiento de rotación muy lento que determina el avance progresivo del mismo. Cuando el pistón llega al final de su carrera los engranajes se

Fig. 3.ª-Engrasador Wittfe!d

el líquido luhrificante vaya penetr1t.ndo por aspiración en el inttriol' del cilindro C. Durante esta operación dehe evitarse la entrada de aire en el aparato. El consumo de aceite se regula fijando á mayo1· ó menor altura el manguito corredizo que lleva la pala1H·a A (fig. 2.ª), manguito provisto de una aleta especial que se articula á una de las piezas e11 movimiento de la máquina. Cuando la art .culación se emplaza Pn la extremidad de la palnnca, el trinquete B 11vanza un solo diente de la rueda de engrane, pudiendo avanzar dos, tres ó más dientes, colocando el manguito articular en un punto más bajo. LEVANTA-TONELES "LEVIATHANn El señor Greffe, ingeniero constructor, de París, ha ideado unos sencillos aparatos para levantar toneles cajas, etc., que por su poco peso, gran resistencia fácil manipulación, pueden ser de gran utilidad en to-

y

A

Levanta-toneles Leviatlian modelo D 2

F!g. 2.ª-Mecanlsmo del engrasador

levantan automáticamente y el aparato cesa de funcionar. El engrasador Wittfeld puede emplazarse en cualquier posición con respecto de la máquina teniendo solo en cuenta que no debe colocarse encima del ci lindro ni en ningún punto donde esté expuesto á una

da clase de al.nacenes y muy particularmente en las grandes bodegas donde constantemente ha,1 necesidad de cargar ó descargar pipas de vino. El Leviathan modelo D 2 de la casa Greffe est.á constituido por cuatro montantes de tubo de acero, sobre los cuales descansa una vigueta del mismo metal, provista de las correspondientes poleas para dar paso á una cadena que sosticue un arco de acero eu cuyos extremos se encuentran dos piezas corredizas que se adaptan al reborde de toda clase de barriles ó toneles. Los cuatro montantes pueden tlevarse ó bajarse según convenga, puesto que están formados por varios f-U\'DACIÓ' JUA:\ELO

TURRIA'.'JO


EL Mmrno tubc s enchufados como los de un anteojo. Uno de los montantes lleva un pequeño torno donde á favor de una manivela se va arrollando la cadena que sostiene y levanta el tonel. Con el mismo nombre de Leviathan la casa Greffe fabrica varios modelos de aparatos elevadores entre

677

C1ENT1F!có

burador y encima del motor se halla el depósito de esencia de petróleo. El motor dá 1.400 revoluciones y está provisto de un sistema de refrigeración á termosifón que dá excelentes resultados. Para ponerlo en marcha basta accionar una manivela situada en la extremidad del árbol de la bomba. Una bomba de este sistema·acoplada á un motor DionBouton de uno y medio caballos, dá 7.200 litros por hora y con motor de tres caballos dá en igual tiempo 3J 000 litros. Estas máquinas, susceptibles de múltiples aplicaciones agricolas, industriales y domésticas, se recomiendan por la facilidad con que se ponen en marcha, por . su poco peso y reducidas dimensiones, circunstancias que permiten trasladarlas facilmente de sitio, y porque pueden emplazarse en cualquier punto sin necesidad de instalación de ninguna clase.

ELECTRICIDAD LOCOMOTORA·GRUA ELÉCTRICA PARA EL TRANSPORTE DE FARDOS L eviathan mode.o

A

2

los cuales por su sencillez y fácil instalación merece mención especial el núm. 2 de la serie .A. cuyo grabado acompañamos. BOMBA CENTRÍFUGA ACOPLADA Á UN MOTOR DE PETRÓLEO DION·BOUTON La bomba y el moto1 están emplazados sobre un zó-

calo de hieno en el interior del cual se alojan las pi

LBomba centrifuga acoplada á un motor de petróleo Dlon·Bouton

las electricas y la bobina destinada á producir las explosiones. A un lado del zócalo se encuentra el car·

The Electrical Reviem nos da á conocer un nuevo mecanismo eléctric-o de la importante casa Mather y Platt, destinado al transporte rápido de fardos en las fábricas, talleres y estaciones. Trátase de una locomotora grúa sumamente elegante, ligera y de facilisimo manejo en la cual se pueden levantar los bultos y transportarlos suspendidos de un lado á otro de los establecimientos industriales , La locomotora-grúa consta de un motor encerrado

Locomotora-grua de Mather y Platt

en una caja metálica y suspendido, por cuatro pequeñas ruedas, en dos rails uéreos aislados eléc· ··· ºwoAció' JUA'JELO TURRIANO


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EL MUNDO CIBNTIFICO

mente uno de otro. Uno de los rails va á parará uno de los polos del generador eléctrico, y el otro raíl al otro -polo, de suerte que la corriente qu~ pa~a por el motor entra por las dos ruedas de un ra1l y sale pqr las dos ruedas del otro rail. El operario conductor de la máquina, que va cómodamente sentado en ¡una silla especial, tiene á mano, según convenga, las palancas con que determina el movimiento de la locomotora adelante ó atrás, ó las que sirven para hacer subir ó bajar el gancho de que se suspenden los fardos. En la Victoria-Station, del ferrocarril de Manchester, y en la estación de York, funcionan ya dos de estas locomotoras para el transporte, carga y descarga de mercancías y equipajes, .!On gran aplauso del público, que no se ve ya molestado por las incómodas carretillas llenas de baules, cuy o tránsito causa es· t orbo á los viajeros en los andenes de los ferrocarriles. T ambién en una de las centrales eléctrica; de Londres se ha instalado con gran éxito la máquina de Mather y Platt para el transporte de carbón desde los carros á las carboneras, que distan de la calle unos 120 metros. · El carbón se echa de los carros á dos grandes calderos, cada uno de los cuales es le· vantado p<n- la locomotora-grua, vaciado en la carbonera y vuelto al patio de los carros en el tiempo que se tarda en llenar el otro caldero.

do delante de la punta de platino una lámina de plomo relacionada con el polo negativo Al cerra1· el circuito, la corriente descompone el agua acidulada y,en consecuencia, se produce por el hilo de platino un desprendimiento de burbujas gaseosas que interceptan el paso de la corriente.; pero como inmediatamente, una série de chispas sucede á cada interrupción la capa gaseosa es desalojada cerrándose nuevamente el circuito y asi so reproduce el fenómeno durante centenares de veces por segundo. En teoría este aparato no deja que desear; pero en la práctica constituye un grave inconveniente la diferente dilatabilidad quE:i presentan el vidrio y el platino. Efectivamente: con frecuencia mientras funciona el aparato se rompe Pl tubo y forzosamente debe interrumpirse la operación. Si el accidente ocurre, por ejemplo, mientras el médico está haciendo una observación radioscópica, ó radiográfica, el trastorno y la pérdida de tiempo que ocasiona el cambio de tu-

INTERRUPTOR ELECTROLÍTICO DE FACIL CONSTRUCCIÓN Y DE GRANDES RESULTADOS PRACTICOS

L a noticia del nuevo interruptor ideado por Wehnelt tuvo gran resonancia en el mundo cientifico; pero su eco repercutió especialmente en aquellos centros donde á la sazón se admiraba el gran descubrimiento de los r ayos X . Un tubo de ensayo y un alambre de platino son elementos suficientes para su construcción. Este último

Flg. 2-lnterruptor Wehnelt modificado por Aynés

1

L F ig . 1-Disposlción del alambre de platino en el Interruptor electrolítico de Aynés

se suelda en el fondo del primero procurando que las dos puntas del platino ~obresalgan por ambas partes del vidrio. Con ohjeto d r1 11sPgurar un buen contacto y- de obtener, al propio tiempo, un A. superficie de enfri a miento, se introduce deut.ro del tubo un poco de mercurio, el cu11! se pone en <'Omunicación con el polo positivo de un manantial de electricidad. El tubo, asi dispuesto se sumer~e en agua acidulada colocan-

bo puede revestir excepcional gravedad, y aun más en el caso bastante frecuente de romperse en una sola sesión tres ó cuatro tubos. Además, un aparato de esta naturaleza no solo es necesario que preduzca interrupciones, sino que, según el fin á que se le destine, puede ser indispensable variar la cantidad de platino sumargida en el electrolito según convenga dar paso á mayor ó menor número de amperes. Llenando este requisito puede destinarse el aparato á diferentes tipos de bobinas, por pequeñas que sean, pues no hay peligro de inutilizarlas. Para que un íntenuptor electrolítico sea pei fecto debe reunir las siguientes condiciones: 1. 0 Que su funcionamiento no pueda experimentar contratiempos: 2. 0 Que pueda variarse la cantidad de platino su· mergida en el electrolito, 3. 0 Que pueda modificarse la resistencia del aparato. Estas tres condiciones se encuentran reunidas en el aparato que paso á describir: Tomemos un tubo de ensayo y con auxilio del soplete demos á su fondo A la forma de afilada punta y practiquemos en la misma un ag·ujero p1oporcionado al diámetro del hilo de platino que vamos á em· plear (fig. 1). La abertura superior de dicho tubo se cierra herméticamente con un tapón de goma E atravesado en su parte central por un segundo tubo I, en cuya extremidad inferior se ha soldado previ m · lli~Ac1ó' .

JUA'IELO TLTRRIANO


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un alambre de platino de cuatro á cinco centímetros en los campos de batalla victimas del atraso moral en de longitud, y de 1 á ~ milímetros de diámetro. El que nuestra especie se encuentra. contacto de este se establece por el interior del proAnte la barbarie de los negociantes sin conciencia que han originado la guerra sudafricana, cuyo despio tubo introduciendo en E un poco de mercurio y arrollo recordarán con horror las generaciones veniun vástago de cobre N que hace las veces de polo poderds, levántase la obra por todos conceptos meritoria sitivo Dada la disposición del aparato se comprende que de la Cruz Roja inglesa, puñado de :filántropos á cuyo alrededor se han agrupado las primeras eminencias el tubo I podrá deslizarse facilmente á traves del tacon que cuentan la Cirujia, la Química farmacéutica pón de goma, lo que prrmitirá graduar la porción de hilo de platino que se desea sumei·gir en el elect1olito. y las CiP.ncias fisicas en todo el mundo civilizado, con Además, como que el platino no toca á las paredes el fin de acumular en las estepas del .A.frica austral todos aquellos medios curativos y todos aquellos condel tubo exterior, su distinto coeficiente de dilatación 1e,peeto del vidrio no podrá dar lugar á los accidensuelos que han menester las · victimas de la inicua guerra, sin distinción de razas ni partidos. tes anteriormente mencionados. Podría preguntarse si una vez sumergido el apa.A. la obra noble y grandiosa de la Cruz Roja han rato en el agua acidulada, la pequeña cantidad de escooperado de una manera especial los inventores y los t onstructores de a para tos de flsica, acomodando á ta que va penetrando en 91 tubo hasta que la presión las necesid:ides de est11. campaña los aparatos portátidel aire equilibra el peso de la columna liquida, haría les para el examen inútil dicho dispode las heridas por sitivo por realizarmedio de los rayos se los fenómenos X, merced á los rlectrollticos en tocuales es posible el da la. su rerfici e del pronto y seguro hilo de platino; pe auxilio de la Ciruro, si consideramos jia expeditiva aun que el gas que en á aquellos heridos los primeros mo · cuyas lesiones ofrementos se desprencen me.yor comde de la porción de plicación. platino que ocupa Nuestra portada el intelio·r del tubo representa una amviene á aumentar bulancia de la C1'uz lB. prrsión del aire Roja inglesa, saq Lle es te encierra,se cando en el mismo tomprende que el campo de batalla liquido será inmeuna radiografía del dia tamente expulpié de un soldado sado al exterior. herido, para proceEl aparato se disder sin ru;h dilación pone en la· forma á la extracción del que indica la figuproyectil. Un cara número 2, colorrito de mano, incaudo á un lado vención de los fisirlel vaso una varito, Sres. H. '\'V . Cox, lla de cobre rela· Carrito de mano H. V. Cox, con su equipo radiográfico contiene una caja. cionada por su exde acumuladores, tremidad superior un carrete de Ruhmkorff, dos cajones con instrumencon el polo positivo de un, dinamo, y por la inferior tos de cirujia y un soporte con el tubo de Crookes del con una capa de mercurio que ocupa el fondo del cual parten los rayos catódicos que impresionan una recipiente. placa fotográfi.cn. situada debajo del miembro hPrido. La resistencia del aparato se modifica aproximanEste carrito se sitúa en el campo, en lugar apartado do más ó menos al mercurio la punta del platino. en lo posible del sitio de la lucha, ó se lleva en caso Por su fácil y rápida construcción, así como por necesario á Ja misma linea de combate, para recono· sus grandes resultadt s en la práctica, el aparato en cer á aquellos heridos más graves cuyo estado no cuestión es muy superior á los anteriormente ideapermite el transporte sin una cura prévia. dos. Grande es sin duda el mérito de cuantos hoy se ESTEBAN .A.YNÉS.afanan por disminuir los desastres de la guerra, pero Buenos Airee, 11 Marzo de 1901. (1) . . mucho mayor será el de aquellos que logren abolirla, creando sobre una base más humana el derecho de LOS RAYOS X EN CAMPAÑA los pueblos . .A. medida que la humanidad avanza en el camino de su indefinido progreso, todos los hombres de buena PROCEDIMIENTO DEL PROFESOR SALAZAR voluntad aúnan sus esfuerzos para conseguir la desPARA PROTEGER LOS CABLES DE TROLLEY :.iparición de las guerras ó para aminorar sus funestos El sistema de cables de trolley para la tral' rión desasfres. Millones de hombres tienen hoy como ideal eléctrica de los tranvías en Santiago de Chile, e,- hoy supremo de las sociedades el respeto á la vida de todo uno de los más extensos en comparación con el espasér hnmano, cualesquiera que sean su raza, su nación ó cio ocupado por la ciudad . La Compañia de luz elécsu idioma, y mientras los grandes sociólogos trabajan trica y tranvías de Chile tiene concesión para colocar sin cesar por la pronta creación de un derecho insus cables en casi todas las calles y plazas de Santiaternacional basado en el amor y en la justicia, los go, sobre las cuales se extienden los hilos a éreos de hombres de ciencia compiten en noble emulación para dos compañias de teléfonos y de un gran número de salvar de la muerte á los desvcuturados que caen empresas de telégrafos y cables oceánicos. Los contactos entre los conductores de fuerza y los de telé(! ) A causa de habérsenos extraviado los origieales no hefonos y telégrafos sun por este motivo frecuentes, mos publicado antes el Interesante articulo del Sr. Aynes, á habiéndose registrado numerosos accidentes en la . 4 uien rogamos se sirva perdonar la distracción que sufrimos. vía pública por la rotura. de los últimos, hasta el~~~.~~~<¡;º" (N. dela D.) ~Tl!RRIA:-¡Q


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tremo de verse obligado el municipio á ordenar la desaparicióñ de las lineas aéreas de los teléfonos y el tendido de las mismas en conductos subterráneos. A causa de la precaria situación económica de algunas de las empresas de teléfonos, la orden del traslado de las lineas repre 0 ent11h11. ~n tot11.J ruin11-, por 7'

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los mismos; 3. 0 toda la instalación, tanto del material de tracción como del de teléfonos y telégrafos, queda sujeta á serios desperfectos y el personal á lesiones de importancia en caso de rotura simultánea de gran número de lineas aéreas, como ocurre en dias de vendaval.

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Bsquema de protección de las lineas de trole por medio de ded vacióo directa a los rails

Esquema de protección de las lineas de trole · por el método del Sr. Salazar

cuyo motivo se hizo preciso estudiar más detenidamente el asunto, nombrándose una comisión compuesta por el Director general de Obras públicas, un ingeniero del mismo ministerio y el Sr. D. A. E. Salazar, catedrático de Física técnica en la Universidad de Chile. Estudiados por la comisión los diferentes sistemas de protección inventados por los ingenieros de Europa, especialmente los de Ulbricht y Quin, se demostró que el mejor alambre protector es el que está eléctricamente unido con los rails. La Compañía de luz eléctrica y tranvías protestó entonces contra la colocación de tales alambres protectores, fundándose en que su material quedaría así e:x:puesto á fuertes conmociones en caso de accidente. La necesidad de armonizar los intereses de todos sugirió al Sr. Salazar la idea de un dispositivo nuevo, que representa en su sencillez un verdadero progreso en el problema de la tracción eléctrica, y cuyo conocimiento puede ser de gran utilidad á los electricistas que se dedican á este ramo de la industria. La comparación entre las esquemas del antiguo sistema de protección por el hilo unido directamente al raíl y del sistema del Sr. Salazar, facilitará mejor que cualquier descripción la comprensión de1 invento. En el procedimiento ordinario, el hilo ó red protectora r está unido al rail s por medio de un conductor b que baja por el interior del poste de sostén; tan pronto como por el excesivo peso de alambres caídos el hilo protector llega á tocar al c11.ble del tTolley d, se establece la corriente al través de b hacia el suelo, OTiginándose por la falta de resistencia un exceso de corriente en el feeder de sección gg, y el consiguiente funcionamiento del electro que dispara el interruptor a cuya palanc11, por la acción de un muelle, salta en In dirección que marca en la figura la flecha arqueada Este sistema ofrece lo5 siguientes inconvenientes, aJucidos por la. compañia de tranvías de Chile: l. 0 la corriente puede elevarse súbitamente á un número exorbitante de amperes; 2. 0 los alambres protectores han de ser muy buenos conductores, y por consiguiente pesados y caros si se quiere evitar que en caso de accidente se funda una gran longitud de

La modificación del señor Salazar consiste en si· tuar el electro del interruptor, no en el circuito del feeder, sino en el del conductor que une la red protectora al raíl. En este sistema el electro n está montado en serie con una resistencia M, que puede reducirse á 250 ohms; al establecerse el conLacto eventual del protector con el cable. la resistencia M garantiza . t e máxima, . una cornen que no pue d e pasar d e 500

ii:'l=M;

de este modo la conductibilidad y el diámetro del protector pueden ser bastante reducidos, y la independencia entre el feeder y su interruptor permite asegurar el buen funcionamiento de éste, que en el sistema ordinario es sólo problemático. La resistencia M puede variar entre 10.000 y 250 homs; en el primer caso, una persona en contacto con el hilo telefónico caído llega á sentir una ligera sacudida; en el segundo puede interponerse impunemente entre el hilo telefónico y los rails sin sentir la menor conmoción, aún antes de haber funcionado el interruptor, es decir, en el momento de mayor peligro. ARMADl!RA R. J. REYNOLDS PARA TUBOS DE CROOKES

Esta armadura tiene por objeto hacer variará voluntad la distancia entre los dos polos interiores de un tubo de Crookes, según sean el vacío interior y la

Tubo de Crookes, con uno de sus polos armado según el método de Reynolds

tensión de la descarga utilizable. Tal objeto se consigue substituyendo uno de los alambres interiores por un ·tornillo de gran paso de rosca, á lo ~argo del cu!tl puede correr sin el menor esfuerzo una tuerca que tiene sobre el tornillo mucho juego ó baldio, y que tiene soldado á un lado el alambre que rnstiene uno de los polos internos. FU'IDACIÓ\ JUA'IELO Tl!RRIA'<O


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EL MuNnó CrnNTIFrCo

Basta el peso de éste para que la tuerca vaya recorriendo toda Ja longitud del tornillo á medida que se va haciendo girnr el tubo de Crokes, en posición horizontal, alrededor de su eje. LÁMPARAS DE ARCO SIN CARBÓN

do que no admita en la bobina B del electroimán más que la corriente necesaria para mantener constante la velocida d del coche, oponi éndo se á la aceleración debida á la gravedad. Si la a celeración crece el motor gira más aprisa con lo cual aumenta la intensidad

Sabido es que los carbones de las lámparas de arco se consumen lentamente y á menudo es preciso reemplazarlos. Según la Gazette industrielle, de Riga, se ha inventado una nueva lámpara de arco sin carbo · nas exenta del mencionado inconveniente. Esta lámpara consiste en una bombilla ce vidrio en la cual se ha practicado el vacío y en cuyo interior se han dispuesto, en lugar de carbones sostenidos.A distancia conveniente por un regulador complicado, dos br&zos de aluminio que tienen la forma de L provistos de puntas de platino. La separación entre ambas puntas es regulada por un simple péndulo. Esta lámpara, además de no proyectar ninguna sombra, tiene la ventaja de que solo hay necesidad de renovar el brazo de aluminio una vez al año. FRENO Y CALORÍFERO ELÉCTRICOS WESTINGHOUSE PARA LOS TRANVÍAS

En los tranvías eléctricos puede utilizarse la misma corriente eléctrica para frenar y al efecto basta interrumpir la corriente de marcha dirigiéndola á un electroimán cuyas armaduras sean los mismos rieles, á los cuales se adherirá necesariamente el Plectroimán unido al carruaje. Westinghouse, que acaba de realizar prácticamente este freno, le dispone del modo siguiente: dos grupos de patines, que obren unos por frotamiento y adherencia magnética sobre los rieles y otros que obren mecánicamente aplicándose sobre las llantas de las

Freno electromagnético Westinghouse

de la corriente y la acción sebre el electroimán será más enérgica aún. Westnighouse monta estos frenos electromagnéticos• con los caloríferos eléctricos de los cuales damos un esquema. En ellos los radiadores de calor son unas resistencias metálicas R colocadas en unas masas aisladoras de la electricidad y buenas conducto-

Sección del electroimán con patines

Diagrama de las conexiones eléctricas en el treno y calorifero Westlnghouse

ruedas, constituyen en esencia el freno. Los primeros, los que se aplican sobre los rieles, son unas fuertes piezas S de un potente electroimán N, en el cual el hilo inductor B se pone en circuito con el motor en el momento en que la corriente de linea es interrumpida para detener el coche; el electroimán va suspendido en la parte inferior de la caja del tranvía por dos fuertes resortes en fo1 ma de hélice, tal como indica la figura que muestra la perspectiva del freno desde el eje de la via. Los segundos patines, esto es, los frenos comunes, van unidos al electroimán por medio de una combinación de palancas y bielas, y el i etroceso del electroimán cuando se adhiere á la vía hace aplicar los frenos mecánicos sobre las llantas de las ruedas contribuyendo á la detención casi instantánea de la marcha. Este freno, además, regulariza la velocidad de la marcha, mediante el empleo de un reostato especial con el que, cualquiera que sea el calentamiento pro· ducido por una corriente permanente, se obtiene, aun con el freno, una regularización automática de Ja velocidad en las pendientes más largas y rápidas. Para ello basta regular la resistencia en el circuito de mo-

ras del calor, encerradas en unas cajas onduladas (pnra tener mayor superficie radiante) y colocadas bajo los asientos del tranvía. Estos radiadores van unidos á un conmutador C que permite obtener separadamente corrientes de marcha, de freno ó de calefacción. El aparato retiene el calor después de interrumpida la corriente y mantiene el carruaje á una temperatura agradable aun con fríos muy intensos.

FOTOGRAFfA REVELADOR PARA OBTENER NEGATIVOS MUY INTENSOS

Con las placas al colodión húmedo que se emplean para el fotograbado se obtienen negativos muy intensos usando el siguiente revelador. .A.gua. . . . . . . . . 1000 cent. cúb. 40 gramos Sulfato ferroso. . ~ 10 Sulfato de cobre. . . 85 cent. cúb. Acido a cético á 80 por 100. 40 Alcohol. COLORACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Cuando se colora una fotografía sucede con fre· cuencia que la pintura es rechazada por el papel. Para que los colores adhieran inu1ediatamente basta frotar ligeramente la superficie en que se opera con un pedazo de pst11ta recien cortado.

FU\IDACIÓ!'-. JUA,ELO TURR IANO


EL

MUNDO CIENTIFICO

Se obtiene también un buen resultado añadiendo á la solución colorante una débil proporción de silicato de sosa. REVELADOR AL ÁCIDO PIROGÁLICO EN UNA SOLA SOLUCIÓN 500 cent. cub. Agua.. . . . . 2 gramos Acido pirogálico. 25 Sulfito sódico. . . 15 Oxalato de potasa. . . . . 1 Solución de hidrato de cloral al 1/100. Puede acelerarse la aparición de la imágen aumentando la proporción de hidrato de cloral.

OUIMICA INDUSTRIAL IMPRESIONES DE INDIGO SOBRE LANA Ó ALGODÓN La Badische Anilin und Soda Fab1·ik ha patentado un procedimiento para fijar el índigo sobre las fibras vegetales ó animales, utilizando los hidrosulfi.tos y particularmente las sales dobles que se descomponen difícilmente por la acción del aire como los de zinc y sodio, y de zinc y calcio, que presentan la ven· taja de reducir el índigo en presencia de substancias debilmente alcalinas, como el borax, la magnesia, los silicatos alcalinos, carbonato y bicarbonato sódicos, jabón, etc. Se impregna la tela de una de estas substancias alcalinas y se imp1ime la correspondientu preparación á base de índigo é bidrosulfi.to. Pueden imprimirse directamente añadiendo á la mezcla una substancia cuya reacción alcalina solo se manifieste en· caliente, como la magnesia y el:bicarbonato de sosa. En este caso después de la impresión se reduce el índigo y se fija sobre la :fibra por medio del vapor. Según un certificado de adición pueden substituirse las subsiancias alcalinas por otras capaces de disolver el índigo durante la operación, como son la acetfna, la glicerina y el sulforricinato que forman con ·el índigo y el hidrosulfito un color de impresión que se conserva bien y que puede imprimirse sobre el tejido sin preparación prévia. Para la impresión de los tejidos de lana, seda y algodón, se prepara, por ejemplo, una mezcla de Indie:o puro en polvo. . . . . . 11) partes > 40 Hidrosulfito doble de zinc y sodio. 200 Acetina. . 150 . . . Agua. Mucilago de goma. . . . . . . 600 Se exponen luego los tejidos á la acción del vapor durante un par de minutos y se termina la opera~ión como de costumbre. CLORATOS DE POTASA Y DE SOSA El procedimiento electrolitico es el que priva en la industria actual para la preparación de los cloratos. Los procedimientos antiguos han sido casi abandonados por no poder resistir la competencia. El procedimiento citado no puede sin embargo prescindir, como primera mat01ia, de las sales potásicas ó sódicas correspondientes, que sostienen dentro de ciertos limites el valor de los cloratos, sobre todo en lo que concierne al clorato de potasa, cualquiera que sea el método de l>btencíón que se practique. Acaso podría proporcionar un producto de precio poco elevado, un procedimiento basado en la descomposición del clorato de cal obtenido por medio de la peroxidación del hipoclorito cálcico comercial, que por efecto de su extraordinario consumo, suele alcanzar en las circunstancias normales precios bastante reducidos. Dicho hipoclorito en contacto del aire pasa facilmente á clorato con el transcurso del tiempo, an.nque

esta reacción es solamente superficial ó poco profunda por la dificultad de poner en cmtacto inmediato del aire una masa considerable de la sal cálcica que se amasa facilmente y se protege á si misma. No hacemos esta indicacion para fundar en la acción del aire un proyecto de procedimiento, sino tan solo para recordar que la acción directa del oxigeno libre peroxida sin obstáculo el hipoclorito transformándolo en clorato. Si sobre una solución más ó menos concentrada de hipoclorito de cal, se dirige una corriente de oxigeno naciente y sobre todo de oxigeno ozonizado ó de ozono, la peroxidación del hipoclorito no puede menos de ser bastante rápida y casi completa. El g·asto ocasionado por las operaciones que dan lugar á Ja obtención del oxigeno necesario para la práctica de esta operación química, viene compensado por el aumento de peso del producto obtenido, correspondiente casi por:entero á la cantidad de oxigeno empleado, si-debidamente se aprovecha. Una simple doble descomposición entre el clorato cálcico resultante y los carbonatos ó sulfatos de potasio y de spdio, dará p,o r resultado la formación de los cloratos respectivos, más la formación de un precipitado de sulfato ó de carbonato de calcio, que en este último caso puede además recogerse y aprovecharse para el consumo. ACEITE DE SÉSAMO

Este aceite, que procede de las semillas del Sesamum oleiferum Moench, se emplea en algunos paises para los usos culinarios. Se distingue en que empieza 4° y dá una coloración verde con á solidificarse á una mezcla de partes iguales de ácido sulfúrico y de ácido nítrico. Dichas semillas contienen cerca de un 50 por 100 de aceite.

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- SULFUROS DE MERCURIO

Bajo tres especies diferentes se presentan los sulfuros á base de mercurio; el protos;itfuro que no tiene importancia práctica y se produce al tratar las protosnles de mercurio por el hidrógeno sulfurado, el cina· brio y el .~tiope mineral. El cinabrio y el etiope tienen la misma fórmula química, Hg S. El cinabrio, sulfuro de mercurio rojo, existe con relativa abundancia en la r.atura!eza, pero las artes y la medicina emplean el cinabrio obtenido artificialmente constituyendo el material conocido en el comercio con el nombre de bermellón. Los procedimientos de obtención del sulfuro rojo de mercurio pueden reducirse á dos primordiales que llamaremos de via seca y de vía húmeda. El procedimiento de via seca, más comunmente empleado, se practica mezclando muy íntimamente 75 partes de azufre en polvo con J40 de mercurio metálico y fundiendo la mezcla en matraces de hierro á calor suave. Una vez fundido el material se transporta inmediatamente á otros depósitos ó vasos de tierra refractaria que se colocan en baño de arena y se. sujetan á una temperatura más elevada, suficiente para sublimar el sulfuro. Este se deposita durante la sublimación en forma de placas de color rojo nacarado, que luego se pulverizan para destinarlo a l consumo. El cinabrio así obtenido resulta de aspecto tanto más hermoso cuanto más puros son los materiales empleados y cuanto más escasa sea la cantidad de azufre excedente. Se ha recomenda.do, para obtener un pro · dueto dotado de color rojo más intenso, añadir al material de preparación antes de proceder á la sublimación un 10 por 100 de sulfuro de antimonio. Los procedimientos de via húmeda son menos usados. El de Liebig consiste en preparar el cloroamiduro de mercurio por la acción dtll amoniaco sobre el sublimado corrosivo y tratar este precipitadoi1~u~~Acio:-,

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azufre disuelto en el sulfhidrato amónico ó por un persulfuro amónico. El método de Martin estriba en preparar una mezcla de 7 partes de mercurio, 1 de azufre y de 2 á 4 partes de una solución concentrada de trisulfuro ro· tásico, agitando luego la mezcla de cuando en cuando por espacio de alg·unos dJas. El etiope mineral se obtiene triturando una mezcla de una parte de azufre por dos de mercurio. Este pre parado forma parte de algunas preparaciones para teñir el cabello. El bermellón tiene algunas aplicaciones en la pintura aunque es algo expuesto su empleo por prestarse á cambiar de matiz en pi esencia <le algunas emanaciones frecuentes en los grandes centros . Forma también parte de algunos lacres y ceras teñidas de color rojo. Circulan en el comercio tres suertes principales de este matada!, el bermellón de China, el de Italia y el francés. El de Ch;na, obtenido por vía seca, es el preferido . En España, si bien existen en Almadén ricas minas de cinabrio, se destina generalmente á la obtención del mercurio metálico. El bermellón que circula en el comercio, se encuentra muchas veces falsificado con minio, peróxido de hierro y bermellón de cromo. El fraude, se reconoce porque el cinabrio puro se volatiliza completamente por la acción del calor, en tanto que el falsificado, deja como residuo las substancias extrañas que contiene. El minio, que es el cuerpo más generalmente empleado para su falsificación, se descubre fácilmento por medio de las reacciones siguientes: Vertiendo ácido nítrico sobre un cinabrio mezclado con minio toma al momento la coloración obscura característica del bióxido de plomo, y si se t1:ata por el ácido clorhidrico, dá lugar á desprendimiento de cloro. Además, al cinabrio puro se disuelve completamente en el sulfuro de sodio.

ENOLOG(A PASTEURIZACIÓN DE LOS VINOS POR EL SISTEMA BESNARD

Esta operación, cuyo objeto es corregir los vinos picados ó averiados, así como preservar los caldos de buena calidad se efectúa en un pasteurizador especial que llena las condiciones siguientes: l.ª, el vino ha

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FOSFURO DE CALCIO

Este cuerpo se presenta en el comercio de color moreno algo rojizo y en masas amorfas. Se obtiene por la acción de los vapores de fósforo sobre la cal cáustica llevada al rojo, en crisol de tierra refractaria. Para su obtención se carga el fondo del crisol con fragmentos de fósforo en cantidad proporcionada á la cantidad de cal que debe emplearse. Este fósforo se aisla por medio de una tapa de tierra refractaria provista de varios taladros que permitan el paso del vapor de fósforo cuando sea necesario. La cal se coloca en el espacio del crisol que queda encima de dicho tabique. Carg·ado el crisol en esta forma y convenientemente tapado, se coloca en un horno de reverbero de tal suerte que el fondo del crisol correspondiente al sitio ocupado por el fósforo se encuentre completamente sustraído á la acción del combustible. Se lleva la. cal á Ja temperatura del rojo y en este este estado se calienta la parte inferior del c1 isol para volatilizar el fósforo cuyos vapores atravesando la columna de cal enrojecida se fijan para dar lugar á la formación del fosfuro correspondiente. Se deja enfriar el producto y se en vasa en frascos herméticamente tapados y bien secos. El fosfuro de calcio como es sabido se descompone tJn contacto del ag·ua en hidrógeno fosforado, espontáneamente inflamable en presenl'ia del aire y en hipornlfito. Esta propiedad del fosfuro de calcio se ha utilizado y recomendado para las boyas salvavidas. Basta colocar este material en la boya de manera que pueda penetrar el agua del mar en el depósito y se verifique el desprendimiento del hidrógeno fosforado en forma conveniente para que se produzca su salida a.l aire libre por un conducto a.propiado y su combustión se verifique con cierta regularidad. 800 gramos de fosfuro de caleio pueden producir una cantidad de gas suficiente para que la llama dure por espacio de tres horas.

Corte vertical je un pasteurizador Besnard

de adquirir una temperatura de 65° como mínimum á 70º como máximum, en vti.so perfectamente cerrado, y ser enfriado en las mismas condiciones hasta la tem· peratura ambiente, para evitar toda pérdida por evaporación del alcohol ó de los éteres que constituyen el bouquet del Yin o; 2. ª, ninguna molécula de vino

Corte horizontal del pastcurizador, según el plano a b

ha de llegar á ponerse en contacto con una pared cuya temperatura pase de 80°, so pena de adquirir el vino el desagradable sabor del cocido; 3.", el caler¡~u~oAcio;. .

JUA;.[LQ. TURRlJ\NO


~L MUNDO CJENTI1'ICO

miento ha de ser rápido y uniforme, á fin de que la pasteurización se efectúe de una manera continua y no pase cantidad alguna de vino sin tratar, pues ésta conservaría los fermentos que no tardarían en reproducir la alteración del liquido; 4. ª , el exceso de temperatura del vino que sale del pasteurizador con respecto á la del vino que entra en el aparato, no debe pasar de 10° centígrados, que es la diferencia máxima aceptada por el jurado del concurso oficial de Burdeos de 1897 y á partir de la cual demuestra la experiencia que se altera el vino por la evaporación de los bouquets; 5. a, el vino ha de ser perfectamente claro y filtrado. Antes de empezar la pasteurización, debe desmontarse y limpiarse el aparato, en el cual puede haber quedado un depósito de- materias orgánicas y de fermentos vivos como consecuencia de operaciones anteriores, y asimismo se ha de esterilizar el barril receptor del vino tratado, por medio de una corriente de vapor recalentado si hay fuerza de vapor en la finca ó bodega, ó bien echando en el propio barril unos 100 litros de agua hirviendo, con el objeto de que las paredes alcancen una telllperatura de 70°. El pasteurizador comunmente empleado para la operación consta de un calorífero aplanado L, por el cual circula el agua caliente de un termosifón cuyos tubos de subida y bajada ¡,•on D y E, unidos por las tuercas G y H á la caldera C. Un hornillo de petróleo F calienta el termosifón, debiendo graduarse la llama hasta conseguir en el calorífero una temperatura muy poco superior (3° á 4° de exceso) á la de pasteurización. El calorifero L constituye la tapadera de un recipiente anular R, dentro del cual circula verticalmente el vino que se trata. Este liquido llega al aparato atravesando un filtro V y cayendo en un depósito de nivel constante I á cuya entrada una válvula de flotador M regula la corriente de vino de modo que se conserve el nivel. Por el tubo Q baja el vino á la parte inferior del recipiente anular y asciende por éste rodeando unos tubos aplanados y verticales T T dispuestos radialmente como se indica en la sección horizontal. Al llegar á la parte superior, el vino se pone en contacto con las paredes del calorífero y se pas teuriza, pasando por el estrecho espacio que queda superiormente rntre el fondo del calorífero y la abertura libre superior de los tubos T T, por los cuales desciende el caldo á un depósito inferior K en forma de anillo, de donde sale, por el tubo exterior A, al vertedero. Junto á la abertura superior de uno de los tubosT, que es donde es mayor la temperatura, se abre el serpentín O. destinado al rápido enfriamiento de los éteres enánticos, excesivamente volátiles, que se incorporan de nuevo al vino en P, antes de la salida. La llave S con aguja y cuadrante indicador, regula la velocidad de salida del vino, y por consiguiente la duración de la pasteurización. Las llaves Y Z U sirven _ para vaciar el aparato. La operación comienza abriendo un operario la llave S tan pronto como el termómetro N marca 65°. Los primeros 40 litros de vino pasan á baja temperatura y deben reintegrarse á la barrica de partida, pero el vino restante salé ya en condiciones de pasteurización irreprochable, y puede destinarse sin peligro al enranciamiento ó á la exportación á largas distancias.

ARTES Y OFICIOS ANDAMIO DE EXTENSIÓN

Para reparar y pintar las fachadas de los edificios ó el interior de las salas de techo muy alto, sirven perfectamente ll"s puentes volantes y las jaulas cuando hay facilidad de _colgar esos artefactos en la parte más alta de la pared que quiere restaurarse; pero al-

gunas veces, como ocurre en las reparaciones de las naves de las iglesias ó en el arreglo de fachadas que terminan en tejados de gran pendiente, es dificil suspender los puentes ó las jaulas con absoluta seguridad para los operarios, acudiéndose entonces en nuestro país al procedimiento de levantar andamios colosales, donde el derroche de madera corre parejas con el esto1 bo y el mal aspecto del intrincado andamiaje. En Inglaterra se usa actualmente para llevar á cabo los referidos trabajos, un andamio extensible formado por tres, cuatro ó cinco marcos prismáticos de

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I

Andamio inglés extens ible

madera ó hierro, verticales y de igual longitud, perfectamente indeformables, y que enchufan unos en otros como los tubos de un anteojo. El marco inferior, que es el de mayor anchura, va colocado en un fuerte cuadro horizontal, móv il sobre cuatro ruedecillas para facilitar el transporte del andamio sin necesidad de carro. Los otros marcos pueden levantarse sucesivamente de su enchufe, á voluntad de los operarios, por medio de pequeños cuadernales y las correspondientes cuerdas, fijándolos en la posición deseada unos pasadores de hierro . En uno ó en dos de los lados del andamio, cada marco prismático lleva travesaños de escalera, para que por ellos pueda subirse á la parte alta del aparato, donde el marco último tiene una plataforma con su barandilla. En caso necesario, la estabilidad de este andamio extensible puede aumentarse cargando con pesos el marco horizontal inferior, ó uniendo por medio de vientos á los balcones ú objetos cercanos uno de los marcos superiores. Cuando el trabajo que hay que llevar á cabo es de importancia, pueden acoplarse dos ó más de esos aparatos, tendiendo entre cada dos un puente de tablones y unas barandillas de cuerda, pudiéndose transportar entonces el conjunto sin necesidad de desmontarlo, siempre qm~ se haya cuidado de establecer · entre todas las piezas una buena trabazón. ~rn~0Ac1ó' JUA,ELO

TURRIANO


EL

MUNDO CIENTIFICO

SIERRA DE CINTA HORIZONTAL ACOPLADA Á UN ELOCTROMOTOR

La Sociedad suiza de máquinas de Oerlikon ha patentado un hermoso modelo de sierra, de cinta horizontal, acciona da por la electricidad, ,•,on la cual pueden reducirse rápidamente á delgadas tablas de espesor uniforme enormes troncos de 1 metro 40 de diámetro. Todos los órganos de la interesante máquina están sostenidas por cuatro robustas columnas que eescansan sobre un sólido zócalo de fundición. Encima de es te zócalo se encuentran varios rieles por los cuales á medida que la sierra profundiza en la madera adelantan automáticamente unas piezas que sujetan fuertemente el bloque.Dos grandes poleas situadas una á c~­ da.)ado de la máquina soi;tienen y mueven la:cinta de acero sin fin ó sierra propiamente dicha. Estas poleas pueden subir y bajar á favor de un sencillo mecanismo gobernado por un pequeño volante movido á mano, de modo que con gran facilidad puede graduarse

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sar los colores, destinados á la pintura, con la clara del huevo, en reemplazo del aceite, del agua, de la cola, etc. Se destinaba, en especial, á la pintura de cuadros y objetos delicados, toda vez que empleado en la decoración de superficies de algunn extensión no podía menos de resultar algo disp endioso . En realidad tienen, -tanto la yema como la clara del huevo, propiedades insustituibles para comunicar á la pintura cierto brillo y tersm•a que en vano se buscan en las producciones actuales. Bajo este concepto, pueden tener aplicación las dos porciones liquidas de que se compone el huevo tanto separadamente como en conjunto. Los colores pueden mezclarse con la yema solamente ó con la clara ó bien con las dos substa ncias á la vez. La yema comunica á la masa del color una suavidad especial y una completa uniformidad y la clara la reviste de brillo y de consistencia adecuad >t para que pueda aplicarse con el más cumplido rernlt11.do. Tienen además la vent aja, en virtud de su viscosidad, de admitir á toda

Si e rra de c inta hon z or.tal a cop .ada á un electro m ot ür

exactamente el espesor que conveng·a dar á las tablas de madera. La polea de la derecha (véase el graba.do) recibe direct amente la fuerza de un electro motor de 16 caballos que imprime á la cinta una ve · locida d de 38 metros por segundo . El trabajo de la máqujna puede graduarse entre 0'!j7 y 14 metros por minuto, trabajo enorme que produce una extraorrlinaria economía. en la mano de obra. Todas las piezas del aparato son de g ran solidéz, excepto la cinta que verdadernmente requiere cuidados es peciales para evitar su rápido deterioro. PINTURA AL HUEVO

Los escritores de la época del Renacimiento nos hablan de la p intiira al hitevo, como de un procedimiento generalmente conocido y de ordinario empleall o en nquella fecha y en otras más remotas. Era simplelllente un procedimiento que tenia por objeto ama-

suerte de colores cualquiera que sea su composición y origen. A pesar de las indiscutibles ventajas que dejamos apuntadas, tiene el huevo, en rns aplicaciones á las artes pictóricas, un pequeño inconveniente, que, por otra parte es susceptible de evitar en algunos casos. Uno de los elementos componentes de la yema es Pi azufre. Est'e tiene la propiedad de atacar las substancias de origen metálico, y- entre ellas se cuPntan gran número de materias colorantes empleadas cm la pintura. El azufre que contiene el huevo puede alterar con el tiempo algunos colores cambian· do los matices en sentido generalmente más obscuro. Los colores á base de mercurio, plomo, plata, cobre, ~' arsénico, pueden ser en parte descompuestqs por la acción del azufre de dicha procedencia. Si, no obstante, se tiene la precaución de hacer que la pintura se seque rápidamente y en paraje bien aireado, la alteración puede resultar insensible ó ,nula. F~UACIÓ°' JUA)IELO TURRl/\NO


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EL MUNDO CiENTIFICO

TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL

Este instrumento, de reciente invención, es uno de los taladros más perfectos construidos hasta el dia, y puede funcionar en todas las posiciones para abrir en las piezas metálicas agujeros cuyas dimensiones pueden llegar hasta 7 centímetros de diámetro y un metro de profundidad. La barrena ó taladrador de esta máquina entra en rápida rotación por la acción de un motor situado en la parte media del h1'1to:o horiz11ntal del aparato, es-

Cuando la preparación exhale el olor de la planta fresca, se retiran las flores del baño, exprimiéndolas fuertemente, y se las amontona en una serie de recipientes ~etálicos pro vistos de numerosos agujeros, los cuales se colocan en un aparato formado por dos recipientes superpuestos á modo de un cilindro terminado en sus bases por dos casquetes hemisféricos: al centro del casquete super.or llega un tubo que termina en nn depósito de aire bajo presión, que es pro· ducida por un ventilador, una bomba de compresión, etcétera. Se introduce alcohol en el recipiente y se pone en marcha el ventilador. El perfume contenido en las flores es arrastrado por el aire y disuelto en el alcohol, mientras que el exceso de aire y gases de la fei·mentación se escapan por un conducto especial. Para evitar las pérdidas de alcohol y de esencia, se mantiene un cilindro ad hoc lleno de hielo para que condense la es~ncia y los vapores de alcohol que atra· viesan un serpentín de donde pasan gota á gota al recipiente principal que los recoge.

NOTAS ÚTILES ANZUELO DE SEGURIDAD

Está constituido por dos anzuelos de forma ordina· ria unidos superiormente á modo de pinzas por un débil resorte que sostiene constantemente separadas ambas ramas, las cuales, como demuestra la :figura, tienen las puntas dirigidas hacia adentro. Cuando el pez viene á morder el cebo de cualquiera de los anzuelos, la ligera tracción qué ejerce para .~

Taladro eléctrico, agujereando una armadura de electro-motor

tando barrena y motor de tal manera unidos, que la relación de velocidades entre ambos es de 9 á l. La barrena puede tomar diferentes posiciones al rededor y á lo largo del brazo horizontal, para lo cual lleva el aparato un sistema de guias y manivelas adecuado, y por su parte el brazo horizontal puede subir y bajar á lo largo de un pié vertical sólidamente unido á la plataforma en que de scansa todo el mecanismo. 0

PERFUMERfA VINAGRE DE TOCADOR

(Fórmula Lorme) Alcohol de 40°. . 1 litro Bálsamo de Tolú. 15 gramos Mirra. . . . . . 15 • Esencia de romero. . 3 Esencia de Portugal. 3 Vinagre superior. . . 30 • Mézclese y déjese en maceración durante 15 días agitando la mezcla de vez en cuando. Luego se filtra y se conserva en frascos perfectamente tapados. PREPARACIÓN DE PERFUMES NATURALES

Tomando violetas secas, cuyo olor -es quizá el que menos se parece al de la flor .fresca, y poniéndolas en digestión en diez veces su volumen de agua, se les añaden substancias capaces de impedir las fermentaciones parasitarias, tales como los cloruros sódico y minio, el sulfato ferroso y el sublimado conosivo, y después se añade la substancia capaz de producir el perfume, que proviene de las reacciones autógenas qne se ejercen entre las substancias constitutivas de la misma planta.

desprenderse determina la aproxiniac1on de la otra rama, cuya punta se le clava por el lado opuesto. Dicha aproximación es más rápida tirando bruscamente del hilo que sostiene el anzuelo. CHAGRÍN

Se dá este nombre á las pieles de superficie granosa y de grano más ó menos :fino ó grosero.. El verdadero chagrin se recibia no hace muchos aüns de Levante, donde solían chagrín ar una gran parte de sus curlidos empleando indistintamente las pieles de cabra, carnero, vaca, becerro, cahallo, etc. A este fin se curtrn dichas pieles con el auxilio de plantas taníferas en rspecial de un zumaque más activo que el que se utiliza eutre nosotros para otras operaciones análogas. El grano se desarrolla en la piel durante la operación del curtido, debido á la disposición que s~da~&,¿~¿16 , juA\IELO Tl!RRIANO


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

pieles Estas que todavía constituyen un negocio importante y .lucrativo en Oriente se tiñen de color amarillo, con espino ó sándnlo y d~ rojo con la cochinilla. En nuestros paises de Occidente pa ra los chagrines se emplean principalmente las piel es de cabra y de carner? 11:unque se habían tambi én sugetado á este ·p rocedtmiento las de caballo y de asno. El curtido se pract~ca por medio de los mismos procedimJentos industnales que se emplean en los demás casos y la forma granosa. de la superficie, se dá por medíos mecánicos á presión ó moldaje.

zontalmente en lugar de hacerlo casi en posición vertical como en las bicicletas comunes. El objeto de esta disposición es dar al ciclista un

TENSOR DE BALLESTA PARA ALFOMBRAS Sabido es que las pequeñas alfombras, después de algún tiempo de servicio, se levantan .de los lados y toman cierta tendencia á arrollarse, lo que aparte del

Tensor de ballesta para alfombras

mal efecto que hace ocasiona frecuentes tropiezos y caídas. Seg·ún Scientific .Ame1·ican el señor Week ha ideado unos sencillos tensores constituidos por cul\tro cintas de acero de algunas décimas de millmetro 'de espesor, articuladas á modo de ballesta y dispuestas en la forma que indica lll. figura. Dichos tensores se fijan en el reverso de la alfombra encajando la extremidad de las cintas metálicas en ocho bolsas construidas exprofeso. PLANTAS QUE ALEJAN Á LOS MOSQUITOS Un ramo de torvisco (Daphne gnidium) colocado en cua!quiera de las habitaciones ahuyenta á ñichos insectos. Igual efecto prodt~cen las hojas del ricino y según se asegura tiene la misma eficacia un ramo de roldon. Es siempre conveniente no tener estas plantas en los dormitorios.

(Revue Scientifique.) BICICLETA CHALLAND Con el fin de que el trabajo del ciclista se efectúe en las mejores condiciones posibles, se han ideado diversos modelos de bicicletas, algunos de los cuales son dignos de conocerse, sino por su resultado práctico, cuando IJ!.enos por su notable originalidad. Sobre estas se cuentan la bicicleta llamada normal del señor Challand que figuraba en la última Exposición de Ginebra, en la cual el ciclista pedalea hori-

Bicicleta Challand

punto de apoyo que le permita desarrollar sobre el pedal una fuerza mucho mayor, fuerza que el señ or Cballand estima en el triple, de la que se puede desarroll~r con auxilio clel peso del cuerpo en la posicióa ordinaria.

La casa conocida. de J'OSÉ DAMXANN, de Ha.mburgo, nos informa. que la nueva LOTERIA DE . HAMBtrRGO, va á empezar denti:o de poco. La suerte de ¡ana.r en la misma, siendo muy importante, ofrézcase la mano á la fortuna en la casa de José Dammann. Esta casa estabh· cida. desde 1851 , se ha. he1:ho acreedora á reconocimien· to por sus prontos pagos de los premios y su puntualidad; última.mente entre varios premios que ha paga.do en España ha habido uco de 50,000 y otro de 66,000 marcos. Acompañamos prospecto de dicha Lot&ria. en este mismo periódico. ProsFectos gratis y francos á quien los pida.

SU::MARIO DEL NÚ::MERO ANTERIOR C. A. Wurtz (Biografía de).-Plata en polvo.-Azúcar con sal.-Destrucción de los insectos.-Aluminfado galvánico.-Blanqueo y esterilización de las esponjas.-Estañado de los utensilios de cocina. Procedimiento BorthelMoller.-Piedra de afilar artificial.-lleteorologia: La lluvia de s a u ~re del 10 de ~fdrzo.-Agricultura: Malaca te de tambor ex tens1 bl e.-Terrenos im producti vos.-Congreso hortfcola.-Conservación de las uvas maduras en las parras.Geologia: Causas de los volcanes.-Disminución del agua en el globo terrestre.-Geo!Jfalia: España, provincia de Avila.lecánioa: Hogar fumívoro Rosell.-Válvula automática Paret.-Camión biciclo sistema Caillet.-!rte militar: Nuevo

cañón americano.-Los glubos-cometas.-Electrioidad: Acumulador Pascal Marino.-Camino de hierro eléctrico de l:lerlln á HaLDbur$o.-Ensayo de las lámparas ei éctri.:as. -Fotogralia: Fotogrametro jeJ Lar6n Hübl para la topografia ex¡¡euitiva.-Quimica analitica·: Papeles reactivos.-Obtenci ún rápida de muestras para el análisis de los minerales. -Pinza de presión p<' ra tubos de goma.-Motlos de distinguir la seda natural de la seda artificial.-Quimica iudustrial: La levulosa.-DestilaC'ión de la mado:: ra.-Acción blanqueanle de la lnz.-Aparato para la fabri cación de ozono .-Artes y ohcios: Fabricación del acero. Procedimiento Bullier.-Piasava.-Encendedor automá lico.-Empleo l'U~lJACIO'\

JUA'.'<ELO TURRIAc-JO


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

del arco eléctrico para fundir metales debajo del agua_Notas útiles: Baño plegable, para niños.-Conservación del zumo de limón.-Columpio de jardfn.-Reloj magnético de sobremesa.-Escalfador eléctrico .-La luz de la cera. - Un defecto de ciertas aguas potables.-Cascanueces improvisado.-Antigüedad de las plumas de escribir.-R econocimiento de los papeles fabricados á mano.-Nuevo acele rador para los bailos reveladores de hidroq.uinona .Medicina colonial.-Persistencia de la visitín.-Expléndido rcgalo.-Paradero riel observato rio de Peking.-Tracción eléctrica de la s bombas de incendios.

GRABADOS Camión de campaña monorrail.-C. A. Wurtz.-Malacate de tambor extensible, montado en su carrela.-Corle

por el ejf> del hogar Rosell.-Visla exterior del hogar fnmfvoro Rosell.-Esquema de Ja vatvula automática de M. Paret.-Mecanismo de la cámara del cañón Gathmann -Nue vo cañón americano sistema Gathmann.- Globocometa del Cuerpo de ingenieros militares italianos.Sección vertical del acumulador Pascal Marino.-Esquema del folómPt10 de Ayrton y Perry.-Esquema del tenciómetro de Clark.-Fotográmetro del barón Hüb .A para to Braun para obtener muestras de mi nerales.Pinza Heygendorff.-Aparato para la destilación de la madera.-Aparato El wor thy para la fab ri cación de ozono. -Encendedor automático para mechero Aüer.-Baño plegable.- Columpio exte Hsible para jardines.-Reloj magnético.-Escalfador eléctrico unid o á una p anta ll a de alumbrado.-Casca-nueces improvisado.-Mapa de la provincia de Avila .

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fU'IDACIÓ'\ JUA~ELO

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TURRIA"IO


El mando Gientífieo A~o

m.

VOL.

3:

BARCELONA

2

DE NOVIEMBRE DE

1901

NÚMERO

83

D1RECT011.: M. DE SANZ ANGLAD•

•*•

La vida de Luis Palmieri fué con· ságrada por entero á la memorable revolución eientífica por la cual el estudio de !a Tierra, uniéndose al de la Física y de la Qu!mica, dió nacimiento á una ciencia nueva, la Geodinámica, hoy elevada al rango de las más importantes ciencias natufales. Pertenece Palmieri á la pléyade de sabios italianos para quienes nueo· tro planeta no fué ya el astro fi·nadu de Ja Geología antigua, sino un gigantesco laboratorio don· de aun tienen lugar fenómenos de tra ;cendental importancia; y al igual que sus compatriotas Rossi, Mellon!. Secchi y mil más que han ap rtado á la fbica terrestre et frut o de sus mvest1gaciones y el calor de su entusiasmo por la HEROES DE LA CIENCIA ciencia nueva, Palmieri aparece ante Ja posteridad como un naturalista genial , que arrostrando todos los peligros, ora en los rios de lava y bajo una lluvia. de escorias volcánicas, ora expuesto á Ja inclemencia de las tormentas y á las de~cargas de Jos aparatos eléctricos, ausculta á la Tierra en sus convulsiones, para descubrir Jos secretos de su fisiología misteriosa. Nació Palmieri en Falcchia, pequeila población del antiguo reino de Nápo les, el 21 de Abrll de 1807, cursa~do sus primeros estudios en el seminario de Cajazzo y después en el Liceo Real de Nápoles, del cual no tardó en ser nombrado profesor. En 1832 creó en Nápoles una Institución para el estudio de la Filosofía y de la Física, y en 1845 tué nombrado profesor del colegio de la lllarina, cargo que supo simultanear dignamente con el de catedrático de Fl1osofla de la Universidad.¡ Hada dicha época se construía bajo la dirección Ge Mellonl e1 c.bservatorio del Vesuvlo, futuro teatro de las eonquistas cientlficas de Palmieri. Suprimido este establecimiento á consecuencia de continuos cambios políticos, y abandonado el bello edifi cio construido para el mismo según los p lanos del arquitecto Fazzini, Palmleri no cejó hasta obtener autorización par .. continuar por ou cuenta y con instrumentos de su propiedad los trabajos de Melloni, consiguiendo con su propaganda y con sus trabajos el restablecimiento del Observatorio Ves'uvia· no, del cual fué nombrado director en 1856. Desde entonces las energlas del distinguido profe· sor fueron absorbidas por completo por el estudio de la Flsica y de la Geologla; por el observatorio vesuviano, que convirtió en observatorio, museo y bib1ioteca admirablemente organizados, y por la Universidadode Nápoies, en la cual dejó en 1860 el curso de Filosof!a por el de ~~~ . La electricidad atmosférica y las corrientes te.úricas fueron para él temas de estudio predliectos. Sus llb1 os y folletos referentes á la electricidad de Ja atmósfera, á la. infiuencia del vapor de agua en la producción de !as grandes cargas eléctricas y a las corrientes que se des· arrollan en los hilos conductores de gran longitud como derivaciones de las que tienen Jugar en el seno de Ja tierra, revetan el gran talento de Pslmieri como observador y como físico, y servirán durante largos anos de modelo y de punto de partida á cuantos se dediquen · á dicho ¡rénero de estudios. En e;tos trabajos no se muestra sólo Palmleri como pensad•r y como filósofo, sino que reve a toda la eficacia de su ingenio y de •U vasta educación experimental, inventando nuevos instrumentos, modificando los antigu os, adaptando siempre con éxito á la investigación del momento los recursos de que dlspc>ne y los últimos inventos d" la f!s!ca, La actividad del Vesuvio le da ocasión de estudiar en todas sus formas el fenómeno del volcanismo terrest1e, desde las débiles trepidaciones del suelo, para euya observación inTenta su delicado sismógrafo elc!ctrico, hasta las erupciones más aparatosas, durante las cuales se dedica á. investigar Jas causas de la acción volcánica, las formas Ínnumerables que esta afecta y la naturaleza de las reacciones qufmicas que se operan en las entrañas del planeta. FU'.'; DAC IO\ JUA'.\ELO

TURRIA'.'-10


690

.

EL

MUNDO

C!ENT1FICO

Los Anales del observatorio vesuviano, redactados por él, constituyen unode los timbres de glorla de la ciencia italiana. Los relatos de las principales ernpclones del Vesuvlo bastarán para inmortalizar el n•.•m· bre de Palmierl. En los días de mayor peligro, el Intrépido sabio se mantuvo en ;rn puesto de honor, en el observatorio ó entre las corrientes de lava atento siempre á sus aparatos y á los imponentes fenómenos que le rodeaban. En el mes de Abril de 1872, cuando la terrible erup· ción en que el Vesuv!o se rajó por mitad dando salida á rlos de lava, en Ignición de más de 700 metros de ancht!lra. Palmferi y su discípulo Sr. Diego Franco prefirieron continuar en el observatorio á merced de la furia del volcán antes que Interrumpir las observaciones comenzadas. Envueltos por impenetl able nube de cenizas y de vapor durante seis d!a•, bloqueados á poca distancia por la lava que á la vista del observatorio abrasó á buen número de personas que huia.n de la catástrofe, expuestos á · la granizada de bombas volcán!ca's que calan sobre ¡!l edificio averiando los techos y rompiendo las ventanas, Palmleri y su ayudante no pensaron sino en proseguir el estudio del fenómeno, y en velar sus aparatos e!l.cudldos sin tregua por los movimientos del suelo. Objeto de admiración por parte de todos los hombres cultos, la memoria de Palmleri evocará todavía durante mu<:hos ~iglos el sentimlentó del ardor clentifico y del valor sereno é inteE. FoNrssaÉ. ligente.

TINTURA AL NEGRO DE HUMO El negro de humo modificado con las proporciones convenientes de ultramar, suele cotpunlcar á los tejidos y correspondientes hilados bellos colores negros de reflejo azulado, que re; sultan bastante sólidos, si el procedlmlento empl.eado se conduce con la delicadeza que reclama el empleo de la referida materia tintorea. El negro de humo destinado á la tintura se hierve anticipadamente en una solución de sosa cáustica y se lava seguidamente con abundallte agua. E-;-prefer!ble verificareste lavado en primer lugar con ácido sulfúrico concentra.do, que, á parte de inll.uir dé una manera favorable sobre las cualidades de la substancia carbonosa, neutraliza por éompleto la sósa cáustica de que aquella viene empapada. Se lava finalmente con abundante ¡>.gua para desposeerlo de las impurezas solubles que contiene. El negro resu1.t'l.nte se amasa con albumina de huevos ó de suero fijando luego por los procedlmientos mecánicos ordinarios el material albuminoso.

LOS PERSULFATOS COMO DESCOLORA.NTES LCfs persulfatos alcalinos y terreo-alcalinos poseen la propiedad de desprender oxigeno ozonizado en presencia del agua. A medida que se verifica la disolución, se inicia ya el desprendimiento de dicho gas que por ser paulatino y acompasado permite ser utilizado en el blanqueo de las materias animales destina!las á la .confección de tejidos y á otros objotGs industrial.e s y art!sticos. La acción del calor deter~lna Igualmente el desprendlmlento del ozono correspondiente.

EL GAS ACETILENO Y SU PURIFICACIÓN Génie Civil publica los resultados que han obtenido los sei'lores Rossel y Landriset de una serie de análisis qu_e han llevado á cabo para determinar la composición exacta del acetileno producido por los diversos carburos del comercio y de los cuales se deduce: l. 0 Que el acetileno empleado como medio de alumbrado debe s7.r producido por caída del carburo en el agua con objeto de evitar que la temP.eratura se eleve á unos 85°. Producido por otro sistema el gas obtenido exige una purificación muy enérgica. 2..º Es preciso _lavarlo con .agua que contenga pequeflas cantidades de cal y \le cloruro de cal (residuos del generador). 3. 0 Debe privarse de a_moníaco, de hidrógeno sulfurado, de thloderlvados y de hidrógeno fosforado. St obtiene este resultado por medio del agua de lavaje y ai'ladiendo al agua del generador 20 ó 25 gramos de cal (hlpo~lonto d,e cal del comercio) por· kllógramo de carburo. La presencia del ampn!aco en el acetileno se comprueba por medio del papel de cúrcuma ó con el reactivo de Nesler: la del hidrógeno sulfurado con el papel reactivo del acetato de plomo; la de los thtoderivad'ls por 11~a oxidación á favor del hlpoclorlto sódico diluido y Ja determinación del ácido sulf11rlco y, por' fin, la del hidrógeno fosforado con el reactivo Bergés y el olor caracter!stico del gas. Los sei'lores Rossel y Landrlset recomiendan que el acetileno se obtenga exclusivamente por la Inmersión del carburo en el agua. La caida del agua sobre el carburo, dicen, provoca el aesprendimlento de azufre al estado de hldrógenq sulfurado, mientras qu.e si por el contrario el carburo cae en el agua el desprendimiento de hidrógeno es nulo. En Suiza, el nuevo regla!llento concerniente al empleo del acetileno prohibe.el empleo de aparatos en los cuales el agua vaya cayel\do sobre el carburo.

AZUCAR DE SANDIA Algunos diarios americanos dan la noticia de haberse fundado en California, una sociedad para la explotación del az11car de sandia. Dicen que el cU:ltlvo del melon de agua es muy económico y que el azúcar que proporciona es superior al de remolacha, obten_léndose un producto de primera. calidad empleando solamente la cal y una pequella cantidad de negro animal.

rU'.'iDACIÓ"\ JUX'<ELO

TURRIANO


6º l EL MUNDO CIENTIFICO ============================:::::=:::===~~~~~~======================~ ~

APUNTES

FOLITECNIOOS

ASTRONOM(A ASPECTO DEL CIELO EN NOVIEMBRE DE 1901

Venus brilla entre el crepúsculo vespertino como el aetro más resplandeciente de la tarde; cerca de ella Júpiter y Saturno, menos brillantes, se distinguen también entre los astros crepusculares. Nuestros lectores hallarán en el número 73 de EL.MUNDO CJENTiFICO datos y dibujos referentes á las notables conjunciones del mes de Noviembre. El día 15 de Noviembre, después de ponerse el Sol, expléndido grupo planetario formado por la Luna, Venus, Júpiter y Saturno; no dejen de contemplarlo los aficionados. Urano y Marte son inobservables. El día 11 de Noviembre, eclipsa anular de Sol, visible como parcial en las Baleares y en la costa de Levante á la salida del astro. Del 10 al 18 de Noviembre, estrellas fugaces (leónidas) cuyo radiante se encuentra cerca de la estrella~ del León. El máximo de esta lluvia de estrellas corresponde al día 14. Entre las constelaciones visibles en España, son dignas de nota: al Norte, la Osa mayor, la Osa menor,

tas "de poca extensión en las cuales puede suponerse la existencia. de una fuerza central. La nota de M. Kessler corrobora las de M. Deslandres acerca la tendencia de las nebulosas planetarias á la forma espiral, revelada por las fotografías del Observatorio de Meudón.

METEOROLOGIA REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL DE LAS TROMBAS POR MEDIO DE LA ELECTRICI04D

L it influencia que la electricidad atmosférica ejerce en la producción de ciertas tormentas, ó cuando menos en los caracteres principales de las mismas, es tan grande, que numerosos físicos han tratado do ex plicar por medio. de dicho agente natural los fenómenos más evidenteB de las tormentas, en parti cular de las giratorias. Parece, con todo, cosa probada que en la mayor parte de tempestades la descarga eléctriéa es un efecto de la precipitación de la lluvia mejor que una causa eficiente de este meteoro, pero en ciertos casos extraordinarios no cabe duda que la alta ten-

Aparato Balassny para. la producción artificial de las trombas li<¡uldas

el Dragón, Cefeo y Casiopea.; al Este, Perseo, el Cochero, el Toro, los Gemelos y Orión; al Sud Pegas9, Andrómeda., el Capricornio, Acuario, :Peces, Carne:- . ro, Erídano, Ballena y Pez Austral; al Oeste, Hércules, la Lira, el Cisne, el Delfin, la Flecha, el Aguila y Ofiuco. LAS NEBULOSAS ESPIRALES

Las nebulosas espirales fueron consideradas duran· te mucho tiempo como una excepción; lord Rose sólo había señalado algunas. Los trabajos fotográfico~ llevados á cabo con el telescopio Crossley han convencido á M. Kessler de que, por el contrario, la forma espiral es la más común para las nebulosas compac-

sión eléctrica se convierte de simple consecuencia en poderosa fuerza que modifica totalmente el modo de ser de las tempestades, sobre todo si éstas son de radio muy reducido. Han dejado recuerdo demasiado perenne las tormentas eléctricas para negarlo, y sin ápartarnos mucho de nuestro pais podemos citar las no muy remotas de Dreux y del Valle de Joux en Francia y la de Breda en la provincia de Gerona, en cuyas coma1·cas las descargas eléctricas incesantes llegaron á simular verdaderos incendios. Las trombas, tan conocidas de los habitantes de la costa, tienen á veces carácter análogo al de aquellas. tempestades famosas, constituyendo grandes centros de electricidad á elevado potencial. FU'lDACIÓ'\ JUA'\ELO. TURRIA'lO


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EL MUNDO CIENTIFICO

Fundándose en el carácter eléctrico de las trombas, el Sr. Balassny, físico de Poltawa (Rusia), ha proseguido importantes ensayos hasta conseguir la reproducción en pequeña escala de aquellos torbellinos. En sus ~!timos experimentos, el Sr. Balassny dispo ne un carrete de Ruhmkorf ó una excelente máquina de Wimshurst en comunicación con una batería de botellas de Leyde, de modo que las armaduras internas del condensador resulten positivas y las exterio res negativas. Las armaduras positivas se ponen en comunicación con una mesita metálica perfectamente aislada por un pié de vidrio, y las negativas se comunican con un disco metálico también aislado, de cuatro ó cinco centímetros de diámetro. Sobro la mesita se deja una caja de cartón poco profunda, llena de arenilla en un espesor de dos centímetros. Al acercar el di~co electrizado á la superficie de la arenilla, ésta empieza á moverse, hasta que al hacerse la distaucia inferior á cuatro centímetros se o~ e

mento en que la esfera se acerca á la caja de aceite, el fenómeno de las trombas aparece con toda limpieza. Del electrodo negativo desr.ienden conos en forma de embudo y la superficie del liquido se agita fuertemente. Si se acerca un poco más Ja ~sfera á la mesita, se levanta de ésta un cono de aceite que se reune con uno de los conos superiores formando una verdadera tromba. Añadiendo al aceite un poco de licopodio, se ve perfectamente el mecanismo de la ~roml;>a, en la cual el liquido asciende hasta la bola, cayendo después en abundantes gotas al rededor de la cofümna ascendente. La rot11.ción de la columna liquida es tanto más evidente cuando más estrecha es la pequeña tromba producida. · Las consecuencias que el Sr. Balassny d~duce de sus experimentos son las siguientes: l.ª Todo efl.u vio eléctrico tiende á la creación dP. un conductor con todos los cuerpos libres y lig·eros próximos, tales como polvo, vapor, líquidos, etc. 2. ª Las moléculas de dicho conductor móvil se precipitan con gran velocidad del electrodo positivo al negativo, y giran al propio tiempo al rededor del eje de la tromba constituida por el conductor. UNA ASCENSIÓN Á 10.250 METROS Los Sres. Siering y Berson, miembros del Instituto meteorológico de Berlin, han llegado á la· altura de 10.250 metros· sobre el mar en sú globo de 8.000 metros cúbicos. En esta ascensión el termómetro ha llegado á señalar 40° bajo cero. Los intrépidos aeronautas han conseguido remontarse á tan grande altitud gracias á su precaución de respirar oxigeno á partir de la altura de 8.000 metros. El OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE LA TORRE EIFFEL

Tromba artificial de aceite producid" en el aparato Balassny

una especie -de soplido y en toda la superficie de la arena se forma un sistP.ma de conos que ~ e mueven en todas direcciones, con tendencia á girar al rededor de un cierto eje. Repentinamente uno de los co nos se levanta hacia un punto del disco en que el efluvio se hace máximo, y-un hilo contín-u o y vertical de arenilla acaba por reunir los . dos polos . . El excesivo peso de los granos no tarda en prod'ucir la caída de la pequeña manga de arena, que se reproducP. á los pocos momentos. Si en lugar del ·disco se usa un circulo de alambre, el fenómeno resulta todavía mejor definido. Con los líquidos, el experimento resulta más interesante. En lugar de la cajita de arena, se pone en la mesita aislada una caja de hojadelata llena de petró leo pesado -O de otra clase de aceite, formando una capa de tres centímetros cu111ndo menos con objeto de que no lleguen á. aLravesal'!ii las. chispas eléctricas. Para experimentar con los líquidos, e.l disco negativo se substituye por una esfera aislada, rapresentada en nuestros grabados, de 4 ó 5 centímetros de diámetro. Esta esfera se embadurna del mismo aceite colocaco en la mesita, por medio de· un pincel. Desde el mo-

Muchas son ya las ventajas que de la célebre torre han obtenirlo las Ciencias: la Optica, la Acústica, el arte de la Navegación aérea y la Astronomía hansacado gran partido de los 300 metros de altura .á que la torre Eiffel ostenta su última plataforma, pero ninguna ciencia como la Meteorol_o gia es deudora.al famoso monumento de seTvicios tan considerables. La creación de un observatorio meteorológico en la parte alta de la torre fué uno de los fines que se propusieron sus constructores, y nl pensamiento ha sido desarrollado con toda perfección, hasta el punto de ser el observatol'io de la torre Eiffel una de las estaciones más importantes de la Red Meteorológica francesa. Dos anemómetros, una veleta, diversos termómetros y un pluviómetro, todos ellos registradores, están en comunicación eléctrica con una estación receptora situada á 400 metros de la torre, y organizada por la oficina central meteorológica. A fines del año 190!}, en que el monumento· Eiffel pasará á ser propi.edad del municipio de París, toda la torre será probablemente destinada: á observatorio, bajo la dirección de la oficina citada, ·

AGRICULTURA - LA VARIEDAD EN L,AS PLA.NTACIONES

El agricultor debiera seguir en la explotación de la tierra los consejos de la naturaleza, tanto más el-ocuentes cuanto suelen ha,blar con la expresiva claridad de los hechos y de los ejemplo$ prácticos que aquélb. le exhibe á cada momento. Cuando las plantas se desarrollan y vegetan por sus propios impulsos, no obligadas· y sujetas á lavoluntad má:s ó menos arbitraria del hombre, eligen y buscan en virtud de sus naturales tendencia-s y de los resortes que las mueven, aquellos terrenos y pa1·ajes donde pueden crecer y desenvolverse con mayor lo· zanía y menor violencia. No crece el liquen en la,. suFU~lJACIO'\

JUA'\ELO

TURRl/\NO


EL MUNDO CiENTIFICO

pru:ficie de un prado fértil y formado por tierras fofas y abonadas, ni se desarrolla la remolacha en la superficie de una roca. Es también digno de observarse, que en las produccio_nes espontáneas del suelo reina muy escasas veces la monotonía , estaLleciéndose entre los vegetales cierta ~ aso c iación heterogénea, por virtud de la cual crece n sin obstaculo y en perfecta mancomunida.d las rn ll,s .variaq.a ~ y distantes especies, estivales las unas, pri1naverales aquellas, propias 111s demás de las restantes estaciones Y todas de índole diferente. A esta no1 1ma 1:ealme.nte i'ustructiva debiera ajustar el agricultor sus prácticas ordinarias en la elección de las especies destinadas á vegetar en un determinado terreno. Las plantas de una misma casta se perjudican mútuamente por diversos motivos y sobre todo porqu" viven a ex pensas de los mismos elementos químico~. Las plantas de caracteres distintos intP,rpoladas y mezcladas en el mismo terreno se favorecen en gran manera , en particular cuando se procura que las épocas 'lle floración y fru r tificación no coincidan en to · das e)las. La variedad de árboles y plantas es casi siempre una garantía de su más abundante produc cióu y tiende finalmente á regularizar las cosechas su.pliendo el rendimiento de las un11s, la escasa largue~ a de las restantes, por lo mismo que la producción suele ser en el año abundante ó escasa para todos los vegetales de la misma especie. E ~ t'a mi sma variedad es ruás util y provechosa, Cll if nto menos afi11e.; ó cercanas sean las especies veg et¡¡.les q cie crecen en un mismo campo ó dentro de una zona limitada, por 111.'l influencias dañinas que ejet·cen en ra fecundación las acciones del polen arrastrado por las corrientes atmosféricas, que no tiene acción a lguna sobre las plantas lejanas y puede ser un obstáculo para el perfecto desarrollo del fruto cuanto procede de especies de un mismo género y de una 'misma familia. Cuanto más radical y profunda sea la diferencia en Aas plantaciones tanto más asegurada se hallaría la producción. EL ZUMAQUE

Es uu arbustito de la familia de los Stryneas (Rus coria.ria) oriundo de oriente y cultivado en el mediodia de Europa, en España, Italia y Francia. Se emplea desde tiempo inmemorial en el ramo de curtidos y en tintorería. Contiene de un 20 á 25 por 100 de t anino y además una materia colorante amarilla parecida á la qüercitrina, En el comercio, la suerte procedente del Oriente, circula en polvo grosero, toda vez que se muele á la piedra. Eµ España.se expende ordinariamente en fragmentos dé uqos tres centimetros de largo en qre se dividen los tallos provi.s tos aun de las hojas que son igualmente utilizables. Sus propiedades curtientes y tintoreas, se dében á las dos substancias antes indicadas. . ,, EVAPORIMETRO REGISTRADOR

Es de suma importancia en ciertas investigaciones botánicas y fitotécnicas la determinación de la cantidad de vapor de agua emitida por una planta, á parte de que por la cantidad de agua: evaporada por un vegetal determinado puede medirse el grado de humedad relativa ó fracción de saturación de la atmóS"fera. Entre los evaporimetros registradores ó aparatos destinados á inscribir en un papel la curva que re· p resenta las var•aciones de la cautidad de agua evaporada en un cierto tiempo, merece mención especial por su sencillez, el que representa nuestro grabado. Consiste en una balanza de Roberval en Ja cual puede variarse el grado de sen~ibilidad haciendo subir ó bajar el centro de gravedad por medio del peso P colocado en l::t parte media posterior de la balanza; co-

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lócase la planta que-se desea estudiar en un tiesto equilibrándolo en el otro plati1lo con otro igual y con la misma cantidad de tierra vegetal de la misma clase y en las mismas condiciones fisico-mecámcas ; colocando un peso adicional en el platillo en que está la planta y regando los dos tiestos, la evaporación que ~---

---=.,...._.,=.,.,..,.--,- ......,-- - - - - - - -

1 •.

E vaporímetro regi strador

sufra la tierra se compensará en los platillos, de modo que se apreciará tan solo la evaporación sufrida por la planta y ~la balanza se inclinará hacia nuestra derecha, inclinación que será transmitida por a á un sistema de palancas combinadas con un tambor móvil t y un cursor que sobre el mismo vá indicando la marcha de la evaporación.

BEOGRAFIA NUESTRO MAPA

España.-Provincia de Segovia Situación.-Limita Segovia al N. con Burgos, Soria y Valladolid; al E. con Madrid, Guadalajara y Soria; al S. con Avila, Madrid y Guadalajara; al O. con Valladolid y Avila. Superficie y población. La extensión superficial de esta provincia es de 6.8:.16 kilómetros cuadrados y el número de sus habitantes llega á unos 160.000. Orografía é hidrografia.-Al S. de esta comarca se extienden los montes de Somosierra y Guadarrama, regando el suelo de tan accidentado país el río Eresma que afluye al Duero. Agricultura.-En Slf parte baja produce cereales, lino, cáñamo y vino, y en la alta, maderas para combustión y construcciones. En sus extensas dehestts mantiene gran número de cabezas de ganado lanar. La caza es abundante en la parte poblada del bosque. lndustria.-De las, en otros tiempos famosas fá bricas de sus renombrados paños, quedan apen as alg·unos vestigios; fabrica también, pero en pequ eña escala, algunos tejidos de lana y lino , además de las industrias generales á todas las provincias, como curtidos, jabón, cristal, cerveza, chocolate, etc. Cuenta también hornos de cal, de teja y ladrillo, batanes y molinos harineros. Comercio.-Se reduce á exportar algunas lanas y otros escasos sobrantes de sus productos, y á importar los artículos más precisos al consumo de una comarca poco exigente. Ferias.-Las más importantes férias de esta comarca las celebran los pueblos de Fueute-Pelayo, Riaza, Cuéllar y Turégo. Poblaciones principales.-Segovia, la capital; Santa Maria de ~ieva, Ayllón, Cuéllar, Sepúlveda, Riaza, San Ildefonso, Coca, El Espinar y Villacastin. M.M. FUNVACIO'\ JUA~ELO

TURRIA'IO


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EL MUNDO ÜIENTIFICO

HIGIENE PÚBLICA DESINFECCIÓN DE LOS POZOS

implantado verticalmente en la cámara superior sirve de remate al instrumento. EL AIRE COMPRIMIDO COMO FUERZA MOTRIZ

Los automóviles ele aire comprimido se van ¡'eneralizando y muchas son ya las capitales europeu y Con frecuencia dice le Journal des Campagnes los americanas en donde se han instalado tri.nvlas en los pozos se encuentran cerca de establos, muis dares, etc. cuales se emplea dicha fuerza motriz con éxito 1&ti1en condiciones tales, que, cuando llueve, las filtraciofactQrio. nes que se producen á través de las paredes del pozo Recientemente se ha inaugurado en Nueva-York acaban por inficionar el agua contenida en el mismo. el ferrocarril de Manhattao en el cual se utilizan exEl Dr. Franck ha notificado á la Sociedad politécclusivamente locomotoras de aire comprimido, cuyo11 nica de Berlin el siguiente procedimiento con el cual resultados, la prensa americana unánime califica de ha obtenido resultados comrletamente satisfactorios: · excelentes. Se suspende en el orifi": Al contrario de la locomocío del pozo un plato que tora de vapor que produce contenga unos 50 gramos de su fuerza motriz, la locomob romo, poderoso desinfectant'e que se volatiliza faciltora de aire comprimido •o hace más que almacenarla y menteformando una nube de vapores que desciende - paupor lo mismo ha sido necesalatinamente penetrando en rio instalar en diferentes puntQs de la linea estaciones todos los intersticios y dest ruyendo completamente las de carga provistas de potenm aterias orgánicas. Al lletes máquinas compresoras á gar al fondo comunica al fa>cr de las cuales el aire agua durante algún tiempo adquiere la enorme fuerza un ligero sabor á bromo, expansiva de 1.000 á. 1 fiOO bastante desagradable, pero kilos por cm'. En tal estado a l poco ti ~mpo queda comse introduce en un inmenso pletamente límpida y sadepósito cilíndrico de acene11da . ro que tienen las locomotoNo debe olvidarse que el ras donde un sistema espebromo es un líquido mu y cial de válvulas aumenta cáustico que es preciso matodavía tan extraordinaria nejar con gran precaución. presión. En Parls, la Compafüa general de omnibus, ha adopMECÁNICA tado este sistema de trac., ción en la mayoría de 11us llneas de tranvías, habiéndoINDICADOR DE NIVEL se al efecto instalado en BiCON ;DOBLE TUBO llancourt las máquinas neEste instrumento, paten · ' cesarías para la productado pot· la casa Reisert, se ción del aire comprimido, el adosa á los generador es de cual es distribuldo por medio vapor para indicar el ni"de canalizaciones especiales vel del agua en el interior á los diversos postes de carde la caldera. Tiene la venga establecidos en diferentaj n de la independencia de tes puntos del trayecio que los do s tubos gemelos en aquellas recorren. que el nivel se observa, que La estaéión central de Bipermite el recambio de uno llancourt consta de siete de ellos sirviendo mientras grupos aerógenos, tipo Metanto el otro para los fines karski, que pueden sumidel indicador: nistrar por hora 16 tonelaConsta e-1 instrumento de das de· aire á la presión de dos cámaras de hierrCJ só80 kilogramos por cm•. Calidamente unidas una á. otra, da grapo se compone de un de las cuales la superior comotor de vapor y de un communica con el espacio ocupresor. Los motores, cuya pado por el vapor en la calpotencia puede variar de dera, y la inferior con el 650 á 1.000 caballos, son máespacio ocupado por el agua. quinas horizontales de tri· Los tubos de vidrio comuni- Indlca:dor de nivel eon do ble tubo, para generadores de vapor ple expansión. Los diámecan por ca da extremo con tros de los cilindros motores una de las cámaras, y unos indices horizontales dison respectivamente de Om.31, Om.79 y de lm.30. rig idos perpendicularmente á. dichos tubos señalan el El curso de los pistones es de lm.40 y el número de n ivel normal del agua en el generador. revoluciones del árbol común que actúa los pistones Las dos cámaras de hierro evitan ·1a comunicación verticales del compresor puede variar entre 50 y 60 inmediata de la caldera con los tubos, evitándose asi por minuto. El diámetro de los volantes es de 6m.fi0 y que por efecto del recalentamiento el nivel del agua su peso de 15 ton.eladas. en el indicador sea diferente del de la caldera. AdeLos compresores son de simple efecto. El plato po11más un juego de ocho llaves, que dán al indicador un terior del cilindro horizontal tiene tres válvulas de el egantísimo aspecto, hace que puedan separarse ó aspiración y dos de expulsión y además dos válvulas cpmunicarse los dos tubos de vidrio, las cámaras y la de resorte por donde penetra el agua en el momento caldera de todos los modos posibles. Un manómetro de efectuarse la aspiración del aire. rn'<DACIÓ'

JUA;-.;[LO

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EL MUNDO CIEN'TIF-ICO

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Locomot ora de aire comprimido del ferrocarril de Manhattan (Nu eva Y ork )

G rup o aer6¡;1eno e n la esta ~ión central de Ja Ccmp aí'H a de ómnibus de P aris

El aire sale de e~t.e cilindro á uun presión de 4'25 kilogramos por cm•, atraviesa un depósito refrigerante y pasa á los cilindros de mediana presión . Este s,

en número de dos, son vertical es y miden Om .570 de diámetro. Antes que el aire penetre en los cilindros de alta FU'.'JDACIÓ' JUA~ELO

TURRI,\NO


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EL MUNDO CIENTIFlCO

presión (cuyo diámetro es de Om.2ó5) pasa por un depósito intermediario y por un serpentín de cobre sumergido en agua doude abandona una parte del calor resultante de la compresión que ha sufrido en los anteriores cilindros. Con el mismo objeto, circula constantemente cierta cantidad de agua por las paredes de los cilindros comp t esores de me¡l.iana y alta presión, Cada compresor está provisto de dos depósitos ó secaderos capaces de resistir una presión de 100 kilogramos por cmt, donde el aire abandona la mayor parte del agua que r.rrastra. Finalmente, pasa á una batel'ia de 280 acumuladores cilíndricos, de acero, agrupados en series de 10 y de una capacidad total de 140 metros cúbicos, de donde pasa á los conductos generales de distribución. Como se vé, el aire comprimido comienza á desempeñar un papel importante como fuerza motriz, importancia que acrecentará á no tardar de un modo considerable el reciente descubrimiento de su liqüefacción, en cuyo estado, será posible almacenar enormes cantidades de energía en un espacio sumamente reducido.

de tocar los escobillas constituidas por pequeños cilindros de tela metálica. Sobre uno de los montantes de fundición de la máquina de coser se encuentra una resistencia reguladora que sirve al propio tiempo para poner en marcha el aparato. Este reostato, relacionado con un conmutador que permite cinco cambios de velocidad, se puede gobernar fácilmente por medio de un segundo pedal emplazado á un lado y sobre el mismo eje del pedal ordinario. Un botón colocado encima del tablero y al alcance de la mauo, permite levantar la corredera del reostato y parar casi instantáneamente la máquina. El comumo de energía del electromotor durante una hora trabajando á una presión de 110 volts es de 44 watts-hora. El dispositivo eléctrico está instalado de suerte que pueda fácilmente prescindirse del mismo. En caso de que se interrumpa el circuito por un accidente cualquiera, basta aplicar la correa transmisora á otra polea y la máquina funciona con un pedal de la forma ordinaria. FENÓMENO DE RIGHI

ELECTRICIDAD MÁQUINA DE COSER E~ÉCTRlCA, TIPO LALIGANT Se trata de una máquina de coser ordinaria á la cual el fabricante Sr. Laligant ha aplicado un pequeño electromotor que acciona el mecanismo por medio de una correa. El motor, del tipo Lundell excitado en

Formando un curcuito eléctrico con. una batería de acumuladores pequeños P, N, un tubo A B con gases enrarecidos y electrodos desiguales, (uno A en forma de bola y otro B terminado en punta), un galvanómetro sensible G y un reostato liquido R de gran re sistencia, al paso de la corriente eléctrica obsérvanse diferentes fenómenos según el orden de enlace del p

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J1l1J1111-1ltl11 1 ~~

Aparato de Righl

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Máquina de coser accionada por un electromotor sistema Lundell

shunt ,va emplazado inmediatamente debajo de la tabla ó tablero de la máquina. A 110 volts y l. 200 revoluciones por minuto, el motor desarrolla una potencia de 6 kilográmetros por segundo ó sea 'lude caballo, pudiendo girar indiferentemente en los dos sentidos sin producir chispas y sin que h11ya neresidad

tubo con los acumuladores, lo cual se con1igue !empleando un conmutador especial que permite dar á la corriente, en el circuito, cuatro disposiciones: l.ª Del polo positivo del acumulador A la bola, tal como indica el esquema. 2. ª Del polo negativo del acumulador á la bola del tubo A B. 3.ª Del polo negativo á la punta B del tubo . Y 4. ª Del polo positivo á, la punta B del tubo. Si el tubo Á B contiene nitrógeno á 2 ó 3 décimas de milímetro de presión, con electrodos A y B de aluminio, con una batería de 282 elementos y una resistencia en R de 30 megomios (millones de omios) se obtiene una corriente de 5,48 millonésimas de amperio, á 0,40 millonésimas de amperio, acusados en el galvanómetro G y cuya intensidad varia según la. disposición que se dá á los elementos del circuito. También es muy diferente, según el orden de conexión, la iluminación que aparece en el tubo A B. Explicase este fenómeno admitiendo que la corriente se compone de una serie de descargas que se suceden con gran rapidez. Para que el fenómeno sea bien visible se requiere: l. 0 , que los electrodos del tubo difieran de alguna manera; 2. 0 , que la diferancia de potencial en los bornes de la batería sea solo lo suficiente para que determine el paso d11 la corriente; y 3. 0 , que la resistencia R que cambia de lugar sobre el circuito sea suficientemente grande. FWDACIÓ'. JUA'iELO TURRIA'IO


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EL MUNDO CIENTIFICO

MOTOR ELÉCTRICO PARA TORNEAR Este motor es del tipo Holtzer-Cabot cerrado, de modo que el conmutador, las escobillas y todas las partes principales de la máquina están encerradas en una armadura de acero de forma ovoidea. La fuerza del motor es de '/ 6 de caballo. La velocidad puede regularse por medio de un reostato que se gobierna desde el exterior por una lengüeta que puede recorrer una abertura situada en la base del motor. De este modo se puede dar al eje una velocidad de 1.200,

la luz y se abren sucesivamente la tapa del cha~sis y el obturador del objetivo. En tal estado se expone el aparato á la luz durante un tiempo variable entre 1 y 10 minutos, según sean, la intensiead de ésta, las condiciones del clisé y el grado de sensibilidad del papel. Para el desarrollo y fijación de la imagen se procede como de costumbre. El aparato es reversible, es decir, que pueden tam bién obtenerse con el mismo, de grandes negativos,

éf· Nuev o motor para tornear

1.800, 2.400 ó 3.000 revoluciones por minuto. Este eje sale al exterior por los dos extremos, y en cada uno de ellos lleva una rosca cónica ú otro mecanismo ade cuado para sujetar con toda seguridad los objetos que se tornea. El motor funciona perfectamente y sin ruido con corriente directa de 110 ó 220 volts y puede adaptarse sin dificultad á una bateria de a~u­ muladores. Como se ve por nuestro grabado, se pueden tornear con este aparato dos piezas á la vez.

FOTOGRAFfA BARNIZ ANTIHALO Para evitar el halo, particularmente para fotografías del interior de habitaciones, se aplica al dorso de la placa el barniz siguiente: Alcohol. . 100 cent. cúb. Sandaraca. . . 15 gramos. Aceite de ricino. 8 • Sangre de Jrago. . . . . 5 • Este barniz se quita cuando el negativo está completamente seco por medio de una esponja empapada de alcohol. AMPLIFICADOR FOTOGRÁFICO DE M. JOUX Se compone d 1 una pirámide truncada P, en cuya parte superior se fija el objetivo A, cubierto por una caja C cuya tapa T está constituida por un 'idrio deslustrado. . A cierta altura de la caja se encuentr.a un obturador de corredera O. Encima de éste é inmediatamente debajo de la tapa de la caja, hay dos ranuras en las que se adapta el bastidor B donde se coloca el clisé que debe ampliarse. La ranura superior sirve para ampliaciones de 13 X 18 y la inferior de 18 X ~4. En la base de la pirámide se encuentran otras dos ranuras destinadas á recibir el chassis que encierra el papel sensible. La ranura más apartada del objetivo sirve para dimensiones de 18 X 24, y la más cercana para dimensiones de 13 X 18. Una vez dispuesto el chassis con la correspondiente hoja de papel sensible, se emplaza el clisé que debe ampliarse en la parte superior del aparato, se cierra la tapa de vidrio despulido destinada á la difusión de

_Amplificador fotográ firn de J oux

pequeños clisés positivos para proyecciones, á cuyo fin acompañan al aparato algunas piezas accesorias, como son, un cristal despulido proporcionado á las dimensiones de la base de la pirámide, y un chassis para el papel sensible que pueda adaptarse en la parte su· perior del aparato. PLASTOSCOPIO PARA LA OBSERVACIÓN EN RELIEVE DE LAS FOTOGRAFÍAS SIMPLES El plastoscopio, nnevo aparato inventado por el conocido fisico Dr. E . Berger, tiene por objet o presentar como vistas de relieve las fotogl·afias simples, los grabados de los libros, etc. No son ya, como en el estereoscopio, dos cop ias diferentes, tomadas simultáneamente desde diferente punto de vista, las que se observan con el nuevo aparato, sino una copia única, que se ve de distinto modo con cada uno de los ojos en virtud de un dispositiv.J óptico especial. Consta éste de dos lentes biconvexas incompletas y pegadas una á otra como indica el adjunto esquem a , y de dos lentes bicóncavas situadas entre las biconvexas y los ojos cp y .pe. Los dos sistemas, de una lente convergente y una lente divergente cada uno, están inclinados entre si y desviados además como indica FU""\IDACIO\ JUA'\iELO

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la figura, de modo que las dos lentes biconvexas tienen en un mismo punto De su foco principal. Si se coloca la fotograf!a que qµiere observarse en el plano I, result:i que para el ojo derecho, por ejemplo, el punto De de la fotografía da una imagen virtual á distancia infinita que queda aproximada en parte por la lente divergente; el punto Ida una imágen más próxima, pero en cambio un punto de la izquierda de la fotografía no dá imág-en visible alguna, por encontrarse á excesiva distancia de la lente. Lo contrario ocurre con el ojo izquiei-do. Si se va acercando la fotografía al sistema de lentes, llegará á un plano tal como el II en que se producirá un marcado efecto de relieve. Hé aqui la causa: Para el ojo derecho, lo; puntos de la periferia Dp de la derecha de la fotografia, por estar más próximos á la lente, A ¡,

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Esquema del plastoscopio del Dr. Bergtr

adquieren mayor tamaño que los del centro e y los de Dp de Ja izquierda; lo contrario ocurre para el otro ojo. Por otra parte, por una propiedad bien conocida de los sistemas ópticos espesos, un punto e del centro de la fotografía tiene sa foco conjugado en un punto Ae más próximo que Ap, foco conjugado de un punto de la periferia; ésta parecerá, por consiguiente, alejarse con respecto á la parte central, y colocarse fin segundo término con i esper to ít Ja misma. Si se cuida de colocar en e Ja parte más impo1taute de la vis· ta fotográfica, los demás objetos se alejarán en Ja imá~en por lo que acaba de decirsE', y le formarán un ¡ondo en lagar de aparecer en el mismo plano . Si se acerca demasiado la fotografía al dispositivo, has· ta una posición tal como la lII, empieza á desapare· cer el efecto de relieve, de modo que para cada plastoscopio hay que buscar experimentalmente el plano II de relieve máximo. La montura del plastoscopio es mu.v semejante á Ja del estereoscopio, y puede ser de fnl'o fijo ó va1 iable. El nuevo aparato de M. Berger está destinado á prestar grato solaz á los aficionados que deseen recordar por sus clichés sus campañas artísticas y no hayan podido disponer de máquinas estereoscópicas.

OUiMICA A NAL6TICA IMPUREZAS DEL CHOCOLATE

. Con sobrada frecuencia el cacao, ingrediente esencial en todo buen chocolate, es substituido en todo ó

en parte por semillas diferentes, en especial en los chocolates de bajo precio. Para descubrir el fraude es Jo mejor tratar el chocolate sospE'choso por el éter sulfúrico con el objeto de separar y recoger aparte las materias grasas que contiene. Estas son disueltas por el éter que después de filtrado y evaporado dá por residuo Ja proporción integra de aquellas. El punto de fusión de esta materia grasa sep>1rada por el éter puede darnos indicaciones seguras para reconocer la presencia ó ausencia del cacao. La manteca de cacao, $Ólida á la temperatura ordinaria, funde de los 39° á 40°. Todo conjunto grasiento que se liquide á una temperatura· más baja nivela la presencia en el chocolate de semill.!ts que, como el cacahuete, la almendra, Ja avellana y los piñones proporcionan grasas liquidas a Ja temperatura ordinaria, y por consiguiente la ausencia parcial ó total de las semillas de t:acao. Es muy eomun interponer á Ja~ pastas para chc,tolate féculas de divena índole. Este fraude es tan corriente, que ya se acepta como bueno é imprescmdible. Faci!mente se descub1e .por medio de la tintura de yodo, que colora de azul inteuso d ¡;ocimienLO dt>l _ chocolate después de filtrado. La dextrina, que se inmiscuye al chocolate con menos frecuencia que las féculas, dá con Ja referida tin tura de yodo una coloración de color rojo vinoso característica. Entre las materias minerales ·que más comunmente impurifican á los chocolates industriales, solo el almazarrón (óxido férrico natural) reducido á poi vo fino, que se distingue por su -color rojo subido, suele encontrarse asociado á dicho producto alimenticio. Esta substancia se le agrega para darle un color más saliente y rojizo y disimular la influencia de otras materias fraudulentas que tienden á rebajar el color natural del chocolate. Muchas veces, una simple decocción del chocolate con abundante agua, hace que se deposite en el fondo del vaso el almazarron que contiene bajo la forma de un polvo de color rojo obscuro. Incinerando el chocolate se reconocen por los reactivos metálicos mas corrientes esas impurezas de naturaleza inorgánica. Se ha dicho que algunos chocolates hanse presentado impurificados por el minio. Este fraude que seria criminal por su toxicidad suele ser por fortuna muy raro . Los reactivos del plomo, lo ponen de manifiesto. El ingrediente que en .realidad encarece al chocolate y constituye además su parte más esencial es el cacao. Todo chocolate q Lte se presente escaso en manteca de cacao ó destituido de la misma, debe desde luego considerarse como directa ó indirectamente perjudicial é indigno de llevar el nombre de este producto alimenticio bajo muchos conceptos apreciable. El punto de fusión de la referida manteca es, como queda indicado, base segm·a del reconocimiento de un buen chocolate. APARATO DAWIDSON PARA LA DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO NÍTRICO

Este nuevo aparato sfrve para la determinación del nitrógeno de los nitratos de sosa por el procedimiento de Schloesing; y consta de un matraz A, de unos 250 centímetros cúbicos de cabida, hasta cuyo fondo llega el tubo de un embudo de llave, D, cuyo depósito puede contener unos 50 centímetros cúbicos; el matraz comunica con un nitrómetro perfeccionado de Schiff, B, por medio de un tubo recto E de 80 centímetros de longitud. El nitrómetro B tiene una cabida de 200 centímetros cúbicos y está cerrado inferior· mente por una cierta ~antidad de mercurio, comunicando por los tubos L y J con un frasco que contiene agua pur¡rnd11 dfl airfl. Una bureta graduada C está en comunicación con la parte ~uperior del nitrómetro FU'<DACIÓJ\ JUA\ELO

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por mediación de los tubos G y N y de las llaves Ry M. Para emplear el aparatoDawidsoR, se vierten en el matraz A 40 centimetroR cúbicos de solución de cloruro ferroso y otros tantos de &cido clorhídrico · éon· centrado á la densidad 1,10; se llena el nitrómetro B de agua sin aire, por los tubos J L, hasta que el liqui· do alcance el nivel supel'ior del tubo N, y la bureta C se llena de una solución de so11a al 70 por 100, para lo cual basta levantar la ampolla H á altura conveniente. Lue¡o se hace hervir el liquido contenido en el matraz A, con lo cua.I el aire del matraz y del

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OUIMICA INDUSTRIAL INSTALACIÓN DEL GAS POBRE EN LAS PEQUEÑAS FÁBRICAS

El gas pobre ó de agua va teniendo cada dia mayor aplicación á la pequeña industria, y si bien en nuestro pais dicho producto no se suministra todavía en canalizaciones suburbanas, tiene la gran ventaja de que cualquier industrial pt'lede producirlo para el consumo de sus motores, aun cuando éstos sean sólo de mediana potencia. El rendimiento ecor..ómico de e11te gas e3 tal, que la casa T. H. J. Daniels, de Stroud, garantiza ya para los motores de 50 caballos un trabajo tan barato como el de las mejores máquiquinas de triple espansión. Esta baratura hace del gas pobre un elemento industrial de gran valor para

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Aparato Dawldson, pata dctcrmlna1 el nltró¡¡'eno nítrico por el método de Schloesin¡¡'

tubo E eil expulsado hacia el nitrómetro, del cual se le hace 11alir por M, N,.GyF, levantando conveniente· mente el frasco de agua, no representado en el dibujo. Una vez purgado de aire el aparato, se vierten en el matraz por el embudo D unos 20 centigramos del nitrato de sosa que se quiere ensayar, disuelto11 en un poco de agua; se lava enseguida el embudo con á.cidó clorhídrico concentrado y se continúa la ebullición, desprendiéndose del matraz, en virtud de la r.e acción· del cloruro sobre el nitrato, bióxido de nitrógeno que pasa á. ocupar el nitrómetro B. A medida de la reacción, el gas recogido en el nitrómetro se hace pasar á la bureta por medio del juege combinado de la11 llaves y de los fr&ilcos dti nivel, leyéndose finalmente el volumen de bióxido en la bureta con las precauciones de costumbre. Las proporciones de cloruro y de nitrato antes indicadas, producen por término medio unos 800 centímetros cúbfcos de bióxido de nitrógeno.

Horno Walker, generador de gas pobre

la pequeña fabricación. ;I'iene además la ventaja de la facilidad de su maneJO y la sencillez de los motores de explosión que con su auxilio funcionan, tanto que un solo operario puede atender al cuidado de toda una instalación de 150 caballos, incluyendo en ella el generador, el gasómetro y los motores. La reacción que-da origen al gas pobre es poco más ó menos Ja siguiente: 2C + H, O+ aire= 200 + H, + 2 N, variando ligeramente la fórnrnln según la forma del generador y la calidad del carbón. Como s ~ ve, 111. combustión in'!ompleta· del cal'bón en una corriente de aire y de va.por de agua da lugar á una mezcla de óxido de carbono y de hidrógeno, que constitu~en juntos el gas pobl'e, y á cierta cantidad de nitróge· no, que como gas inerte en nada interviene en la reacción. El carbón usado generalmente es la antracitii. menuda, si bien el cok produce el mismo resultado. Este. oarbón se echa en un horno-generador de Walker 1 FU~DACIÚS

JUA,ELO

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EL Mu11mo CIEN:TIFrco

en el cual tiene lugar la combustión antes formulada, con producción además de cierta cantidad de ácido carbónico cuya cuantia conviene disminuir en lo posible re¡rulando convenientemente la combustión. Al horno A va á parar la tubería que parte de una caldera P donde hierve el agua procedente de un tanque L; el vapor recalentado penetra al mismo

Planta de Ja Instalación Danlels para la producción de gas pobre

tiempo que el aire entre el. carbón en igni_ción, y los gases producidos pasan primero á una caJa de !~va­ do B !lena de agua y que sirve al propio tiempo de válvula de seguridad, y luego á una serie de tl!b~s horizontales V que ejercen de refrigerantes. Frío ya el g·as pobre, es filtrado en dos cilindros NN, lleno el

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....:!.... Aludo de la instalación Daniels·

primero de coke desmenuzado y de serrín el segundo, penetrando por fin por una válvula M en el gasómetro G. Un tubo S conduce el gas a·1 motor. El aparato que acaba de describirse es el que utilizan los señores Daniels en su taller. El horno sólo de · be vaciarse cada 50 .horas, y los filtros cada cuatro meses. Las dimensiones de la instalación, para 100 caballos de fuerza, son: diám~tro y altura del gasómetro, 2m 70: superficie de la planta total 8m 70 X 3m; peso total 14 toneladas. El consumo de gas por caballohora varia entre ::l ó J metros para los pequeños motorns hasta 1,5 metros para los motores de gran tamaño.

del ácido cinámiQo cuya sin tesis habia realizado Perkin por la acción del aldehído benzoico (derivado del •tolutmo) sobre el acetato de sosa seco y un deshidra' tan te como el ácido acético á conveniente temperatura. . Otros muchos trabajos han contribuido t11mbién al mismo éxito, comQ la transformación industrial del 01·tonitrotolueno en el aldehído ortonifrobenzóico realizada en 1896 por las •Farbwerke de Hoechst. • Después de esto se han introducido sucesiv.os perfeccionamientos. En ~890, Hermann obtuvo, la indi· gotina por la a~ción de la potasa fundida sobre la fenilg!icocola, aunque el procedimiento no resulta práctico por el escaso rendimiento que produce. Hoy dia se emplea más la glicocola del ácido antmnilico ó del ácido f'enitglicocotortocarbónico (obtenido por la 1escción ó soldadura de los ácidos cloracético y antranílico ). Este ácido antrmiilico se prepara· por la oxidación del 01·tonitrotolueno que le transforma en ácido orto'nit?·obenzóico, del cual se deriva aquél. Desde 1890, Hoogeweert y van Dorp preparan el ácido a.ntranílico derivándolo del ácido f'tálico obtenido tratando la naftalina por el ácido sulfhídrico en presencia de mercurio. .. La primera fábrica -del mundo en que se ha fabricado industrialmente este producto es alemana: •Badische Aniiin et Soda Fabrick en Ludwigshafen • que lleva ya gastados 22 millones y medio de francos para producir una cantidad de infügo artificial equivalente al que darían lOU.000 H.a de cultivo de indigo vegetal. Para conseguir esto la •Badische Fabrick• cuenta con 148 químicos, 76 ingenieros, 305 agentes y 6.00U obrero~; consume anualmente 241J.000 toneladas métricas de carbón, 20.UOO millones de litros de agua, ··120.000 toneladas de hielo y 12 millones <le metros cúbicos de gas; disponiendo de ~06 hectáreas de terreuo y de la fuerza que proporcionan 8 dinamos, 102 calderas y 253 otros motores. ¡Hermoso aunque inconcebible ejemplo que imitar .e n este país de las empresas de perro chico! . • Con este motivo se ha entablado una verdadera po· lémica entre los defensores del indigo natural', que son los ingleses, inuy interesados en conservar la hegemonía de sus plantaciones dellndostán; y los pane.giristas del artificial, cual lo son los alemanes, interesados en defender su naciente industria. · Hoy por hoy parece que pueden venderse las dos suertes de índigo al mismo precio, pero como el rendimiento medio de las plantas verdes viene á ser de un 2,5 poi: 1.000 y las experiencias de laboratorio in.dicau un rendimiénto de il,67 por 1.0UU, ó sea un 40 por lOU mis, muéstranse aun alborozados los ingleses pues esperan vencer la concurrencia alemana con el abaratamiento que darán á su producto suprimiendo la fermentacióu y cultivando con más a:bonos. No hemos de decir que creemos completamente de los alemanes y de la Quimica el porvenir de esta Industria, como la de toaas aquellas en que esta ciencia pueda intervenir más ó meuos directamente.-P. PROCEDIMIENTO HEWES

EL ÍNDIGO ARTIFICIAL

PARA LA OBTENCIÓN DE CARBURO DE CALClO

Uno de los más Tecie.ntes descubrimientos eñ Química industrial y que más interés han dispertado entre cuantos se ocupan en estas cuestiones y se preocupan de las verdaderas necesidades de la industria moderna, es el del índigo artificial ó añil, obte11ido hasta hace bien poco casi exclusivamente de las hojas del clndigofera tinctoria• y que se fabrica ya hoy como si fuera el violeta de anilina ó el azul de Prusia. La sintesis de la indigotina realizada por Baeyer en 1880 fu~ el origen de la fabricación del índigo artificial. Para realizar dicha síntesis partió el ilustre químico del ácido 01·to-nitrofe'!'lilp1·opiólico, derivadp

Para la preparación del carburo de calcio el señor Hewes indica como excefente un procedimiento que L' industrie electrochimique detalla del siguiente modo: _ Se cargan los hornos con una mezcla de 26 partes de carbón, 64 de cal, 8 de carbonato de cal y 2 de peróxido de manganeso, formándose asi carburo de cál- . cio mezclado con una pequeña cantidad de carburo de manganeso. Este último, dice el inventor, obra como fundente, fadlita la reacción á una temperatura má,s baja y da fluidez al prGducto. Además, el carburo de manganeso desprende bajo la acción del agua meta-· FU'-.'.D:\CIÓ'\

JUN.;ELO TL'RRl/\:--10


EL Mtrnno CrENTIFrco

no é 'Mdrógeno que impiden la formación de depó,s,itos de carbono en los mecheros. El carbonato de .calcio, dice Hewes, desprend~ ácidd carbónico que arrastra mecanlcamente el sulfuro y fosfuro de calcio hacia la superficie. del i;arburo fundido, donde forma una costra facil de separar. NUEVO EXPLOSIVO DOUAR

E:;te explosivo de gran potencia está formado por la mezcla de dos substancias una seca y otra liquida cuyas composiciones son: Parte sólida Clorato de potasa. . de 70 á 80 por 100 Permanganato potá~ico. • 28 á 20 > Bicromato potásico. . 2 á 10 > Parte liquida Nitrobenzol. . . de 70 á 80 por 100 Esencia de tremen ti na. • 30 á 20 • • Estos dos productos se fabrican aisladamente y pueden conservarse por un tiempo indefinido sin ningún peligro. Para emplear el explosivo se colocan los cartuchos secos sobre cubetas de hojadelata de altura conveniente. previamente llenos de la mezcla sólida, y se riegan con una cantidad de mezcla liquida proporcional al peso de los cartuchos . .A. los 5 ó 10 minutos los cartuchos están en disposición de expiotar, par·a lo cual llevan cápsulas fulminantes ó una mecha Bickford, que son inflamadas por la electricidad.

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ARTES Y OF.I CIOS REJA DOBLE PARA PLANTAR POSTES

El instrumento que representamos en el dibujo adjunto, es muy práctico para abrir rápidamente en el suelo agujeros de unos veinte centímetros de diámet.ro hasta la profundidad de un metro . Se compone de dos robustas piezas de hierro triangulares cnrvadas en opuesto sentido de modo que una vez reunidas ó cerrada~, fotmen un cono con el vér-

PROCEDIMIENTO PARA CONSERVAR LA MANTECA Y LAS GRASAS ANIMALES

Se mezcian la-manteca ó las grasas animales con goma arábiga en polvo, en pedazos ó en disolución. El papel que representa la goma es el de absorber una gran pa1'te de liquido (agua, ó leche de la manteca), por su solubilidad, no pudiendo entrar en fermeiltación la substancia por encontrarse sus poros ia;!pregnados de goma que es una substancia no fermentescible. Para el tratamiento de la manteca de. vaca se mezclan de 5 á JO por 100 de goma en polvo y de 2 á 5 por 100 de sal cnmún con 1 kilógramo de manteca, agitando la masa hasta que esté disuelta la goma arábiga. Después se embala en recipientes apropia · dos teniendo cuidado de espolvo1;ear la superficie de la manteca, antes de cerrar los potes, con una ligera capa de goma arábiga en poi vo. Cuando 'Se tiene que emplear para el consumo unos cuantos lavados con agua eliminan facilmente lago roa arábiga. Análogo procedimiento pueQ.e emplearse para la conservación de las grasas y de la margarina.

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UN DEFECTO DE LAS COLAS ORDINARIAS

Uno qe los defectos más frecuentes que se notan en la mayor parte de las colas comunes que circulan en el comercio y en particular de varias colas que proceden del extranjero, es la facilidad con que se corren al ser aplicadas al papel, caso muy frecuente en la industria de etiquetas, sellos y cachets, cuyo reverso suele presentarse cubierto de una capa de material pegajoso . Este defecto que revela una falta de cousistencia natural por parte del producto, indica desde luego que la cola ha experimentado un principio de alteración en sus elementos constitutivos durante el curso de ln.s varias operaciones de preparación. Lo más probable, atendida In. naturaleza de los materiales que la industria actual suele destinar á la fabricación de colas, es que las substancias desinfectantes de aquellos materiales y del mismo producto, aplicados sin duda :l. este objeto, influyen de una manera demasiado efectiva modificando más 'ó men'os profundamente las pr'o piedades del mismo. ·

Reja doble

tice hacia abajo. De la parte supel'ior ó sPa de la bas·e del cono arranca un tubo de hierro muy resistente, terminado poJ: un mango de madera. Un mecanismo especial que el operario gobiema con gran facilidad, permite separar las dos rejas en el momento de clavarlas en el fondo del agnje.ro y cerr1trlas lue· go para retirar In tierra comprendida entre las mismas . Est.e instrumento es de gran utilidad, cuando se trata de plantar árboles, postes, etc. SU!STANCIAS PLÁSTICAS PAftA FIJAR LAS MATERIAS TINTOREAS

Los fijadores plásticos más comunes y de más reconocida utilidad son los tiiguientes: l. º La albúmina. Esta, que procede de los huevos ó de la sangre, se emplea en solución más ó menos concentrada. Ordinariamente se aplica en soluciones fl])[DACIÓ'.\ JUA'\iELO

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EL MUNDO ÜIENTIFICO

débiles, unidas con frecuencia á. otras soluciones, tampoco muy concentradas de substancias gomo~as (goma arábiga, Senegal, tragacanto, etc.) La albúmina es el fijador por excelencia de los colores que no se prestan facilmente á. impregnar la fibra textil. Aplicada convenientemente proporciona col<Jres sólidos y de gran resistencia gracias á. su persistente insolubilidad y á. su acción protectora después de haberse modificado por la acción del calor ó del vapor. Resulta el procedimiento algo dispendioso. Al objeto de abaratarlo se ha tratado de substituir las soluciones albuminosas pe~ soluciones amoniacales de caseína ó de gluten, Estas preparaciones no ofrecen las ventajas de las albuminosas ni tantas garantías de estabilidad. Para conocer la re9istencia ó solidez de un color fijado por medio de la albúmina, basta hervir un pedazo del lienzo en agua jabonosa frotándolo luego . con intervención del agua. 2,0 Se emplean también como fijadores plásticos las soluciones amoniacales de goma laca. S 0 Las soluciones de caucho en la esencia de alquitrán. 4. • Los aceites secantes. 5. • Las soluciones de resina en el aceite de lino. 6. 0 El copa! rebl.andecido por la acetona y disuelto en la esencia de lavanda. Todas estas preparaciones son empleadas en tintorería, con éxito más ó menos satisfactorio, como elementos plásticos ó retentivos de las materias colorantes. CUBIERTA DE CAUCHO PARA LOS MORTEROS Para evitar los inconvenientes que resultan de la pulverización de substancias higroscópicas ó que tengan olor desagradable ó deletéreo, el profesor R. Scholl ha inventado una cubierta elástica de caucho, que se aplica á los morteros ordinarios, cuyo reborde aprieta fuertemente. Una abertura central sirve para

comunica con el tubo a que le enlaza con el recipiente C de aire comprimido y con el manómetro m. Para medir una profundidad se introduce en la misma la campana y se saca luego el agna de esta con una corriente de aire comprimidoyla presión que indica el manómetro m permite calcular la altura de

a-

e

Sonda Gult

la columna de agua á. la que equilibra., sabiendo que la densidad del aire es 0,001293. M. Guit coloca en el fondo de la campana una válvula que impide la entrada del agua en el tubo a míen.tras sea suficiente la. presión del aire.

PERFUMERfA LOCIÓN l'AllA DESENGRASAR EL CABELLO Disuélvanse 10 gramo1 de carbonato de potasa en 225 gramos de agua y 5 gramos de jabón en 25. gramos de alcohol. Mézclense ambas soluciones y con el liquido resultante frótese el cuero cabelludo, lavándolo después con abundante agua. AGUA DE COLONIA ECONÓMICA Alcohol de 40°. 1 litro Esencia de limón. . . 15 gramos > Esencia de bergamota .. 10 Esencia de canela. . 10 gotas Esencia de verbena. 1 gramos > 6 Tintura de benjui.

NOTAS ÚTILES

Mortero ordinario, con cubierta de caucho

dejar paso á la mano del mortero, que queda también fuertemente apretada por la membrana de caucho. La parte horizontá.l de la cubierta Scholl queda bastante floja para permitirá la mano del mortero todos los movimientos necesarios. Los drogueros, farmacéuticos é industriales que deben pulverizar substancias venenosas ó mal olientes, pueden ahorrarse serias dolencias ó ratos desagradables con la aplicación de este sencillo invento. SONDA GUIT ' Este aparato sirve para medir la profundidad del agua ó evalu&r la altitud de la marea, la profundidad de un pozo, etc. Está. fundada en el principio de igualdad de nivel y de presión de un liquido en vasos comunicantes. Consiste en una campana l qu~ por medio del tubo b

NUEVA l'ALMATORIA La casa Mathieu, de París, ha puesto á la venta una elegante palmatoria, cuyo tubo porta-velas está provisto interiormente de espiras á modo de tuerca.

Palmatoria Mathleu

La nueva palmatoria tiene sobre las comunes _la ventaja de que la vela queda completamente fiJa, fU~DACIÓ!\ JUA~ELO

,TURRIANO


703

EL MUNDO CIENTIFICO

siendo imposible que se desprenda del tubo, aun cuando reciba fllertes sacudidas. Además, la vela ae apro · vecha por entero porque para sujetarla basta introducirla un par de espiras. BARCAS PLEGABLES DEL EJÉRCITO ALEMÁN

Para efectu11.r~el paso de los ríos todos 1os regimientos de caballeria alemana han sido provistos de unas barcas plegables inventadas por el Sr. Adolfo Rey y cuyos principales materiales son una funda impermeable y las propias lanzas de que van armados los soldados. Seis hombres pueden armar en cinco minutos una barca, formando primeramente su armazón con las lanzas y unas piezas metálicas especia.les que se colocan á proa y á popa y cubriendo luego el conjunto con la tela. impermeable. El peso total de la lancha es de 20 kilógTamos siendo el peso de la envoltura exterior de 12 kg. El equipn necesario para dos.laur.has puede trans· portarlo facilmente un solo caballo.

~arcas plegables adoptadas por el ejército alemán

REVISTA DE REVISTAS -----+'®--+

NÚMERO PROBABLE DE METEOROS TELESCÓPICOS Durante las noches que ha. pasado observando el cielo con el anteojo, el Sr. See calcula que las estrellas fugaces que ha visto cruzar el campo del instrumento son cinco por cada noche, por término medio. Un cálculo fácil indica, partiendo de este dato, que se eleva á 6110.000.000 el número de meteoros que recibo la atmósfera terrestre en una sola noche, y á 1200 millones los que recibe en 24 horas Los meteoros visibles á simple vista se elevan á 10 ó 15 millones según M. Newton. Es muy. probable que estas evaluaciones se encuentren aún por debajo de la realidad. (Rulletin de la Société as&ronomique de F'rance.) EL ACETILENO Y LA TELEGRAFÍA ÓPTICA Durante las últimas maniobras del ejército alemán se han hecho interesantes aplicaciones del acetileno á la telegrafía óptica, habiéndose reconocido que dicho gas mezclado á una pequeña proporción de oxigel'.!º• dá una. luz tres veces más intensa que la luz oxhidrica clásica. De este modo se han reconocido perfectamente las señales á la distancia de 8 kilómetros en pleno dia y de 16 kilómetros durante la noche. (La Nature.) NUEVO PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DEL LINOLEUM · Se hace una mezcla de ac·eite vegetal y resina y se le añade caseinato de calcio con exceso de cal y se malaxa con polvo rle corcho. La pasta se reduce Juego· á delgadas láminas y se seca. Puédese oxidar Ja mezcla de aceite v de resina añadiéndole un 3 por 100 de ácido nltrico . (Ramusen y Hruel.-Patente alemana 301.412). (Monif.eur scientifique.)

MOTOR DE ÁCIDO SULFUROSO

Repetidas experiencias se llevan :\. cabo en la Escuela técnica tle Charlottenburg con un nueYo mo · tor compound, que funciona con ácido sulfuroso y vapor de agua. Este sale de los cilindros á baja presión y pasa á un condensador donde como agente de refrigeración •e emp!ea el ácido sulfuroso liquido. El calor que desprenrlEI el vapor al condensarse evapora el ácido ~ulftlroso, el cual obra sobre el pistón de un tercer cilindro que acciona nn árbol especial. Al salir el Acido sulfuroso del cilindro pasa á un condensador enfriado por el agua y en consecuencia el mismo liquido sit·ve constantemente. De las experiencias realizadas se deduce que por cada kilógramo .d e vapor que pasa por la mllquina principal, se puede prodncir un caballo de fueTza en la máquina auxiliar accionada por el ácido sulfuroso. (Cosmos.) PROCEDIMIENTO PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD DE LA NITROCELULOSA

La nitrocelulosa contiene ciertos derivados ácidos que disminuyen considerablemente la estabilidad del algodón pólvora. Calentando la nitrocelulosa á 80 ó 100 grados con una solución acuosa al 1 por 100 de acetato de plomo ó de acetato de zinc, los derivados ácidos en cuestión forman sales cuya acción es completamente nula. Se puede también tratar la. ni~roce­ lulosa por la acetona adicionada de dos ó tres veces su volumen de agua y conteniendo la sal metálica en solución al 1 por 100. (Federico Gross.-Patente alemana 120.562). (Moniteur S'cientifique du Dr. Quesneville.)

SU::M.ARIO DEL NÚM:ERO .ANTERIOR -----+--e-~-----

Melloni (Biografía de).-Coln para Ja madera qne ha de permanecer en silios húmedos.-Procedimiento para colorar el yeso.-Secantes 6 . secativos p•ra la pintura.Flores barométricas.-Arenas de censtrucción.-Pasta para limpiar el cobre.-Descoloración de los cuerpos.-!grioultura: Cargadora canadie:&S9 para la recnlecc16n de la hierba.-Geografia: España, provin,cia de Soria .-leoánioa: Engrasador Wittfeld.- Levant•-toneles «Leviathan».-Boml:Ja cen trffuga acoplada á un motor de petrol eo DionBouton.-Electrioidad: Locomotora-RTúa e~éctrica para el transporte de fardos.-Interruptor electrolftico de fácil

construcción y de grandes rA~ultados prácticos.-Los rayos X en campaña.-Procedimiento del profesor Salazar para proteger los cables de trolley.-Armadura R. J. Rey · nolds para tubos de Crookes.-Lámparas de arco sin carbón.-Freno y calor1fero eléctricos Westinghouse para los tranv!as.-Fotografia: Revelador para obtener negativos muy intensos.-Coloración de fotografias.-R evelador al ácido pirogálico en nna sola solución.-Qnimica industrial: Impresiones de índigo sobre lana 6 algodón.-Clore.tos de potasa 6 de sosa.-Aceite de sésamo.-Sulfuros de mercurio.-Fosfuro de calcio.-Enolo¡ia: Pasteurización de los viFu:-..:oACió' JUA~ELO

TURR IA'IO


704

EL MUNDO Ü IENTI FICO

nos por el sisterna Besnard.-Artes y otioios: Andamio de extensión .- -Sierra de cinta horizontal acoplada á un electromotor.- Pintura al huevo.- Taladro e léctrico portá til. Perlumer1a: Vinagre de tocaclor.-Preparacitin de perfumes n a tural es.-Notas útiles: Anzuelo de seguridad.-Cha¡;;rln.Tensor de ballesta para alfombras.- Plan tas que aiejan á los musqui tos.-Bicicleta Challand.

GRABADOS Reconocimiento de heridos por los rayos X.- Melloni. -Cargadorá canadiense de hi •rba, adosada á una carreta . -Vista exterior del e ngrasador Wittfeld.- Mecanismo de l en!?.rasador.- Engrasador Wittfeld. - Levanta-toneles L eviq,1/vvn modelo D 2 .-Levi'tt/ian modelo A 2.-Bomba centrífuga acoplada á un motor de pe tróleo Dion-Bouton. -Locr>1uotora-grúa de \11.Ather y Pla tt.-Disposición del

alambre de platino en el interruptor electrolítico de Aynés .-In terruptor Wehnelt modificado por Aynés.-Carrito de mano H. V. Cox, con su equipo radiográfico.- Esquema de protección de las lfneas de trole por medio de derivaci ón di recta á los rails .-Esquema de pro ~e cción de las linea s de trole por el mé todo del Sr. Salazar.-Tubo rle Crookes, con uno de sus polos armado según el métouo de Reynolds.- Diagrama de las conexiones eléctricas en el fre no y calorlfero W estinghouse .-Freno electromae;né tico Westinghouse.-Sección del electroimán con patmes.- Corte vertical de un pasteurizador Besnard.Corte horizontal del pasteurizaclor, según el plano a b.Andamio im;lés extens ible.-Sierra el e cinta horizontal acop lada á un elec tro motor. - Talaclro eléctr· co, aguj erea u do una armadura de e lectro -motor.-A nzuelo de se;rnridad.-Tensor de ballesta para alfombras.-Bicicleta Cllalland .-\[apa de la provin cia de Soria .

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El mando Gientífieo A~o

Ill. VoL. 3.'

F UN DAD11':

M. DF.

BARCELONA

9

DE NOVIEMBRE DE

1901

NúMERO

84

SANZ ANGLAD•

•**

Fe.ix Tboerand fué una de las fij¡'uras más culminantes de Ja ciencia francesa. Hijo de un modesto tond ero de Nuist (COte-d'Or), pasó su infancia en su pueblo nat&l estudiando en la escuela primaria los primeros rudimentos de las ciencias, á las cuales se aficionó de tal modo, que á la edad de 10 a!los fué mandado por su padre, gracias á los consejos de los maes· tros de Nuits, al colegio de Beaune, con el fin de c9mplet ar sus estudios . Pronto las enseílanzas del colegio no bastaron á la avidez de saber que dominaba á Tisserand, é Ingresó éste en el Liceo de Dijon. A los iiez y ocho años de edad, hizo Tlsserand sus exámenes de lncreso en l& Escuela Politécnica HEROES DE LA CIENCIA y en la Escuela Ncrmal, optando por seguir los cursos de esta última , sin más aspiración que la de llej¡'ar á P!Ofesor. Dirlgla entonces les estudios científicos de la Escuel& Normal, Pastcur, quien adivinó desde luego en el joven Tlsserand tales disposlclones para las matemáticas y para las ciencias de observación , que le recomendó á Le Verrier respondiendo en absoluto de él. Sin pedirlo, fué nombrado Tlsserand a strónomo auxiliar del Observat rio de Parls, y si bien dudó algún tiempo en acept&r el carj¡'o, por la fama de déspota de que gozaba el director del Obse1 vatorio , al fin se decidió por l& afirmati"ª· Poco afectuosas fueron las relaciones de Le Verrler con T1sserand , como con los demás subordinados. Contra la costumbre, T1sserand hizo su tesis de D0ctorado sin con~ultarla con el Director , lo cual acabó de dividir á axpbos astrónomos. Poéos d!a s después, en compaília de S t ephan y Rayet, partla Tl sserand para Malac1. con objeto de observar el eclipse de Sol del l8 de Agosto de 1868. A la vuelta de la expedición, encontró el Observatorio en verdadera anarqula, que terminó con la retirada de Le Vcrrler y con el nombramiento de Delaunay para la dirección del establecimiento. La muerte trágica de Delaunay acabó ~on el c~rto periodo de paz que bajo los cuidados de este sabio ilus tre reinó en el Observatorio. Al ser repuesto Le Verrier por el gobierno de Thiers , Ti~ s erand, joven de 28 aílos, a sumió valientemente el dificil cargo de director del Observatorio de Toulouse, antes que continuar bajo las órdenes del abs orbente calculista. Todo fueron obstáculos en un principio á la Iniciativa del novel Director. La falta de fondos, las subsiguien{es dificultades para toda clase de empresas. Imposibilitaban la vida de la Institución que se le acababa de confiar. Acostumbrado , por su cargo en Parls, á la paciencia y al dominio de si mismo, T.bserand se propuso crear de naevo el material y el personal de ~ u Observatorio, y mientras se dedicaba con ardor á la única 1 ama de la Astronomía compatible con la escasez del presupaesto, la Mecánica ce ;e. te. cmprendla una serle de lecciones en ta Facultad de Ciencias de Toulouse, con el fin efe prepa1 ar á algunos jóvenes alumnos para los trabajos astronómicos. Mientras tanto, sus trabajos personales se simultanearon con los reglamentarlos del Observatorio. Una cumplida demostración de la Invariabilidad de los ejes mayores de las órbitas de los planetas y por consiguiente del periodo de revolución de los mismos, le colocó 8 la altura de Laplace, Lagrange y Polsson, quienes con menos fortuna hablan abordado el mismo teo· rema. El material del Observatorio de Toulouse, creciendo de dla en dia, acabó por constituir un arsenal científico de verdadero renombre, y á la muerte de Le Verrler, Toulouse se convirtió en el primer centro de la a ctividad astronómica en Franela. Tlsserand fué nombrado sucesivamente miembro de la Academia de Ciencias, catedrático de Mecánica en la Sorbona, miembro de la Oficina de Longitudes y Director del Observatorio de Paris al fallecer el almirante Monchez. Al frente de esta última Institución , confirmó cum· plldamente las ºgrandes esperanzas que en él se hablan fundado, Imprimiendo nuevos rumbos á

FU\iüACIÚ\ JUA'\'ELO

TURRL\'.'10


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EL MUNDO CIENTiFICO las observaciones y desarrollando, con sus propias iniciativas, las de sus subordinados, para quienes el extrlcto cumplimiento del reglamento no fué ya incompatible con una amplia liber. tad para cuanto redundara en beneficio del Establecimiento 6 de la Ciencia. En París escribió Tisserand el libro que ha de inmortalizar su nombre, el 11•atado de_Mecánica Celeste, donde se condensan los más grandes medios de cálculo descubiertos para la determinación de los movimientos de los astros. La redacción de este libro, que tantas horas debió absorberle, no le impidió escribir trabajos de gran impo1 tanela, muchos de ellos para el Anuario de Ja Oficina de Longitudes, ni el desempeílo de cargos importantes, entre ellos el de Presidente de la Sociedad Astronómica de F1ancia. El descubrimiento más importante de nuestro biografiado, el teorema llamado del crite1·~um, ref~rente ,al reconocimiento de los cometas periódicos y deducido del teorema de Jacobi, le conquistó por sí solo un lugar preeminente entre los grandes matemáticos de nuestro siglo .

R. J,

TINTAS QUE PUEDEN PREPARARSE CON LAS ANILINAS. PROCEDIMIENTO Con las an!Unas se preparan diversas tintas de escribir por métodos distintos. He aquí un procedimlento general aplicable á todos Jos colores de anilina: Color de anilina (verde, azul, rojo, amarillo, según la 15 partes ti_n ta que se dese obtener). 150 Alcohol de vino concentrado. 1000 Agua pura (destilada). Se mezclan los tres ingredientes y se calienta el conjunto durante algunas horas á calor suave, hasta que desaparezca el olor alcohólico. Cuando se ha enfriado la mezcla se le ai'lade una solución preparada con 60 partes de goma arábiga y 250 partes de agua. Se deja posar y se separan las impurezas.

ÁRBOLES FRUTALES DE MAYOR RENDIMIENTO La cosecha anual de un solo avellano puede valer 50 pesetas. La de un almendro 150. La de un albaricoquero 200. La de una higuera 150. La de un naranjo agrio 80 incluyendo el v11.lor de la flor. La de un naranjo dulce 100 pesetas. La de un limonero 25 pesetas.

TINTA VERDE Se puede obtener una excelente tinta mezclando: 50 partes Bitartrato potásico (cremor). 10 Acetato de cobre. 400 Agua. .. Se hierven los ingredientes hasta que quede la mezcla reducida á Ja mitad de su volúmen. Se cuela cuando está frio.

LOS FLUORUROS COMO ANTISÉPTICOS DE LOS LfQUIDOS ALCOHÓLICOS Y AZUCARADOS Hoy dill es muv frecuente al empleo de Jos fi~oruros y fil1osilicatos como desinfectantes 6 esterllizantes de los liquidos de naturaleza orgánica. Se usan principa'mente para evitar las fermentaciones del vino, de Ja cerveza, de los jarabes, de las jaleas y preparados de dulcería y de las conservas. El uso de tales antisépticos no deja de constituir un fraude tanto más difícil de descubrir cuanto que se aplican en cantidades minl!llas. En un hectólitro de vino común, no se le pone mas allá de 15 gramos de material. Para descubrir el fraude es indlspensable eva· porar una notable cantidad del liquido sospechoso y destruir la materia colorante.

VEGETALES QUE CONTIENEN AZÚCAR CRISTALIZABLE Son Innumerables los vegetales que contienen el azúcar común en proporciones más ó menos notables. Los principales son los siguientes: La caíla de azúcar, cuyo zumo contiene un 20 por 100 de azúcar. El tallo del maiz poco des· pul!s de la ftoración,Jcuyo zumo contiene hasta un 9 por 100 de azúcar. La remolacha, que puede rendir cerca de un 14 por 100. La raiz de rubla ó granza. á la que se le asigna una proporción de azúcar que alcanza á un 15 por 100. Y finalmente el zumo de sandia que puede contener el 22 por 100 de dicha substancia. Los demás vegetales, inclusas las frutas azucaradas no traspasan dichos llmites.

MEDIO DE SEPARAR EL TANINO DE SUS SOLUCIONES El ácido sulfúrico, el clorhídrico, el fosfórico, el ácido arsénico, el acetato de potasa y la sal común precipitan el tanino en substancia y en forma insoluble de las soluciones acuosas que lo contienen en cantidad. La gelatina, la albúmina y la caseina producen el mismo resultado .. Con frecuencia se emplean con dicho oltjeto las sales de plomo, Estas tienen sobre aqut!llas el inconveniente de su ditícil y completa eliminación. Muchos alcaloides vegetales determinan IP. precipitación total del tanino en disolución.

FlI'\iDACIÓ1\ JllA~ELO

TURRIANO


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EL MUNDO CIENTIFICO

APUNTES

POLITÉONIOOS

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ASTRONOMfA LA ESTRELLA "CABRA.

El Boletín del Observatorio Lick publica · los resultados definitivos de la discusión del espectro variable de a del Cochero, La Cabra, de la cual resulta que dicho astro es doble, compuesto de dos soles, uno semejante por su composición al nuestro, y el menor de un tipo intermedio entre nuestro Sol y Sirio. Esto equivale a decir que el primero es blanco amarillento y el segundo azul. La estrella mayor tiene una intensidad fotográfica superior en media magnitud á la de la estrella azul: la intensidad luminosa es mayor en una magnitud. Tal se desprende del estudio fotométrico de los espectros fotográfico y visible. No habiendo podido desdoblarse la estrella con el gran ecuatorial de 36 pulgadas, puede afirmarse que la distancia entre las dos componentes no excede á 6 centésimas de segundo. Las masas de ambos astros están en razón de 1,26 á 1. La velocidad con que el sistema se acerca hácia nosotros es de 30 kilómetros por segundo.

dan sobre todo en la zona del parenquima y en la región central. Dichos cristales corresponden al tipo cuadrático, tetragonal ó prismático recto de base cuadrada. El - oxalato de cal que los constituye lleva seis equivalen' tes de agua. En algunas especies, los cristales de cada

Células crlstallferas del pec10lo de la hoja de la Begonia Rex

BOTANICll CÉLULAS CRISTALÍFERAS EN LAS HOJAS DE LAS BEGONIAS

En los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, el Sr. Reyes Prósper publica un interesante trabajo referente á la presencia de cristales en las células del peciolo de las Begonias. Estas células, obser-

célula se agrupan en una masa redondeada ú ovoidea donde es dificil distinguir bien la forma cristalina .(B. incana, B. nelambifolia) . Las células cristalinas se presentan en las secciones longitudinales de los peciolos en largas .filas, en qu~ cada célula contiene un cristal ó una agrupación de cristales. ·

AGRICULTURA ALGUNAS VENTAJAS DE LA CllNSERVACIÓN DE LGS, BOSQUES

Células crlstallferas en una sección Jongltudinal del peciolo de la. hoja de la Begonia Gogoe11sis

ve.das en las begonias del Jardín Botánico, son muy abundantes en la B. smaragdina, B. imperialis, B. fuchsioides y algunas otras, presentándose en mayor ó menor canUda<j. en todas las plantas de dicho género. La reg·ión del peciolo en que las células cristaliferas se presentau, varia con las especies, pero abun-

Infiuencia del bosque en la conservación de la humedad Se ha observado que durani,e la noche presentan las hojas de los vegetales·una temperatura inferior á la que conservan dUl'ante el dia. Asimismo ha podido observarse que la luz interviene de modo muy directo en la producción de este fenómeno. Sin duda las reacciones biológicas desarrolladas en el vegetal por la intervención de dicho agente luminoso contribuyen en gran parte, por su carácter y por su actividad química, á acrecentar la temperatura en el mismo seno dd la planta. Que la temperatura del vegetal puede contribuir ó de hecho contribuye á la condensación nocturna y diurna, según las circunstancias, del vapor acuoso que el aire arrastra de continuo, es un hecho del dominio vulgar y acorde además con otros muchos fenómenos de igual indole y con los más elementales principios de 111. Flsica. De acuerdo con estas indicaciones g·enerales se ha podido reconocer y apreciar que la temperatura de los bosques, lo mismo de dia que de noche, es inferior á. la temperatura de los campos cirmmdantes, á. causa, sin -duda, de la escasa luz que penetra al través de los mismos . . Estas diferencias de temperatura, á veces bastante marcadas, hacen que al cruzar las conientes atmosféricas al través del bosque, experimenten un descenso de temperatura brusco y repentino, tanto más pronunciado y persistente cuanto más vasta sea la r i1Fu'i0Ac10" JUA'iHO TURRIJ\:-JO


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gión ocupada por la selva.. Este descenso ocasiona al instante la condensación de una buena parte del re· ferido vapor acuoso, que se detiene y deposita en el suelo, en las ramas y en las superficies todas de los vegetales que pueblan el terreno. Este trabajo del bosque no se halla circunscrito á determinadas horaa del día ni experimenta intermitencias marcadas; es constante en su acción y no decrece generalmente por circuntancias advenedizas. La importancia y alta significación del bosque, en lo que se refiere á los intereses del agricultor en primer término y de todas las comarcas más ó menos próximas, se deriva desde luego de la necesidad imprescindible de la humedad y del agua que los campos y el hombre tienen en todas las ocasiones. La destrucción del bosque es un atantado contra la naturaleza, contra la proaucción y contra la higiene, cuyas consecuencias son difíciles de abarcar en todas sus ramificaciones y extensión. Et bosque como refugio y gi¿arida de los animales. Los naturalistas modernos, á pesar de haber abarcado en casi toda su extensión el convencimiento d'e las especies naturales en sus diversos órdenes, sólo han alcanzado en parte y acaso en muy reducida parte el conocimiento de la finalidad especial de cada uno de los grupos que componen el mundo de los se res vivientes. Se sabe sin embargo, se presiente en otros casos ignorados y siempre se presupone que dicha finalidad existe, y que todas las especies cumplen objetos generales y determinados en concordancia con el orden universal dependiente de la mútua adaptación. De algunas de las agrupaciones esta finalidad se halla ya descubierta en proporciones satisfactorias; respecto de otros grupos sólo se poseen aquellos datos que se refieren al desempeño de_ los fines propios de toda especie viviente ó de las primeras distribuciunes en que PStán clasificadas las formas orgánicas. Asi se sabe de modo incontrovertib_le que los insectos desempeñan especiales ministenos en la fecundación de las plantas; igualmente se sabe que los organismos microscópicos que pululan ~n la atmósfera y en el suelo tienen por principal obJeto la transformación de las materias orgánicas separadas del sér· vivo. Se sabe igualmente que ciertos organismos acuáticos tienden á concrecionar la caliza, la sílice, los fosfatos y otros minerales en el seno de las aguas. Se ignora en cambio el objeto especial que puedan tener en la natural-tza varios grupos rle plantas y otros grupos de especies zoológicas Hay, no obstante, la seguridad de que tales objetos existen de hecho. Las especies animales silvestres)niradas en conjunto prestan por lo mismo servicios y utilidades de mucha significación é importancia. Urge, por tanto, conservarlas, cuando menos dentro de limites determinados. · El animal huye del hombre, le molesta su presencia y le daña. Si se talan los bosques y se destina todo el campo á terreno de cultivo, el animal carece de guarida propia, no tiene refugio donde pueda vivir c~m desahogo y expansión. Sólo el bosque que, aun s10ndo exp 1 otado, pueda considerarse durante largas temporadas como impenetrable, pueda ofrecerle un lugar de residencia á medida de sus inclinaciones é instintos.

SEOGRAFIA NUESTRO MAPA

España.-Provincia de Valladolid Situación.-Confina al N. con León y Paleacia; al E. con Burgos y Segovia; al S. con Avila, Segovia y Salamanca; y al O. con Salamanca, Zamora .Y León.

CIENTIFICO

Superficie y población. La extensión superficiftl de esta provincia es de 7.569 kilómetros cuadrados y el número de sus habitantes asciende á 300.000. Orografía é hidrografia.-Esta comarca, de la cual puede decirse que es la única de España que no recorre ninguna de sus grandes cordilleras y ratnifi · caciones, está regada por el Duero, el Pisuerga y otros afluentes del primero. Agricultura.-0-ereales, buenos y abundantes vinos, frutos, legumbres, zumaque y excelentes pastos en los que se alimentan g1'an número de ganados de todas clases. La mucha y buena tierra de esta provincia va siendo cada dia más explotada por los que van conociendo que es la agricultura, hitm entendida;su principal y más seguro elemento ;de riqueza. Comercio.-Tiene toda la importancia y desarrollo que le permiten las condiciones de la provincia. Ferias.-Las más iqi.portantes son las que celebran Medina del Campo, Medina de Rio Seco y Valladolid. • Industria.-Está, relativamente, muy adelantada y en sus fábricas se producen lienzos de lino y otros tejidos de difet·entes clases, aguardientes, badanas, cartones, cintas, curtidos, chocolates, harinas, jabón, papel, pastas, etc.; produce también cal, tejas y ladrillos y tiene, además, fundiciones de hierro, molinos harineros, batanes y hornos de cal. Poblaciones prin-cipales.--Valladolid, la capital; Valolia .la Buena., Simancas, Peñafiel, Olmedo, Medina del Campo, Rueda, Nava del Rey, Tordesillas, Torrelobatón, V'illalar, Mota del Marqués, Medina de Rioseco, Villalón y May('rga. MM. EL Tl'.fANSPORTE .DE MADERAS EN LA INDIA

Los elefantes, por su inteligencia y docilidad, pres· tan señalados servicios en el Asia meridional. Objeto de veneración del pueblo, particularmente en la India y en el Indostán, viven algunos en los templos indos donde se les prodiga toda suerte de atenciones y cuando ricamente ataviados con telas de púrpura y de oro 'toman parte en las ceremonias religiosas, rodeados de los sacerdotes budhistas, avanzan solemnemente como si estuvieran perfectamente impuestos del alto papel que rep1esentan. · Ot1 os, menos afortunados, son utilizados para el transporte de pesadas cargas, que llevan con paso tranquilo sin el mendr indicio de fatiga y sin esfuerzo muscular aparente. Pero donde estos animales demuestran su prodigiosa fuerza y sobre todo su o-ran inteligencia es en los varios almacenes de made1':'a de construcción que existen en la provincia de Burna·b .donde ejecutan con docilidad, rapidez y destreza in'. comparables, trabajos para los cuales no demuestran má.s h~ bilidad los mejores obreros. En Rangoon, donde existe uno de los más impor· • tantes almacenes de esta clase, llPgan constantemente arrastrados por las aguas deJ. Irawadi, gigantescos troncos procedentes de la tala de llls bosques que pueblan las orillas de este caudaloso río. Varios elefantes sumergen tranquilamente su pesado cuerpo en las aguas y se dirigen al encuentro de las piezas de madera, las recogen y las van depositando en la ribera. Cuando el peso de estos troncos es muy considerable y uno de los animales lucha en vano para cargarlo, otro compañero acude inmediatamente en su ayuda y sujetando la pieza poi: ambos extrem.os la trasladan en la forma que manifiesta nuestra portada. Doce de estos animales, once machos y una hembra, se emplean en Rangoon constantemente en esta clase de trabajos, encargándose la última de las operacicnes más delicadas entre las cuales figuran la de presentará la sierra mecánica las piezas de madera y retirar y colocar cuidadosamente los tablones resultantes. Cuando la cantidad de serrin acumulado es FU~UAUÓ'.\ JUA'.\ELO

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EL MUNDO CIENTIF!CO

un obstáculo para el buen .funcionamiento de la sie. rra, el inteligente paq.iidermo lo dispersa con supotente soplo. En el momento que la campana suena indicando á los obreros que ha llegado la hora de co¡:ner, no bastan caricias ni amenazas para lograr que el animal prosiga su trabajo, mostrando la hembra una gran impaciencia hasta que todos los elefantes se encuentran reunidos. Solo reanudan sus tareas cuando suena de nuevo la campana.

MECÁNICA APROVISIONAMIENTO DE CARBÓN Á LOS TRENES EN MARCHA

Nuestros lectores conocen, por una de nuestras anteriores portadas, el medio expeditivo empleado en algunos ferrocarriles ingleses para proveer de agua á los trenes en marcha: un largo albañal paralelo á la via, en el cual se introduce un tubo acodado de la locomotora, es el encargado de abastecer al ténder del liquido necesario. En la América del Norte, donde time is money aun más que en Inglaterra, se inventan cada dia nuevos

judío errante, sin poder parar un momento. Sólo falta ya embarcar y desembarcar viajeros por tan rápido sistema. Una de las compañias ferrocarrileras que más se han preocupado de la necesidad de ahorrar el tiempo, es la Lehigh Valley Railroad Gº. El grabado adjunto representa uno de los más notables inventos de los ingenieros de dicha linea; el depósito de agua y carbón de la estación de South Plainfield. Atravesada sobre la vía y á aitura conveniente, se ha instalado una galería cubierta en la cual se hallan constantemente almacenadas 600 toneladas de carbón, distribuido por unas grandes tolvas situadas sobre las diferentes vias de la linea. Al pasar el tren, si éste no pára en la estación, amaina ligeramente su velocidad, y un escape especial regido por una cuerda ó una palanca que llega al contacto con la locomotora abre una de las tolvas, que vacía de repente su contenido en el depósito de carbón de la máquina. Al propio tiempo un tubo de 30 centímetros de diámetro adosado á la galería, llena en pocos momentos el depósito del agua Para hacer que la boca de este tubo pueda seguir durante unos pocos segundos á la locomotora, el tubo es de alguna longitud y articulado con uniones de esferillas. Cuando el tren se detiene en la estación, el maquinista tira de una cuerda que está á su alcance, pro-

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Aprovisionamientv rápido de agua y carbón á una locomotora parada, en el ferrocarril de Lehigh Valley

artefactos para cargar en las locomotoras y en los va· g·ones cuanto convenga, sin necesidad de parar el tren. En algunas lineas, el procedimiento ing·lés para el abastecimiento de agua no es el único adoptado; á lo largo de la vía y sin detener la marcha, el tren toma y deja la correspondencia por medio de aparatos especiales adosados al fondo de la oficina ambulante, la locomota hace carbón á toda velocidad, y hasta fardos y paquetes se toman y se dejan desde los grandes expresos, condenados á correr, como el

duciendo la caída del combustible y del agua con re lativa lentitud, con objeto de evitar la dispersión por el suelo de parte de dichas substancias que siempre se produce en la carga instantánea. CALDERA DE PETRÓLEO SHIPMAN

El empleo del petróleo como combustible es una~de las cuestiones industriales de más palpitante actuali- . . dad, pues sabido es el gran número de nuevas ~ ;~.~~[~<üº' gTURRIANO


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~L MuNbo Orn:Nt1FH!O

quinas -y motores que cada dia se inventan utilizando el calor de combustión de dicho liquido. Conocido es de cuantos se ocuparon!en las notables instalaciones de maquinaria en la Exposición de Chi· cago, que todas eran movidas por la fuerza suministrada por 52 calderas calentadas por medio de petróleo cuya potencia no bajaba de 20.000 caballos. Una de las calderas más empleadas en los Estados-

ros de la. placa E, por los cuales arrastran hacia G el aire necesario para la combustión completa. En Inglaterra usan el quemador Richer para las calderas Shipman. H son los tubos que conducen el petróleo á. los quemadores B, B', y L conduce á los quemadores el vapor en cantidad regul.a da, según la presión de la caldera, por la tensión del resorte r de un diafragma que recibe el vapor de la caldera que está en la parte superior. El nivel de la caldera se mantiene constante por medio de _un flotador regido por la válvula de aspiración de la bomba de alimentación. Para poner en marcha la caldera, se inyecta momentáneamente aire comprimido en los pulverizadores, por meJio de una pequeña bomba de mano en vez del vapor que vieue enseguida que la caldera está á. la presión que debe tener. Este medio de calefacción de las calderas es hoy por hoy el m~s perfeccionado, pues une á. la sencillez, la seguridad y economía del combustible y del personal á más de la facilidad de transporte y la incomparable limpieza de su ma~ejo. LA RESISTENCIA DEL AIRE

Caldera de petróleo Shlpman

Unidos para canoas y yates de recreo es la de Ship· man que vamos á. deseribir y de la cual presentamos · una vista en nuestro grabado, que lleva á. la derecha el motor M que por la polea ó tambor P transmite el efecto útil producido. El cuerpo de la caldera A con un espesor de 60 mi· limetros, para un motor de dos caballos, lleva 68 tu· bos como el ni (vistos de frente en la figura) de 33 centímetros de longitud por 45 milimetros de diámemetro, en los cuales está. el agua que al ser calenta· da produce el vapor. B y B' son. los quemadores del

Detalle del quemador Shipman

petróleo, vistos amplificados en figura aparte, y cons · tan según se vé de un mechero ,,.que desemboca en una cámara de vaporización C recubierta de una capa refractaria F que va iutroducida en el hogar, escapándose el vapor no solamente de la aguja del pul· verizador (que sirve para mezclar el chorro de petróleo con el chorro de vapor necesario para que se pul· verice por completo el petróleo) sino también por los pequeños orificios D colocados delante de los a.guje-

El profesor T. Levi Civita publica en las Atti dei Lincei el resultado de sus estudios sobre la resistencia que ofrecen el aire y los demás fluidos al movimiento de los cuerpos. La ley que encuentra dicho físico resulta, para pequeñas ve· locidades, igual á. la de Newton, es decir, que la resistencia opuesta por un fluido al movimiento di': un cuerpo que se mueve en el seno del fluido es proporcional al cuadrado de la velocidad del cuerpo (é inversamente, la fuerza con que un fluido en movimiento impele á un cuerpo en reposo es proporcional al cuadrado de la velocidad del fluido) pero para velocidades algo grandes, .es preciso tener en cuenta potencias de la velocidad superiores al cuadrado, cuyos valores no son en modo alguno despreciables. BOYA-MOTOR DE H. BANNING Y F. CAREY

Este aparato ha sido ensayado con gran éxito en la bahia de Avalon, y está destinado á. servir de bo.) a sonora y de elevador de agua. Consta de una boya cilíndrica de hierro de 60 centímetros de diámetro, que por su base inferior puede atornillarse si con· viene á. la cubierta de un buque, y que en la superior lleva un campanil entre cuya ármazón puede moverse, sin salir de él, una esfera de hierro de 68 kilos. En la parte alta del aparato hay una campana golreada por cuatro martillos, y adosados á los montantes, en el arranque del campanil, cuatro bombines verticales para la elevación de agua. Las espigas de los émbolos de estas bombas sostienen una plancha de hierro sobre la cual descansa Ja es· fera, y se prolongan hasta articularse con los martillos que percuten la campana. Un pivote central sostiene la plancha, y al rededor de él se balancea la esfera, cuyo peso produce el movimiento de las bombas y de los martillos. A cada ola que pasa por debajo de la boya, la esfera va de un lado á. otro ocasionando un movimiento de vaivén en la plan· cha que la sostiene, y alternativamente los dos pa· res de martillos gol pean la campana y los dos pares de bombas inyectan agua en una tubería para los usos que se desee. La ventaja de esta boya es que la campana puede sonar aun en tiempo de calma, resultado que no se ob· tiene con las de otros sistemas; el número de percusiones por minuto no baja nunca de 16. La fuerza del motor, para un tiempo normal, puede evaluarse en un décimo de caballo de va.por. Los motores instalados en la. bahia de Avali:l f &o"c 16.._ JUANELO TURRIANO


~ MUNDO CIENTIFldO

resultado ser excelentes señales de niebla, y al propio tiempo surten de_ agua para el riego público á la ciu-

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lo positivo en tanto que el buque convenientemente relacionado con el generador eléctrico censtituye el polo negativo. La acción del baño se sostiene tres días consecutivos sohre un mismo punto, transcurridos los ·cuales se instala la caja en un punto inmediato. Las embarcaciones protegidas de tal suerte no son atacadas por los mariscos y otros parásitos marinos. ESTACIÓN AUTOMÓVIL PARA LA TELEGRAFÍA SIN HILOS Para ciertas operaciones militares, para el servicio semafórico y para los salvamentos marítimos, prestará sin duda grande utilidad la estación telegráfica automóvil representada en nuestro grabado, cuyos ensayos han dado el resultado más satisfactorio. Forma la estación un ·coche automóvil dividido en tres compartimientos; el anterior donde se situa el conductor del vehículo y en caso necesario la guardia que debe custodiarlo, -el central con los aparatos de un telégrafo sin hilos, y una plataforma posterior pa-

Boya-motor dt: Banning y Carey

dad. Actualmente se hacen ensayos para adaptar el aparato Banning-Carey á las cubiertas de los buques.

ELECTRICIDAD NUEVO SISTEMA DE TELEGRAFfA Sllil HILOS Los señores Orling y T. Armstrong han inventado un nuevo método de telegrafía sin hilos, usando la tierra como conductor. Aun cuando la prensa técnica no describe todavía los aparatos del nuevo telégrafo, indica que los resultados de las experiencias realizadas hace pocos días han sido satisfactorios hasta el punto de alcanzar la transmisión bien distinta de la . 'palabra hablada. La distancia á que por ahora funGiona el aparato Orling·Armstrong en tierra firme no pasa de cuatro kilómetros, siendo bajo este concepto inferior al telegrafo aéreo de Marconi, tal como ha sido últimamante modificado, pero en cambio aventaja al aparato del físico italiano en una cualidad esencial, la tonalización, que imposibilita que los despachos sean interceptados por todo aparato que no esté al unisono eléctrico con el transmisor. Una de las aplicaciones más importantes del nuevo . aparato es la telegrafía sin hilos para los buques submarinos, y parece que una comnnicación irreprochable se ha obtenido ya al través del agua entre la costa y un submarino situado á 10 kilómetros. COBREADO ELECTROLÍTICO DEL CASCO DE LOS BARCOS DE GUERRA Ele.ctro-Techniche1· describe un procedimiento empleado en los buques de guerra de los Estados Unidos para tapizar el casco de una capa protectora de cobre electrolítico. Esta capa, de medio milímetro de espesor, dice el citado periódico, es suficiente para impedir .los efectos destructores del agua del mar. La operación se realiza del modo siguiente: Se aplica á la pured del buque una gran caja de madera protegida por una materia aisladora y se llena del liquido electrolitico. En esta caja se sumerge un electrodo de cobre que desempeña el papel de po-

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EJCD

Estación automó v il para la telegrafía sin alambres

ra la subida al carruaje. El hilo aéreo se ha substitul· do por una red de hilos verticales que rodean un cilindro dispuesto á modo de chimenea en la parte alta del vehículo, disposición que parece más sólida y perfecta que la de una sola antena. APARATOS KAEHLER Y MARTINI PARA LA CALEFACCIÓN ELECTRICA Los aparatos Kaehler y Martini pueden servir para usos domésticos, pero su objeto principal es la calefacción de los aparatos de laboratorio. Dos son los modelos principales que los citados señores construyen; uno para calentar cápsulas, retortas, matraces,etcétera, que · puede funcionar con corriente de 4 amperes y 110 ó 220 volts, y otro para calentar tubos de ensayo con corriente de 3 amperes y lil.O volts. El primero, llamado por los constructo1·es apa-

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EL MUNDO CIENTIFICO

rato de calefacción eléctrfoa universal, funciona por el caldeamiento de hilos resistentes al paso de la co· rriente y arrollados en espiral sobre una masa de tie-

aparato universal puede colocarse sobre el trípode apoyándose en la base mayor ó en la menor según sea el tamaño del matraz. Para aprovechar mejor el calor, se le provee de rodajas ó planchas de amianto, que impiden el escape de la columna de aire caliente que sale del interior del hornillo, contribuyendo á aumentar la temperatura, ó se interponen entre el hornillo y la vasija cuando hace talta poco calor y se desea obtener un baño-maría ó baño de arena. De este modo, el contacto entre el hornillo y el matraz ó retorta se evita por completo, funcionando el aparato por la corriente de aire caliente de que antes se ha hablado. / El modelo pequeño es cilindrico y de pequeño diámetro (unos a centímetros) y sirve exclusivamente para calentar tubos de ensayo y otros aparatitos similares. El hornillo va suspendido en un soporte de laboratorio por medio de una pinza, y está tapado en el fondo por lina plancha de hierro que puede quitarse ó ponerse á voluntad del operador.

FOTOGRAFIA BARNIZ CORRECTIVO PARA LOS VIDRIOS DESLUSTRADOS

Aparato Max•Kaehler y Martini, de ca.lefacclón eléctrica universal

rra cocida. Estas resistencias son fáciles de reemplazar, y se encuentran ~ncerradas en un cono truncado, ig'Ualmente de tierra cocida, y recubierto por una plancha de palastro; todo el calentador ú hornillo se maneja por medio de un mango muy sólido y vaco·

- Los vidrios deslustrados que por su excesiva opacidad dificultan el focamiento de -Jas imágenes, dice Photo -Gazette que adquieren inmediatamente la necesaria transparencia, frotándolos con una mezcla de partes iguales de barniz- copa! y aceite de lino. Si la transparencia traspasa los limites conveniente~, puede atenuarse el _espesor de la capa de barniz pasando sobre el vidrio una esponja empapada de alcohol. COLORACIÓN EN VERDE 'DE LAS PRUEBAS SOBRE EL PAPEL AL GELATINO-CLORURO DE PLATA

Para obtener dicha coloración se expone la prueba solamente 1,'4 ó 1/16 del tiempo normal, y se revela en el baño siguiente: .A.gua.. . 100 ceut. cúb. Solución saturada de ácido gálico. . 5 de acetato sódico al 50/100. 10 Alcohol. . . . . . . 25 Se desarrolla la imágen un poco más obscura de lo que deba serlo al final, durante 1 ó 3 minutos y se fija en un baño de hiposulfito sódico al 10 por 100, lavando y secando bien la prueba que tiene un tono verde muy agradable. Este revelador se altera muy rápidamente, pues á los diez minutos se descompone y pone ne:;ro . Excusado es decir pue$, que debe prepararse extrictamente en el instante en que hay que utilizarle. PREMIOS INTERNACIONALES DE LA SOCIEDAD FRANCESA DE FOTOGRAFÍA

Aparato Max-Kaehler y Martlnl, para calentar tubos de ensayv

locado sobre un trípode. Un dispositivo especial unido al plato del trípode permite subir ó bajar según convenga el matraz ó recipiente que se calienta. El

Entre los premios más importantes ofrecidos por di· cha Sociedad figuran: Premio Gaillard (500 francos) para un nuevo pro· cedimiento de tiraje de positivas. te1· Premio Davanne (1000 francos) para un perfeccionamiento del fototipo negativo. El procedimiento deberá reunir las condiciones siguientes: fac·ilidad de preparación de la superficie sensible; sensibilidad, conservación y finura análogos á los de las antiguas preparaciones. 2.º Premio Da7!anne (500 francos) para la fabricación de un papel positivo por ennegrecimiento directo, que dure un año cuando menos. Premio Ferrter (441 francos) para el mejor procedimiento de tiraje de positivas transparentes. Premio Delondre (300 francos) para un soporte de preparación sensible, flexible y transparente, de pa· pel ú otra materia análoga. 1-U'.'JD:\CIO!\ JUA'IELO

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EL MUNDO ClENTIFICO

El concurso se cerrará el 31 de Diciembre, y la concesión de los premios antes mencionados podrá dejarse para nuevo concurso si no se presentaran inventos bastante meritorios. También se ofrecen premios para negativos, tintas, pruebas para proyecciones, etc. La Secretarla de la Société fran<;aise de Photographie (76, Rue des Petits Champa, l'aris) remitirá programas completos del concurso á quien los pida.

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hasta una raya marcada. con un cero y trazada en el tubo algo más arriba del ensanchamiento central del mismo, y se tapa luego con un tapón atravesado por una espiga terminada inferiormente en un gancho del cual pende una cestilla en que se :han colocado cinco ó seis gramos del carburo que se quiere anali· zar. Al bajarse la espiga una vez cerrado el tubo, se moja el carburo, y el gas desprendido desaloja el agua haciendo bajar su nivel hasta una cierta divi·

OUfMICA GENERAL

/

ACCIÓN DEL MAGNESIO METÁLICO SOBRE LAS SOLUCIONES SALINAS Y SOBRE EL AGUA El magnesio reacciona con la mayoria de los cloruros alcalinos y alcalino térreos produciéndose el hidróxido magnésico y desprendiéndose el hidrógeno; con los cloruros metálicos se forma un cloruro del metal al mlnimo, cloruro magnésico, Ó)fido del metal é hidrógeno; con los cloruros de los metales platino, oro y análogos se depositan dichos metales. La acción entre el magnesio y el agua es más conocida pues se produce á todas las temperaturas siendo muy pequeña la diferencia entre las cantidades de gas desprendido en frio y á la temperatura de 100 grados; la reacción depende siempre de las superfi· cíes de contacto y cesa mucho antes de desaparecer todo el magnesio, produciéndose hidróxido magnési· co é hidrógeno, según indica la reacción: H, (HO), Mg Mg = 2H, O agua

+magne•io

hidróxido magnésico

'-

+hidró¡,;eno

Echando polvo de magnesio en agua, se ven subir á la superficie del agua las particula~ del metal y van enseguida desprendiéndose burbujas de un gas que se demuestra es el hidrógeno haciendo estallar las burbujas apro~Lnando una cerilla encendida. Un decigramo de magnesio en polvo da con 100 centimetros cúbicos de agua de 2 á 3 centimetros cúbicos de hidrógeno. Empleando una cinta de magnesio en vez del polvo, la cantidad de hidrógeno desprendida no es más que 1/4 para las mismas cantidades de magnesio y de agua, y el metal queda sin brillo y con un color pardo. Ciertas sales neutras, como el sulfato só· dico, aumentan en 3 ó 4 veces la cantidad de hidrógeno desprendido Según Mr. Edward G. Bryant, autor del citado experimento, la acción del magnesio no puede atribuir· se á la formación de un par de pila con las impurezas de carbón, hierro, cobre, plata, etc., pues el magnesio quimicamente puro descompone el agua á temperatui·as superiores á Oº, deteniéndose la reacción por la formación de una capa de óxido sobre el metal, lo cual explica el cambio de color que hemos dicho experimenta la cinta de magnesio y la mayor acción con el sulfato sódico que disuelve dicha capa de óxido magnésico.

OUfMICA ANALfTICA APARATO MAGNANINl·VANNINI PARA DOSAR EL CARBURO DE CALCIO Es este uno de los aparatos más sencillos que se han inventado para determinar la cantidad de carburo de calcio puro contenido en las mezclas que con el nombre de carburo de calcio se expenden en el comercio. El funcionamiento del aparato se reduce á la reacción del agua sobre el carburo y á la . determinación del volumen del gas desprep.dido. Un tubo de vidrio, cuya forma se representa en el grabado, está interiormente en comunicación, por medio de un tubo de goma, con una ampolla de nivel, igualmente de vidrio. Se llena el tubo de agua salada

Aparato de los Sres. Magnaninl y Vannlnl para dosar el carburo de calcio

sión de una escala de centimetros cúbicos trazada' en la rama inferior del aparato. Restablecida la presión interio1 mediante el uso ' adecua.do de la ampolla de nivel, se lee en el aparato el volumen de gas producido, quedando con esto terminada la operación. EL AZUL DE METILENO COMO REACTIVO DEL HIDRÓGENO SULFURADO A una solución acuosa. de gas sulfhidrico se añade '/ 30 de su volumen de ácido clorhídrico fumante, luego una pequeña. partícula de sulfato de paramidodimetilanilina. Cuando ésta. se ha disuelto se agregan una ó dos gotas de solución de percloruro de hierro. Si existe en la solución examinada el hidrógeno sulfurado, se produce la materia colorante llamada azul de metileno. Este reactivo acusa casi millonésimas de gramos. CARACTERES DIFERENCIALES DE LOS CARBONATOS Y BICARBONATOS Los carbonatos alca.linos son más solubles que los bicarbonatos respectivos. Los carbonatos terreo alcalinos, y los metálicos (aunque éstos solo pueden llamarse tales en sentido impropio) son insolubles y los bicarbonatos correspondientes son solubles. Cuando se sujeta á la ebullición una solución acuosa de un bicarbonato, se enturbia dicha solución si se trata de un bicarbonato no alcalino, mientras que dicha solución aparece más limpida cuando el bicarbonato es de naturaleza alcalina.. El calor de ebullición descompone lo:; bicarbonatos y deja intactos á los carbonates. Los bicarbonatos, en especial los terreo alcalinos y los metálicos, se descomponen expontánea.mente en contacto del ah-e pasando á carbonato¡¡. Todos

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los carbonatos solubles precipitan por sal de magnesia; los bicarbonatos no precipitan. Los bicarbonatos alcalinos libres de carbonato presentan sabor salado; los carbonatos sabor alcalino. DENSIDAD DEL ACEITE DE OLIVAS Para conocer la pureza del aceite de olivas es un factor de mucha importancia el reconocimientó de su densidad. La de dicho aceite á la temperatura normal es de 0,914. Cuando el aceit.e contiene mezclas de otros aceites, dicha densidad es mayor ó menor según sea la del aceite adicionado. RECONOCIMIENTO DEL AZÚCAR DE REMOLACHA El azúcar de remolacha que en la actualidad se consume lleira á una cantidad verdaderamente fabulosa. Si bien su ingestión no presenta inconveniente alguno, goza sin embargo de menos estimación que el azúcar de caña y por lo mismo es conveniente muchas veces cerciorarse de la legítima procedencia de este último. Un procedimiento sencillísimo que dá resultados muy satisfactorios, consiste en introducir un papel azul de tornasol en la disolución de azúcar. Si éste es de remolacha, el color del parel no sufre la menor alteración, en tanto que va adquiriendo paulatinamente matiz rojizo si el azúcar que se analiza procede de la caña. Otra reacción característica. la proporciona. el carmin de índigo, cuyo matiz no se modifica en contacto de un jarabe de azúcar de caña y, por el contrario, se descolora rápidamente si el jarabe es de azúcar de remolacha..

OUiMICA INDUSTRIAL PARA TEÑIR DE AMARILLO LAS PIELES DE LUJO Empapando de una solución plúmbica la porción pilosa de la piel y luego por otra de cromato potásico, se precipita fácilmente el color tapizando toda la piel. Se fija luego por medio de una solución débil de alúmina gomosa que se coagula bajo la influencia. de una temperatura de 65°. OBTENCION DE PRODUCl'.OS CRISTALIZADOS EH ESTADD óE PUREZA Es un principio de práctica. química, no tan absoluto en sus consecuencias como los principios teóricos fundados en la universalidad de los hechos, que los cuerpos cristalizables suelen cristalizar en estado de pureza. La¡ práctica ordinaria en la obtención de productos químicos, sobre todo en la de productos químicos iIJ.dustriales propende, cuando se ,trata de cue1pos que circulan cristalizados, á la obtención de cristales de regular tamaño, lo más voluminosos posible dentro de ciertos límites. El cristul grande, sobre presentar más bella perspectiva, se presta mejor á diversas manipulaciones y permite apreciar de un golge de vista por parte del vulgo la naturaleza esperifica de la substancia. Esto tiene, con todo, sus inconvenientes, cuando se trata de la preparación de productos en estado puro, que hoy día se utilizan con suma frecuencia tanto por parte de la industria. como también en medicina. El cristal de mayores dimensiones, ya lleve el correspondiente producto agua de interposición ya la contenga de . cristalización, siemp10 y en todas las ocasiones contiene más impurezas que los pequeños cristalitos. Los cristales abultados, que por sp,r tales no son otra cosa que una aglomeración en forma simétrica de cristales elementales, llevan interpuesta entre los cristalitos componentes una parte del agua del menstruo disolvente, agua que contiene en disolución las naturales impurezas de todo vehiculo análogo y de los cuales no se despoja por medio de la cristalización obtenida en dicha forma.

La mejor garantía ~para obtener un producto cristalino de la mayor pureza posible, estriba por tanto en obtenerlo en cristales diminutos, en forma arenosa ó si se quiere granular, ya que en este caso el a.gua de interposición resulta casi nula. Bajo esta forma obtiene ya la industria. moderna de productos químicos, numerosos cuerpos que desde luego alcanzan mayor aceptación que sus congéneres de tamaño más crecido. Los procedimientos adoptados para provocar esta clase de cristalizaciones, que por lo común se verifican de modo más rápido que las otras, consisten principalmente en agitar la solución concentrada por medio de agitadores mecánicos ó movidos á mano y á temperatura. baja ó progresivamente decreciente. Por este .medio el cuerpo que vá á cristalizar se deposita en el fondo del aparato en forma de diminutos cristales, que redisueltos y obtenidos de nuevo en igual forma dan productos de pureza irreprócha.ble.

-J.

BATLLE.

NUEVO PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA EXTRACCIÓN DE ESENCIAS Por experiencias que pueden aun calificarse de recientes, se sabe que el salicilato de sosa en solución acuosa tiene la p1•opiedad de disolver numerosos principios de naturaleza orgánica entre los cuales merecen especial mención los aceites volátiles de origen vegetal. El poder disolvente del salicilato de sosa se manifiesta. principalmente en las soluciones que contienen partes iguales de agua y de salicilato, marcando una densidad aproximada de 1 '2. Si tratamos por una súlución de salicilato una planta ó sus flores más ó menos pistadas al objeto de dis· lacerar las células provistas de aceite volátil, el principio esencial que contienen será arrastrado y hasta agotado por dicha solución. Tratándose de las esencias muy fugaces ó escasas para cuya obtención se utilizan ordinariamente los disolventes grasos, que no carecen de inconvenientes, pueden aplicarse con algunas positivas ventajas las soluciones de salicilato que debilitadas con la cantidad conveniente de agua ceden al momento los principios esenciales que contienen. El producto empleado corno disolvente puede además a.provecharse indefinidamente, mediando una simple evaporación enea.minada. á concentrarlo. PREPARACIÓN DEL CALCIO PURO CRISTALIZADO De los tres metales alcalino-térreos bario, estroncio y calcio, el que hasta hace poco se babia obtenido con menor estado de pureza es el calcio. Dicese en los tratados de Química el procedimiento de Matthiessen para obtener los tres citados metales por la electrolisis de los cloruros correspondientes fundidos en un crisol y empleando una aguja de hacer calceta como ca.todo en el cual se deposita. el metal. Pero este procedimiento que da el bario y el estroncio en relativo estado de pureza no ha permitido a.un averiguar el color del calcio que unos suponen blanco argentino, otros amarillo, etc. Ademas del citado autor, hansa ocupado en la obtención del citado elemento químico Humphry Da.vy, Lies-Bochart,:Jobin, WuickleT, Sonsta.dt y Caron, pero han tropezado con las siguientes dificultades: l.ª, la separación del calcio no puede hacerse por destilación de su arnalg~ma, pues el residuo es siempre impuro; 2. ª, en la electrolisis de las sales de calcio, por vía seca, el metal separado reacciona en seguida con los otros iones; 3. ª, en la reducción del cloruro cálcico por medio del sodio se produce siempre una mezcla de sodio y calcio, y se establece un equilibrio químico variable según la temperatura. y la presencia. de los cuerpos que reaccionan; 4.ª, cualquiera. que sea el procedimiento empleado en la obtención del calcio .es imposible destilar -el mercurio ó el exceso de metal en una atmósfera. de nitról?'eno

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ó de hidrógeno, pues el calcio se combina con dichos gases formando respectivamente el nitruro y el hidruro de calcio. M. Henri Moissan ha conseguido, por fin, obtener el calcio puro de dos maneras düerentes, fundada una de ellas en la propiedad que tiene el sodio liquido á la temperatura del rojo sombrio de disolver el calcio, cristalizando éste en la masa de aquél que se separa disolviéndole en alcohol absoluto con lo que quedan unos cristales blancos muy brillantes de forma prismática exagonal que son de calcio puro. Para conseguir este r11sultado, se colocan en un crisol de hierro 600 gramos de yoduro cálcico y 240 gramos de sodio, manteniéndolos durante una hora al rojo sombrío; déjase enfriar, se trata por alcohol absoluto y quedan unos cristales de calcio. El rendimiento es de un 50 p~WO.

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Otro procedimiento debido al mismo ilustre quimico francés consiste en electrolizar el yoduro cálcico fundido, obteniendo unos glóbulos de calcio. Para determinar la cantidad de metal calcio obtenida por el primer procedimiento, sé toma un peso determinado y se descompone con precaución por medio del agua, se disuelve en un poco de ácido nitrico, se neutraliza el exceso de ácido con amoniaco y se precipita la cal con el oxalato amónico. UN DETALLE DE LA OBTENCIÓN DE LA SAL SOSA POR EL MÉTODO SOLVAY En la fabricación del carbonato de sosa por la doble descomposición operada entre el bicarbonato de amoniaco y el cloruro sódico, se obtiene como producto inmediato el bicarbonato sódico, que luego se descarbonata por la acción del calor. Este bicarbonato, operando sobre todo en grandes masas, se resiste en parte á S61' totalmente descompuesto bajo la influencia del calor, cuya acción düicilmente puede alcanzar lás úl&imas moléculas de la masa. Con el objeto de obviar este inconveniente se introduce el bicarbonato en grandes cilindros giratorios provistos interiormente de paletas transversales que agitan y remueven el material en todos sentidos y lo dividen en extremo. Estas partículas tie bicarbonato, chocando contra las paredes internas del cilindro, convenientemente calentado á fuego directo ó por la acción del vapor acuoso á. alta presión, emiten facilmente el carbónico excedente que se desprende con regularidad. Estos aparatos tienen además la ventaja de secar con relativa rapidez el bicarbonato, obtenido por dicho procedimiento, que afecta con frecuencia cierta consistencia pastosa y delicuescente. EL SACARATO DE CAL EN LAS MELAZAS El sacarato de cal básico obtenido en el seno de las melazas y demás soluciones azucarada& por la acción de la cal, no suele precipitarse cuando va acompañado de cantidades algo crecidas de cloruros alcalinos, de potasio, sodio, calcio y bario. Estos cloruros actúan como disolventes de aquella sal impidiendo la precipitación á medida que su proporción es mayor. En cambio, cuando existen eu pequeña cantidad, el desprendimiento es más franco y decisivo. La precipitación del sacarato parece con todo más asegurada cuando la cal empleada en la neuti alización del liquido lo ha sido en notable esceso.

EllOLOG(A EL VINO PURO Y LOS COSEBHEROS Son dignas de llamar la atención las justas reclamaciones del cosechero de vinos, obligado á contemplar las bodegas repletas por falta de demanda en un pais como el nuestro donde todas las clases, inclusas

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las menos pudientes, no pueden prescindir del uso cotidiano del vino. Esta falta de demanda suele atribuirse á diversas concausas, ent1e las cuales me.rece preferencia la tan debatida contribución de consumos que da ocasión á. toda suerte de sofisticaciones que convierten en vino· los más repugnantes brebajes. Si el público de las grandes poblaciones, cuya ignorancia crasísima en el ramo de materias alimenticias contrasta con su ilustración en otros asuntos de interés evidentemente menor, se preocupara seriamente de descubrir aquellas sofisticaciones que afectan á su salud y al bie!:lestar corporal de sus domésticos, no esta;ria á la venta ese cúmulo de caldos artificiales porque serian rechazados en el acto por el consumidor. Nadie se alimenta de tóxicos á sabiendas y menos á costa de su peculio. La causa principal de la escasa circulación de que se resienten los vinos naturales es de ·consiguiente la ignorancia en que se encuentra la masa social en cuestión de análisis de alimentos. Acostumbradas, las personas que cuidan como es debido de su propia salud, á ver del todo infructuosos sus esfuerzos para procurarse un vino de mesa que inspire completa confianza, han ido cercenando paulatina.mento su ración acabando por satisfacer las exigencias de su estómago con la cantidad más reducida posible de esta bebida. Por otra parte, los vinos sofisticados embargan en general el aparato gustativo dejándolo más pronto aunque ingratamente satisfecho y retrayendo al bebedor de su uso por falta de atractivo. Se bebe por tanto mucho menos de lo que solía beberse ~in ninguna de las ventajas que pueda reportar esta forzosa templanza corporal. Se nos antoja que las sentidas quejas actuales del cosechero, son en parte el fruto que han debido producir durante el curso de algunos años los escasos escrúpulo3 de algunos de los mismos cosecheros prestándose con excesiva facilidad á desnaturalizar sus caldos con los procedimientos, substancias y manipulaciones aconsejadas por autoridades de dudosa significación. Ya hoy día se mira casi con igual recelo el vino que proce_de de una bodega de origen como el procedente de un centro de detalle. ¿Cuántos cosecheros hay en España que se resistan al empleo de cual<iuiera de los anti(ermentos que circulan en el cemercio, al contemplar en peligro inminente de estropearse una partida algo considerable de su vino? Y sin embargo, dichos antifermentos son hoy día los principales agentes de sofisticación y ad·u lteración. En varios números de esta revista hemos encarecido la eficacia é inocuidad de algunos procedimientos de desinfección de los vinos, sin intervención de materias estrañas y perjudiciales. El cosechero debiera emplearlas con preferencia.-J. B.

ARTES Y OFICIOS APLICACIÓN DEL ALUMINIO SOBRE EL HIERRO Y EL ACERO Los señores Schielle y Boisselot han patentado el procedimiento siguiente para aplicar una capa de aluminio sobre el hierro y otros metales: Los bbjetos, de superficie no muy fina, se sumergen en un baño constituido por 90 partes de esencia de trementina y 10 de bálsamo de copaiba, y en seguida se frotan enérgicamente con un cepillo. De$pués se introducen en un molde de arena y se vierte sobre ellos aluminio fundido. APARATO PROTECTOR CONTRA LOS DESPRENDIMIENTOS Ó RUPTURAS DE LAS RUEDAS DE ESMERIL El aparato de protección generalmente empleado en las ruedas de esmeril no es más que una envoltura F~DACIO'\

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parcial de palastro apropiada al diámetro primitivo de aquéllas . .A.l principio, esta coraza presenta el má'ximun de seguridad; 'pero á consecuencia del desgaste que la rueda experimenta va disminuyendo su diá-

Los protectores, cuyo modelo representamos en las figuras adjuntas, sólo permiten utilizar la porción de muela que queda al descubierto. Para trabajos en que sea preciso utilizar toda la muela, los señores Mayer y Schmidt construyen varios modelos giratorios que dán resultados excelentes. FABRICACIÓN DE ESl'ONJAS ARTIFICIALES

El Dr. G. Pum ha ideado un curioso procedimiento para la fabricación de esponjas artificiales mediante la acción de una solución de cloruro cincico sobre la celulosa pura, que después de un tratamiento mecanico y quimico apropiado, da un producto en el cual se pueden practicar canales y orificios análogos á los de las esponjas naturales. Este pronucto puede reemplazar á las esponjas en todas sus aplicaciones: filtros para lo industria, usos domésticos, absorbente para la cirujia, etc. SOLDADURA DEL ALUMINIO

Aparato protector para ruedas de esmeril

metro, y .como no es posible reducir proporcionalmente el diámetro de la envoltura. protectora, acaba ésta por ser completamente inútil. Para evitar dicho inconveniente los señores Mayer y Schmidt, han patentado un aparato que presenta todas las garantias de seguridad porque su diámetro puede disminuirse convenientemente á medida que lo exige el desgaste de la muela. Consiste en dos cin·

Hace y a algunas semanas que dimos á conocer la soldadura autógena del aluminio, obtenida sometiendo á una elevada temperatura las piezas de aluminio que deben soldarse, puestas previamente en contacto, y trabajando en seguida al martillo las piezas hasta la completa desaparición de la linea de la soldadura. El Sr. W. C. Heraus, que se dedica á este asunto con tan felices resultados, añade que cuando se trata de soldar el aluminio con 103 metales preciooos basta llevar cada una de las piezas metálicas á una temperatura suficientemente elevada para iniciar el reblandecimiento del met<Ll, juntarlas y trabajarlas al martillo para que queden completamente soldadas. ZAFIROS ARTIFICIALES

M. Flammel, en una interesante nota publicada por La Nature, dice, que los zafiros azules, al igual que 103 rubíes, se obtienen artificialmente colorando el vidrio por medio del óxido de cromo . La única diferencia entre estas hermosas piedras estriba en la proporción de materia colorante empleada; ocurriendo, sin embargo, algunas veces, el curioso caso de que en las mismas condiciones se han obtenido rubíes rojos y zafiros del más hermoso color azul, fenómeno que puede depender del grado de oxidación del cromo. Gaudin ha observado que el óxido de cromo caltiatado á la llama reductora del soplete oxhidrico toma un matiz azul celeste liger11 mente verdoso. M. Duboin, empleando el bicromato de potasa con mezclas vitrificables aprCJpiadas, ha obtenido resul· ta.dos excelentes. La fórmula que recomienda para obtener vidrios azules de magnifico aspecto es la siguiente: Sílice. . . . . . . 84 partes .A.cido bórico anhidro. 39 Carb0nato de barita. lf>'6 Alúmina. . . 16 » Bicromato. de potasa. 7 » Los vidl'ios ordinario3 no dan bueno3 re3ultados.

HIGIENE PUBLICA LOS PERMANGANATOS COMO DESINFECTANTES DEL AGUA

Ruedas de esmeril provistas de aparato protector

tas de plancha de hierro fo1 mando ondulaciones transversales y colocadas de modo que abarquen la roa yor parte de la periferia de la muela. Los extnimos de ambas cintas se sujetan por medio de tirantes ñe hierro forjado.

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Los permanganatos alcalinos, cuyo poder antiséptico en sus relaciones con la depuración de las aguas destinadas á los usos domésticos es incuestionable, presentan el inconveniente de impurificar el agua con alguna porción, siquiera pequeña, de álcali libre. Este inconveniente queda obviado usando el permanganato doble de alumina y barita, que aparta de su eficacia incontestable y rápida, no contribuye al parecer á alterar la composición mineral del liquid AAé16, JUA~ELO


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servaciones practicadas en aguas de toda procedencia por medio de este perinanganato doble han dado hasta la fer ha los más satisfactorios resultados. DESINFECCIÓN DE LA ROPA BLANCA EN LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Según las estadísticas recientemente formadas por M. Davezac, el mejor medio para la desinfección de la ropa de los atacados por enfermedades contagiosas consiste en mojarla durante algunas horas antes de introducirla en la estufa. El agua empleada para empapar la ropa debe tener dos propiedades principales: no coagular 11\ albúmina y ser altamente antiséptica. Este procedimiento, usado en el lavadero de la Gironde, da grandes resultados como operación previa antes de la desinfección en la estufa.

PERFUMERIA

tándose la vainillina, que se separa con la cantidad necesaria de eter sulfúrico. Esta se decanta, se destila á calor muy suave hasta que quede un pequeño residuo donde existe el producto. Este residuo se trata por una nueva porción de éter que por evaporación espontánea deposita la vainillina bajo la forma de pequeños cristalitos. Se emplea en perfumería, licoristeria y dulcería como elemento aromatizante.

NOTAS ÚTILES BALANZA IMPROVISADA Leonardo de Vinci, en su Códice Atlántico, hace mención dt. un sencillo higrómetro que consiste en una especie de balanza en forma de un triángulo equilátero, de cuyo vértice superior, que es el punto

POLVOS DENTÍFRICOS ANTISÉflTICOS Corcho finamente pulverizado. 100 gramos Bicarbonato sódico .. 50 Salicilato sódico. 15 Timol. l LA VAINILLINA La vainülina es el principio aromático de la. vaini lla, ó sea del fruto siliquiforme conocido en el comercio bajo el nombre corriente de vainilla y proce.lente de una Orquidácea (Epidendron vainilla). Ese polvillo brillante y de color blanquecino que tapiza á veces los frutos á que aludii:nod y las cajas donde se en · vasan dichos frutos, no es más que la vainillina Higrómetro de Leonardo de Vlnci trasudada por ellos á beneficio, probablemente, de los cambios de temperatura. La vainilla contiene de uno de suspensión, cuelgá un hilo terminado por un peso. á dos y medio por ciento de dicho priucipio oloroso y La base del triángulo está constituida por una regla puede obtenerse puro ó casi tal, por un pr0cedimiento graduada, en cuyos extremos se fijan dos platillos. En de fácil ejecución. Se corta dicho fruto en pedacitos uno de éstos se coloca una porción de algodón comdel menor tamaño posible, de tres ó cuatro milímetros pletamente seco, y su peso se equilibra inmediatapor ejemplo, y se deja en maceración en éter sulfúri· mente colocando en el platillo opuesto la cantidad co, que se emplea en necesaria de cera . .A proporciones algo cremedida que el algodón cidas. Cien granos de va absorbiendo la huvainilla se tratan por ~ medad de la atmósfeun litro de éter sulfúra, desciende el corico de momento, luerrespondiente platillo, go se separa este ditomando cierta inclisolvente y el residuo nación la varilla horise sujeta otras dos vezontal, en la que el ces consecutivas á la hilo ó plomada, que acción de nuevas· porhace las veces de fiel, ciones de éter, aunindica los grados de que más reducidas. Se humedad. evaporan luego las M. Bucknill consigsoluciones- etéreas , na en Engineering el reunidas de antemamodo de improvisar no, hasta que resuluna balanza fundada ten unos 200 ó 300 en el mismo principio. gi·amos de liquido. Para ello se toma un Este liquido etéreo listón de madera, se resultante de la eva· ata en cada extremo poración del liquido una cuerda proporpiimitivo se trata por cional al peso que una solución concendebe resistir y se reutrada de bisulfito de nen éstas para fori;nar sosa que se apodera y el vértice superior del Balanza Improvisada disuelve la vainillina, triángulo, el cual se desprendiéndose el sujeta á. la rama de éter que el liquido contiene y se separa formando un árbol ó á un punto de apoyo cualquiera . En uno una capa más fluida en la parte superficial del contede los extremos del listón se fija un peso de valor nido. Esta porción etérea se decanta quedando aparte constante, que sirve para lastrar .el aparato y se marla solución de bisulfito que retiene toda la vainillina. ca con el O, el punto que se corresponde con el hilo La solución de bisulfito de sosa se descompone por de la plomada. Las sucesivas divisiones se señalan otra de ácido sulfúrico formada por tres volúmenes colocando en la extremidad opuesta pesas de valor de ácido de 66° y cinco volúmenes de agua, precipiconocido, cuyo número se vá aumentando progresiFu".'JuAc10\

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vamente hasta que la inclinación del listón llega á su máximum. Este aparato puede perfectamente substituir á la balanza ordinaria siempre que en la det~rminación del peso no se persiga una exactitud rigurosa. NUEVA BICICLETA "REX CVCLE"

El Rex cycle es una bicicleta de gran estabilidad, que sólo se difa'rencia de las ordinarias por la adición de una pequeña rueda trasera, llamada por su inventot· rueda de cola. La rueda de cola está sujeta al cuadro por medio de un sistema de tubos flexibles que forman una especie de resorte unido á la bicicleta propiamente dicha . Estos tubos flexibles están dis-

Otra ventaja de la rueda de cola consiste en la mayor facilidad en dar dirección á la bicicleta sobre caminos accidentados, pues cargando parte del peso sobre aquélla, la rueda directriz queda algo aligerada y se maneja con mayor facilidad. APARATO LACRADOR

El lacre ordinario, calentado á. la llama de una bugia ó de una lamparilla de alcohol, se ennegrece, se taesta, y cae ardiendo sobre el papel en el cual eausa á. veces agujeros, cuando no en la ropa de la persona que lo usa, ó en los objetos que se encuentrnn sobre la mesa de trabajo . Todos estos inconvenientes pueden evitarse con el uso del aparato lacrador que representa nuestro grabado, reducido á una especie de jaringuilla en cuyo interior se aloja la barra de lacre. Las paredes del aparato son metá.licas y de espesor suficiente para almacenar regular cantidad de calor, pero no tanto

Aparato lacrador

Rex cycle para hombres

puestos de modo que cuando la rueda motriz se desvía, inmediatamente la rueda de cola se desvía también, pero formando con aquélla un ángulo recto, c1ue impide la caída. Esta ventaja es de interés sobre todo para los principiantes,

que deba pasar mucho tiempo antes de que, puesto á la llama el cono terminal de la jeringuilla, se derrita el lacre del interior. Para poner en un papel un sello de lacre, ó para ce· rrar por medio de esta substancia un paquete cualquiera, empieza por e.a lentarse el pico de la jeringuilla, y antes que el olor á quemado indique la torrefacción del contenido, se aprieta el botón de la espiga que sale por la parte posterior del aparato, saliendo en seguida la cantidad que se desee de lacre fluido, limpio y sin llama alguna.

REVISTA DE REVISTAS TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRELLA NUEVA DE PERSEO EN NEBULOSA

Un examen de las fotografías de la estrella nueva de Perseo, llevado á cabo por la Si·a. Fleming, demuestra que dicha estrella se ha transformado lentamente en una nébula gaseosa lo mismo que las otras estrellas temporarias. La semejanza entre la estrella de Perseo y la nebulosa N. G. C. 3918 se ha hecho tan grande, que ya en la fotografía del espectro obtenida el 19 de Junio último no se ha encontrado ninguna diferencia, salvo que la raya nebular ">. = 5007 es más brillante en la nebulosa. Las rayas 3869, 3970, 4341, 4688, 4862 y 4959 tienen la misma intensidad 'relativa en ámbos espectros. En otras tres ó cuatro rayas existen pequeñas diferencias. (Astrophysical Journal.) DIGESTIBILIDAD DE LA LECHE ESTERILIZADA

El fisiólogo señor Jemma. ha dado ya á conocer el resultado de sus experiencias de laboratorio sobre la leche fresca y la esterilizada, en cuanto á la digestibilidad de ambas. De dichas experiencias resulta: l. 0 Que bajo la influencia de la pepsina y del ácido clorhídrico, la lecha fresca se digiere más pronto que la leche esterilizada, ocurriendo lo contrario bajo la acción de la pancreatina. 2.° Cuando se opera con jugo gástrico artificial, la leche esterilizada produce al principio más peptonas que la leche fresca, pero pasadas cuatro horas de digestión empieza á ser más atacada esta última. 3. ° Cuando á la leche esterilizada se le añade una

solución de azúcar de leche al 10 por 100, aum~nta su digestibilidad de un modo notable. Estos resultados contradicen notablemente la preocupación ce muchas familias acerca las malas condiciones de la leche esterilizada, cuyos inconvenientes dependen casi siempre de una mala esterilización. (La Clinica medica italiana.) . PREMIOS

La Sociedad industrial de Mülhausen publica una convocatoria para la concesión de varios premios, en el año 1902, entre los cuales figuran los siguientes: Una medalla de honor y de 400 á.800 marcos en metálico, según la importancia del trabajo, al mejor manual de tablas de densidades del mayor número posible de compuestos orgánicos y minerales, cristalizados ó en solución saturada, con un suplemento referente á la solubilidad á diferentes temperaturas. Una medalla de plata para un producto sintético que reuna el mayor número de· propiedades de la goma Senegal para las industrias textiles. Una medalla de honor y 800 marcos para una substancia barata que pueda substituir á la albúmina de huevo en los estampados. Una medalla de honor y 800 marcos para una albúmina in¡:olora que no se coloree al tratarse por el vapor. Otros premios menores para coloradón de paños, para quitar manchas de los géneros, para la fabricación y uso del peróxido de hidrógeno, etc. Los españoles y americanos pueden tomar parte en este concurso, para el cual se aceptarán trabajos has, ta el 15 de Febre!'o próximo, dirigiéndolos al P1·aesídenten der Industriellen Gesellschaft, Mulhct[lf•utlimó' JUA'\ELO

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sar.ia. Les trabajos deben ser anónimos con un lema, igual al del sobre bajo el cual estará cerrado el nombre del concursante. La English Arboricultural Society (Londres) ofrece también varios premios á los mejores estudios sobre cultivo forestal, arreglo de parques, destrucción de insectos nocivos á los árboles, etc. (Nature.) EL TÉ NEGRO Y El TÉ VERDE De las investigaciones practicadas por el profesor Aso sobTe los diferentes procedimientos de manipulación del té en el Japón y de la influencia de los mismos en el color y el aroma del producto, resulta que

el té verde se obtiene casi siempre por desecación inmediata después de la cosecha, al paso que el té negro es el producto de una fermentación especial quo tiene lugar antes de la desecación. De la acción más ó menos completa de los fermentos depende la cantidad final de tanino, que es siempre inferior en el producto negro que en el verde. De los ensayos del profesor Aso resulta que la hoja de té recién cosechada contiene un enzima ó fermento oxidante, el cual en la fabricación húmeda del té negro oxida el tanino y lo descompone, dando lugar á una substancia de color obscuro. El fermento del té muere á la temperatura de 77° centígrados. (Bulletin o( the Agricultural Coltege at Tokyo)

V .ARIED.ADES -----+-·0·-+-----

LAS AZAGAYAS AUSTRALIANAS

Mr. G. T. Walker publica en Nature un trabajo muy detallado é interesante sobre la azagaya ó arma arrojadiza de los indlgenas de Australia, quienes, como saben nuestros lectores, la maneJan de modo que después de herir la caza ó el enemigo contra H

Perfil de una azagaya australiana

quien se dispara, vuelve el arma, trazando en el aire caprichosas curvas, á los pies de su dueño. Diez años ha pasado el Sr. Walker estudiando este asunto, construyendo por sus propias manos las azagayas y ejercitándose en su manejo, en cuyo ejercicio dice

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nuac1on algunas de las reglas de fabricación y uso de las ref~ridas armas, tal como resultan de la experiencia adquirida por el aludido autor. Las azagayas varian mucho en cuanto á forma y dimensiones, asi como las curvas .que describen en el aire, que dependen en gran parte de la destreza de quien maneja el arma. Una azagaya de excelente forma y bien manejada puede llegar á describir hasta cinco círculos en el aire, alcanzando en su trayectoria una distancia máxima de unos 90 metros y una altura de 45. Dos tipos principales cabe distinguir en las azagayas; las del primer tipo tienen unos 80 centímetros de longitud y están dobladas en H casi en ángulo recto; la sección es oval muy aplanada, midiendo 6,5 centlmetros de anchura por 1 cm. de espesor en H; estas dimensiones disminuyen ligeramente hácia los extremos. El peso del arma es de unos 230 gramos. Los dos brazos BH y HG están algo retorcidos con respecto al plano de la arista BHG, como las aspas de un molino de viento; esta torsión viJne á ser de unos

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E:le vc1ctoÍ2 se9w1 ('E Tniyectorla de una azagaya, siendo pequei'la. la torsión y grande la velo~ldad de partida.-B, punto de partida

encontrar un especial deleite. Por el interés geográfico y mecánico que encierra el estudio de las azagayas ó boomerangs, y por si alguno de nuestros lectores encuentra tanto placer como el señor Walker en dedicarse al sport australiano, reproducimos á conti-

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Trayectoria de una azagaya con mucha torslón.-B,punto de partida

3º en total, en el sentido de un tornillo ó sacacorchos ordinario. Además, el extremo A está más redondeado que el G. Las azagayas del segundo tipo tienen unos 70 cm. · - Fu'<oAció' de longitud, y la misma sección que lae del primer t~ JUN,ELO

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po, pero el ángulo que forman las dos ramas es de u_nos_40° escasos, y la torsión es de unos 3 grados sinistrorsum ó al revés de los sacacorchos. Estas azagayas corren en llnea recta y pueden a.Icanzar una distancia de 170 metros, lanzadas por una persona de fuerza suficiente para hacer llegar una piedra á 60 metros. Constrúyense las azagayas de un madero de fresno de 90 centimetros de longitud por 7 á g de espesor y otros tantos de anchura. Dóblase este madero al vapor hasta que tiene la curvatur,a de las armas desea· das, y luego se le divide, con una sierra, en láminas de 1,3 centimetios de espesor, de cada una de las cuales sale una azagaya después de labrar convenientemente la tabla. Para lanzar una azagaya del primer tipo, se la coge de modo que quede á la izquierda el extremo más redondeado del arma y mire hacia adelante la concavidad del ángulo de las dos ramas; si en esta posición

se le imprime una fuerte velocidad en dirección horizontal, de modo que al propio tiempo se le comu_n ique una rápida rotación, le, azagaya describe un gran circulo, cayendo después á los piés del que- la ha arrojado. En lugar de un circulo, puede obtenerse una trayectoria de dos ó tres circulos co_mpletos, ó en forma de 8, aumentando la torsión ó _el ángulo de las dos ramas. , Las azagayas del segundo tipo se lanzan en dirección oblicua y describen una linea recta, casi como un aeroplano, pero al llegará la distancia máx:ima cambian bruscamente de dirección volviendo hacia el cazador siguiendo el mismo camino que á la ida. Es verdaderamente pasmoso que una raza tan atrasada como la de los negros de Australia hayan conseguido perfeccionar de tal modo la construcción y el manejo de unas armas cuya teoria completa constituye uno de los problemas más dificiles de la Mecánica.

SU~AEIO DEL NÚ::M::ERO ANTERIOR L. Palmieri ~iografía de).-Tintura al negro de humo. -Los persulfatos como descolorantes.-El gas acetileno y su purificación.-Azúcar de sandfa.-Astronomia: Aspecto del cielo en Noviembre de 1901.-Las nebulosas espirales. -leteorología: ReproducciólÍ' artificial de las trombas por medio de la electricidad.-Una ascensión á 10.250 metros. -El observatorio meteorológico de la Torl'e Eiffel.-Agrlcnltura: La variedad en las plantaciones.-El zumaque.Evaporfmetro registrador.--Geogralla: España; provincia de Segovia.-Higiene pública-: Desinfeeción de los pozos.-lecánica: 1niicador de nivel con doble tubo.- El aire comprimido como fuerza motriz.-Electricidad: Máquina · de coser eléctrica, tipo Laligant.-Fenómeno· de füo-hi.-Motor eléctrico para tornear.-Fotogralla: Bamiz Antihalo.-Ampli·ficador fotográfico de M. Joux.-Plastoscopio para la observación en velieve de la.s fotografías simples.-Qulmica aualitim Impurezas del cho.::olate.-A.parato Dawidson para la determinación del nitró¡teno nftrico.-Quimica industrial: 'Instalación del gas pobre en las pequeñas fábricas.-El índigo artificial.-Procedimiento Hewes para la obtención de carburo de calcio.-Nuevo explosivo Douar.-Procedimiento para conservar la manteca y las grasas animales. -Un defecto de las colas ordinarias.-Artes y oficios: Reja doble para plantar postes.-Substancias plásticas para fijar las materias tintoreas.-Cubierta de caucho para los morteros.-Sonda Guit.-Perlumeria: Loción para desengrasar el cabello.-Agua de colonia económica.-Notas útiles:

Nueva palmatoria.-Barcas plegables del ejército aiemán. -Revista de revistas: Número probable de meteoros telesaópicos.-El acetileno"!{ la tele~rafía óptica.-Nnevo procedimiento de fabricación del lmoleum.-Motor de ácido sulfuroso.-Procedimiento para aumentar la estabilidad de la nitrocelulosa.

ORABADOS Observatorio de la torre Eiffel.-L. Palmieri.-Aparato Balassny para la producción artificial de 'las trombas Hquidas.- Tromba artificial de aceite producida en el aparato Balassny.-B;vaporfmetro registrador.-Indicador de nivel con doble tu:Po, para generadorP.s de vapor.-Locomotora de aire comprimido del ferrocarril de Manhattan (Nueva York).-Grupo aerógeno ~n la estación cen-· tral de la Compañía de ómnibus de Parfs.-Máquina de coser accionada por un electromotor sistema Lundell.Aparato de Righi.-Nuevo motor para tornear.-Amplificador fotográfico de Joux.-Esqiiema del plastoscopio del Dr. Berger.-Aparato Dawidson, para determinar el nitrógeno nítrico por el método de Scbloesing.-Horno Walker, generador de gas pobre.-Planta de la instalación Daniels para la producción de gas pobre.-Alzado lle la instalación Daniels.-Reja doble.-Mórtero ordinario, con cubierta de caucho.-Sonda Guit.-Palmatoria Matbieu. Barcas plegables adoptadas por el ejército alemán.-Mapa de la provincia de Segovia.

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16

DE NOVIEMBRE DE

1901

NúMERO

D1aECToR: Da.

EDUARDO

85

FoNTSERt

•••

Cuando nació en .Wittemberg (1Uemania) Ernesto Florencio Federico Chladni, allá por el ail.o 1756, muy poco se conocía de la Acústica como Ciencia. Por mu · chos ail.os habla privado la doc· trina pitagórica ~e que en el Universo todo es número y harmonia, doctrina en Ja cual se revolvían en cabalistlcas é ininteligibles elucubraciones la música de los cuerpos celestes con la aritmética de la escala musical,.y fué preciso que el talento reflexivo de nue -tro biografiado se apercibiera de lo Incompleto de los conocimientos en Acústica, cuando por pa--atiempo estudiara la música como adorno, para que los físicos se dieran de ello cuenta Y ferunda fué la labor que dejó Chladai cuando con HEROEB D6 LA CIENCIA toda~ sus fuerzas y entusiasmos se propuso aplicar la F!sica y las Matemáticas á la música para dar ' e un carácter cientffico de que hasta entonces careciera, y sentando los cimientos de la naciente Acústica, á la que dedicó todas las iniciativas de supotente ingenio hasta que mutló, ya viejo, en Breslau el año 1827. Fué Chladni el predecesor de los Tomás Youog, de los Helmholtz, de los Kceaig y de los Tiodall que ya en nuestros d!as han hecho de la Acú,tica una de tantas ramas de la Física matemática. Entre sus estudios ó descubrimientos más notables citaremos el de las vibraciones de las varillas fijas por uno de sus extremos, de las cuales deduj> la velocidad de las vibraciones de cada sonido, fundamento a~í mismo de los instrumentos de mú>ica formados por lengüetas metálicas fijas por uno de sus extremos. Chladni vislnmbró, ó mejor dlcho observó ya las vibraciones compuestas y ejecutó una serie de memorables experiencias que contienen implicitamente la s del caleidó/0110 de Wh.eatstone. Pero de todJs sus descubrimientos n'nguno le ha dado tanto nombre como el de las ' ' ibraciones de las p'acas sonoras, por la facilidad con que todo principiante ó aficionado á la Física puede obtener las curiosas figuras que se representan en todos los tratados de Acústica; para ello basta fijar horizontalmente una placa delgada de vidrio , metal, etc. por su centro ó por un borde, recubrirla de arena en su superficie y frotar con 'un arco de violln en una de sus orillas fij.ando el pul¡rar y el Indice de la otra mano al mismo tiemp~, con lo cual podremos obtener un número infinito de l!neas nodales sobre las cua'e> se acumu1a la arena con las formas más caprichosas. Al mismo fí,ico es debido el anállsls completo de las vibraciones de los diapasones considerados como una varilla con los dos extremos libres y él fué quien convenció á los habitantes de Basilea de que los sonido;; que producía el arpa gigante ó arpa del tiempo eran debidos ~ las vibraciones de tas cuerdas agitadas por el ''iento y no por espíritus anunciador~s de los cambios meteorológicos. Inventó además el ctavic!lindro y el eufono para et estudio de tos sonidos, y dejó la> siguientes obras: Teoría del sonido; Tratado de Acústica; Ensayos sobre la Acú<tica práctica y sobre la construcción de instrumentos; Tratado de los meteoros ígneos. No terminaremos estas notas sin citar las siguientes sugesth•as líneas de una memoria autógrafa de Chladni llenas de sin cerid ad y de amor á la Ciencia "Gran admirador de Ja música cuyo estudio habla comenzado a lgo tarde, á los 19 al'ios, noté que la Acústica estaba más atrasada que la mayor parte de las otras ramas de la Física experimental. Esta ob;ervación me insp;ró el deseo de hacer resar esta inferioridad, y de contribuir con algún descubrimiento al progreso de esta parte de la Ciencia . . . . . . . Los experimentos sobre las figuras eléctricas en la superficie de una torta de resina, descubiertas y publicadas por Llchtenberg tn 1 as memorias de la Real Sociedad de Gcettinge, hiciéronme presumir que los diferentes movimier,tos vibratorios de una placa sonora podrían ptesentarse bajo aspect. s distintos, esparciendo por la superficie arena muy fina ó alguna materia pulverulenta.. DR. J. PRATS. FU'I UACIÓ' JUA,ELO TURRIANO


722

EL

MUNDO

CIENTiFICO

CARTÓN CUERO Empapa.ndo el cartón ordinario y de' conslstencla blanda ó fofa, con gra as fundidas sólidas á la temperatura ordinaria y también con parafina ó estearina, se obtiene el llamado cartón cuero, al que se le pueden dar relieves de adorno por medio de moldes á preslóa. Dichas grasas pueden colorearse con materias tintóreas adecuada• para que resulte el cartón del color que se desee . Dándole finalmente un ba!lo por medio de una solución alcohóllca ó eterea de una resina ó de goma laca, resulta con mayor brillo y finura. 0

PROCEDIMIENTO E. ANDREAS PARA FORMAR ELECTRODOS DE ACUMULADOR Este procedimiento es una modificación del ya conocido por nuestros lector.es, en el cual se usa el ácido sulfuroso como electrolito. La solución usada es de protosulfuro de hidrógeno ligeramente acidulado con ácido sulfúrico. Según el Inventor, el protosulfuro de hidrógeno se oxida al contacto con el ácido sulfú· rico y por la acción de la corriente eléctrica. Con el empleo del ácido sulfuroso, se precipita azufre y se produce en último término protosulfuro de hidrógeno, lo cual representa una pérdida de energía que se evita con el uso di· recto de esta última substancia.

RECETA CASERA PARA QUITAR MANCHAS DE HIERRO Las manchas de hierro, tanto las ocasionadas por el or!n de los alfileres y botones, como las que quedan después de lavar las manchas de tinta, pueden hacerse de>aparecer por un procedimiento muy sencillo y que no ofrece los graves Inconvenientes del uso de ciertos ácldos orgánicos que al efecto suelen emplearse. Consiste el procedimiento en cortar en rebanadas un tomate bien ma:duro, dejando después la mancha de orín entre dos de esas rebanadas durante veinticuatro horas. Una lígera presión sostenida por medio de un objeto pesado acaba de asegurar el éxito. Transcurrida.s tas veinticuatro horas, se lava la ropa manchada, en la forma ordinaria.

FALSIFICACIÓN DEL CHOCOLATE El Sr. Pos¡etto nota que se emplea, para colorear el chocolate sofisticado con fécula, una substancia colorante rojo-parduzca en solución grasa, llamada cacaolol, la cual se encuentra en el tratamiento del chocolate por el éter ó el cloroformo. El disolvente en vez de filtrar Incoloro ó ligeramente amarillo verdoso, pasa rojo-perduzco y deja por evaporación un residuo del mismo color. Saponificado por la potasa alcohólica al bailo·marla el cuerpo graso cede al éter su materia colorante. Este colorante tratado por ácido sulfúrico da un tinte azul caracte· rfstlco que pasa al violeta y rosa por el agua. Todos estos caracteres son bien distintos de los del rojo de cacao natural.

CELULOIDE ININFLAMABLE Se pueae obtener, según.la patente Peschoid-Mestralles, un celuloide lnlnflamable mez· ciando: Acetato de alúmina . Gelatina blanca. Oxido de zinc. Sal amalganada (?). estando estas substancias en proporciones convenientes, que no se detallan en la descripción.

PROCEDIMIENTO PARA ·DISOLVER LA CELULOSA Thiele recomienda que se trate el algodón por la sosa cáustica, Introduciéndolo después, una vez escurrido por torsión el'llquldo; en una seluclón amoniacal de óxido cúprico, el cual opera Inmediatamente la disolución, mientras que el licor de Schweizer requleré, para que ésta se efectúe, un contacto de varios días.

FABRICACl.ÓN Y USO DE LA LANOLINA BLANCA La lanollna, ó producto sólido que se obtiene por desecación de las aguas del lavado de la lana en bruto, va tenlende cada día mayor número de aplicaciones . Una de las más recientes y más útlles es la fabricación de la llamada lanollna blanca, producto que se obtiene tratando por el agua oxigenada la lanolina purgada del agua de disolución Esta substancia es exeelente. por su blancura y su carencia de olor, para la preparación de pastas ó cremas de perfumería. En ca.mbio conviene prescindir de su uso para la fabrica· clón de ungü ~ ntos medicinales, pues el a.gua oxigenada residual que siempre queda en el pro· ducto puede alterar numerosas substancias medicinales.

UTILIDAD DE LAS CONCHAS DE LAS OSTRAS Este molusco' epresenta un valor muy notable bajo el concepto de su explotación. La carne, como es sabido, constituye una alimentación muy nutrltiTa. De la porción ó capa nacara· da de la concha se fabrican en grande e¡cala los botones de con.cha ó de madreperla. y la parte que se desperdicia después de esco¡:-ldo el material para botones y otros objetos análogos, se destina á la fabricación de objetos de bisuterla. Estos últimos fra¡!"mentos de dicha concha se Pªtl'ªº á precios que no bajan el.e 70 céntimos de pesetas el kl!ógramo.

FU~DACIÓ'\

JUA\[l.0 TURRJ,\,"iO


EL MUNDO CIENTIFICO

APUNTES

723

POLITÉCNICOS

AGRICULTURA FUMIGACIÓN DE LOS FRUTALES EN CALIFORNIA Los árboles frutales, y particularmente los naranjos y congéneres, padecen en California 01 ataque de numerosos insectos, hormigas, orugas, etc., etc., y siendo en dicho país la explotación de los frutales uno de los cultivos agrícolas de mayor rendimiento, es natural que los habitantes del campo se hayan preocupado sériamente de la manera de combatir á los parásitos de sus plantaciones por todos los medios posibles. Uno de los medios que mejor resultado ha producido ha sido la importación de un pajarillo de Australia que se ha .eproducido en California de una manera prodigiosa, e:x:terminando los insectos en número

cie de tienda de campaña. Es condición precisa que · la tela llegue al suelo por todos los bordes, á fin de constituir 1.d rededor del árbol una campana cerrada. La fumigación dura toda una noche, efectuándose merced á los vapores de ácido prúsico ó cianhídrico que desprende un recipiente en que se abandona cierta cantidad de cianuro potásico refinado (con 98 por ciento de cianuro) á la acción de una mezcla de agua y de ácido sulfúrico del comercio. Los vapores desprendidos son altamente venenosos para los animales, pero no producen el menor daño en la planta, de suerte que á la mañana siguiente, después de haber abierto con precaucción y durante un rato la tienda que cubre el árbol, para no recibir el labrador las emanaciones venenosas, al gritar la tela se encuentran muertos en el su~o ó sobre las ramas los insectos y se puede proceder á preparar 1.

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Tiendas de fumigación, para destruir los insectos que atacan á los frutales

considerable. Pero como ciertos insectos desagradan por su sar1or á las aves citadas, ha sido preciso acudir á procedimientos supletorios y radicales, sieJldO el de la fumigación directa el que mejor éxito está.obteniendo. Para practicar la fumigación de los árboles con objeto de destruir los insectos sin dañar al vegetal, se cubre éste completamente con una tela que se levanta primero por un lado con ·unas largas perchas, y luego se deja caer sobre el árbol formando una espe-

para la noche siguiente la fumigación de otro frutal. Nuestro grabado representa la manera de colocar Ja tienda, y el aspecto de la misma durante la fumigación. Los resultados obtenidos en California prueban que el beneficio económico obtenido por el método de la fumigación compensa de sobras el gasto realizado para el mismo. Las hortalizas pueden también purgaroe de orugas por el mismo procedimiento, pero cui<iando de em·

HNlJACIO\. JUA'\[LO TURRl/1.~0


EL MUNDO CIENTIFICO

724

plearlo bastante tiempo antes de la cosecha, para evitar el mal sabor que podrian guardar las verduras y aun los peligros que su inmediata ingestión ofrecería. PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DE MARIPOSAS En algunas comarcas del E'.ste y del m~d!odía de Francia se empieza á introducir un .~roced1m1~nto de grandes resultados para la destruccion ~e mariposas, especialmente de las que atacan á la vid y á los frutales. El método es una sencilla aplicación del instinto de muchos lepidópteros, en particular crepusculares y nocturno~, de rondar al rededor de las luces muy brillantes. Dispónese eu una tinaja muy ancha y de poco fondo una capa de uno ó dos centimetros de espesor, de petróleo ú otro aceite análogo, y en ~l centro .~el ba.ño y á cierta altura, para evitar la mflamac10n del

Baño para la destrucción de mariposas

liquido quo podría ocasionar desperfectos en las plan· taciones ó daño en las personas, se coloca una lámpara de acetileno, que se enciende al anochecer. Las mariposas afluyen á los alred~dores del improvisado aparato .v van á morir en gran número en el petróleo, que podrá haberse mezclado, para hacerlo miís pegajoso, con un poco de alquitrán. Sacudiendo las vides ó los frutales mientras funciona el aparato, resulta algo mayor el número de in' sectos destruidos. EL REMOJO DE LAS JUDÍAS La prefectura de policía de Paris acaba de comunicar á sus subalternos una disposición prohibiendo el remojo de las judías, algo generalizado en aquella población con el objeto de dar á dichas semillas las apariencias de un producto reciente ó tierno. Esta disposición deriva de las observaciones practicadas sobre las judías expuestas á la acción del agua, en virtud de las cuales han podido apreciarse las alteraciones radicales que éstas experimentan en dichas condiciones. Remojando las judías se desarrolla en ellas un principio de germinación manifiesta. La radícula se transforma afectando á los órganos inmediatos, q11e seg-ún su composición dan lugar á la formación de ,productos derivados impropios para los fines nutritivos á que aquélla se destina. Se transforma la fécula de los cotiledones, se desarrolla la diastasa, y los principios nitrogenados como la albúmina vegetal y la legumina experimentan igualmente cambios mole culares. Ha podido asimismo observarse que debajo del perispermo se desarrolla por la acción del agua una materia de color verde debida á la aparición de un hongo del género Penicillfom, que vive á expensas de la semilla y provoca la formación de las substancias propias de toda.fermentación análoga .

Cuanto acabamos de exponer con relación a las judías tiene perfecta aplicación á toda clase de semillas. Estas no sólo no deben mojarse de intento bajo pretexto alguno, sino que deben guardarse constan· temente de la humedad, que supone en toda ocasión un remojo parcial y la consiguiente alteración de la substancia alimenticia. que las forma.

GEOGRAFIA NUESTRO MAPA

de Salamanca Situación.-Limita la provincia de Salamanca: al N. con Valladolid y Zamora; al E. con Avila y Valla · dolid; al S. con Cáceres; y al O. con Portugal. Superficie y pob:ación. La extensión superficial de esta pro,incia es de 12.510 kilómetros cuadrados y su población absoluta es de 315.000 habitantes . Orografía é hidrografia.-Es muy montuosa esta región en su parte meddional, en la que se hallan las elevadas sierras de Béjar, Peña de Francia y Gata, que forman parte de la cordillera Carpeto ·Vetónica. Riegan su ~uelo los r íos Duero, Tajo, Agueda y Tormes. Minas.-Las hay de hierro, plomo, cobre, zinc, topacios y carbón de piedra . Aguas medtcinales.-Esta comarca posee las tan renombradas de Ledesma y Calzadilla. Agricultura.-Cereales de todas clases, legumbres, cáñamo, lino, bellotas, castañas, aceite y vino. Tiene buenos pastos en los que se alimentan buen número de cabezas de ganado, especialmente el vacuno, lanar merino y churro. Industria.-Le. principal de sus industrias es la agrícola; sin embargo, la manufacturera produce buenos paños, (especialmente en Béjar) y otros tejidos de lana comunes, curtidos, tapones de corcho, sombrero•, cordelerla y alfarería; funde hierro, muele harina, etc. Comercio.-Exporta principalmente harinas y tapones asi para Cataluña y Santander como para el extranjero; exporta además algunos de sus sobrantes á Portugal y provincias vecinas, importando cuantos artículos le faltan para atender á las necesidades y gusto de sus habitantes. Ferias.-Son muy importantes las que se celebran en la capital de la provincia, en Ledesma, en Vitigudino, en Alba de Tormes y en Ciudad Rodrigo Poblaciones principales.- Salamanca, la capital; Béjar, Peñaranda, Lede-ma, La Fregeneda, Ciudad Rodrigo, Los Arapiles, Sequeros, Vitigudino y Alba de Tormes. E.~p:i,ña.-Provincta

M.M.

MECANICA LAS PÉRDIDAS DE CALOR Y DE COMBUSTIBLE EN LOS HOGARES A medida que la competencia entre los fabricantes y el mejoramiento progresivo de los jornales de los obreros van reduciendo á una parte cada día menor . los intereses obtenidos por el capital en las grandes industrias, va haciéndose preciso economizar riquezas que antes se denochaban ámanos llenas por fa! ta de exquisita economía en el aprovechamiento de la fuerza ó de la primera materia. Eqte resultado, en último extremo beneficioso bajo el punto de vista de la conservación de las fuerzas naturales de que el hombre dispone y que en gran pitrte malgasta todavía, ha tenido por consecuencia inmediata la invención de procedimientos suministrados por las ciencias 1-UNDACIÓ' JUA'iELO TU RRIA:-<O


EL MUNDO ÓIENTtFiéO

para determinar en cada industria las pérdidas de energía y reducirlas en lo posible a su menor expresión. Uno de los mecan'smos que mayores servicios han prestado a la industria, y al propio tiempo uno de los que mas han contribuido al despilfarro de la fuerza, es la máquinn de vapor. Hoy, sin embargo, algunos céntimos de diferencia en el precio del carbón representan para el industrial que de tal máquina se sirve, la fortuna ó la bancarrota. Del mfamo modo el <;les· perdicio ó la defectuosa combustión en el hogar son motivo de pérdidas pecuniarias que deben tenerse en cuenta. Por esta razón, va.introduciéndose en las grandes fabricas el uso de aparatos que constantemente señalan la marcha de la combustión en el hogar. Si ésta es perfecta, paqa al través del combustible únicamente la cantidad de aire necesario para la combustión y el humo que escapa por la chimenea contiene: .A.cido carbónico. 11 a 15 por 100 Oxigeno. 8a 4 • Nitrógeno. . . . 81 á 81 Oxido de carbono . . . . O a O n • Cuando el tiraje es excesivo, pasa mucho aire que se calienta inútilmente y disipa al salir de la chime-

72~

El analisis constante de los gases de combustión que escapan del hogar, es pol' consiguiente el primer fundamento de economía en las fabricas en que se emplea fuerza de vapor. Varios son los aparatos empleados al efecto. El de Orsatt empieza a ser bastante conocido por los químicos y por los industriales celosos de sus intereses, y se reduce a una bureta ó tubo vertical de medida., de 100 centímetros cúbicos, que comunica inferionnente con un frasco de nivel por medio de un tubo de goma y superio1·mente, al través de un tubo capilar, con tres tubos en U para la absorción de los gases que quieren dosarse. Estos tubos de absorción pueden comunicar independientemente, merced a un juego de llaves, con la bureta. Uno de los tubos contiene una solución de potasa caustica que aprisiona el ácido carbónico; otro contiene una soluciónalcalinade pirogalol para apoderarse del oxigeno, y el tercero encierra una solución concentrada de clo· ruro cuproso en acido clorhídrico, cuyo objeto es apo· derarse del óxido de carbono. Esta última solución se mantiene en buen estado por medio de virutas de cobre metálico. Para analizar el gas que se desprende del hogar, se recoge parte de él en la bureta, hasta el volumen exacto c'e 100 centímetros cúbicos, y una vez cerra-

Económetro de Arndt, para conocer sin interrupción la cantidad de ácido carbónico contenido en el humo

nea el calor que debía servir para el tr11bajo de la fabrica. Cuando el tfraje es insuficiente, las cenizas se llevan gran cantidad de coke pulverulento y los gases de combustión esparcen en la atmósfera óxido de carbono, que ademas de ser una substancia deletérea, es un combustible pP,rdido, del cual no se ha sacado n¡á,s que la mitad clel provecho.

das las llaves de salida, se le obliga por medio del tubo de nivel a ponerse sucesivamente en 'contacto con cada uno de los tubos, indicando el volumen de gas perdido en cada absorción el tantó por ciento de la substancia correspondiente. Terminados J,)S tres periodos de absorción, queda en. Ja bureta únicamente nitrógeno, procedenta del aire de tiraje. Bien maneiado el aparato · de Orsatt es la mejor i1Fu'1.0Ac10' ' ~ t JU.\'\ELO e

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TL;RRli\>l'O


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:reL MuNDO CrnNtIFtCó

guia para la persona que dirige á los fogoneros, y revela con bastante rapidez, por la composición química de los gases analizados, no sólo la pérdida de

que contienen los gases de combustión, fundándose en qne el ácido carbónico tiene una densidad 50 por ciento mayor que la de los demás gases que se dirigen á la chimenea, de_ suerte que el gas que ar pasar llena el globo de vidrio, hace inclinar tanto más la balanza cuanto mayor es la cantidad de ácido c1nbónico que contiene. El económetro se coloca fijo en una de las paredes del cuarto de calderas, á la vista de todos los operarios, y en particular de los fogoneros, á quienes el aparato revela, por su inclinación, el buen ó mal funcionamiento del hogar. REGISTRADORES DE NIVEL PARA LfQUIOOS Esto.; aparatos tienen aplicación para la medición del número de hectólitro!' admitidos ó vaciados por un depósito cualquiera, asi como para medir la altu-

Aparato de Orsatt para analizar el gas de los hogares

energia, sino -también la causa accidental á que es debida, pues cada cambio accidental en la alimentación del hogar, tal como la obstrucción del emparrillado, el exceso ó defecto de carbón, un súbito enfriamiento, etc., se da á conocer por una proporción diferente entre las cantidades relativas de los produetos gaseosrs. Si bien el aparato de Orsatt da excelentes resultados, su manejo no deja de ser entretenido, por cuya razón empiezan á inventarse algunos instrumentos de indicación continua, con objeto de mostrar sin necesidad de manipulación ninguna la proporción de algunos de los componentes gaseosos referidos.. Uno de estos aparatos es el inventado por el ingeniero alemán Sr. Arndt, y sus indicacioLes ~e refieren exclusivamente á la cantidad de ácido carbónico. Consta el aparato Arndt, ó E conómefro, de una balanza de laboratodo, uno de cuyos platillos se ha substituido por un globo de vidrio I abierto inferiormente, en el interior del .cual desemboca un tubo H, por el cual llegan los gases del -hogar F. Estos gases son antes filtrados en la caja E y en las X y B; estas dos últimas contienen respectivamente algodón en rama y cloruro de cal para evitar toda impureza ó humedad. Pasan los gases del hogar, una vez :filtrados, á la tuberia PO NK, y después de llenar el globo de la balanza, son aspirados por el tubo L R hacia la chimenea Y. El fiel y la graduación V de la balanza han sido de tal modo escogidos y graduados, que marcan. continua y directamente la cantidad de ácido carbónico

__ J__

Registrador del

~ivel

de los líquidos

r& del agua en los pozos, que se aplica para las calderas de las máquinas de vapor. El modelo que presentamos es el emple~~~<gó' ~~URRIANO


727

EL MUNDO CIENTIFICO

Administración de Correos y Telégrafos de Paris para medir la altura del agua que se utiliza para las máquinas. Ccnsiste en un flotador D que va unido á un cordón que pasa por la garg1mta de una polea O y termina en un contrapeso; esta polea lleva unida otra más pequeña e que trasmite y reduce en 1/10 proximamente el movimiento circular á otra polea A y que termina en otro peso P. Dicha polea lleva un piñón que engrana con un sector dentado que reduce el movimiento y lo transmite al indice I que lo dibuja sobre el tambor T. La polea e lleva su garganta en forma de hélice, lo que permite dar muchas vueltas y reducir proporcionalmente la totalidad del curso del flotador pi.:.ra que la altura corresponda á las indicaciones del papel. Los registradores de esta indole más perfeccionados llevan unos contactos eléctricos en comunicación con timbres de alarma ó con indicadores especiales .para advertir los máximos y mínimos de nivel on el depósito de liquido . También pueden llevar contado· res de cifras destinados á inscribir sucesivamente el número de hectólitros de liquido vaciados ó introducidos en el depósito. COCHE ELÉCTRICO DE DOS ASIENTOS CCOCHE CLEVELANO) , Este vehículo, cuyo dibujo acompañamos, es de un solo motor bipolar. Está construido para desarrollar una fuerza norma1 de dos caballos bajo una tensión de 80 volts. Puede resistir una sobrecarga del 150 por 100. Este motor está provisto de un juego de engranajes parecidos al del multiplicador de un torno, y

La corriente eléctrica procede de una batería de acumuladores emplazados en la caja del vehículo. El sistema de dirección, único en su género, se compone de una palanca colocada delante del conductor. Esta lleva anejos todos los aparatos para la conducción del coche y hace asi mismo funcionar dos frenos, uno eléctrico y otro mecánico. A parte de estos dos frenos lleva además este coche otro tercer freno que actúa directamente sobre las ruedas motrices y es movido por medio de un pedal. El uso de este freno se halla reaervado para detener el vehículo en las pendientes. Para hacer marchar el aparato, ,basta bajar lapalanca directriz tanto más cuanto mayor velocidad se desee. Para parar el coche, no hay más que levantar la palanca. Para moverlo á derecha ó á izquierda., se ladea la palanca como la caña de un timón. Las ventajas del aparato director esti-iban principalmente en que el conductor no puede cometer error en la marcha, por inexperto que sea, ya que no puede cambiarse la dirección y practicarse movimiento alguno sin que se relacionen con el cambio todos los elementos mecánicos y eléctricos de todo el sistema motor.

OPTICA EL FOTÓMETRO FISIOLÓGICO DE G. M. STANOIÉWITCH Los fotómetros que ordinariamente se usan para medir la potencia luminosa de las lámparas tienen el grave inconveniente de tener que emplearse en

Coche eléctrico Cleveland para dos personas

puede ponerse en marcha con el auxilio de una . palanca situada al lado del motor. El empleo de dicho juego de engranajes permite doblar el trabajo (el torque) del motor, esto es, la relación del motor con las ruedas motrices. Por medio de este mecanismo puede obtenerse el torque proporcionado por un mo tor de 10 caballos en las pendientes abruptas. Esta ventaja no se halla en ningún otro cqche eléctrico.

los laboratorios para obtener medidas precisas, pues un fotómetro Rumford ó Bunsen, por ejemplo, emplea<lo en mitad de la calle nos daría resultados sumamente erróneos. Además los patrones ó unidades luminosas empleados, ya sea la bujia decimal, ya la lámpara Cárcel, ya. en fin la lámpara eléctrica, necesitan una atmósfera tranquila y no el aire libre¡ de ahi la necesidad de un fotómetro que permitiera ·la~ Fu-.uAc1ó:-­ JUA"\cLo

Tl'RRIMIO


~L :MUNDO ÓIENTIF!Co

observaciones fotométricas aun que fuera en mitad de la calle y á cualquier hora. El fotómetro :fisiológico de Stanoievictch cumple con este objeto. Consta de un tubo como de anteojo de 20 á 26 centímetros de lcmgitud y de 4 á 6 centímetros de diámetro. En v hay un vidrio deslustrado por el cual penetran los rayos luminosos cuya intensidad se desea medir; á los 4 ó 5 centímetros hay un diafragma iris d cuya abertura se puede v J 1 c.

ELECTRICIDAD HORNO ELÉCTRICO TRANSPORTABLE DE POULENC Y MESLANS

Este horno tiene por objeto facilitar las operaciones de fusión de metales en -pequeña cantidad, sirviendo además como medio de producir reacciones químicas á C'levada temperatura. Está por consiguiente dispuesto de tal modo, que su manejo es rápido y senci!Io, pudiéndose cambiar de crisouna lente l biconve- -les con gran prontitud. xa, de modo que los :na. Esquema del fotómetro de Stanviévitch Puede también servir rayos salen de ella pade horno de destilaralelamente y parte ción para aislar vapores metálicos ú otros anAlogos. de ellos van á iluminar un pequeño orificio a de 4 á Consta el horno l'oulenc-Meslans de un cuerpo in5 milimetros practicacio en una delg·ada lámina meferior fijo, de base cuadrangular, sostenido por cuatálica cuya imagen se ve por medio del -ocular o. tro piés de hierro, de dos de los cuales parten unos Para servirse del aparato se procede de esta suerte: se cierra casi completamente el diafragma d de arcos que sostienen la barra en la cual se apoya la modo que mirando por o no se vea nada, y una vez parte superior del' horno cuando se la hace .gira~· al acostumbrado el ojo á la obscuridad se va abrienrededor de la charnela que la une al cu~rpo mfenor. La corriente eléctrica que ha de pr.oducH la calefacdo progresivamente el diafragma, mtidiante el tornillo m, hasta que se distingue la abertura a, y ención del ~orn.o llega al cuerpo inferior por u~a armatonces se anota la división del tambor de d . .Alejando dura vertical aislada con amianto, que termma en el interior del horno ó aproximando el en una caja metáfoco luminoso se lica en que se aloverifica la ley de ja un crisol de car· los cuadrados de bón; la caja metálas distancias. P.ara emplear el _ lica responde al doble objeto de impeinstrumento en la dir que se raje el calle se gradúa crisol :y de evitar previamente, parn lo cual se coloca la resistencias excesi· bujía decimal, por vas en el contacto, á cuyo efecto ejemplo, á 5 metros una pieza api:ieta de distancia y se fuertemente el crinota la división del sol contra las paretambor en que se percibe bien nítida des metálicas. Una la imagen de a. espesa capa de maColocando ahora á teria refractaria la misma distancia rellena ei resto del un foco luminoso cuerpo inferior. cuya intensidad se El cuerpo superior está unido al conozca, se anota así mismo la gra primero por medio de una charnela duación del tambor d y así se sipor un lado,' y por gue con varios foel opuesto por me· cos luminosos codio de dos tornillos móviles. Para asenocidos para construi tuna curva de gurar el cierre pervariaciones de la fecto, se interpone impresión producientre ambos cuerda en la retina por pos un cuadrado los diferentes fode cartón de amian· cos luminosos. Una to. En el cuerpo suvez en la calle, se perior está encerrado un bloque re• coloca la luz cuya fractario perforaintensidad se busca á los misml)s 5 do verticalmente metros y haciendo en un canal cilingirar el diafragma drico cuyas pareHorno eléctrico Poulerc-Meslans, abierto des están recubierhasta que aparezca la imagen de a, la división del tambor en d nos in· tas por un cilindro de carbón, dentro del cual desciende el segundo electrodo. La corriente llega dicará la intensidad luminosa del foco. al canal cilíndrico después de pasar por un collar Una vez acostumbrados al uso de este fotómetro se y una barra metálica visibles al exterior en la. parte . determinan intensidades al aire libre con menos alta .del horno, ..y movibles f?n .dirección errqr de un JO .l?ºr .1_on. il\Q~A'-1º'-

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TURRlJ\>iO


EL MuNno CrEN1'1FICo la acción de un tornillo, también exterior y ve1 tical, en que el aparato remata. De este modo, dando vueltas al tornillo como en una prensa, sube y baja el electrodo mó,;l hasta colocarse á Ja distancia conveniente del crisol. La tuerca del tornillo de afinación está aislada eléctricamente, desapareciendo con ello todo peligro de escapes eléctricos por las paredes metá.licas exteriores. En uno de los lados del horno hay un caño metá.lico que sirve para el desprendimiento de Jos vapores, Jos cuales si es preciso pueden recogerse en un aparato accesorio de condensación. Sirve también el caño par& la carga continua del horno en las operaciones que Ja requieran, como la destilación de aleaciones y otras. El horno Poulenc-Meslans es sin duda uno de los modelos más elegantes y cómodos de hornos eléctricos, singularmente útil para los industriales que deseen hacer ensayos sobre fusión de metales y producción de . cristales á alta temperatura, y tal vez más aun para los laboratorios de Física y de Química de los centros de enseñanza, para los cuales el horno eléctrico empieza á ser un elemento indispensable de trabajo. GRÚA PIVOTANTE DE 150 TONELADAS

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móvil se efectúa por el solo rodamiento de 35 rodillos cónicos de acero templado de 17 centímetros de diámetro medio y 25 de longitud; estos rodillos están }>a.ñados por el aceite que llena un anillo cílindrico de metal, que constituye el carril fijo en la mamposteria. El movimiento de rotación se obtiene gracias á un motor eléctrico de 26 caballos, que hace girar el aparato en 7 minutos. Sobre el puente de la grúa puede correr un carrito en que se han dispuesto tres motores eléctricos, dos que accionan sobre el aparejo y uno para el moví .miento del carro. El aparejo se compone de 7 poleas dispuestas en dos series paralelas y en las cuales se arrolla un cable de alambres de acero de 6 cm. de diámetro, cuya resistencia es de 150 toneladas. La velocidad con que se cobra ó se arria el cable es variable por medio de siste· mas de engranajes: para un pr.so de 150 toneladas, la velocidad de la elevación· no pasa de 68 centimetros por minuto, y en cambio llega á 6m por minuto la correspondiente á una carga de 18 toneladas. El peso total de la parte metá.lica de la gran grúa de Bremerhaven es de 375 toneladas métricas y su resistencia la correspondiente á una carga de 200 tonela· das. Nuestra portada representa la máquina que acabamos lle describir.

Esta potente máquina, situada en el puerto de Bremerhaven, en la desembo cadura del Weser, es una de las grúas mayores NUE.VO MÉTODO que existen en el PARA RECUBRIR mundo. CompóneLOS CONDUCTORES se de dos partes, La casa G. E. además del basaHeyl Dia ha adquimento de mamposrido patente por tería; l. 0 una parte un sistema de aisfija,constitulda por lamiento de los hiun andamiaje fijo los eléctricos, que de hierro en forma consiste en recude tronco de pirábrirlos de un papel mide rectangular, que toque únicaque termina supe mente al hilo en riormente, á 26m puntos ó lineas, de del suelo, en una modo que se pueplataforma; 2. 0 una de considerar en la parte giratoria en práctica que el forma de T, que giverdadero .aislador rá sobre un peque es el aíre in terpuesño A&rril circulat· Horno eléctrico P~ulenc-Meslans, !unclonándo to entre el papel y de ~m de diámeti:o el conductor. empotrado en el Las tiras de papel que se arrollan en hélice sobre macizo de mampostería, apoyándose al propio tiemel alambre pueden tener diferentes dibujos de relieve, po en una guia de la plataforma superior del andapareciendo preferible el que se obtiene produciendo mio fijo, que el brazo vertical de la T atraviesa. en las tiras pequeñas pirámides marcando en su suEl brazo horizontal de la T giratoria lleva en uno perficie con una prensa dos series de hendiduras crude sus extremos un contrapeso para contrarrestar la zadas. Estas pirámides son las que apoyan por su carga, y en el otro el carrito motor . vé1·tict1 en el cable. · .Para evitar rozamientos, la rotación de la parte .

HJ"'.\IDAClÓ\. JUA~ELO

TURRIANO


730

EL MUNDO CIENTIFtCO

ACUMULADOR T. A. EDISON Este modelo es una modificación del descrito en la patente in&"lesa 2 490. En lugar de usar el monosulfuro de hierro para el electrodo oxidable, operación que requeria el formado del mismo para obtener óxido ferroso, se obtienP esta última substancia bastante pura suO'etando óxido férrico á la acción del hidrógeno á -:ina temperatura de 260 grados centígrados, debiendo continuar la corriente de hidrógeno hasta algún tiempo después de enfriado completamente el óxido ferroso producido. Esta acción continuada del

Sección de un electrodo del acumulador Ed!son

hidrógeno evita que se produzca la combustión espantánea del óxido ferroso en contacto con el aire, y al propio tiempo, si la acción referida se ha prolongado algunas horas después del enfriamiento total, parare que la combustión del óxido acaba por ser imposible. Para el electrodo positivo se forma hidróxido de niquel añadiendo á una solución hirviente de nitrato del propio metal la cantidad suficiente de hidróxido de magnesio para precipitar el níquel sin que éste adquiera aspecto coloide. Los bloques de substancia activa, mezclada con grafito, se aprisionan entre planchas de acero ondulado. CRISOL ELÉCTRICO STEINMETZ Sirve este horno para la fabricación artificial del rubi de la esmeralda y demás piedras ¡;reciosas cuya síntesis se efectúa á temperaturas próximas á la del arco voltáico . Consiste en un cris0l de paredes muy espesas formadas .de un piroelectrolito ó substancia refractaria que adquiera la temperatura de incandescencia por

pone incandescente por el paso de la corriente, comuuicamlo, antes de quedar quemada, su temperatura al fondo del crisol. Desde que éste se ha hecho conductor por efecto de la calefacción, el horno continúa funcionando en virtud de la conductibilidad del piroelectrolito á alta temperatura. Una tapadera refractaria que puede levantarse con suma facilidad para la vigilancia de la masa fundida, cubre el crisol. NUEVO CARRETE DE INDUCCIÓN PARA RADIOGRAFfA Y RADIOSCOPIA El farmacéutico Sr. Ropiquet ha inventado un carrete de inducción á alta tensión para los trabajos con rayos X. Este carrete tiene sobre el de Ruhmkorff varias ventajas: resulta á menos de la mitad de pre cio, es de construccrón y manejo muy sencillos, su eficacia es doble de la de la bobina clásica y encierra varios perfeccionamientos de importancia. Funciona el carrete Ropiquet con corriente de acumuladores ó de una pila de bicromato de potasa y da en gran abundancia chispas de 30 centímetros. El interruptor, que es de mercurio, se halla en la parte superior del carrete y funciona con corriente independiente, ya sea ésta una derivación de la prin- . cipal, ya la de un elemento de pila. Al efe<1to, mueve el indice del interruptor un motorcito eléctrico muy diminuto que corona el aparato y al cual llega la co-

H R -------, ----1

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1

Corte vertical del carrete Ropiquet

Fig, l.ª-Se ~ clón vertical del crisol elé ctrico Steiometz F!g. 2.ª-Cr!sol eléctrico Steinmetz, visto por encima

el paso de la corriente eléctrica. El interior ó hueco H del crisol tiene forma ovalada, llegando hasta los puntos extremos del óvalo dos carbones en comunicación con el secundario de un transformador N N. El primario M está provisto de una manivela con diferentes resistencias. Para empezar el trabajo, se unen los dos carbones O por medio de una tira delgada de carbón a que se

rriente independiente de que se ha hecho mención. La velocidad del motor, y por. consiguiente del indi ce, son. tan grandes, que el tubo de Crookes brilla con luz continua, casi sin vibraciones, circunstancia que hace muy cómoda la observación directa en pantallas fl. uorescentes. El carrete y el interruptor están unidos formando un mueble prismático vertical de un metro de altura por 30 centímetros de lado en la base. · A parte de la modificación de forma exterior, que hace del carrete Ropiquet un aparato de menos estorbo que el de Ruhmkorff, hé ahi las principales ventajas del primero sobre el segundo. Según observaron ya Ruhmkorff y Pogendorff, el hilo inductor (carrete interno) origina en el inducido (carrete externo ó visible) una corriente tanto más intensa cuanto más cerca está el inducido del centro

.

tU\iDACIO'

JUN,ELO TURRIA'.'<0


731

EL MUNDO CtENT!FIM

del eje del inductor. La acc1on del inductor ¡mede descomponerse en tres acciones distintas: l.", acción de la corriente primaria sobre el haz ó Anima de hierro del carrete, transformAndolo en electroimán; i. ª, acción directa del hilo inductor sobre el inducido; 3.", acción del electroimán sobre el inducido. La experiencia demuestra que la tercera acción es inmensamente superior á la segunda, y por tanto debe procurarse favorecer la acción refleja dél electroimán mejor que la directn del hilo primario. En el carrete de Ruhmkorff el hilo primario es muy grueso; su espesor y el de las capas ó betunes aisladores alejan mucho el Anima central del hilo inducido. El Sr. Ropiquet ha dispuesto su carrete de modo que el inductor sólo abraza el Anima R R en sus dos extremos, formando dos carretes inductores en serie CC y BB, A los cuales llega la corriente del interrup-

mismos y ahorrarse la acumulación de líquidos más ó menos corrosivos sobre las mesas de trabajos químicos, el Sr. Edwin Douzard aconseja doblar en form11 de gancho uno de los extremos de los agitadores, y colgar éstos en una gradilla especial. Para aumentar la duración de los agitadores y conseguir al propio tiempo una forma más elegante de

Agitadores Dowzard, colgados en su gradilla

los mi~mos, se les construye siempre cortándolos de una barra de vidrio macizo, reblandeciendo los extremos en la forma ordinaria. El manejo de los agitadores Dowzard es más cómodo que el de los agitadores ordinarios, porque el gancho, que se apoya en la mano al agitar una solución, impide el desagradable balanceo del utensilio.

OUiMICA ANALfTICA

Carrete de

indu~ción

del Sr. Ropiquet

tor H H'. De este modo el inducido forma un tercer carrete inter1nedio MM que envuelve al Anima por su parte central, terminándose su hilo en los bornes de excitador PQ. El ánima RR está constituida por un · haz de alambres de hierro dulce perfec;_tamente recocidos y barnizados, para evitar las corrientes de Foucault y la histérisis. El hilo inducido, que en el primer modelo del pro pío inventor fué un hilo múltiple, con lo cual en realidad se conseguía tener montados en cantidad tres ó cuatro carretes confundidos en uno solo, en el último modelo es un hilo único de diámetro b1tstante grande, cuyos resultados son muy superiores á lfls obtenidos hasta la fecha con los hilos y devanados ordinarios.

OU(MICA GENERAL AGITADORES EDWIN DOUZARD Para evitar la continua roturn de agitadores de vidrio en los laboratorios, facilitar el lavado de los

CERA IMPURIFICADA POR LA PARAFINA La parafina es el material más comunmente empleado para mezclar con los productos sólidos destinados al alumbrado. Para ponerla de manifiesto en la cera basta un sencillo y fá.cil procedimiento que no deja lugar á duda. l. 0 Se funde la cera objeto del ensayo y se deja enfriar en un pequeño depósito cuya altura sea el doble de su diámetro. Si la superficie del producto solidificado es cóncavo, la cera se halla impurificada probablemente por la parafina. La cera pura deja un menisco ligeramente convexo. 2. 0 T1·atando la cera impurificada con la parafina por el ácido sulfúrico, la substancia cérea queda totalmente destruida, mientras que la parafina es inatacable por dicho ácido sulfúrico. El peso del material indestructible nos dará la proporción de los elementos de la mezcla. 1NVESTIGACIÓN DEL ALCOHOL EN LOS ACEITES VOLÁTILES Para reconocer la presencia del alcohol en las esencias, fraude por otra parte bastante frecuente, se trata la esencia sospechosa por el agua destilada separando al poco tiempo la capa acuosa que sobrenada ó vá al fondo según se trate de una esencia más ó menos densa que el agua. Dos volúmenes de agua destilada por un volúmen de esencia son suficientes para el ensayo. Sobre la capa acuosa separada se vierten dos ó tres gotas de una solución algo concentrada de carbonato sódico y otras tantas, mejor el doble, de una solución de yodo en yoduro potásico. Si la esencia contiene alcohol, se forman al breve rato escamitas de yodoformo, que se distinguen al trasluz en el seno del liquido y se caracterizan además por el olor especial del yodoformo que despide el liquido. FlNDACIÓ'JUA"\ELO

TURRIA".'JO


Et.

732

MuNnb' C1EN1'IFtCÓ

OUIMICA INDUSTRIAL ALMIDÓN SOLUBLE

El almidón soluble puede tener numerosas y muy útiles aplicaciones industriales y generales, sobre todo si dicha solubilidad es algo crecida. La mayor parte de los medios y procedimientos aconsejados pa~·a disponer el almidón bajo la for~a soluble, á parte de lo muy costosos un tanto comphcados, no pueden considerarse como prácticos sino más hién como recursos de laboratorio. El procedimiento que exponemos á continuación, pttede proporcionar abundante producto dotado además de un grado de solubilidad bastante elevado. El almidón reducido á polvo se introduce en depósitos de cristal, de porcelana ó de metal. Estos, junto con el material, se calientan en baño de aceite por espacio de un'as tres horas á 180 grados de temperatura. Trans·c urrido este tiempo y después de enfriado el baño, se separan aquellos depósitos y se recoje al almidón obtenido que ha adquirido bajo la influencia de dicha temperatura un tiuLe amarillento. El producto ha sufrido una modificación en virtud de la cual resulta completamente soluble en agua caliente ya que el agua fria ejerce apenas acción alguna sobre el mismo. Puede conservarse en frascos ó envases tapados para aplicarlo cuando convenga. - La industria de aprestos puede sacar mucho partido de este producto cuya preparación es, según se ve, sumamente fácil y rápida. PERCLORURO DE CROMO Esta sal de cromo, al ig"ual de los restan.tes compuestos qulmicos á base de este metal, tiene su parte de interés industrial reducido principalmente á sus aplicaciones en pintura y tintoreria. Su preparación, aunque poco complicada, debe pi·acticarse con delicadeza para que se obtenga un producto de caracteres bien determinados. Se toma , una mezcla de óxido crómico y carbón en polvo ó negro de humo que se amasa con un poco de aceite y se reduce á bolas del tamaño de un.a avellana de las más grandes. Estas bolas se calcinan en crisol de bari-o y se transportan ·luego á otro aparato ó matraz de g"res que pueda recibir un.a corriente sostenida de cloro á elevada temperatura. Este matraz se calienta al' rojo vivo y se dirige sobre el material de reacción. una corriente de cloro. A medida que se produce el clóruro crómico, se deposita en las paredes del aparáto y en el fon.do bajo la forma de láminas brillantes de color de flor de melocotonero. · ·Este cuerpo es muy poco soluble ó casi insoluble en frío y muy dificilmen.te soluble en caliente No obstante, si el agua de disolución contiene una pequeñísima parte de protocloruro de cromo, verbi gracia, 1/ 1000 , la disolución se verifica rápida y abundantemente . Igual efecto determinan el_cloruro de estaño, 'el de zinc y otros. Esta propiedad tan especial y característica, puede utilizarse en la aplicación de esta sal á la tintorería. El percloruro de cromo, cuya forma química corresponde á Cr, Cl 6 , da por calcinación un óxido crómico verde de muy bello aspecto y de mucha utilidad en las pinturas delicadas. · C.ilcinado en contacto del ácido sulfúrico produce sulfuro de cromo de color neg~·o y aspecto brillante. Es iúalterable. LOS SULFUROS DE ANTIMONIO Et4 TINTORERÍA Los sulfuros de antimonio obí.enidos por precipitación de los compuestos antimoniales, ó bien obteni dps, hablando en términos g·enerales, por procedimientos a1'tificial~s, se presentaµ de CQlor rojo ana-

ran.jado si no han experimentado la acción de una temperatur.a que no sea inferior á la temperatura de la ebullición. Cuando estos sulfuros se exponen, en contacto del agua, á la acción de aquella temperatura, se disuelven y permanecen disueltos mientras n.o descienda la temperatura ni disminuya de una ma,nera notable el disolvente. Al enfriar,¡e la solución, el sulfuro se precipita de nuevo pero tomando un matiz diferente, más constante y á la vez más uniforme.. Toma un color r-0jo obscuro, purpurino y aterciopelado. Es el color del kermes preparado según los procedimientos más delicados. El color de este compuesto antimonial puede con siderarse inalterable á diferencia de otros tintes de igual procedencia que se hallen expuestos á variaciones. Para impregnar una tela de este color se requieren las siguientes operaciones: l. ª Empapar la fibra por medio de una solución de una sal soluble de antimonio (tártaro emético, oxalato de antimonio, fiuorh,id1·ato de antimonio, etc.) 2. ª Exponer luego aquella tela, antes de que se seque, á la acción de un sulfuro alcalino disuelto en agua en solución débil, ó en un agua que reciba una. corriente de hidrógeno sulfurado, durante esta operación. 3.ª Sumergir por breves momentos la refe1ida tela en agua hil'Viendo. 4. ª Dejar que luego se en.frie el tejido ó hilado para sujetarlo á la acción de un agua albuminosa que Sfl coagula luego por medio de la conveniente temperatura. Estas operaciones pueden practicarse á la inversa si así lo aconseja la práctica. Resultados análogos pueden obtenerse desleyendo en agua albuminosa el sulfuro de antimonio preparado anticipadamente por el procedimiento indicado y empapando el objet0 que se intenta teñir cou este liquido antimonial y albuminoso. Por medio de la conveniente temperatura á que debe exponerse el tejido después de practicadas estas operaciones, se fija el color á beneficio de la coagulación y consolidación del pl'incipio albuminoso. El agua albuminosa empleada debe contener una proporción adecuada de goma arábiga.. '

ARTES Y OFICIOS ALUMBRADO POR INCANDESCENCIA COH EL PETRÓLEO. - SISTEMA WASHINGTON D.esde el descubrimiento del Dr. Aüer no hay duda que se tiende constantemente á emplear para la in.eandescencia de los manguitos, formados como se sabe por óxidos de las llamadas tierras raras, substancia~ de gran calor de combustión, esto es, de mucha potencia calorífica, y teniendo el petróleo 11.000 calorias de combustión, (5000 más que el gas del alumbrado mejor fabricado) claro está que tiene que ser, en tesis general, preferible á los demás combustibles. Sin embargo presenta dicho liquido el inconveniente de te-::ier que reducirse á gas para arder y comunicar la incandescencia á los man.guitos. Para conseguirlo, Mr. Washington ha ideado una ingeniosa lámpara, ó mejor dicho, generador de vapor de petróleo que parece ha de producir muy buenos resulta.dos. . Consiste en un depósito cilíndrico de palastro lleno hasta la mitad de petróleo, y al cual se h:tce llegar, mediante una bomba de inyección, un.a corriente de aire que le comunica una presión de 5 á 6 atmóbferas, cuya presión obliga á circular por las canalizac10n.es ó tuberías dispuestas al efe to, l i mezcla de aire carburado, ésto es, conteniendo vapor de petróleo combustible que llegado á las lámparas entra en lin tubo verticail de acero colocado en el centro de tres man· 1-U~DACIO:... JUA'IELO TURRIA.'10


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guitos y calentado por radiación de éstos, en cuyo tubo, llamado vaporizador, se reduce el petróleo al estado gaseoso, pasando luego á otro tubo en forma de lira donde se mezcla con cierta cantidad de aire viniendo á arder eti los mecheros que terminan en sus correspondientes manguitos Aüer. Antes de encendei-, es preciso calentar el vaporiza· • do1· con el objeto de que se vaporice el retróleo, lo cual se consigue inflamando un poco de alcohol que se vierte en una especie de jícara colocada en la ba se de los mecheros. Cuando el vaporizador está sufi cientemente caliente basta abrir la llave de los me· cheros y· encender el gas de petróleo. El tipo más empleado es el de la lámpara de 750 bujías que ilumina tanto como una lámpara de arco de 8 amperios. La instalación de cada lámpara cuesta unos 190 francos ó sea el cuarto de una instalación eléctrica. Este sistema presenta como inconveniente grave el empleo previo del alcohol para la inflamación, pe· ro no hay duda que para pequeftas instalaciones ha de resultar ventajoso darla su gran economía, pues en los ensayos practicados por Ja. Compañia de Cami nos de hierro del Norte de Francia hase visto que no consume una lámpara de 750 bujlas más de 270 gramos de petróleo por hora ó sea 5'5 gr. por 16 bujías, que representa una baratura inverosímil pues el pe· tróleo cuesta á 80 céntimos el litro.

SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE DE E. PETERSON Este aparato sirve para separar el aceite de lubrificación cuando viene mezclado con agua. Es sencillamente una calderita ciliudrica vertical, dentro de la · cual, sepnrados por discos agujereado~, se disponen varios rollos de tejiflo de algodón , muy apretaqos los

CONDUCTOS FLEXIBLES PARA FLUIDOS Á ALTA PRESIÓN La casa Mac Tighe ha patentado un nuevo sistema de conductos flexibles para liquido> ó gases á 1ilta presión. Sirven p11.ra la conducción de grandes canti· dades de fluido, y se componen de una serie de tubos

Secdón del filtro Peterson para separar el aceite del agua

Sección de la parte terminal del conducto Mac-Tiglte

metálicos de pequeño diámetro r'etorcidos formando una cuerda, y recubiertos por una capa ó tejido de substancia apropiada. Todos los tubitos que constituyen la cueTda desembocan 1•.n una cámara resistente, que se puede atornillar al tubo gt·ande de la caldera. METALIZACIÓN DE LA MADERA Hay uu curioso procedimiento debido á M. Rubennic para metalii:ar la madera de tal sue.rte que las láminas que de ella se obtengan pueden pulimentarse como si fueran espejos. Para ello se pone en maceración la madera, durante ti:es días, e11 un b11ño de potasa ó de sosa cáustica concentrada m11ntenido á la temperatura de 140° centígrados; al cabo de este tiempo se introduce en un baño de sulfuro cálcico al cual se añade, á las 36 horas, una solución concentrada de azufre en sulfu:o cálcico. Después de ~ horas se introduce en un tercer baño de acetato plúmbico hirviendo, manteniéndola en digestión en él du rante 6 días, al cabo do:1 los cuales sólo resta sacar la madera y dejarla secar. Pára fabricar espejos con esta madera basta frotar su superficie con un pedazo de plomo, de estaño ó de zinc y terminar el bruñido con un trozo de vidrh1 deslustrado.

inferiores y más flojos los superiores. Al atravesar la mezcla de agua y de aceite los rollos, el algodón se apodera del aceite, del cual queda. empapado. Cuando se juzga que están saturados de aceite los rollos, se sacan todos menos el inferior y se les purga de aceite por el procedimiento que se juzgue más útil. El rollo inferior se comprime mientras tanto fuertemente por medio de una espiga que se introduce á tornillo en el separador.

PERFUMERIA LOCIÓN CONTRA LA ALOPECIA Entre las muchas lociones que se recomiendan para detener la caida del cabello, la siguiente merect\ especial mención: Alcoholato de cocleária. 100 gramos Tintura de quina. 50 Tintura de canela . . . 25 Tintura de cantáridas. 5 Esencia de bergamota. 2 • Con esta loción se fricciona mia vez al dia el cuero cabelludo. ESENCIAS DE ESPLIEGO Dos productos principales circulan en el comercio correspondientes al tipo esencia de espliego. El más puro conocido bajo el nombre especial de esencia de lavanda, procede de la Lavándula ve1·a L. Es de aroma suave que recuerda al momento el olor que despide la planta y se pr&senta casi incolora. Se emplea ·

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~ fU~DACIO'\ JUA'\ELO

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EL MUNDO CIENT!FICO

principalmente en perfumería, en medicina y en 11\ preparación de barnices finos. El otro producto similar circula bajo el nombre de esencia de espliego. Procede de Ja destilación del espliego comun, (Lavándula spica) y también de Ja anterior especie cuando SP 1nanipula algo groseramente. En Inglaterra y en Francia se cultiva la La'Vándula vera en grande escala para obtener la esencia. La procedente del espliego comun se consume en proporciones que traspasan en real~dad los limites ordi· narios. La industria y las artes aplican muy frecuentemente este producto, que constituye el objeto de explotaciones casi exclusivas El procedimiento de obtención es la destilación á fuego directo y algunas veces al vapor. Parece no obstante preferible el método directo. En España se obtienen, en algunas comarcas del litoral del Mediterráneo, pequeñas partidas de esencia de espliego, que podrían acrecentarse en mucha mayor escala, atendida la abundancia de Ja primera materia. Las sumidades floridas tiernas son Ja parte de la planta que se utiliza para Ja obtención de dicho producto. Por lo comun se separan del todo del pedunculo ó eje caulinar en que se hallan insertas las fiores, cuando se trata de obtener una esencia de mayor pnreza. La esencia de lavanda se falsifica con alcohol de vino fino y la de espliego con esencia de trementina.

esa experiencia no sienten nada, pero que el 30 por 100 restante perciben sensaciones objetivas unos y subjetivas otros: entre las primeras las hay como picaduras con finísimos alfileres, sensáción como de aire fresco, de calor, de sequedad, etc.; el 8 por 100 solamente han sentido malestar, pesadez y como una atracción irresistible entre las sensaciones subjetivas, manifestándose por abatimiento, contracción muscular, etc. M. Ochorowicz duda si estos fenómenos son debí· dos al magnetismo ó á otra fuerza aun deeconocida. TRICICLO PARA EL l'ASEO DE NIÑOS Y ENFERMOS

Es un triciclo ordinario, cuyas ruedas gemelas están en la parte delanttira y llevan sobre su eje un silloncito muy ligero en que se sienta el niño ó el en-

NOTAS ÚTILES EL HIPNOSCOPIO DE OCHOROWICZ

Asi como algunos psicólogos admiten Ja existencia del sexto sentido ó sentido común, el ilustre físico inglés Sir William Thomson admite la existencia en el hombre del sentido del magnetismo, existencia sustentada por W. Barzet y demostrada por M. Ochozowicz, especialmente para las personas facilmente hipnotizables, por medio del aparato que representa el grabado adjunto: a es un imán cilíndrico hendido 1 ongitudinalmente á lo largo de una de sus gener"atrices de modo que los dos bordes sean !os dos polos, que tenga 5 ó 6 cm. de largo por 3 ó 4 de diámetro y que

Triciclo para el paseo de nii'lo s y enfermos

fermo á quien se ha de pasear. El conductor del frid· clo se sienta en un sillón situado sobre la rueda t1 asera y mueve con auxilio de unqs pedales el aparato. EL ÁCIDO CÍTRICO EN LA LECHE

a.

b

La leche de vacas contiene con frecuencia el ácido cítrico bajo la forma de citrato de cal. Esta substancia parece procedente de la yerba en estado muy tierno y puede ocasionar altnaciones algo profund::is en la leche por la acción de la caseína sobre la cal <lel citrato. En semejantes casos, si la proporción del citrato es algo crecida. puede formarse el ácido citdco en estado libre y ejercer una acción coagulante. La ebullición de la leche parece tender á facilitar la reacción. LEGÍA UNIVERSAL

El h!pnoscopio de Ochorowicz

pese unos 200 gramos; dtcho imán va provisto de su correspondiente armadura segun se indica en b y se aplica sobre el índice de cualquiera de las manos, de modo que la hendidura corresponda á la palma de la mano camo se vé en c. M. Ochorowicz ha realizado multitud de experimentos con varias personas y como resultado final d~­ duce que el 70 por 100 de las personas sometidas á

1000 gramos Jabón blanco. . 500 . Sulfato de sosa. . • Carbonato de sosa cristalizado. 500 • Agua. . . . . . . . . . 5000 Se disuelven en caliente en la proporción de agua indicada las substancias de la fQrmula y se conserva el liquido para usarlo. Después de practicado el lavado con esta Jegía se lava la tela con agua natural Con esta legia desaparecen también las manchas producidas por los productos animales de consistencia viscosa, como cola, albumina, etc. EL GRES

Esta roca es siempre el resultado de la unión ó ad. ·¡!tFioAuó~ herencia de granos de arena ó de cuarzo por ir JUA).iELO

TuRRIA!'JO


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EL MUNDO CIENTIFICO

mediación de un principio mineral cementante. Las diversas especies minerales del gres dependen no solo del mayor ó menor tamaño de los granos silíceos que contiene, sino además de la naturaleza especial del cemento que los une. Este, sin modificar el carácter genérico de la roca, puede ser tao variado como son

los diversos elementos mineralizadores qne desempeñan en la naturaleza el papel de cementos. Toda roca constituida por fragmentos silíceos de tamaño más ó menos reducido y unidos entre sí por medio de una substancia cementante, cualquiera que sea su naturaleza, debe ser considerada como verdadero gres.

REVISTA DE REVISTAS -----+-©--+

REACTIVO LLOYD PARA LOS ALCALOIDES Mézclense partes iguales de morfin • é hidrastina con algunas gotas de ácido sulfúrico concentrado y á los cinco minutos aparece un color azul-violeta. Mezclando una parte de hidrastina con 8 de uno de los alcaloides siguientes y con unas gotas de ácido sulfúrico, aparecen á los 5 minutos de agitación las siguientes coloraciones: Aconitina pardo Atropina rosa Berberina pardo-verdoso Brucina pardo-claro Cafeína blanco ·sucio amarillo-sucio Cinconina Cinconidina blanco-sucio Cocaína nada Codeina rosa verde-violeta Morfina Quinidina verde-cla1 o Quinina amarillo-verdoso Estricnina blanco-sucio rojo-purpúreo Veratrina

(American Journal.) PREPARACIÓN ELECTROLÍTICA DE SOLUCIONES DE Ar.mo 81.lLFtlRICO Los señores Richard y Meade preparan las soluciones tituladas de ácido sulfúrico por la electrolisis de las soluciones de sulfato cúprico puro. Así, para preparar una solución deci-normal de ácido sulfúrico disuelven 12,487 gr. de sulfato cúprico cristalizado puro en 750 cm. cúbieos de agua destilada y lo someten durante 8 horas á una corriente de 1 á 1,5 amperio5; el cobre se precipita en el catodo de cobre y en el anodo de platino se reune el ácido sulfúrico, bastando sólo añadir agua hasta formar el litro. Para preparar una solución normal de dicho ácido se disuelv•m 124,87 gramos de sulfato cúprico puro .en 800 cent. cúb. d~ agua destilada y se hace pasai durante 12 horas una corriente de 2,5 amperios rellenando luego hasta formar! litro.

DETERMINACIÓN DE ALBÚMINA EN LA ORINA El Dr. Trétrop propone el siguiente medio para conseguirla muy fácilmente. Caliéntese 4 ó 5 centímetros cúbicos de orina en un tubo de ensayos casi hasta la ebullición, quítese el tubo de la llama y déjense caer en él algunas gotas de disolución al 40 por 100 de formalina pura; si en la orina hay albúmina, al cabo de pocos segundos se ven aparecer los coágulos blancos como de clara de huevo coagulada. Debe emplearse orina fresca pues el amoniaco descompone el formol.

(Journal de Pharmacie et de Chimie.) REACCIÓN CARACTERÍSTICA DE LA MORFINA Mr Fleury fundándose en que la morfina en solución acidulada por ácido sulfúrico se oxida por el bióxido de plomo y da una débil coloración rosada que por un exceso de amoniaco se vuelve pardo-obs cura pcr el ácido protocatéquico formado por la oxidación de la morfina, da el siguiente medio para re: conocer dicho alcaloide. En el centro de un vaso se deja caer una gota de ácido sulfúrico al vigésimo y se le añade la parte de substancia en la cual se busca la morfina, se mezcla y se añade un poco de óxido pulga de plomo agitando con una varilla de vidrio durante seis ú ocho minutos; á los cinco ó seis minutos se decanta la gota clara y se le deja caer una gota de amoníaco: enseguida aparece la coloración pardo-obscura.

(Rép. de Pharrn.) SUCEDÁNEO DEL CELULOIDE Los señores Cross y Bewan fabrican la acetocelulosa, producto ininflamable, insoluble en el alcohol metilico, en el acetato de amilo y de etilo y en el cloroformo é inatacable por los ácidos y los álcalis . Este producto será muy útil para la fabricación de placas fotográficas, acumuladores ligero~, etc.

(Joitrnal ofthe American Chemical Society.)

(Journal of Photography.)

SUMARIO DEL NÚMERO ANTERIOR -----+-©-~-----

F. Tisserand (Biografía de).-Tintas que pueden prepararse con las ani 1inas. Procedimiento.-Arboles frutales de mayor rendimiento.-Tinta verde.-Los floruros como antisépticos de los líquidos alcohólicos y azucarados.-Vegetales que contienen azúcar cristalizable.-Medío de separar el tanino de sus soluciones.-Astrooomia: La estrella «Cabra».-Botánioa: Célula.s cristalfferas en la:s hojas de las begonias.-Agrlooltora: Algunas ventajas de la conservación de los bosques.-Geogralla: España; provincia de Valladolid.-El tran~porte de maderas de la India.leoáoioa: Aprovisionamiento de carbón á Jos trenes en marcha.-Caldera de petróleo Shipman.-La resistencia del aire.-Boya-motor de H. BaDD!Ilf$ y F. Carey.-Eleotrioidad: Nuevo sistema de telegraffa sin htlos.-Cobreado electrolftico del casco de los bacas de guerra.-Estación automóvil l?ara la telegrafía sin hilos.-Aparatos Kaehler y Martim para la calefac.::ióia eléctrica.-Fotogralla: Barniz correctivo para los vidrios deslustrados.-Co1oración en

verde de las J?ruebas sobre el papel al gelatina cloruro de plata.-Prem1os internacionales de Ja Sociedad francesa . ae fotograffa .-Qnlmioa general: Acción del magnetismo metático sobre las soluciones salinas y sobre el agua.-Qnlmioa analltioa' A.parata Magnanini-Vannini para dosar el carburo de calcio.-El azul de metileno como reactivo del hidrógeno su 'furaio.-Carac•eres diferenciales de los carbonatos y bicarbonatos.-Densidad del aceite de olivas. -Reconocimiento de 1 azúcar de remolacha.-Quimioa industrial: Para teñir de amarillo las pieles de lujo.-Obtención de productos cristaJizqdos en estado de pureza.-Nuevo procedimiento aplicable á Ja extracción de esencias.Preparación del calcio puro cristali.,ndo.-Un detalle de la ootención de Ja sal sorn por el mé todo Solvay.-El sacara to de cal en las melazas.-Eoologia: El vino puro y los cosecberos.-Artes y olioios: Aplicación del aluminio sobre el· hierro y el acero.-Aparato protector contra los desprendimientos 6 rupturas de las ruedas de esmeril,-~FiNDAuo' JUA:-,ELO

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E L MU NDO CIE NTlFICO

bricación de esponjas ;¡¡.rtificiales.- Soldadura del aluminio.-Zafiros anifida es.-Higiene pública: Los permanganatos como desinfectantes del agua.-Desinfección de la ropa blanca en las enfermedades conlall"iosas .- Perfumeria : Pol vos dentlfr icos an 'isé pticos.-La vai nillina. -Notas titiles: Balanza im provisada.-::•f oe va t> icicleta «Rex cycle».Apara to lacrador.-Revista" de revistas: Transfo rmación de la estrel111. nu eva de Perseo en uebu lo•a.-Digestibilidad d la leche esterilizada.-Premios.-El té negro y el té verde.-Variedades: Las azagayas australian as.

GRABADOS El trasporte de maderas en la India.-F . Tisserand.Células cristaliferas en u na sección longitudinal del peciolo de la hoja de la B egonia Gogoensis.- Células cristalíferas del peciolo de la h"j a de la Begonia Rex .-Aprovi-

sionamiento rápido de agua y cvrbón á una locomotora parada, en el ferrocarril de Lehigh Valley.- Caldera d~ petróleo Shipman.- Detall" del quemador Shipman-Boya-motor d ~ Banning y Carey. -Estación automóvil para Ja telPgrafía sin alambres. - Aparalv Max-Kaehler y Martini, de calefacción eléctrica universal.-Aparato MaxKaehler y :\Iartini, para calen lar tubos de ensayo.- Aparato de los Sres. Magnanini y Vannini para dosar el carb uro de calcio.- Apara to p rotecto r para ruedas de esmeri l.-Ruedas de esmeril provistas de apara t J protector.Higrómetro de Leonardo de Viuci.-Halanza i mpro visada.-Rex cycle para homhres.- Apa rato lacrado r.-Perfil de u na azagaya australiana.-Trayec to ria de u na azaga ya, siendo peq ueña la torsión y grande la velocidad.Trayectoria de una azagaya con mucha torsión.- Mapa de la provincia de Vallad'> lid.

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NÚMERO 86

GRUPO DE PELÍCANOS EN LOS CRIADEROS DE GUANO DEL PERÚ

20 CENTIMOS


El.t ffiUNDO CIENTÍFICO Perió:lico resumen de adelantos científbos y conocimientos útiles a¡:.licables á. las Artes, á. la Industria. y á. la Agricultura..

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Gran regalo á los lectores de «El Mundo Científico)) En efecto e~ el que hoy ofre~emos, consistente en un magnifico Barómetro, que por lo rápido ha. sido llamado instantáneo, al contrano. de los conoc.dos que señalan muy lentamente. C0n dicho a par:.. to pueden conocerse exactamente las variaciones del tiempo; su fin:l aguja i;eñala los grados, lo mismo que si está con tendencia á lluvia. ó humedad, si tendremos vientos 6 tiempo seco.. todo con anticipación; al mismo tiempo colocado en Ja labitación de un enfermo, se sabe, en el trnscurso de tres horas, s1 está muy saturada de humedad, muy útil, como putde s.uponerse, parn los atncados de doloreP, para cerciorarse de sus aposentos si son ó no snludnbles. Su forma es eleg:i.nte y de metal niquelado. Carl a Barómetro lh va una explicación; á pesar de lo excesivo de su coste, se entregará por 5 PESETAS. De venta: calle Unión, 3, tienda de gom11s. Los de fuera que deseen adquirir un Barómetro, pueden mandar el impone en sellos de Oorr eo 6 por el Giro mútuo, á más una peseta para los portes, y se les remitirá dirigiendo las señas á D. Ruperto Ayete, Ramaller• s, 27, 1 º, l.ª, Barcelona.

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El mando Gientífieo AÑO III. VoL. 3. 0 F uNDA0011.:

D11.

BARCELONA

23

DE Nov!E:yIBRE DE

1901

NÚMERO

86

DmEcToR: DR. EnuARoo FoNTSERÉ

M, DE SANZ ANGLAD•

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Sir Guillermo Hugglns, actual presidente de la Sociedad Real de Londres, es uno de los hombres más eminentes, no sólo de Inglaterra, sino del orbe entero. A su nombre van asociadas las conquistas más brillantes de la ciencia en estos últimos tiempos, y á la gloria de sus admirables ti abajos, tiene la rara satisfacción de poder unir el respeto que sin distinción le profesan los clent!fic os de todo el mundo. Esa gloria y ese respeto han sido cimentados por él en una vida ejemplar '.como hombre y como sabio, pues si su tranquila mansión de Tulse Hi!i es comparada por los biógrafos ingleses á !a de Fllemón y Baucis, por la pa z que en ella reina y por Ja hosplta.Udad que en la misma. se BEROES DE LA CIENCIA recibe, !a rectitud de pensamiento que se descubre en las obras de Hugglns, extntas de todo a:¡ueito que pueda parecer consecuencia dudosa ó aventurada, convierten la palabra del venerable anciano casi en dog~a científico estab' ecido sobre base In· conmovlble. Nació Huggins en Londres el afio 1824. De joven dedicóse á las ciencias, en particular á la Física y á Ja Química, teniendo la fortuna de poder seguir sus aficiones sin limitación de ninguna clase, ni aun la de sujetarse en sus estudios á las trabas de los deberes oficiales. Pronto se convenció de que los progresos de la Física y de la Qu!mica abrían nn nuevo campo de descubrimientos á las ciencias todas, y comprendiendo la Importancia trascendental que las recientes conquistas de !a Optica entrallaban para el estudio de la constitución de los astros, edificó ,en 1856 su obs;rvatorlo particular, con el objeto de hacer aplicación del anáJls espectral, descubierto pocos aflos antes por Klrchhoff y Bunsen, á Ja qufmica de los mundos lejanos. Virgen en absüluto era el terreno que Hugg!ns se proponla explorar. Si bien Fraunhofer se habla fijado, hacia el afio 181.J., en el espectro de las estrellas, el verdadero análisis espectral del cielo comenzaba con la empresa científica del sabio Inglés, y aun podríamos decir que empezaba tambifa con ella la Astroffslca. Cada paso, cada ojeada sobre el nuevo terreno representaba un descubrimiento fru ; t!fero .....yudado al principio por el célebre profesor de Qufmlca de K!ng'> College, W. A. Miller, H'!ggins observó y catalogó los espectros de gran número de estrellas, estudiando de paso sus relaciones con los espectros terre , tres y descuoriendo los ·primeros elementos de la Qu!mica sideral. Su memorable estudio de espectrosco pia celeste presentado en 1863 á la Sociedad Rea! de Londres, fué un a revelación para los astróncmos de Europa y América, ·que se lanzaron desde entonces con ardor por la nueva vfa seflalada por Hugglns. A me¡llda que aumentaban las dificultades y la complicación de los prob lemas, Hugglns fué poniendo á contribución sus vastos conocimientos y su Ingenio poco comúo, Inventando nuevos instrumentos, perfeccionando los métodos y abordando resueltamente las teorías más diffciles pa.ra redondear los éxitos con que coronaba su obra. La invención del espectroscopio estelar de lente clllodrica y 1a de aparatos de medida para la determinación de la posición exacta de las rayas espectrales. fueron la base del estudio de los tipos estelares, y más ade· lante de la aplicación del método de Doppler á la determioacióa de las velocidades de los astros. Uno de los grandes triunfos de Huggins lué el descubrimiento de los espectros de las nebu· Josas, en 1861. Las rayas brillantes del espe,tro.de esos lejanos trnlversos, demostrando el esta· do gasease y de alta rarefacción de !as substancias que los constituyen. cerraba definitiva· mente la discusión entonces acalorada acerca la legitimidad de las Ideas de Kant y de Laplace sobre el origen de los mundos, y establecla sobre un hecho f!slco la Cosmogonfa moderna.

FU'IDACIÓ\ JUA>ELO TURR IA'IO


738

EL

MUNDO

CIENTÍFICO .

P; co después, en 1866, la publicación lle los estudios de Huggin(referentes:á la estrella nueva

de la Corona boreal daba ~conocer la coexistencia de rayas negras y brillantes en el espectro de la misma, indicando una convulsión tremenda del astro, 6 tal vez el choque con otro en las profundidades del espacio. Los espectros de los cometas merecieron también por parte-d~él observaciones asíduas, y en 1868, observando el del cometa de Brorsen, descubrió la naturaleza carbonosa de los gases · que envuelven los núc1eos y las colas cometatias. A medida que en los observatorios de todo el mundo se hacían nuevos descubrimientos sobre las huellas p0r él trazadas, abr!a Huggins otros horizontes á la Astrof!sica. La aplicación del método Doppler-Flzeau á la , med!da de la velocidad de los astros, que emprer.día en el propio ai'lo de 1868, es hoy uno de !os métodos astronómicos de mayores 'resultados. La fotograf!a aplicada á la espectroscopia, la. Qulmica, la Física solar y otras muchas ramas de las ciencias de observación le deben descubrimientos de valía, como el del espectro ultravioleta del hidrógeno y el de los tipos estelares. En ·el seno de la familia, en su casita aislada en medio del parque del observatorio por él levantado en Tulse H!ll, deslizase la.vida del distinguido astrónomo, todavía consagrado en Cuerpo y alma á su ciencia favorita, la Astroffsfca, que es fruto en gran parte de la persev e - "' rartcla y del entusiasmo de Sir Guillermo Hugg!ns. E. FoNTSERÉ.

LA ARENA GOMO FUERZA MOTRIZ El ingenio sútll de los norteamericanos y su perseverante paciencia han hecho descubrir un nuevo generador de fuerza. Los habitantes del Oeste, residentes en terrenos sumamente áridos y desprovistos de agua en-absoluto, han Ideado utilizar la arena que el viento eleva á considerable altura para hacerla caer sobre una rueda de paletas, del mismo modo que se aprovecha la .fuerza viva del agua en las ruedas de paletas 6 en las turbinas. Según "Cassier's Ma· gazine" el-receptor fu!lclona perfectamente con gran alegria de los que con ello tendrán agua, luz y todas las comodidades de la vida moderna.

REFUERZO DEL PAPEL DE FILTRO Sabida es la facil!dad con que se rompen é inutilizan los papeles de filtro usados en Farmacia y en Qu!mica. Para reforzarlos, se introducen en ácido nítrico de 1,423 de densidad, se lavan cuidadosamente y se dejan secar. El papel adquiere con este tratamiento nuevas prople,dades: se )lace mimos denso, menos permeable y más esponjoso y muy r~sistente, a.l extremo que su resistencia á la presión au; . . ~enta. en un 100 p~r 100.

RECONOClftlENTO. DE LA MATERl4 TINTÓREA DE UN AÑIL E! principio colorante del añl~, conocido en su acepción técnica cun e.! nom1?re de i11dig otina, puede aislarse y calcularse por medio del siguiente procedimiento, ce! más sencillo que se conoce y al alcance de toda persona que po~ea algunas nociones de quim!ca anai!tica. Se tom¡i una porción indeterminada del ai'iil _que va á ensayarse, se pesa y,se reduce á polvo. Se trata luego y sucesivamente con agua ligeramente acidulada con clorhídrico ú otro ácido y con agua alcalinizada con.s·()sa ó potasa cáusticas en pequei'ia canti'iad. Esto~ lavados su~esivos, repetidos varia~ veces, artastran las !mpu_rezas del ai'lil dejando inta c ~a la jndig~~ tina. E! residuo de dichas lociones se seca y se pesa, deduciéndose de! peso la diferencia, que !!Xpresa la cantidad correspondiente de las referidas impurezas. Finalmente, se il!cinera el pr~>­ ducto, pesándose las cenizas obtenidas. La diferencia, que se refiere á la matei;la .orgánica quemada-, representa la cantidad exacta de la lndl_gotina.

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LA CARTAM.INA Este producto, que se obtlel)e de los flósculos del cártamo ó alm101• (Ca1·tha11111 s tinctorettj ) se usa para dar al algodón, lana, seda y cáil.amo, los colores pu~zó, nacarado, cereza, rosa y color carne. Los colores que se obtienen con la cartamina son muy·vivos y hermosos , atrnque de poca d~r~clón. Son sin el}lbll;rgo más sólldos que los colores artificiales con los cuales h~ sido modernamente substituida. Hoy día se emplea muy poco á causa, sin duda, de su elevadú precio, que _alcanza hasta 3000 pesetas el kilógramo . Los procedimientos de obtención están _basados en la acción de los alcal!s sobre el agua em· ' papada de la.ª materias colorantes del cártamo.

LOS PÁJAROS COGIDOS CON LIGA Las aves cogidas por medio de la liga, no suelen aprovecharse para conservarlas viva.s. Se destinan ordinariamente para alimento del hombre, por la dificultad de privarles de aquella ' substancia' que Embadurna y hecha á perder el plumaje. Para desposter á las aves de la liga, pueden lavarse con cuidado con bencina fina, con aceite de almendras, con esencia de trementina, con esencia de espliego, etc., procurando hacer esta operación al aire libre y sin afectar los sentidos del animal. FlJ'iDACIÓ\ JUA'iELO TURRIANO


739

EL MUNDO CIENTIFICO

APUNTES

POLITÉCNICOS

ASTRONOM(A

AGRICULTURA

LA NEBULOSA M. 74 DE LOS PECES

• CONDICIONES DE LOS FORRAJES

Los notables trabajos de fotografía celeste llevados á cabo en Maghull y en Starfield por el Dr . Isaac Roberts, han producido un cambio radicalisimo en nuestros conocimientos acerca de las nebulosas y del pro· ceso de su condensación. Una de las particularidades más dig·nas de estudio entre las muchas que han revelado los clichés del doctor Roberts, es la condensación estelar de las nebulo-

Rabian observado ya los antiguos que los forrajes procedentes de vegetales que han traspasado el periodo de la fruci.ificación, han perdido una buena parte .de su valor nutritivo. Observaciones recientes y más fundamenta.das que aquéllas han venido á con· fi.rmar las apreciaciones de carácter puramente empi· rico que aquellos poseyeron. Durante la fructificación, en que el vegetal ejercita sus últimos esfuerzos, se

· Nebulosa espiral M. 74 de los Peces

sas espirales, en cuyas espiras destacan núcleos de condensación perfectamente definidos entre la masa de luz que los .envuelve en forma de inmenso torbellino. Estas condensaciones .estelares son muy visibles en las fotografías de ciertas nebulosas, como la célebre M. 74 de los Peces. Esta última, según el cliché del Dr. Roberts del cual reproducimos un facsímil, se presenta en forma de una espiral de luz en que los núcleos de condensación forman un verdadero rosario arrollado sobre si mismo como las espiras de un cara· col. La nebulosa á que nos referimos no mide menos de 20' de ascensión recta por 16' de declinación. La exposición de la placa ha sido de unas 3h 40m.

co.ncentran sus energías vitales en la elaboración del fruto, disminuyendo á continuación todas las funciones vegetativas y nutritivas, para desaparecer por completo en las plantás anuales y permanecer .casi en completo estado latente en las vivaces. Los principios integl'antes del veg·etal d.icrecen, por tanto, de modo muy pronunciado durante la fructificación y en espe cial después de la misma. Ltts plantas destinadas al fo:raje deben, atendidos estos precedentes, cogerse antes de la época de la fructificación y cuando se verifica la floración. La planta colectada después de la fructificación constituye lo que llamamos la paja en el lenguaje co· - ~ FU'IDACIO\ JUA'\'CLO

TURRll\:-.JO


740

EL MVNDO CIENTIFICO

mún. La paja, más que alimento, es un entrete~­ miento ó intermediario, en la nutrición del ganado. El forraje excesivamente tierno ó bien empapado de humedad, tiende á que se desarrollen en él·.fermentaciones más ó menos profundas, aun después de secado, por ser mucho más permeable que la planta sazonada. No debe por lo mismo cogerse inmediata· mente despué5 de los riegos ni después de. las lluvias algo abundantes ni antes de la época del nadmiento de las flores. Es por otra parte una práctica múy común y poco racional á la vez la de tenerlo expuesto á la intemperie, para secarlo, sobre el mismo terreno en qne ha vegPtado la planta. La porción de la gavilla ó mano· jo que se halla en inmediato contacto con el suelo adquiere modificaciones y alteraciones qne afectan al buen sabor y á sus cualidades nutritivas. Es además invadido, en estas condiciones, por numerosos insectos y elementos de corrosión tanto más abundantes cuanto más fértil sea la comarca d1Jnde se cría el producto. Dichos insectos y animalillos, ~ntre los cuales abunda á vece~ el caracol, depositan en la masa del forraje sus innumerables y diminutas larvas y sus propios cuerpos, que han de perjudicar, cuando se en· cuentren en alg·ún exceso, la salud del ganado á cuya alimantación se destina A ser posible, debieran secarse los forrajes fuera de la acción directa de los rayos solares y mejor á la sombra, toda vez que la luz intensa ejerce sobre los vegetales una influencia mu y eficaz, alterando de continuo parte de sus principios comronentes. La llersistencia del color verde en los vegetales secados bajo estas condiciones es una garant!a de la conservación integra de los restantes principios que no se manifiestan al exterior de un modo tan saliente como la clo· ro fila. Debe finalmente reponerse el forraje, después de seco, en paraje despejado y aireado, libre de las humedades ó cuando menos bien pretegido contra las mismas en el caso de tenerlo conservado al aire libre. Los animales domésticos que andan sueltos, lo mismo que los ratones é insectos que viven en poblado pr0penden á inficionar y á descomponer el forraje con sus despojos y con sus ingerencias. El hombre a cuyo cuidado y á cuyos caprichos se halla sugeto el ganado, debe procurar aun en beneficio de sus propios intere.ses proporcionarle alimento sano, agradable y nutritivo. EL ÁCIDO OXÁLICO OBTENIDO DE LA FRUTA

Tratando la fruta averiada, ya que la que se encuentra en buen estado no resultaría económica, por el ácido n!trico concentrado, pueden obtenerse notables cantidades de ácido oxálico cuyo coste estará siempre en proporción al coste de la primera materia, que en determinadas comarr as de nuestro mismo pais puede obtenerse á muy escaso precio. EL ORO EN LAS PLANTAS

Lungwitz asegura quP, el oro existe en los troncos de los árboles y en sus porciones más opuestas al sue- · lo. Parece que el oro es· disuelto en las aguas que están en contado con los yacimientos auríferos (al estado de sal org>\nica) al ponerse en contacto con ' el cloruro sódico, nitratos, ácido sulfúrico, etc. y que el rloruro a.úrico que asi se forma puede combinarse con ciertas substancias orgánicas del agua del suelo aunque el mecanismo de estas reacciones es comple: ta.mente desconocido. De ser esta aceión proporcional á la intensidad de la vegetación, en las plantas tropicales se habría de encontrar oro con seguridad. Hay que advertir que Lungwitz asegura que el valor de dicho oro está compremlido entre 0'50 y 6 franco!t por tonelada de eenizas,

ZOOLOGfA LOS PELÍCANOS EN LOS CRIADEROS DE GUANO DEL PERÚ

El g·uano del Perú, cuya existencia señaló Humboldt en 1804, empezó á ser objeto de explotacionP.s importantes 40 años más tarde. Desde entonces se ha multiplicado el consumo del preciado abono h~sta alcanzar la cifra de 500.000 toneladas anuales por término medio, que se recogen en gran número de isla& desiertas y playas arenosas de las costas peruana y chilena, entre las latitudes australes de 6° y 40º. .A pesar de esta explotación dP.smesurada y de la persecución aún más desmesurada de que son objeto los animales productores del guano, esta substancia n_o se agota nunca, ni se agotará probablemente gracias al concurso de numerosas circunstancias que favorecen su producción. El guano del Perú está constituido , por los excrementos y por los cadáveres acumulado-¡ de las aves acuáticas que en gran número se agrupan en ciertos puntos de la costa. Los pingüinos y los pelicanos, más que otras aves, por su sociabilidad, que les hace reunirse en bandadas de muchos millares de indivi· duos, y por la voracidad que les distingue, bastan por si solos para conservar constantemente cubiertos de guano los parajes en que se estacionan . La abundancia de peces en las costas americanas del Pacifico asegura por otro lado la vida de las aves marinas, cuya potencia de propagación excede á todo lo imaginable. Caleúlase en más de 7 millones el número de pellca.nos que existen en las costas de Perú y de Chile. .A razón de 30 gramos de exe.remento por cada noche ,é individuo, el guano producido en un año por esta sol,¡, especie de aves excede de 70.000 toneladas. Nuestra portada representa una bandada de esos inconscientes servidores-de la agricultura., solazándose en un criadero de guano en vías de formación.

GEOGRAFIA NUESTRO MAPA

España.-Provincia de Palencia Situación.-Palencia limita al N. con Santander al .E. con Burgos, al ·s. con Valladolid y al O. co~ Leon. Superficie y población. La extensión superficial de esta provincia es de 8.433 kilómetros cuadrados y el número de sus moradores asciende á 200.000. Orografía é hldrografia.-Varias ramificaciones de la cordillera Cántabro-Astúrica surcan la provincia de Palencia. El rio Pisuerga la riega en toda su extensión, bañando además en algunos puntos esta comarca los rios Esla, Carrión y Duero. Minas.-De carbón de piedra, carbonato y sulfato de cal. Agrfoultura.-Cereales, leg11mbres, hortaliza y frutas de todas clases, cáñamo y lino; cosecha buenos y abundantes vinos y ricas mieles; sus nlitritivos pastos alimentan gran número de cabezas de ganado lanar, vacuno, cabrio, de cerdn, asnal, mular y caba11.ar, y en la parte montañosa y agreste de la provincrn, abunda la caza de toda especie, asi de liebres conejos, perdices y jabal!es, como de zorras lobos ' otrós animales dañinos. Industria.-Entre las industrias de naturaleza local descuellan en alto grado y son objeto de sólida fama sus fábricas de mantas, pañoo, medias y bayetas· " fabrica igualmente curtidos, harinas, choeolates, etc~

y

tU~DACIÓ\ JUA~ELO

TURRIA"IO


~L MuNno CrnNTIFtM

Comercio.-Exporta los sobrantes de sus productos agrícolas y en gran cantidad los de su industria, entre los cuales son sus famosas mantas el primero. Ferias.-Son muy nombradas las que celebra la capital y las de las poblaciones siguientes: Torquemada, Dueñas, Frechilla y Carrión de los Condes. Poblaciones principales.--Palencia, la capital; Astudillo, Frechilla, Alar del Rey, Cervera del Río Pisuerga, Carrión de los Condes, Dueñas, Saldaña, Aguilar de Campóo y Baltanás. MM.

MECANICA CRIBA GRAHAM PARA APROVECHAR ESCORIAS Y CENIZAS

En las grandes explotaciones industriales donde se producen cantidades notables de cenizas y de escorias, como en e1 caso de U8arse generadores de vapor de gran tamaño, resulta alguna economía si se logra

74i

tres tolvas van cayendo i:espectivamente Ja ceniza fina, la gruesa y las pequeñas escorias dentro de tres carros dispuestos al efecto, al paso que las escorias de algún tamaño caen por la parte opuesta á. la noria en un cuarto carro Esta máquina distribuye y carga unas 15 toneladas de ceniza por hora. La fuerza empleada en su funcionamiento es la hidráulica. ALU~BRADO

DE LAS LOCOMOTORAS POR MEDIO DEL ACETILENO

El Sr. E. R. Cook acaba de l'esolver practicamente - el pro,blema que hace ya tiempo viene persiguiendo la Compañia americana de los caminos de hierro cChicago and North Western., de encontrar un generador de acetileno para el alumbrado de las locomoto· ras. El aparato consiste en un cilindro horizontal A provisto dA una cúpula B, la cual tiene 75 centímetros

Criba para distribuir y cargar las cenizas y escorias de las filbricas

sacar partido de dichos desperdicios, sobre todo si por medio de una gran criba se les clasifica por tamaños an tes de procederá su venta ó aprovechamiento. Una de las cribas mayores <¡ue se han construiilo es la instalada en Brighton por los señores Graham Morton. Esta criba consiste en un canal inclinado, en cuya parte superior una larga fila de cangilones van vertiendo las ceniz.as que recogen en un subterráneo al cual lle~an los desperdicios del hogar de la fá.· brica. Al propio tiempo que esta especie de noria, formada por los cangilones y los tambores que transmiten á éstos el movimiento, va dando vueltas, un mecanismo especial agita el canal inclinado, en cuyo foudo hay numerosos agujerosos de diferentes tamaños, y por

de altura por 43 de diámetro y va fijo por sólidas bridas metálicai; delante de la cllmara del maquinista. Cllindro y cúpula van unidos p0r un grueso tubo e, y D son dos grandes cilindros que v1111 dentro de A y contienen el carburo de calcio el cual es descompuesto por el agua que llega por (produciendo el acetileno que sale por h yendo á parar á los tubos de depuración i y al regulador j de donde pasa á los mecheros en que ha de arder. La reserva de gas, cuando -el aparato no alimenta las lamparas, se forma en la parte superior de á.A una presi\in igual al peso de la columna de agua comprendida entre los niveles de los recipientes A y. B ó sea á unos 0,07 kg. por centímetro cuadrado. ~rn:-.oAc. ·10' Lo¡¡ dos tubos f para la entrada del.agua se abrt¡g ~~~~~~~o


EL

142

MUNDO CIENTIFlCO

á diferentes niveles, y sucede que si la cantidad de gas aumenta, el sgu·a rechazada de A á B deja de penetrar por el más alto de los tubos f lo cual retarda la rroducción de acetileno. Si entonc11s la cantid!i.d .de acetileno que da uno de los tubos Des todavía excesiva para el consumo, acumulándose en A el gas, repele el agua del cilindro á un nivel inferior al orificio del segundo f, con lo cual cesa la producción del gas . El aparato lleva asimismo una válvula de seguridad, :nin cuando no puede ser nunca excesiva la tensión del gas. La alimentación del agua se hace por

corriente de agua hacia los tubos situados en la parte posterior de la caldera, de manera que descendiendo por ellos el agua, se produce una circulación rapidísima, se cumple un ciclo perfecto y son arrastrados

Sección transversal de una caldera Lagosse

Genei ador de acetileno para las locomotoras, sistema Cook

un orificio en B, comunicante con el inyector de la máquina, y el serpentín k evita, en invierno, la congelación del agua, pues por él circula vapor. El generador en cuestión sirve para alimentar el farol de delante de la locomotora y dos lámparas que alumbran el manómetro y el nivel de agua. El consumo ·es de 35 litros de gas por hora, que salen á 5 céntimos pr?ximamente.

~on

dos hervidores

asi mismo los depósitos calcáreos ó incrustaciones, que se depositan solamente en los casquetes posteriores de los hervidores, de los cuales se extraen con fa· cilidad periódicamente. La caldera Lagosse produce 20 kilógramos de vapor cada hora, como minimo, por metro cuadrado de su-

CALDERA LAGOSSE

Empieza á extenderse mucho por Francia y Bélgica el uso de esta caldera, que presenta innegables ventajas, por lo que vamos á describirla. Pertenece al tipo de las calderas semi-multitubulares, pues participa del doble carácter de los generadores multitubulares y de los semi-tubulares y consiste en un cilindro horizontal que lleva uno ó dos hervidorP.s en la parte inferior, á los cuales va unido mediante un haz de tubos rectilineos exactamente iguales, fijos en las placas tubulares que forman parte integrante del cilindro y de los hervidores. En la caldera, que tiene dos hervidores, los tubos rectilineos de enlace presentan el aspecto de una V como indica nuestra figura. La superioridad de esta caldera estriba en la circulación rápida, metódica y regular del agua y de los gases, de modo que puede producirse gran cantidad de vapor de agua con poco gasto. Según indica el corte transversal, los gases del hogar, después de haber calentado directamente parte de los hervidores, atraviesan al retorno de la llama el haz tubular situado posteriormente, cediéndole gran número de calorías antes de penetrar en la chimenea. Como el agua de los hervidores Y. del haz tubular .anterior se e.alienta mucho, se establece una- rápida

Sección longitudinal de la caldera Lagosse

perficie de caldeamiento, siendo, por tanto, de las me· joras hasta hoy conocidas. El hogar v.a colocado bajo la parte anter· lía.ces tubularés y de los hervidores, y la ali


EL MuNoo:CrnNT1F1co

743

Vista de!ª caldera Lagosse

se verifica por la parte superior y posterior de los citados hervidores. Esta caldera tiene una gran estabilidad desde el punto de vista. de las variaciones en el consumo de vapor, á causa,_ dal gran volumen de agua que circula continua y regularmente. También es muy apreciable esta caldera par la facilidad extrema con que se puede visitar y limpiar, á causa del modo especial de disponer sus· düerentes órganos y de la forma y disposición de los tubos , ELECTRICID~D

GALVANÓMETRO CLftUCO·INDUSTRIAL PARA MEDIR TEMPERATURAS

Lo ha construido la casa Ducretet para las medidas electrotérmie-as continuas, que como saben de sobra los ingenieros ~lectricistas, son altamente engorrosas cuando hay que hacerlas directa.ment~ y en gran nú~ mero. En este carn, la representación automática en una CUl'.Va conttnua de la marcha dela corriente eléctrica, es de grari utilidad ~para la · discusión del funcio:Q.amiento .de ciertos aparatos ó de la marcha de · ciertas temper¡¡.turas. El galvanómetro de Ducretet es del tipo aperiódico Depretz-d' Arsonval, y tiene por objeto principal medir Ja corriente producida por una pila termoeléctrica dispuesta junto al manantial de calor que se estudia. De este modo, el conjunto 'de la pila y del registradq1· ·galyanom~t;rico co.µstituye un verdadero termómetro i·egistrador, pará altas y bajas temperaturas. ·

El galvanómetro consta de una pila de imanes horizontales superpuestos sobre dos columnas, entre cuyos polos puede girar el circuito galvanométrico, por el cual pasa la corriente procedente de la pila térmica, suspendido de un hilo muy delicado on cuya longitud se halla interpuesto ún espejito m. Al pasar la corriente que llega de la pila térmica, se desvia más ó menos el circuito al rededor de su eje vertical según sea la inteusidad de la corriente, arrastrando en su movimiento al espejito y á una larga palanca inferior de aluminio que termina en una pluma inscriptora directamente situada sobre un tambor registrador de eje horizontal. La medida de la desviación del galvanómetro pue• de efectuarse directamente observando en la forma ordinaria la desviación de un rayo de luz· que se re· fl.eja en el espejo m, ó bien inscribirse en el tarn.bor ejerciendo una ligera presión sobre la 'palanca de aluminio ha.sta poner la plumilla en contacto con el papel cuadriculado que recubre el tambor. Esta últi111a operación se lleva á cabo_ a~tomáticamente por un aparato de relojeria encerrado en el interior del tambor, al cual imprime una rotación completa e~ % horas al propio tíempo que por medió de un escape visible al exterior deja caer cada minuto un cuadro metáJi.co ba'Stante elás.tico, situado sobre la. pluma, y hace que ésta por efecto del choque llegue al contacto ·. · · · con el papel. En virtud de lo dicho, la pluma inscriptora va niar• c~ndo 'porpuntos espaciados de mfouto en mi'nu'to la .c.urva de ~elllpera.tur'!os _durant~ ~~ dia. ~:; la •noc· · desde las diez de la máñána tle: un· dla ' iJutsta 111/ ·

Fu"Hc 16, 1uA.,i.Lo TlRRL\NO


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:EL MUNDO ÓIENTilfIC!ó

ma hora del siguiente, á la cual se cambia el papel impresionado por otro en blanco. Entre dos sacudidas sucesivas del cuadro elastico, el galvanómetro no debe vencer resistencia alguna, y es por tanto un aparato de precisión. La calidad de las temperaturas registradas por el galvanómetro Ducretet depende principalmente de

son los que se iluminan al paso de la corriente de un transformador cuyo circuito primario, en comunicación con la canalización urbana, está cortado por un interruptor electrolitico de Wehnelt. El secundario · del transformador, designad& por A en la figura, es asiento de corrientes á alta tensión, que iluminan el vapor de mercurio desprendido de B como si se tratara

Galvanómetro registrador Ducretet, para la medida continua de temperaturas

la naturaleza de la pila termoeléctrica empleada y de las resistencias que se interpongan en la linea Por esta razón sirve perfectamente como piró:nétro para registrar día y noche la temperatura de un horno, tanto como en calidad de termómetro clinico para anotar de minuto en minuto, aún disponiéndose de enfermeros inexpertos, la marcha de la temperatul'a de un enfermo; de la cual se hace perfecto cargo · el médiCo al cambiar diariamente la hoja de papel del registr'ador. Es también de gran utilidad para cono · cer á cada momento la temperatura de las cámaras frigorifi..:as en las fábricas de hielo y de gases liqui dados, para estudiar sin inte'J:rupción el funciimamiento de las pilas y acumuladores, etc. LÁMPARA ELÉCTRICA COOPER"HEWITT DE INCANDESCEN.CIA DE VAPORES

Nuestro grabado representa una de las formas d·e la lámpara, Cooper-Hewitt, de la que con tanto interés y entusiasmo viene hablando la prensa norteamericana. Esta lámpara parece tener la ventaja de que apenas se pierde energía en la calefacción, gastándose casi toda la corriente er¡. la producción de luz. Consiste la lámpara Cooper·Hewitt en un tubo de Vidrio herméticamente CetTado, dentro ael cual hay un vapor que se hace luminoso al pasar la corriente. Esta es de una fuerza electromotriz relativamente mo· de rada. En el modelo representado en la figura-uno de los muchos patentados por el inventor-uno de los electrodos es de mercurio, y lps vapores que . desprende

Lámpara de Cooper-Hewltt

de un tubo de Geissler sometido á las descargas de un carrete de inducción. EL FERROCARRIL ELÉCTRICO Á 210 KILÓMETROS POR HORA

Los ingenieros alemanes llevan hasta hoy la ventaja en el difícil problema de obtener grandes velocidades para los coches eléctricos. La última palabra sobre este asµnto es I~ prueba sat~sfactoria ~~¡ coche eléctrico de la Compania Allgemeine Elektr·tcitats Gesellschaft, de Berlín; las ruedas de este coche han alcanzado una velocidad periférica de 56 metros por segundo, que corresponde á una velocidad del vehículo de 200 á 210 kilómetros por hora. Las primeras pruebas se han efectuad_o en la linea del ferrocarril militar de Berlin á Zossen, galantemente cedida para estos experimentos por las autoridades mi:itares alemanas . De los estudios practicados para el funcionamiento del coche citado á grandes distancias, resulta que el volta1e mas conveniente en la linea debe elevarse á la enorme presión de 40.000 ó 50.000 volts en corriente alterna tdfásea, cuya generación y transmisión no ofrece por cierto grandes dificultades. En la linea usada para las pruebas la corriente ha sido sólo de 12.000 volts en una longitud de 24 km. La fuerza normal'de los motores del vehículo es de 1000 cab11los, que pueden elevarse en caso necesario á 3000.

La reducción del voltaje ae ha efectuado en las pruebas por medio de transformadores situados en el mismo coche, los cuales reducen la presión da JOOO .iAuó' JUA\iELO íORRIA'IO


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EL MUNDO CIENTIFICO

El coche tiene 22 metros de longitud, siendo capaz para 50 personas . .Apóyase sobre dos trucks, cuyo peso no baja de 30 toneladas; cada truck está provisto de seis ruedas de lm 250 de diámetro que giran á razón de 960 vueltas por minuto. Los dos ejes extremos de cada truck llevan motores independientes, de 750 caballos. La enorme velocidad del vehículo exige la adopción de muelles triples para la suspensión de los motores y del coche. La corriente se toma de tres lineas paralelas por medio de seis troles. Los cuatro motores dan de este modo un total de 12 fases. El resultado de estos ensayos, en los cuales el Go · bierno alemán y el propio Emperador han demostrado un interés por el progreso industrial y científico de su país, digno por todos conceptos- de imitación, es ya una conquista definitiva de la tracción eléctrica á gran velocidad y á gran distancia, y muchos ingenieros especialistas en la materia afirman ya rotundamente que el reciente triunfo de la .Allgemeine es el preludio, para dent1'0 de muy poco tiempo, del ferrocarril eléctrico á 400 kilómetros por hora.

á 400 volts. En los ensayos que se efectuarán próximamente á larga distancia, los moto:·es serán de me-

LA PILA CLORIS-BAUDET

Para la prodl!cción económica de la electricidad y al mismo tiempo pard la obtención cómoda de este fluido se emplea la citada pila, que consiste en una caja .ABO con tres departamentos, de los cuales el medio B contiene varias rodaj as de zinc y carbón dispuestas como la primitiva pila d·e Volta y separadas por cables de caucho; el.liquido excitador, bicromato de potasa, va colocado en el depósito .A del cual se escurre

Muelle triple del coche eléctrico de la AUgemelne Elektrkitats Gesellschaft

dio volt.aje (3000 volts) y la linea general de 50.000 volts, efectuándose la transformación de 50.000 á 3000

Coche eléctrko de la Aligemelne E lektricitats GesellschaCt,que ha alcan zado la velocidad de 200 km. por h ora

en estaciones espaciadas en la linea, cada una de ellas en comunicación con un trecho dtfi hilo aéreo.

¡¡·

.' . por m á la pila B cuyos pares llevan varios agujeros que permiten pase el liquido al depósito C. La gral;~~~~<¡jº' .

~TURRL\NO


746 ventaja de esta pila estriba en no tenerse que trasvasar ningún liquido, pues una vez preparado éste se ~ierte en .A. y la pila está en disposición de funcionar

Colocando el éliché en·un reductor dél yoduro :S.rgéntico, después de un lavado, el yoduro se reduce al estado de plata metálica, y la imagen se encuen· tra á salvo de cualquier alteración. También puede emplearse el siguiente baño reforzador: .A.gua. . . . . 100 gramos Sulfito sódico anhidro. 10 Yoduro mercúrico. . . 1 » El refuerzo de la imagen es gradual y se puede hacer más rápido empleando hasta 2 gramos de yoduro por 100 de agua y 20 de sulfito de sosa. Para hacer inalterable la imagen basta red-ucir el yoduro de plata por un revelador apropiado, .como el amidofenol, diamidofenol, hidra.mina, hidroquinona, ácido pirogálico, etc. REVELADOR KACHIN Los ingleses emplean mucho este revelador, de na· turaleza desconocida, que da muy buenos resultados, pues puede mezclarse con el hiposulfito de sosa, de modo que en un mismo baño se Tevela y fija la imagen, con lo cual se evitan las manchas que proceden de tocar el cliché eón los dedos manchados de hipo· sulfito. La pirocatequina y el diamidofenol se encuentran en el mismo caso, pero con ellos hay que evitar el contacto de la placa con los_dedos manchados de hiposulfito antes•que aquél!& esté.. por completo en el baño.

OUIMICA ANALiTICA CATA-SÓLIDOS DEL DR. METZGER El cata-sólidos de Metzger es un utensilio sumamente práctico para obtener muestras del interior de una pasta ó de un cuerpo sólido, indepen<lientePila Clorls-Baudet

ó no, manejando convenientemente la llave que comunica A con B. Esta pila posee una gran potencia con muy poco volúmen y su empleo no exige como vemos manipulación alguna. El modelo vertical que representa nuestro grabado tiene el inconveniente de no permitir el facil desprendimiento del hidrógen0-. formado, lo cual hace que la pila se polarice algún tanto.

FOTOGRAFIA EL YODURO MERCÚRICO EN FOTOGRAFf A

El yoduro mercúrico se emplea en 'disolución en el hiposulfito de sosa como reforzador de los clichés fotográficos. Según Edwards y Vogel se prepara el baño reforzadot· precipitando 4 gramos de cloruro mercúrico disueltos en 200 cent. cúb. de agua por 10' gramos .de yoduro potásico ·disueltos en 65 cent. cúb. de agua. El aumento de la cantidad de hiposulfito fija.dar hace palidecer la imagen, porque el yoduro mercúrico es · reducido por la plata del cliché. Ag, + 21, Hg = . l, Hg, + 21 .A.g

pl~ta

yoduro mercúrico yoduro mercurioso yoduro·argéntico

y este y0duro merc_:.nl'ioso, á su vez, es descompuesto por efhiposulfit~hoy thiosulfato) de sosa con rege.neración del yoduro mercúrico-y- desprendimiento de mercurio metálico, según indica la reacción: l, Hg, + 2 S, 0 3 Na, = l, Hg + 2 S, 0 8 Na, ·+ Hg hlposutfiro sódico

.- De modo que el refuerzo es .debido á la mezcla del ¡yo,4ur9 !J.J.'géntico y mercuriq,

C~ta-sólldos del Dr. Metzger, a6ierto

mente de la composición de su capa superficial. V'ieJ ne á sei: una vei:dadera pi peta de sólidos. · Lo forma una varilla cilindrica terminada en un cono muy afilado; en la parte infei•ior del cilindro se ha practicado un hueco en el cual se recoge la muestra del- sólido ó de la pasta. Un tubo cilindrico en' chufa perfecta.mente con la varilla y le si~~.~'!f~6' ·

~~URRIA~O


EL MUNDO CIENTIFICO

bierta, pudiendo descender su borde inferior hasta la base del cono, contra cuyo reborde se aplica entonces. Para obtener la muestra deseada, se cierra el apa·i:ato, y empujando por la base superior de la cubierta, se le introduce cerrado hasta la profundidad que convenga. En esta disposición, si se empuja la espiga de la varilla interior (que sale por fuerza del aparato) sin tocar la cubierta, desciende unicamente la parte maciza, penetrando en el hueco el polvo ó la pi.sta que se quiere estudiar. Extrayendo entonces el instrumento, tirando de la espig-a ó mango, primero se cierra, y luego sale cerrado conteniendo la muestra, que no se mezcla con la substancia superficial. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL OZONO El Dr. O. Brunck, en un reciente trabajo, describe las dificultades que ofrece el análisis de los gases ozonízados. De los resultado~ de una serie de experimen· tos respecto á la acción del ozono sobre una solución neutra de yoduro potásico, saca dicho químico las siguientes consecuencias práctkas: l.ª L!t determinación cuantitativa de la proporción de ozono en un gas por medio de la solución neutra de yodu.ro de potasio conduce á resultados erróneos, generalmente demasiado bajos. 2." Pueden obtenerse resultados exactos usando el yoduro potásico en solución ácida. No obstante, cuando la solución es muy concentrada, puede temerse algún pequeño error á consecuencia de la fot·mación de ácido yodhidrico. La corrección de este error puede hacerse con un experimento auxiliar sin ozono. 3. ª Es indiferente el uso dl:ll ácido sulfúrico ó del acético en dicha solución, con la condición de calcu· lar exactamente la cantidad de ácido.

. QU(MICA INDUSTRIAL OXIDANTES QUIMICOS Los cuerpos oxidantes representan hoy dia, por razón de sus múltiples aplicaciones industriales y químicas, una importancia excepcional, tanto más apreciable cuanto que los resultados con ellos obtenidos son casi privativos de estas substancias, cuyo catálogo va acrecentándose cada dia gracias á su manifiesta y fácil acción descoloran~e y desinfectante. Los princi. pales y más útiles oxidantes son los siguientes: Permanganatos.-Estas sales, en especial las alcalinas, ceden fácilmente su oxigeno, queman rápidamente la materia orgánica y transforman con igual facilidad los compuestos de)nferior grado de oxidación en cuerpos peroxidados. Actúan como alterantes, desinfectantes y descolorantes de los cuerpos orgánicos de composición más ó menos definida. Persulfatos.-Los persulfatos !l.foalinos tienen sobre los demás cuerpos oxidantes la ventaja de ceder espontáneamente parte de su oxígeno en contacto del agua. Un persulfato disuelto en agua se desprende paulatinamente del oxigeno sin necesidad de opera· ción alguna coadyuvante. Esta propiedad, que simpli· fica en gran manera las operaciones que pueden ejecutarse por medio de dichos cuerpos, ha contribuido al mucho éxito y notable aceptación que moderna· mente han alcanzado. · Peróxido de. sodio.-Este cuerpo se desprende, al igual de los anteriores, de su oxigeno, cuando se po· ne en disolución en agua. Este efecto, no obstante, es más lento y menos expontáneo. Tiene el peróxido de sodio las mismas aplicaciones que los descritos anteriormente y las propias de los restantes cuerpos oxi ·_ dantes. A este mismo grupo puede referirse el bióxido de bario, cuyas analogías con el anterior le relacio· nan con él. Tanto el peróxido de sodio como el de ba-

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rio, tratados por los ácidos, ceden el átomo de oxigeno que los peroxida, de una vez y por completo. Ambos reaccionan en la misma forma por la acción del · calor. Peróx idos metálicos.-Algunos peróxidos metálicos, en especial los correspondientes á los metales nobles, son oxidaµtes enérgicos de muy útiles aplicaciones en determinados casos, sobre todo en las operaciones analíticas. El bióxido de plomo', e~ uno de los oxidantes de este grupo, que suele utilizarse con mayor frecuencia. En general puede establecerse como regla, que los peróxidos metálicos ceden fácilmente su oxigeno excedente y pueden ser, por lo mismo, consid~­ rados como cuerpos oxidantes. Acidos oxidantes.-Estos ácidos, entre los cuales merecen la preferencia el clórico y perclórico, el nítrico é hiponitrico, se utilizan con frecuencia, aplicando sus combinaciones salinas. Así los éloratos y nitratos se prefieren en _general á los ácidos correspondientes en estado libre. Finalmente, puede considerarse como un excelente oxidante, que por otra parte se utiliza bajo este concepto con mucha frecuencia, el agua oxigenada, cuerpo hoy dia del dominio público. PREPARACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL MONOSULFURO DE SODIO Puede obtenerse fácilmente este producto preparando una solución de sosa cáustica á 45° Beaumé y dirigiendo !iobre ella una corl'iente de gas sulfhídrico. A este objeto, de 100 gramos de la solución indicada se toman 45 gramos, se saturan por el gas sulfhídrico calentando la solución y se le añaden luego 55 gramos de la misma. Agitando rápidamente la mez· cla se forman al poco tiempo los cristales del monosulfuro, que deben conservarse en frascos bien tapados. LOS AZÚCARES ACTUALES De algún tiempo á esta pa1 te circulan en nuestro con tercio grandes partidas de azúcar que afecta la forma de pequeños cristalitos, n¡ás crecidos y abultados, sin embargo, de lo que solían y suelen ser los cristalitos rudimentarios ó areniformes que prE)senta· ban en general los azúcares de otro tiempo y presentan uun aquellos que no han sido tal vez obtenidos por los procedimientos novísimos. Los azúcares actuales á que hacemos r11ferencia. no tienen la. forma propia y genuina del azúcar común sino una forma violenta y provocada: la forma que se llama granular en el lenguaje industrial aplica.do á los productos qtlimicos cristalinos. Dichos cristalito3, de tamaño algunas veces bastan· te pronunciado, no pueden menDs de arrMtra1 una parte de agua de cristalización ó interposición, que será si se quiere muy escasa ó reducida para cada uno de los_cristales dichos, pero que puede representar un contingente muy elevado t1'11.tándose de grandes partidas de producto. Esta agua de interposición no puede menos de afectar en sentido desfavorable el poder dulcificante del azúcar, siempre proporcional á la cautidad real y positiva del material anhidro ó des· provisto de impurezas. No tiene nada de dificil comprobar de una manera directa. la verdad de nuestras afirmaciones, y aun las hemos visto confirmadas por medios indirectos y bastante significativos, que revelan por otra parte cierta falta de delicadeza en la marcha de la elaboración. Algunos de los azúcares granulados ó cristali· zados bajo la forma antedicha presentan las reaccio·nes características de los sulfatos, acusan la presencia bien marcada de sulfatos con la sal de barita y d,ichos sulfatos no pueden menos de proceder de las agua¡¡ madres interpuestas en la masa del cristal y que a g ru'10Ac1ó' JUA"\ILLO

TURRIA'.'-10


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EL MU-NDO CIEN'l'tFtCO

tran parte de las impurezas del vehiculo . Atendido el uso c;.ue en la descoloración de los jarabes ó líquidos primitivos se viene haciendo de los bisulfitos ó sulfitos, es de presumir que dicha impureza podría acaso proceder de las impurezas ordinarias y resultantes de estas sales descoloran tes, arrastradas mecánicamente, ó también de otras manipulaciones varias. Com9 quiera que sea, conviene llamar la atención sobre un de · fecto de preparación que en último resultado ha de redundar en desprestigio del producto y ha de oca· sionar en determinados casos una serie de sorpresas desagradables para aquellos que emplean el azúcar para otros fines algo diferentes de los que ordinariamente se le dan en la economía doméstica y en el ramo de dulcería. A veces la impureza á que antes nos referimos es un fraude de segunda mano . El afán de producir mucho en breve tiempo no debe influir en perjuicio de la bondad del producto. ÁCIDO NÍTRICO PROCED IMIENTOS ECONÓMICOS DE OBTENCIÓN Un procedimiento industrial para la obtención eco nómica del ácido nítrico concentrado, merece llamar la atención en todas ocasiones por razón del ele· vado precio que todavia alcanza en el mercado este producto. El que se funda en la de;composición de los nitratos por la acción del ácido carbónico y del vapor acuoso es susceptible de ser llevado á li::. práctica atendida la baratura de los elementos reaccionantes. Se practica del modo siguiente: Se calcina el nitrato alcalino á una temperatura muy cercana de la temperatura de disociación. Este producto a.si preparado y ·aun caliente se mezcla con una cantidad indeterminada de carbonato férrico con el objeto de evitar la fusión del material reaccronante y se traslada á las retortas ó apa1·atos de reacción. En estos aparatos se le mantiene á la misma temperatura de antes y se dirige sobre la masa una corriente de gas carbónico y de vapor acuoso, que da por resultado la formación del carbonato alcalino correspondiente y el desprendimiento del ácido nítrico que se recoge en recipientes adecuadros. El gas carbónico reaccionante debe calentarse .al dirigirse sobre los aparatos.

P1·ocedimiento de laboratorio para obtener el ácido nitrico puro y concentrado.-Descomponiendo los ni· tratos por el método ordinario y á una presión algo mayor que la ordinaria, se bbtiene el ácido nítrico muy concentrado sin necesidad de nuevas redestilaciones. A este objeto se monta una retorta articulada con un serpentín cuya presión se hace variar por cualquiera de los recursos ordinarios ó por medio de ,la columna de agua que el mismo puede contener. ALBÚMINA DE HUEVOS La obtención de la albúmina de los huevos es objeto de industria~ combinadas. Dificilmente puede constituir por si sola una industria independiente por cuanto el producto habria de resultar algo caro. Cuando pueden alcanzarsé las claras del huevo, que constituyen la primera materia de la que se extrae la alLúmina á que nos referi.mos, como desperdicio ó desecho de otras industrias que aprovechan la yema como materia primera y especial, en este caso resultan bastante económicas y facilitan poi lo mismo la explotación y fabricación de la albúmina. La albúmina de huevos se presenta en el comercio bajo dos formas distintas, constituidas por la albúmina de huevos pura y la albúmina corriente. Esta, que es la que tiene más frecuenté y casi exclusiva aplicación, se presenta en fragmentos de aspecto nacarado y brillante del grosor de uno á dos mílimetros y de una superficie Je uno á dos decímetros cuadrados poco más ó menos y de forma irregular. La obtención ~s sumamente fá.cil.

Se recogen las claras y se limpian por procedimien· tos y medios mecánicos de las impurezas que suelE)n llevar, (yema, cáscara, pajas, etc.) Luego se distribuyen en pequeños depósitos de plancha de zinc de unos 30 centimetros de largo. 20 centímetros de an· cho y 3 centimetros de profundidad y se trasladan á la estufa, cuyo calor no debe exceder de los 35° á 36°. La clara se seca con bastante rapidéz y la albúmina ó extracto albuminoso de la clara se deposita en forma de placas en el fondo del aparatito. Se retira finalmente de la estufa y se conserva en paraje seco. · La industria de aprestos, de tejidos, la tintorería y las artes pictóricas y decorativas consumen grandes partidas de este producto.

ENOLOGiA INVESTIGACIÓN DE LA PUREZA DE LOS VINOS

Conocida es del comercio en general y de los prácticos y analistas la inveterada costumbre de coloni.r los vinos con materias artificiales procedentes en especial de los principios que proporciona el gas del alumbrado y sus congéneres. Un procedimiento que pone en evidencia la presencia de alguno de dichos principios colorantes en un vino determinado, á parte de que pone de manifiesto la impureza de dicho vino y da lugar á sospechar su origen artificial ó más ó menos artificioso, descubre dicho particular fraude, que por si solo constituye una imt-ureza de carácter alarmante. Se ha observado que la materia colorante del vino no ejerce acción alguna sobre los fermentos del mismo, mientras q;ue las células de estos fermentos son siempre coloradas por los colores artificiales. Se toman, para el ensayo, unos dos ó tres centímetros cúbicos del vino sospechoso y se les introduce una porción adecuada del referido. fermento calentado inuy suavemente. Se transporta luego una gota del liquido al microscopio. Si las célul1ts no han sufrido alteración en ou color, el vino no contiene materias colorantes de origen artificial. Podrá ser que el vino se halle teñido con principios colorantes propios de frutos de otros vegetales; en este caso el reactivo tampoco sufre altera< ión al parPcer. El ensayo se rectifica debilitando algo el liquido primitivo é in~peccionándolo además en el microscopio bajo la influencia de la luz difusa. Dicho reactivo se prepara en la siguiente forma: Se toma uria buena porción de los residuos que desprenden los vinos blancos después de los primeros trasieg9s. Se cuelan y filtran lavándolos con agua, se re~ogen luego y se conservan en frascos perfectamente tapados. Es conveniente parR lavar dichos re · siduos usar el agua ~lcoholizada en algunas de las lociones que se practiquen. · MATERIA COLORANTE DE LOS VINOS. SU RECONOCIMIENTO

Se ha tratado de establecer puntos de vista genel'ales ó procedímientcs de mucho alcance que tendieran á descubrir de una manera definitiva la naturaleza del principio que da color á uu vino determinado con el objeto de poner de manifiesto el sinnúmero de fraudes que en este concepto revelan estos caldos. El innumerable catálogo de principios tintóreos naturales y artificiales de que hoy dispone la industria hace imposible su investigación detallada, imponiéndose por lo mismo aquellos procedimientos que indican en general la procedencia de· la materia colorante del vino y si es ó no adicionada de intento. Hé aqui 1tl • FU~DACIÓJ\ gunos de los más recomendados; JUA\iELO

TURRIANO


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'.EL MUNDO ÜIENTIFICO

l. 0 El vino se trata por 1/1 0 de su volumen de una solución de potasa cáustica pTeparada al 10 por 100. Se agita la mezcla por espacio de cinco minutos y se vierte sobre un filtro de papel pergamino que se introduce en un baño de 11gua destilada . En este estado se verifica en el líquido un movimiento de dialisis. Las materias colorantes del vino se han depositado en la superficie del vino á las 48 horas. El vino natural deja el filtro teñido de ama,.Ulo más ó menos intenso; lo> vinos colorados artificialmente depositan estos colores en la misma superficie del filtro. 2. 0 Se toman cinco centímetros cúbicos de una solución jabonosa que se distiende con otros tantos volúmenes de agua destilada. Sobre dicho lico r se vierten poco á poco de 15 á 20 gotas del vino sospechoso, Si el vino es natural, el color desaparece, el vino se descolora. Si contiene mate ri:ts colorantes extrañas, la coloración persiste. Conviene no verter sobre el liquido reactivo más allá de 20 gotas del vino que se ensaya. 3. 0 Los vino¡¡ naturales colorados ó tintos, manchan el papel sin dejar bordes de matiz diferente . .Al· guna vez, t,.atándose de vinos fuertes de mucha consistencia y naturales, se presentan bordeadas las manchas sobre papel, pero no tardan en desaparecer dichos bordes, para tomar el papel un tinte uniforme. Los vinos artificiales manchan el papel dejando la mancha con bordes, que pre>entan además mati• e> varios según la naturaleza de la substancia empleada en Ja coloración.

ARTES Y OFICIOS

ventilador movido por una transmisión y que suple perfectamente al fuelle ordinario. El peso de esta fragua es de unos 140 kilos. CORREAS DE CUERO, SISTEMA TULLIS Conocidas son las correas articuladas ó formadas de diferentes trozos de cuero unidos transversalmente

Correa articulada Tulllss

por medio de alambres, que tan buen resultado pro· ducen para las transmisiones en poleas ó tambores de llanta plana. Pero si la polea no tiene la llanta plana, es preciso acudir á otros sistemas, pues siendo peque · ña la superficie de contacto hay pérdida de energía por deslizamiento y se rompen además muy fácilmente los alambres de juntura. Las correas de los Sres. J. Tullis é hijo tienen el perfil cóncavo para obviar estos inconvenientes, según reptesenta nuestro grabado . Para ello los ejes de juntura son iguales solamente á la ~emi-amplitud d 3 la correa uniéndose en la linea media axial de modo que tengan juego ó articulación. Las principales ventajas de esta correa son: un aumento de 30 por 100 en la transmisión de la potencia y gran facilidad para escaparse el aire por entre las mallas de la correa, lo cual le dá mucha mayor adherencia para con la superficie del tambor de transmi· sión.

FRAGUA FIJll DE STURTEVANT Esta fragua es una de las más elegantes que hoy se construyen, y si bien lleva el nombre de fija, puede sin dificultad trasladarse de unos departamentos á otros con sólo quitar lo> tornillos que unen el pié de la forja al entarimado. LafraguaSturtevant es de hierro fundido, y se compone de un sólido pie á cuyo interior llega la corriente del insuflador de aire por una tubería, regulándose por medio de un registro, cuya palanca sal~ al ex· " ~ terior por una ren · \. ?. . ' ~. . ,...;·".".-~~ dij a, la cantidad de aíre insuflado. TINTAS El hogar es cuaDE IMPRENTA drangular ligeramente curvado, y Estas tintas no se encuentra inme· son, en su parte diatamente encima pl'incipal, más ·q ue del pié del aparauna mezcla de neto, teniendo en dos gro de humo ó de lados opuest >S dos negro de marfil im· depósitos, uno para. palpable y aceite Fragua Sturtevant, modelo H almacen de carbón secante en la cany otro para el agua tidad precisa raó el liquido con el cual se da el temple. En los otros ra formar uua masa uniforme y continua. L11s subsdos lados el reborde de la fragua está algo rebajado, tancias modificantes de estas tintas, tienden en geneá fin de dejar apoyo al objeto que se trabaja, el cual ral á avivar su coloró á darle tonos de diversa indo· descansa en unas sólidas piezas adosadas á la pared le, sin que varie la fórmula ó composición fundamende la fragua, y además en un caballete de quita y tal de ltts mismas . La elección de los ingredientes:propon que se ve al frente de la misma. porciona un producto de condiciones más ó menos En los tallerea donde no existe ventilador general, aceptables, según sean la fluidez y color de Ja tinta ó se coloca en el interior del pie de la forja un pequeño la facilidad de alterarse por la acción de la htz .

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FtI'.'JDACIO"\: JUA'iELO TURRl,\NO


7.50

EL MUNDO CIENTIFICO

BARNIZ PARA GRABADOS 45 Almáciga en lágrimas. 20 gramos Trementina. . · . . . Esencia de trementina. . . . 3000 • · Se disuelven en la esencia de trementina en frío ó á calor muy suave las substancias sólidas.

del aceite de almendra amarga tiene marcado sabor de almendra, la de aceite de mirbano un sabor !lébil y dulzaino.

NOTAS ÚTILES

PERFUMERIA FABRICACIÓN DE JABONES MEDICINALES Ó ANTISÉPTICOS Para preparar estos jabones, tan empleados en la higiene moderna, se procede del modo siguiente: Jcibón boratado.-Se hace una mezcla de: Jabón ~imple de aceito de coco. 300 gramos • . . . . 200 Boiato sódico. Se añade el borato sódico pulverizado al Jabón simple hasta obtener una pasta homogénea, se divide la masa en trozos de 100 gramos y se moldea por compresión. Jabón de brea.-Se utiliza la siguiente mezcla: . 900 gramos Jabón simple. . . . Alquitrán noruego .. _. . . . 100 Se coloca el alquitrán en un mortero y . se bate ' añadiendo lentamente el jabón. Jabón de ictio"l: ·900 gramos Jabón simple .. 100 Ictiol. " . Jabón de ndftol: 900 gramos Jabón simple .. 100 .• Naftol. . . . . . . se prepara como el boratado. - Jabón fenicado: , 950 gramos Jabón simple. . . . 50 Acido fénico sólido. Alcohol de· 90°. . . . . . . 25 Se disuelve el ácido fénico en suficiente cantidad de alcohol, se le añade poco á poco el jabón y se termina COQlO se h.a ce ordinariamente. Jabón ·de sublimado corrosívo: . 650 gramos Jabón simple.. . . 5 Cloruro mercúrico. . . . . . Se disuelve el sublimado en 80 gramos de alcohol, se filtra y se opera como para el jabón fenicado. Jcibón de azufr e: Jabón simple. . . . . . . . 900 gramos Azufre sublimado no lavado. . 100 Se prepara como el jabón boratado.

UNIÓN F. W. BRAUN, PARA ENLAZAR TUBOS DE CAUCHO

El objeto principal de esta pieza es unir dos tubos de caucho de diámetros diferentes. Redúcese el aparato á un tubo de vidrio, que á. partir d.3 la sección media se va estrechando por resaltos

Unión Braun ordinaria, para enlazar tubos de caucho

sucesivos, los cuales se corresponden próximamente en cuanto -al diámetro con los tubos de caucho ordinarios. Para evitar la rotura de la pieza de unión al mover el tubo y darle alg ún golpe contra el suelo, la mesa ú otro objeto cualquiera, se proteje la parte media con un anillo de goma. En ciertos casos, como en diversas operaciones de química., de higiene ó de medicina, interesa saber cuál es la temperatUra exacta del fluido que circula por el tubo de caucho; entonces la parte central de

DENTÍFRICO ANTISÉPTICO "SUBLIME. Bicarbonato de sosa. . 10 gramos Carbonato de magnesia. 35 • 20 Creta preparada .. Salol. . . . . 3 Esencia de rosas .. 1 gota cantidad suficiente Carmin. . . FALSIFICACIÓN DE LA ALMENDRA AMARGA POR EL ACEITE DE MIRBANO ·Esta falsificación se opera particularmente en la fabricación· de jabones baratos y cosméticos. En realidad, no hay inconveniente de carácter higiénico en la falsificación, por ser el aceite de mirbano ó de nitrobencina menos venenoso que el ácido prúsico contenido en el de aln;i.endras amargas, pero en perfl).meria tiene más estima éste que su sucedáneo por la finura del aroma. · Hay un medio muy fácil de distinguir un aceite de otro, que consiste en disolver una gota de la substancia dud'Osa en 60 gramos de buen alcohol. La solución -

·.

Unión Braun provista de un termómetro

la pieza de vidrio tiene alguna longitud y en su interior está alojado un termómetro sensible, cuya escala se distingue con toda claridad al través de las paredes exteriores del aparato.

·'

ESCALERA -ARTICULADA

.Cuando es necesario el fácil acceso á un sitio poco elevado y no puede disponerse de espacio suficiente para construir una escalera cómoda ó no se dispono á este efecto de fondos suficientes, suélese emple1 ~ r una escalera de mano, que luego estorba en todas partes, á no ser que se transporte cada vez ~una trasfu:-.0Ac16' JUA,ELO Tt:RRIANO


751

EL MUNDO CIENTIFICO

tera ó á una habitación distinta de aquella en que presta sus servicios. Tal ocurre con las escaleras que sirven para encaramarse á los altillos y desvanes, para dar cuerda á los relojes de fachada 6 para llegar á las tablas altas de las bibliotecas y mostradores . .Al Sr. Heathman se le ha ocurrido construir de dos pie-

de sus extremos en la pared, al paso que la inferior puede plegarse detrás de la primera, á cuya parte in· ferior le unen dos visagras. Cuando no se necesita la escalera, se recoge la pieza inferior destrás de la superior, dejando que el aparato, por su propio peso, quede aplicado á la pa-

Escalera de mano articulada, e,n posición de prestar servicio

E>calera de mano plegada colgaBdo en la pared

zas articuladas las escaleras de mano destinadas á fos usos referidos, á fin de poderlas dejar en su sitio sin que estorben el paso. La pieza superioi· es la más larga, y cuelga de dos charnelas empotradas por uno

red; cuando hay que usarla, se la extiende con sólo hacer girar la pieza infel'io1• sobre sus visagras, quedando la escalera de mano en posición invariable Y. sin peligl'o de que se tumbe ó resbale.

REVISTA DE REVISTAS -----+~

CONSERVACIÓN DE BAÑOS FOTOGRÁFICOS

NUEVOS REVELADORES

Sabido es que los baños de amidol se alteran después de haber servido para revelar más de una doce· na de placas. Para evitar esta alteración M. Hermitte propone añadir á la solución ordinaria de amidol de 4 á 8 gotas de liso!, qiluido al 2 por 100, por cada 100 gramos de revelador. El liquido se conserva asi limpio y con suficiente energía para revelar instan· táneas al cabo de 5 meses. (Rev. Photograph.)

Los siguientes reveladores propuestos por Mr. Wa· therhouse son más durade1·os y no necesitan que se les añada bromuro para obtener buenos negros transparentes: Revelado1· á la hidroquinona 1000 gramos .Agua. . . 100 Sulfito sódico. 30 ~ Borax. . . 10 )) Hidroquinona Revelador al iconógeno 1000 gramos .Agua. . . . 200 Sulfito sódico. 25 .. Borax . . . \ 10 Iconógeno. (Photo Era) .

LOS SULFATOS DE CERIO

Los Sres. W. Muthmann y L. Stützel han repetido el análisis de dichos. sulfatos, respecto á 1os cuales existen diversas opiniones La evaporación de una solución de hidrato cérico en ácido sulfúrico diluido les ha dado siempre una sal amarilla en forma de agujas muy finas, á la cual acompañan algunas veces cristales gruesos de una sal pardo-rojiza que se descompone por la acción del agua pura. La sal amarilla es sulfato cérico (SO~), Ce+ 4 H,O; la sal parda amarillenta es sulfato ceroso-cérico (S0,,) 8 Ce, , 2(80 4), Ce+ 20 H,O. (Chemical Ne111s.)

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PERFECCIONAMIENTO EN LA OBTENCIÓN DEL GAS DEL ALUMBRADO

Cien kilógramos de hulla grasa no producen más que de 15 á 18 kg. de gas, y el profesor Sewes ha de' mostrado que se puAde obtener mayor rendimiento m~jorando las condiciones de la destilación, impidiendo la descomposición de los hidrocarburos por la acción del calor para lo cual basta acelerar la velo · cidad de salida del gas y arrastrar rápidamente los FU'iDACIÓ'. JUA'iELO TURRIA'<O


752

EL MUNDO CIENTIFICÓ

carrera de la armadura móvil, fundándose en que: •si en un electroimán se mueve la armadura y si este movimiento produce un valor uniforme del flujo, el esfuerzo permanece constante• . El núcleo magnético va terminado por una seüe alte1·nada de discos magnéticos y no magnéticos, cuya distancia y espesor son dete1 minadas por el cons: tructor de modo que el esfuerzo producido sea constante. M. Guénée construye electroimanes de este tipo con potencias de 375 kg. por 40 cm. de carrera. Aplica.use e~tos electroimanes para dj_rigir las agujas de las vias férreas, los frenos de los tranvias eléctricos, la distribución en los motores de gas ó de pe· tróleo, las máquinas perforadoras con movimientos alternativos muy rápidos, etc.

hidrocarburos de las retortas en que se producen por destilación. M. Sewes utiliza para conseguir esto un gas de agua producido por un generador Dellirik· Fleischer :f compuesto de hidrógeno y óxido de carbono, cuya mezcla no se puede descomponer por el calor y que arrastrando los hidrocarburos .arde con llama brillante. De .este modo se consiguen 400 m 3 de gas por tonelada de carbón ó sea 33 o¡o más que ordinariamente.

(Revue géné1·ale des Sciences.) ELECTROIMANES DE GRAN POTENCIA

M. Guénée ha ideado un electroimán de gran potencia con el cual se puede producir un esfuerzo determinado y constante en un punto cualquiera de la

(Revue Industrielle.)

SUMARIO DEL NÚMERO ANTERIOR -----~-+

C hlad ni (Biografía · de) .-Cartón cuero .-Procedí miento E. Andreas para formar electrodos de acumulador.Recela casera para quitar manchas dA hierro.-Falsificación del choGolate.-Celnloide ininflamable.-Procedimiento para disolver la celulosa.-Fabricación y uso de la lanolina blanca.-Utilidad de·las conchas de las ostras.Agricultura: Fumigación de los frutales en California. -Procedimiento para la destrucción de mariposas.-El remojo de las jud!as.-Geografia: España; provincia de Salamanca. -lleaán10a: Las pérdidas de calor y de combustible en los hogares.-Registradores de nivel para ll•ruidos.--Coche eléctrico ·de dos asientos (coche Cleveland).-Optica: El fotómetro fisiológico de G. i\I. Stauoiéwitch.-Electricidad: Horno eléctrico transportable de Poulenc y Meslans.Grúa pivotante de 150 toneladas.-Nuevo método para recubrir los condnctores.-Acumulador T. A. Edison.-Crisol eléctrico Steinmetz.-Nuevo carrete de inducción para radiografía ,y radioscopia.-Qulmica general: AEi ta dores Edwin Douzard.-Quimica analítica: Cera impurincada por la parafina.-Investi~ación del alcohol en los aceites volátiles.-Quimica industrial: Almidón soluble.-Perrloruro de cromo.-Los sulfuros de antimonio en tintorerfa.-!rtes y oficios: Alumbrado de incandescencia con el pet.róleo, s;stema . Washington.-Conductos flexibles para fluidos á alta presión.-Metalización de la madera.-Separador de agua y aceite de E. Peterson.-Perlumerla: Loción contra la alo¡;>ecia. -Esencias de espliego.-Notas útiles: El hipnoscop10 de

-----

Ochorowicz.-Triciclo para el paseo de niños y enfermos. -El ácido ertrico en la leche.-Legía universal -El 11:res. -Revista de revistas: Reactivo Lloyd para los alcaloides.-Pre· paración electrolítica de snluciones de ácido sulfúrico.Determinación de la albúmina en la orina.-Reacción característica de la morfina.-Sucedáneo del cl'luloide.

GRABADOS Grúa giratoria eléctrica de 150 toneladas.-Chladni Tiendas de fumigación, para destruir los insectos que atacan á los frutales.-Baño para la destrucción de mariposas.-Económetro de Arndt, para reconocer sin interrupción la cantidad de ácido carbónico cootenido en el humo.-Aparato de Orsatt para analizar el gas de los hogares.-Reo-istrador del mvel de los líquidos.-C..ocha eléctrico cYeve'and para dos personas.-Esquema del fotó:net 000 de Stanoiévitch.-Horno eléctrico .Poulenc-Meslans~ abierto.-H,rno electrico Poulenc-Meslans, funcionanao.-Sección de un electrorlo del acumulador Edison. -Sección vertical del crisol eléctrico Steinmetz.-Crisol eléctrico Stqinmetz, visto por encima.-Corte vertical del carrete Ropiquct.-Carrete de inducción del Sr. Ropiquet -Agitadores Dowzard, colgados en su gradilla.-Sección de la parte terminal del conducto Mac Ti~be.-.Sección del filtro Peterson nara separar el aceite del agua.-El h 'pnoscopio de Ochorowicz.-Triciclo para el paseo de niños y enfermos.-Mapa de la ·provincia de Salamanca.

Colecciones completas de EL MUNDO CI~NTÍFICO á 20 céntimos el número hasta fin de año

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NÚMERO 87

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Gran regalo á los lectores de «El Mundo Científico>) . En efecto es el que hoy ofrecemos, consistente en un magnifico Barómetr.:i, que por Jo rápido ha sido llamado instantáneo, al contrario de Jos conocidos que señalan muy lentamente. Con dicho aparato pueden conocerse exactamente las variaciones del tiempo; su fina aguja 11eñala los gndos, lo mismo que si está con tenden cia á lluvia ó humedad, si tendremos vientos 6 tiempo seco,_todo con anticipación; ul mismo tiempo colocado en la habitación de un enfermo, se sabe, en el trascurso de tres horas, s1 está muy saturada de humedad, muy útil, como puede suponerse, para Jos atacados de dolores, para cerciorarse de sus aposentos si sonó no saludables. Su forma es AIP¡rnntP y de metal niquelado. Cada Barómetro lltva una explicación; á pesar de I~ excesivo de su coste, se entregará por 5 PESETAS. De venta: calle Unión, 3, tienda de gomas. Los de fuera que deseen adqumr un Barómetro, pueden mandar el impone en belios de Correo 6 por el Giro mútuo, á más una peseta para los portes, y se les remitirá dirigiendo las señas á D. Ruperto Ayete,-Ramalleras, 27, 1.º, 1.", Barcelona.

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30

DE NOVIEMBRE DE

1901

NÚMERO

87

~

D•RECTOR: DR. EDUARDO FONTSERÉ

F uNDA D>R: DR. M. DE SANZ ANGLAD•

•••

José l\ILª Jacquart,el ilustre mecánico que habla de traer con sus inventos una vasta revolución industrial, estimulando á la vez á otros mecánicos posteriores y abriendo extensos horizontes en la construcción de maquinaria, vló la luz en Ja industrial ciudad de Lión (Francia) en l'i52. Oriundo de una modesta famllia de obreros, se vió privado en los primeros años de su \' ida de aquellos recursos de cultura é ir..strucci6n que reclamaba su precoz talento mecánico y eminentemente práctico, manifestado ya. desde sus más tiernos años por su afición decidida á construir ingeniosos objetos artísticos y artefactos de di versa índole. Tuvo desde joven ocupaciones varias, ganando su HEROES DE LA CIENCIA subsistencia en calidad de obrero en distintos establecimientos. La muerte de su madre le condujo á dedicarse al ramo de tejidos, habiendo conseguido hacer algunas modificaciones eu log telares antiguos, que llamaron la atención de los fabricantes lioneses, entre los cuales ad.¡ulrló pronto la fama de experto obrero y entendido mecánico, ocupando puestos· de distinguida preferencia. Con motivo de haber llegado á sus manos una revista inglesa en la que se ofrecía una buena prima al inventor de una máquina ó p1ocedimiento es· pecial para hilar la seda, resolvió emplear sus excepcionales facultades en el estudio del asunto, acabando por inventar y construir el célebre telar Jacqttart, que constituye por si solo una de las páginas más brillantes de Ja historia de la lnd11stria mederna de tejidos. Su invención puso en movimiento á toda la industrial ciudad francesa, que celebró unánime el invento é indujo á su autor á pedir un privilegio por durante 10 años que el gobierno francés concedió sin re~ar<'. Regia entonces los destinos de la nación vecina el inmortal Napoleón 1, á cuya noticia llegó la Invención de jacquart rodeada de elogios y recomendaciones. Con tales precedentes, el emperador propuso á Jacquart la cesión del privilegio que había obtenido, mediante una pensión anual de 3000 francos más 50 francos de exceso que pidió el inventor por cada una de cierras piezas de su máquina. Accedió Napoleón á la exigencia. contestando que su autor era demasiado modesto en sus pretensiones, atendida la importancia del invento. Los telares Jacquart iban abriéndose paso en toda Franela y el obrero francés temió desde luego, aunque iamotlvadamente, que los nuevos re .ares atentanan contra sus intereses por lo mismo que reducían muy considerable c... ente Ja mano de obra. Esto produjo general indignación contra Jacquart y un clamo1eo incesante por parte de Ja masa obrera, hasta el punto de que las atoridades ,,e vieron precisadas á ponerse del lado de los revoltosos, sacrificando el bienestar y los pr e>tlglos del !lustre inventor. Su telar fué destruido públicamente por orden superior, las piezas de hierro fueron vendidas como desecho y la madera fué pa>to de las llamas. Tan graves disgu8tos acarrearon á Jacquart los más acerbos desengados y sufrimientos morales que le obligaron á retirarse de la vida industrial. El mundo culto conocía, sin embargo, Ja importancia del invento, y éste acabó por impo· nerse sien lo utilizado casi en tcdo el pals ya desde el ai'lo 1812 y construyéndose dichos telares en grande escala en Inglaterra á partir de aquella fecha. El autor recobró .finalmente su preponderancia y la consideración de que era merecedor. De edad ya muy avanzada se retiró á nn lugar ne muy apartado de su ciudad natal donde expiró á los 82 año;,

J.

BA1LLE.

FU'IDACIÓ'\ JUA\CLO

TURRt/1.NO


754

EL

MUNDO

CIENTÍFICO

ACEITE SECANTE Se funden 75 partes de resina en 100 de alcohol caliente, se afladen de 2 á 5 partes de cal viva y después de 3 á 5 de agua. El resultado es un aceite secante muy conveniente para los bárnlces.

ABONO MIXTO Se mezclan: Materias fecales s '.il!das y llquldas. Turba. Superfosfato de cal. Yeso. Humus ó mantillo .

60 partes 10 15 5 10

SOLDADURA DEL ACERO Para soldar acero con a :ero se espolvorea la superfi cie con asperón 6 vidrio molido para evitar la. oxidación producida por un exceso de temperatura, que á buen seguro habría de producir grietas en el metal, ó que, cuando menos, alterarla Ja estructura molecular que el temple Je había comunicado y que haría modificar la calidad del a cero. Las siguientes mezclas dan también muy buen resultado, sobre todo la última: Primera 500 gramos Borato só dico. 250 Sal amoníaco 50 Alcohol de 90º. Si;_gunda 500 gramos Borato sódico pul ver izado .. 125 Limaduras de acero. Tercera 35 gramos Acldo bórico .. 30 Sal marina decrepitada . 27 Prusiato amarillo. 8 Colofonia Cuarta 42 gramos Acldo bórico .. 35 Sal marina decrepita.da .. 15 Prusiato amaril.Lo. 8 Carbonato $Ódico desecado. M. Muller recomienda que se Interponga un pedazo de hierro entre las dos porciones de acero que se han de sol dar.

NUEVAS DETERMINACIOt.IES DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ El Sr. Perrotin, Director dd Observatorio astronómico de Niza, ha determinado este año la velocidad de la luz porel conocido procedimiento de Fizean, aunque Introduciendo ligeros perfeccionamientos de los aparatos necesarios para. practicar dicho método. El foco luminoso era el filamento de una lám¡¡a1a de incandescencia. de 16 buj!as á 102 voltios, el anteojo era de 6 pulgadas, ta rueda dentada y el cronógrafo registrador estaban situados en el mismo observatorio y el espejo reflector (plateado y de 3 pulgadas) estaba colocado en Gande á la orilla derecha del rio Var á ll862,22 m. del observatorio. El resultado medio de 1500 determinaciones da como velocidad de la luz 299900 0,08 km. por segundo. Hé aquí una lista de los resultidos obtenidos por diferentes experlmentadore•: 315000 km. Afio 1849 Fizeau (entre Montmartre y Suresnes). . error< 500 m . 298000 1862 Foucault. . ~ 1872 Cornu (entre Mont Velerien y Polytechnique). 298500 error< 30 2999 Lü 1879 Mlchelson. . 301382 " 1880 Young y Forbes. 299853 1882 Mlchelson. 299860 error< 30 " 1885 Newcomb . . error< 80 29990J l!lOL Perrotln. Como vemos, cada nueva determinación aproxima. más la velocidad de la luz á los 300000 kilómetros por segundo que es también la velocidad de la electricidad, hermosa comprobación de la admirable teorla de Maxwell: "la luz es producida por vibraciones eléctricas y sus on· dulaciones no son más que ondas eléctricas •.

+

GRÉS ARTIFICIAL S11 hace una mezcla de 80 partes de arena con 20 partes de cal hidráulica y se Introduce en una caldera de hierro que se calienta en un bai'lo de a.gua á 6 atmósferas de presión durante 72 horas consecutivas. Vaciando Ja caldera se encuentra un bloque de grés que se puede cortar con el cuchillo, pero que expuesto al aire libre se endurece rápidamente y no se rompe más que con una presión superior á 40 kllógramos por cm. '· El precio de ~oste es ·de poco más de apesetas el Jllatro c'iblce. FU'llJACIÓ' JUA~ELO

TURRIANO


EL MUNDO CIENTIFICO

APUNTES

755

POLITÉCNICOS

METEOROLOG(A EXPLORACIÓN DE LA ATMÓSFERA EN EL OCÉANO

line• el 23 de Agosto último á las 4 y 15 minutos de la tarde entre Belle-Ile y la. isia de Hcedick . Nuestro grabado representa un esquema del curioso fenómeno, en el cual .A. es el buque y B, O y D 1as sucesivas imágenes producidas por una serie de reflexiones totales en el seno de las capas atmosféricas de diferente densidad, espejismo ex plicado por Monge en su expedición á Egipto con Napoleón, y que tan crueles desengaños produce en las caravanas africanas sedientas, que creen estar siempre con un oasis á la vista, cuando sólo tienen varias palmeras reflejadas en el aire, en vez de serlo en el agua.

Los Sres. Lawrence Rotch y Sweetland están lle · vando á cabo importantes trabajos para el estudio de las altas regiones de la atmósfera por medi0 de cometas meteorológicas (1). Su última tentativa, coronada por el éxito más lisonjero, es el lanzamiento de cometas en días de perfecta calma, aprovechando la velo cidad de los buques de vapor. La idea puesta en práctica por los distinguidos meteorólogos citados y el satisfactorio resultado obteniBOTÁNICA do por ellos en recientes viajes por el Atlántico, permiten esperar para dentro ·de poco tiempo un conocimiento perfecto del estado de la atmósfera en los PLANTAS FOSFORESCENTES días de calma completa, lo cual podrá contribuir al descubrimiento de los fenómenos que tienen lugar en Del mismo modo que ciertos animales despiden luz el seno del aire entre los trópicos, en algunas de cupropia en la obscuridad, hay plantas que en determiyas regiones la calma nadas circunstancias constituye un estado se hacen fosforescennormal. tes y aun llegan á briParece que el go llar de un. modo notabierno de los Estados ble. El fenómeno no Unidos dará gran emes ciertamente muy puje á los experimenfrecuente; en los clitos emprendidos por mas templados y en los señores Rotch v los fríos es más bién Sweetland, para qu'e muy raro, pero, no puedan descubrirse obstante, una persona cuanto antes los fenódotada de espíritu de A -menos precursores de observación puede los ciclones que tanto descubrir •algunas vedaño causan en las ces en ciertos órgacostas atlánticas de la nos de las plantas una América del Norte. La fosforescencia más ó inicia ti va partícula r menos evidente. En podrá contribuir en los climas tl:opicales gran escala á estos la fosforescencia ve -trabajos, siencio de esg etal es un hecho más perar que por los na.frecuente, no siendo vagantes todos se coadextra0rdinario distinyuve á la obra empe guir en los troncos de zada, elevando por las lianas ó en los musmedio de cometas, dugos que tapizan las rante los viajes, los márgenes de los arroinstrumentos de que yos, série~ de puntos _JJ se disponga, modestos luminosos que produó de gran coste, con cen en la obscuridad el fin de repetir, en lo de las noches tranqui · referente al estudio las fantás tico aspecto. de las capas altas de Como el de otras la atmósfera, el esfuermuchas curiosidades Espejismo triple observado en el mar zo que se realizó bajo de la vida vegetal , el la. iniciativa de Maury primer estudio de la fosforescencia de las plantas es debido á Linneo. Ob pa ra. la. formacién de las cartas meteorológicas marinas. La unidad de miras y el entusiasmo con que to · servóla en una planta bien común, el Tr opceatU?n dos contribuyeron á esta obra, cuya realización majus ó capuchina vulgar, en cuy.as flores, siendo niño, descubrió diferentes veces una luz irisada que honra á los marinos de todo el mundo, militares y las hacia visibles en la obscuridad. El físico Wilcke, mercantes, es garantía de que las iniciativas de los re á quien el joven Linneo dió á conocer su(:_observapetidos meteorólogos no han de perderse en el vacío. ciones, atribuy ó á fenómenos eléctricos la fosforesESPEJISMO TRIPLE cencia de la flor de capuchina. Después de Linneo, muchos naturalistas han desMr. A . Berget describe en el Bulletin de la Societé crito plantas fosforescentes. Erasmo Darwin cita coAsfronomiqu e de France un curioso esp~jismo múltimo el tipo perfecto de dichas plantas el lirio de agua ple observado por toda la tripulación del yate • Caro del .A.frica austral. Haggren, naturalista sueco, es tudió detenidamente el fenómeno que nos ocupa, de(1) Para la desc ripción de 1os aparatos, véanse los números mostrando que no es debido á animales fosforesoonanterjores de EL MUNDO C1 EN TÍF1co. fU'>;UACIÓ'\ JUA\ELO

Tl!RRIANO


EL MUNDO ÜIENTIFICO

tes, sino que depende de la propia vida de la planta. De sus observaciones se deduce que la fosforescencia se produce sobre todo después de un dia de mucho sol y siendo la noche tranquila. La luz fosforescente aumenta en intensidad en los meses de Julio y .Agosto , y aparece cosa de media hora después de la puesta del sol, durando hasta el amanecer. Canon Russel, en 1891, citó la fosforescenCia de la caléndula, que se hace á veces completamente luminosa, y la de la fraginela, cuyas flores despiden un aceite volátil que se ilumina formando una especie de lbtmas pálidas alrededor de la flor. La vid salvaje ó cipo de la .América del Sud, destila una savia luminosa que durante la no che cae á gota~ parecidas á lágrimas de. fuego . .Algunos helechos, musgos y hongos son visibles de noche como puntos luminosos entre la maleza. El Agar icus olearius, entre otros hongos, es digno de mención. En nuest1o pais invade este parásito los troncos de los olivos en No . viembre y Diciembre, y cuando las condiciones atmosféricas son adecuadas, convierte dichos troncos en una masa débilmente luminosa.

lebran la capital y los pueblos de Benavente, Villa.nueva del Campo y Fuentesauco. Poblaciones principales.-Zamora, la capital; Villalpando, Toro, Bermillo de Say ago, Fermoselle, Puebla de Sanabria, Benavente, .Alcañices y Fuentesauco.

M. M.

MECÁNICA CALDERA MARINA LAGOSSE

En el número anterior nos ocupábámos de la caldera Lagosse y describiamos el tipo terrestre muy extendido en Bélgica y en Francia. La caldera marina del mismo constructor se funda en los mismos principios que la caldera industrial. Consta, según se ve

GEOGRAFIA NUESTRO MAPA

España. -Provincia de Zamora Situación.-Zamora limita al N. con León; al E. con Valladolid, al S. con Salamanca, al O. con Portugal y Orense. Superficie y población.La extensión superficial de la provincia de Zamora es de 10.640 kilómetros cuadrados; el número de moradores que cuenta esta comarca española llega á los 300 000. Orografía é h1dt>ografia .En la parte occidental se en· cuentra la Sierra Segundera y sus ramificaciones; y por el S. linda Zamora con los montuosos carrascales de Salamanca.- Bañan esta provincia los rios Duero, Valderaduey , Esla y Tormes. M 1nas.-L:1s hay de esta ño, así como canteras de granito blanco mu y apreciado. Agrlc-ultura.-Es su principal elemento de riqueza. Pro · duce excelentes trigos, garbanzos, centeno, cebada, legumbres de di versas clases, lino, cáñamo, vino y excelentes pastos en los que se alimentan toda suerte de ganados. Su parte montuosa está poblada de álamos, encinas, fresnos y robles, en cuyas frondosidades abunda la caza de todas clases. Industrla.-Sobre las manufacturas de primera nec~sidad propias ~ todas las comarcas, fabrica aguardientes y otros hc?res, so~breros, curtidos, etc ., y posee algunos molmos harmeros y tintorerías· dedicándose buen número de sus naturales al tran~porte de productos. Comercio,-Exporta los sobrantes de la provincia y sobre todo sus trigos, muy apreciados en los mercados extranjeros, é importa casi todas las manufacturas de textiles y maquinaria indispensables á sus principales necesidades . Férias.-:Las de mayor importancia son. las que ce-

Caldera marina Lagos sc

por nuestros grabados, de un cuerpo cilíndrico horizontal con dos hervidores en la parte inferior unidos á él por medio de varios haces de tubos rectilíneos de la misma long·itud, formando en conjunto una V in. vertida debajo de la cual va colocada la rejilla ó em.. . . . parrillado del hogar. Gracias á una completa y metod1ca c1rculac1on del agua y de los gases se obtiene con esta caldera el máximo de producción de vapor. Para ello, los diversos haces de tubos van distribuidos en láminas longitudinales de modo que los gases laman completamente la superfi cie de- los tubos, utilizando, de esta manera la mayor cantidad posible de calorías. Los tubos te~minan en una cámara formada por tabiques longitudinales que entran en la chimenea, con cuya. dispo~ FU:--< DACIO' JUA,ELO TURR IA'IO


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EL MUNDO CIENTIFICO

sición se activa y facilita la circulación, haciéndose imposible cualquier contacto directo entre las co1-rientes ascendentes y descendentes y por ende el arrastre ó introducción de agua en la cúpula del vapor . . Los ensayos hechos en Burdeos y Cherburgo por los ingenieros navales franceses han demostrado que la caldera que citamos puede producir 35 kilogramos

,

para velocidades comprendidas respectivamente entre 65 y 250, entre 250 y 1000 y entre 500 y 2000 vueltas por minuto. Para emplear este taqueómetro, se une al extremo de la espiga que se ccnsidere más adecuada á la medición que se trata de hacer una punta terminal f, y cogiendo con ambas manos el taqueómetro, se ejerce una presión algo fuerte con la J.>Unta f contr::i. uno de

Modo de usar el taqueómetro de mano

los extremos del eje de rotación cuya velocidad en vueltas se desea medir. La punta transmite la rotación del árbol á la espiga en que se ha enchufado , quedando las otras dos aisladas . Tres engrasadores b, e y d sirven para inti·oducir en el aparato los lubricadores necesarios para su buen funcionamiento. TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE

Una casa de Peti::.luma (California) ha adquirido patente por un sistema de transmisión de fuerza por

Sección vertical de la caldera marina Lagosse

de vapor en una hora por metro cuadrado de superficie de caldeamiento, mientras que las calderas ordinariamente usadas en nuestros buques y cruceros no producen más allá •le 2U kilograi;nos . TAQUEÓMETRO DE MANO. DE BUNDSCHUH

Este instrumento sirve para m13dir el número de vueltas de un árbol ó una rueda, desde 65 hasta 2000 por minuto. Redúcese á un contador de vueltas ordinario, cuyo rodaje d puede ponerse, á voluntad, en engravacion con tres espigas distintas cuya longitud Planta de la transmisión de velocidad v ariable.

Piezas prin cipales del taqueómetro Bundsc huh

es la del cuerpo del instrumento, y cuyos extremos salen al exterior en a a' a". Esta engravación se efectua con solo empujar hacia adentro el extremo saliente de la correspondiente espiga, y está de tal modo c11lculada, que el engranaje de tornillo si.n fin ql!é i•elaciona cada una de las espigas . con el irodaje. sirve

Tambores de la transmisión, vistos de fren te

medio de tambores de radio (y por consiguiente de velocidad) variable; sumamente ingenioso.

I-U~DACIÓ~ JUA\ELO

TURRlA"<O


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EL MuNoo CmN't!Fiéo

La transmisión se hace por una cadena C que enlaza los dos ta.mbores R R, apoyándose en cada uno sobre unas piezas ó cursores que pueden acercarse más ó menos al centro del tambor respectivo y deslizarse á lo largo de guías practicadas en los radios de los tambores. Cada una de dichas piezas deja pasar, al través de un agujero, una varilla inclinada con res·pecto al árbol de rotación y que junto con las demás análogas forma un cono cuyo eje es el referido árbol. En cada uno de los tambores, puede hacerse variar de este modo el radio útil determinado por la distancia de cada una de los cursores antes citados al eje, con sólo imprimir al cono respectivo un deslizamiento, que siendo invariable la posición del tambor produce el movimiento de los cursores en sus guias respectivas . Si por medio de una triple palanca fija en F y M se hace que cuando un cono se desvíe en un sentido se desvíe en sentido contTario el otro cono, se consi· gue por una sola desviación del mango P variar la relación de velocidades entre los dos árboles, sin te ner que alterar la longitud de la cadena transmisora. SEPARADDR·CALENTADDR MORISON Sirve esta máquina para calentar, antes de su entrada en las calderas de vapor, el agua de alir::.enta.-

lindrica vertical, dentro de la cual hay uno ó más serpentines por donde circula vapor procedente de la maquinaria, que entra y sale del aparato por dos tubos situados debajo del fondo. El agua de alimentación, que llega dentro del separador-calentador pro· cedente de un tubo lateral señalado con una flecha en el dibujo, rodea el :;erpentin, se caldea, y sale p.or un tubo opuesto al primero. Mientras tanto el aceite va formando una capa más ligera dentro del aparato . y sobrenada en la parte a.Ita, donde además un tubo de nivel indica la altura del agua . Dos Lubos estrechos se abren en el depósito superior del aparato: uno para dar salida al aire y otro horizontal para sacar el aceite y recogerlo en un tanque apropiado.

· OPTICA REFRACTÓMETRO DE ZEISS El refractómetro últimamente construido por la casa Carlos Zeiss, de Jena, ·sirve para determinar el indice de refracción de las soluciones salinas. Es en el fondo un refractómetro de Abbe, con las modificaciones necesarias para la inmersión del prisma inferior en el liquido que se ensaya. Un prisma P, fijo á la parte inferior del tubo, con un ángulo de refracción de 63º y un indice de 1,51, constituye la parte esencial del instrumento. Para el

--f- -

\ 1 '

~.

Refractómetro Zelss, modelo B, con espejo fijo

Sección vertical de l separador-calentador Morison

ción, asi como para separar de la misma el aceite lubrificante que contega. Redúcese á una caldera ci-

acromastismo de la linea de sombra sirve un prisma triple R, al que se puede comunicar la rotación que se desee por medio del anillo D. En B hay un ·micrómetro que se corresponde con la escala D y permite apreciar con gran precisión y directamente los indices de refracción con un error posible de 4 unidades de la 5."' cifra decimal. La observación se hace por un ocular A. La luz llega á la parte inferior del recipie:::ite en que está contenido el liquido, por reflexión en un espejo T, fijo ó giratorio según los modelos. Con este refractómetro puede medirse la cantidad de substancia disuelta en el agua., partiendo de la base de proporcionalidad entre los indices de i efracción y la cantidad citada; a.si, correspondiendo la división 15 del micrómetro al agua destilada, á la te;· Ifl!\~<:10" JUANELO TURR IANO


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EL MUNDO CIENTIPICO

ra de 17°, 5, corresponden á las soluciones N/10 y á igual temperatura: de ácido oxálico, la división 17 ,42; de sosa cáustica, 18,29; de ácido clorhidrico, 17,42; de ácido sulfurico en solución N/5, 18, 34, etc. Los análisis del azucar y de la albumina de las orinas pueden hacerse con igual fa cilidad, mayor en el aparato completo, por la comodidad en pasar fácilmente de una solución desconocida á la normal ó al agua destilada, que se hallan en varios vasos dispuestos unos al lado de otros.

ELECTRICIDAD CANALES SIEMENS PARA EL TENDIDO DE CABLES ELÉCTRICOS

Disponiendo convenientemente la instalación, no hay necesidad de cemento alguno para el tendido del cable, bastando los rebordes terminales de cada canal y las tapaderas para hacer invariable el conjunto. Para altas tensiones eléctricas, puede rellenarse el conducto Siemem: con un b :tun aislador, como se hace con los tendidos ordinarios. En caso de reparación ó reforma, la igual longitutud de todos los tubos facilita el trabajo . Para tender dos ó más cables, se disponen otros tantos canales paralelos, sin necesidad de fabricar piezas de sección multiple. EXCITADOR RICALDONI PARA ONDAS HERTZIA'11AS

El Sr. Ricaldoni, de Buenos Aires, obtiene ondas Estos canales son de loza barnizada, de unos 60 ceneléctricas de gran intensidad (de diez á veinte veces ·timetros de longila de las obtenidas tud, y su sección es con los aparatos de en forma de u. eaRighi, á igualdad da pieza lleva en de descarga) inteuno de sus extremos rrumpiendo la chis· un reborde interior pa que salta .entre saliente cuya secFO, AB, DG, por 'ción es' parecida á medio de esferas Ja del canal, pero metálicas E sumeralgo menor. Este gidas en el liquido reborde substituy~ dieléctrico en que á los manguitos de se encuentran las unión, y como quee$feras A y B. da algo más alto que La distancia enel fondo de canal, tre las esferas E y forma una especie entre éstas y las A de puente al cable, y B, puede variarque de este modo se segun convenga no toca á la obra de utilizando al efecto a.lfareria. más que el sistema de susen puntos separapensión H. Dicha dos dij 60 en 60 censuspensión se apotimetros. Cuando es ya en una de las indispensable que . paredes del baño la 1 protección del que contiene el licable no sea higrosquido dieléctrico, y cópica, el reborde constituye en rea lleva inferior mente lidad un soporte de una solda.dura melaboratorio de los tálica. llamados universales . · Lobenlacesó aco· metidas se prote- La calidad del liquido empleado ingen con canales en fluye de un modo forma de T de igual notable en el resulsección que la de tado obtenido, y el las demás piezas y mejor apro,· echa- . cuya rama transmiento de la ener· versa tiene 60 cengia eléctrica. en la tímetros de longiproducción de las tud, con lo cual se Refractómetro de Inmersión de Zeiss, modelo A para varios l(quldos ondas de Herz, rep'uede fácilmente quiere en cada cas.o una serie de ensayos pr~vios sesubstituir una pieza cualquiera recta por otra en T. gun sean las dimensiones de las e:;feras termmales é El canal se cubre con unas tapaderas de loza en intermedias y la fuerza de la descarga. La patente cuya parte inferior ha.y un filete saliente que enea.ja

Piezas del conducto Siemens

perfectamente dentro del canal para evitar movimientos laterales.

Excitador Ricaldoni visto por encima

pot· la cual nos enteramos de este in"Vento no espe'c~ ·· Fu~o"c'º' ca la composición del dieléctrico que cierra el circuí JUA,ELO TURRIA~O


EL,~MUNDO CIENTIFICO

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FOTOGRAFIA APARATO DE SHAW Y HALDEN PARA TIRAR LAS PRUEBAS CON EL PAPEL FERRO-PRUSIATO

cromos rojo, amarillo y azul respectivamente y efectuando, por último, la síntesis de estos tres colores por superposición de los monocromos corresponJientes sobre una misma prueba. Como comprenderán los que conozcan las teorías modernas arerca de la coloración de los cuerp ,s, este procedimiento de selección cromática, como podríamos llamarla, es solo aproximado, pues en realidad se necesitarían tantos monocromos como colores elementales tiene el espectro luminoso, pero se opera sólo con los colores fundamentales citados, lo que en la práctica es suficiente aproximación. Vamos á citar, aunque muy someramente, las principales operaciones que se verifican para hacer pasar la fotografía por las tres fases que hemos mencionado.

Los señores Sahw y Balden han ideado este apara to para obviar el inconveniente que se presenta á to das horas en los talleres de dibujo y oficinas de ingenieros y arquitectos de tener que manejar gruesos vidrios planos y de no tener siempre sol para obtener rápidamente las pruebas azules de sus dibujos con el papel marión. Consta de un cilindro compuesto de dos vidrios semicilíndricos b y c unidos por dos guarniciones metálicas que los reunen con dos montantes de hierro; el cilinObtención de los dro tien 1 un movinegati-vos monomiento de rotación cromos.-El aparay puede colocarse to ó cámara puede verticalmente de ser el mismo que modo que al descentiene cualquier afider la lámpara de cionado ó fotógrafo, arco a venga á cot con tal que se le colocarse en el inteloquen tres pantarior del mismo. Adellas, unas á contimás h 1v una tela nuacwn de otras, que r~cubre por sobre un chasis ad completo los dos sehoc que deslice por micilindros by c. detrás del objetivo. Para tirar las Las mejores pantapruebas se coloca llas serian las forhorizontalmente el man as por disolucilindro, se quita la ciones <>ontenidas tela del semicilinen cubetas de vi dro superior b, se drio, pero como recoloca sobre el visultan incómodasse drio el dibujo reusan capas.de gelaproducible y encitina coloreadas que ma el papel sensise preparan coloble, recubriéndolv cando sobre vidrios todo con la tela. planos de 2 mm. de Dando una vuelta espesor, muy limde 180° se puede copios, una solución locar en c otro dial 10por100 de gebujo del mismo molatina, tiñéndola do y haciendo colocon azul de metilecar verticalmente no irnevo (clorocinel cilindro y des· cato del dietil-pa· cendiendo la lámAparato Shaw y Halden para tirar las pruebas con el papel marión r amid ocre sil tia cipara a, á los 3 mina), con amarillo auramina (clorhiClrina del amido-dinutos, con 100 voltios, queda perfectamente impremetil·paradiamido-orto-dicresilmetano ), con amarillo sionado el papel al ferro-prusiato. metanilo (fenilamidonitrobencenometasulfonato sódiLA FOTOGRAFf A DE LOS COLORES co), ó con eritrosina (tetrayodofluoresceina). Los baños son: Gracias á los esfuerzos y á la potente iniciativa del Verde sabio catedrático de la Sorbona Mr. G. Lippmann, hace unos cuantos años que podemos reproducir fotoSolución azul de metileno N á 1/2 por 100. 5 c. c. gráficamente Jos objetos con sus colores propios más 30 • de auramina G á 1/2 por 100 .. puros, si cabe, que los que hacen visible el cuerpo. A Azul pesar de que el procediruiento Lippmann ha recibido Solución azul de metileno á 1/2 por 100. 20 c. c. mejoras y perfeccionamientos que le hacen asequible 20 • Agua . . hasta á los principiantes ó aficionados á Ja fotografía Anaranjado (como haremos ver otro dia en que explicaremos un 18 c. e. Solución de eritrosina á 1/2 por 100. ., . sencillo proceqimiento de aplicación del método de de amarillo metanilo saturada Lippman), su manipulación es larga y engorrosa, y 20 • ál5°. . . . . . . . . . . . . requiere paciencia y habilidad en el operador ó fotóLa determinación del tiempo que ha de durar la grafo, por lo que ha alcanzado mucha fama el proce~xposición es sumamente difícil y ha sido objeto de dimiento que los hermanos Augusto y Luis Lumié re un estudio especial por parte de los inventores. Estos presentaron en la última Exposición universal de París. emplean las placas que se venden en el comercio con los nombres de placas ortoc1·omáticas serie A, sensiPara conseguir su _o bjeto, los hermanos Lumiére sibles al verde, serie B sensibleB al rojo y anaranjado, guen un eamino completamente distinto del recorrido y placas de etiqueta azul sensibles al azul y al viopor Lippman, obteniendo primero tres negativos dileta. ferentes con los colores elementales rojo, amarillo y azul 1 tirando después otros tantos positivos monoPara revelar los negativos se emplea luz 1~ u~2~'°' JUA'\'.ELO

TURRlA>JO


EL MUNDO ÓIENTIFICÓ

las placas A, luz verde para las B, usando los reveladores ordinarios pero procediendo con mucho cuidado y atención, lavando bien y dejando secar en sitio quieto. Obtención de los positivos monocromos .-:-Los pa· peles sensibles tienen como capa una mezcla de cola fuerte, gelatina, bicromato amónico, citrato de pota· sa, rojo cochinilla, alcohol y agua. Los positivos se tiran como los ordinarios al carbón teniendo eh cuen· ta que no aparece la imagen hasta que se revela en agua á 38° durante media hora. Las imágenes inco· loras se colorean con los baños siguientes: Rojo Agua. . . . . . . . . . . 1000 c. c. Solución 3 por 100 de eritrosina J. ~f> • Azul 1000 c. c. Agua. . . . . . . . . . 50 )) Solución azul diamina F á 3 por 100. 70 • > cola fuerte á 15 por 100. .Amarillo Agua . . . . 1000 c. c. Crisofenina G. . . . . . . . . 4 • se disuelve :\. 70° y se añade alcohol. . . 200 • Sinfosis ó superposición de los monocromos.-Se hace un ensayo preparatorio muy minucioso para conocer la marcha de los positivos y corregirlos si es· tán mal ó tienen algún defecto. Luego se recubre la superficie de las tres imágenes de una solución dij caucho á 1,5 por 100 en la bencina, y una vez seco de otra de colodión al 1 por 100, y se pegan las tres peliculas positivas una ~obre otra previo desencolado del papel positivo al que van unidas. Tomando todas las precauciones aconsejadas por los hermanos Lumi ére aseguran estos señores que las pruebas, sin tener uua inalterabilidad absoluta, pue· den permanecer expuestas á la luz difusa durante muchos años sin presentar alteración apreciable.

OU(MICA INDUSTRIAL PROGRESOS DE LA ELECTROQUÍMICA

Además del gran número de compuestos inorgánicos ó minerales que hoy ~e preparan electroquimicamente, parece que se empieza ya á utilizar la energia eléctrica en operaciones electroliticas !para la producción de multitud de compuestos orgánicos de gran consumo industrial, como ciertas substancias colo rantes ó medicinales. Así, hoy por hoy se preparan ya electroquimicaménte el yodoformo, todos los productos de oxidación del alcohol amilico, las materias colorantes del grupo del trifenilmetano, el azul y el negro de anilina, el violeta de Hoffmann, la alizarina, el rojo del Congo, los productos de oxidación del alcohol, los ácidos sulfónicos, la piperidina, la dihidroquinoleina, la bencidina y el amidofenol. TARTRATO DE P'OTASA Y SO'SA. OBTENCIÓN INDUSTRIAL

Esta sal, cuyos usos, basta hace poco, apenas se hallaban circunscritos á algunas fórmulas medicinales de escasa importancia, ha alcanzado por razón de sus aplicaciones industriales y artisticas un inte1 és muy notable si se tienen en cuenta las partidas considerables de este producto que circulan en el comercio. Su preparación, teóricamente considerada, es sumamente fácil. Se neutraliza el c1émor de tártaro por el carbonato de sosa, se evapora la solución resultan· te y lie deja cristalizar. Bajo el punto de vista industrial, las manipulacio nes correspondientes resultan algo más extensas. Como procedimiento económico, es bastante preferible

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el siguiente: Se toma el tártaro crudo y después de pulverizado, se hierve con agua cpmún en la proporción de un 20 por 100. La operación puede practicarse en aparato de cobre ó de madera forrado con plancha de plomo, calentado al vapor. Un agitador mecánico de poca velocidad rotatoria mantiene el material sólido en constante suspensión. Sobre la masa en ebullición se echa por porciones el carbonato de sosa hasta que cese la efervescencia ó hasta neutralización del liquido. Se deja enfriar y se filtra. El residuo se recoge para aprovechar el tartra· to de cal que siempre contiene. El liquido filtrado se evapora hasta que forme película persistente y se lle· va á los cristalizadores. Se recogen los cristales obtenidos y se redisuelven en nueva cantidad de agua. Esta solución se trata por carbón animal lavado, dejándola en contacto del mismo por espacio de unas 24 horas y agitando de vez en cuando. Se filtra finalmente el liquido tratado por carbón y se evapora hasta consistencia conveniente para transportarlo á los cristalizadores Estos pueden ser de e<obre, de madera con plancha de plomo, de cristal, porcelana, gres, etc. Los cristales obtenidos son de muy buen aspecto y de una limpieza y blancura perfectas. Se recogen y se secan en la estufa ó en turbina. Tiene esta sal diversas aplicaciones en tintorería, en el azogado de los cristalPs y en el plateado de objetos de metal y se emplea con buen éxito para neutralizar el ácido acético que se desarrolla en los vinos picados. FABRICACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL CLORO

Uno de los elementos químicos que más aplicaciones industriales presenta es el gas clnro, utilizado para preparar el llamado cloruro de cal (polvos de gas), el hipoclorito cálcico (agua de Javel), el cloruro estannoso (sal de estaño) tan empleado en tintoreria y sedería, el agua de cloro ó cloro liquido, los cloruros de sulfurilo y carbonilo y otros mil compuestos más ó menos industriales, pero de gran aplicación en todos los laboratorios de Química. El procedimiento que ordinariamente se sigue en las cátedras para preparar el gas amarillo -verdoso es el tratar por ácido clorhídrico el bióxido de manganeso, pero hoy se utilizan en la industria los métodos electroquímico~, fundados todos en las siguientes leyes: L ey de Fa1·aday.-Cuando una corriente eléctrica atraviesa un cuerpo susceptible de ser descompuesto en sus elementos, el peso del cuerpo descompuesto es .proporcional á la cantidad de electricidad que le ha aliravesado, ó á la intensidad de la corriente en un mismo t iempo. L ey de B~cquerel.-La descomposición electrolítica se rige por el elemento electro-negativo ó ácido ó anión que es el desprendido en el electrodo positivo ó anodo. LP.y de Thomson.-La fuerza electro-motriz de des· composición tiene por medida en unidades cegesimaJes (C. G. S.) el producto del equivalente mecánico del calor por la cantidad de calor absorbido para el desprendimiento de un equiv11lente electro qulmico de uno de los elementos del electrolito. De modo que si p es el equivalente electroquímico del electrolito, y e el calor de descomposición de la unidad de peso de éste, el voltaje mínimo para producir Ja descom· posición, sin producirse acciones secundarias es: e= pe Fórmula que luego apli caremos. L ey de Sprague.-EI equivalente electroquímico de un cuerpo es el peso susceptible de ser descompuesto, por el paso de la unidad de corriente, en la unidad de tiempo. L ey de Berthelot y Ost1vald. La fuerza e. m. necesaria para electrolizar un compuesto dado está a~- Fu~D,,C1 0, JUA~ELO

TURRIANO


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1

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EL MUNDO CIENTIFICO

·1utamente determinada y es proporcional al calor consumido para la formación inversa del compuesto. Estas leyes y los conocimientos generales de electricidad permiten determinar la potencia necesaria para producir una descomposición electrolítica: la intensidad de la corriente viene dada po.r la fórmula: . 1 i =

1f ( u -

c

23300. a ) en la cual U es el voltaje empleado, R la resistencia total del circuito, C la cantidad de calor desprendido por las reacc~ones químicas y a la aton;ii~idad del metal separado o del elemento electropositivo. El valor __C__ es el llamado fuerza electromotriz de polari23300. a zación . . La potencia eléctrica viene dada por la fórmula: p

·:

_! (e+(l+k)rnd)

en la cual A es el peso del cuerpo que se quiere ohte.ner por hora, p es el peso dado por amperio-hora que se halla po1· la fórmula: 3600 X peso atómico p = 96600 X atomicidad =

= -93soox t 6 ou

_

.· .

eqmva1ente qmm1co

d la densidad de la corriente en los catodos, e la f. e. m. de polarización para un baño, r la i:esistencia especifica del electrolito, n el espesor de la capa · liquida comprendida entre el anodo y el catodo, y k una constante comprendid!!- entre 0,02 y 0,03. Para que los gastos de instalación sean mínimos debe verificarse: d'-~--1 _ _ .-Bs(l+k)rn siendo s la superficie activa total de los catodos por baño, B el precio de instalación mecanica y eléctrica para la potencia de 1 vatio y M el preci<' de instalación de un baño. Si se quieren reducir al mínimo los gastos de explotación debe verificarse: 1 d' - y X s(l+k)r n --ten la cual t es el precio de 1 vatio-hora é y el inte1·és y amortización de un baño por hora de trabajo. El equivalente electroquímico se halla por una de las fórmulas: equivalente electroquímico = 0,010384 X X equivalente químico equivalente electroquimico = 0,010384 X X peso atómico atomicidad Con estas fórmulas basta saber que el cloro es monovalente y que su peso atómico es 35,5 para resolver todas las cuestiones que puedan presentarse. Al electrolizar el cloruro sódico ó sal de cocina podemos propone-r nos obtener la sosa caustica, el metal sod~o ó el gas cloro. Si fuera lo primero bastaria electrolizar la sal fundida, cuya electrolisis daría:

Na Cl

+

=Na+ Cl

cloruro sódico sodio

cloro

Si se quisiera obtener el cloro hay que seguir los procedimientos que indicaremos en otro número. J. P. OBTENCIÓN INDUSTRIAL DEL SEBO Los procedimientos de obtención del sebo son nu ~erosos y su~len !?~car de rutinarios. El que descri- · b1mo.s á continuac1on agota la primera materia y proporciona un producto de buenas co·n diciones y de regular presentaclón.

Cien ki.iógramos de membranas grasientas (procedentes de toda clase de ani1111tles mamíferos terrestres) se tratan por 70 kilogramos de una solución acuosa de so~a cáustica que marque 1'5º del areómetro Beaumé. Se hierve la mezcla el tiempo suficiente para que las membranas se desprendan de la totalidad del elementro graso. Estas membranas, A beneficio de la sosa, suelen disolverse en el liquido acuoso, combinándose además con la sosa los principios ácidos que la grasa contiene en estado libre. Después de la ebullición del conjunto se deja en reposo y se forma en la superficie una capa de sebo que se separa y puede exponerse á una ligera purificación, lavándola con agua. hirviendo, -sobre la cual ·se depo· sita de nuevo, al enfriarse, el sebo obtenido, que resulta de buen color. El liquido acuoso resultante _d e la primer~ operación, proporcióna, trat1 .do por el ácido sulfúrico, todos los aceites. libres que se han combinado con la sosa. Estos aceites se destinan á la fabricación de jabo · nes y á otros objetos industriales . · La desinfección y blanqueo dal sebo· es objeto de especiales operadones, entre · la's cuales parece de más satisfactorios· resultados, la que se funda en dirigir una corriente muj dividida y sostenida de aire sobre la masa grasa en fusión. El empleo de oxidantes enérgicos empleados con cierta precaución puede proporcionar igualmente fácile~ y positivos resultados. REACCIONES QUE DETERMINAN LA PRODUCCION DE LA ANILINA l. ° Calentando á 310° una mezcla de fenol, cloruro amónico y ácido clorhídrico . . Algunos químicos, con todo, niegan la posibilidad de este resultado. 2. 0 Se produce la anilina por la acción de los agentes reductores sobre ia nitrobencina. Muchos cuerpos cuya acción reductriz no puede considerarse como e.specifica desarrollan la misma reacción actuando sobre aquella substancia. 3. 0 La destilación seca del acido antranilico, Jasalicilamida y el nitrotoluol producen también la ani· lina. 4. 0 La destilación seca del añil practicada con ó sin potasa da también lugar á la formación de ani · lina. 5. 0 Prodúcese también en la destilación del hidrazobenzol.

SEPARADOR CENTRÍFUGO DE GOLDSCHMIDT

La fuerza centrifuga se utiliza hoy en muchas industrias para producir depósitos de las substancias sólidas que se hallan en suspensión en los liquides, ó para separar dos líquidos no miscibles que forman emulsión. En las columnas de esta Revista han visto ya nuestros lectores algunas aplicaciones de la fuerza centrifuga á los trabajos de laboratorio. Una de las más modernas es la que ha hecho M. Goldschmidt á' la desecación, al depósito de precipitados, á la extracción de jugq_s, etc., por medio de su aparato movido por una corriente de agua. La corriente motriz, con carga de unos diez metros eomo minimum, llega al aparato por un i,ubo A y mueve una turbinita, saliendo por el tubo D. El eje de la turbina se prolonga superiormente y termina en un tornillo c al cual pueden adaptarse diftirentes piezas. Para la obtención de pequeñas cantidades de precipitados, se usa un juego de cuatro tubos metálicos B cerrados inferiormente como los tubos de ensa yo y que pueden girar al rededor de su suspensión hasta ponerse horizontales por efecto de la fuerz.a centrifuga. En el fondo de estos tubos se recoge ráp1d ........ ente todo el precipitado. La cubierta B sirve sólo . Dlli~~ti:6º' . cv.w.v caja de protección. ~TURRIA"O


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MUNDO ÓIENTIFICO

Cuando se trata de separar el jugo contenido en una masa sólida (!'lxtracción de jugo de carne, etc.), ·

y evitan mrchas roturas, grietas y deformaciones al trasladar la alfareria tierna de las .balsas ó de los talleres a los hornos. No puede ser su construcción más sencilla. Una U de hierro en T sostiene en sus ramas verticales una

Esqueleto de la vagoneta Dick-Kerr

serie de travesaños paralelos sobre los cuales se colocan las tablas de madera en que se dispone la obra de alfareria. Cuatro ruedas de acero forman con la U y los travesaños la vagoneta, que puede correr sobre

Aparato centrífugo de Goldschmidt, para la separación de precipitados y emulsiones

se substituyen el juego de cuatro tubos y el protector B por una jaula cilindrica de tela metalica N, coaxica

Vagoneta Dick·Kerr cargada

una linea Decauville ú otra analoga. Si se quiere mayor comodidad en el transporte, se provee la. carretilla de dos brazos de hierro y madera, por donde empujan el vehículo los operarios.

Pieza de recambio del aparato Goldschmidt, p1ra desecaciones y obtención de jugos

con otra de plancha de metal P; la fuerza centrifuga des~ide el jugo de la masa situada en el interior de la jaula, contra las paredes de la cubierta P.

ARTES Y OFICIOS VAGONETAS DIK KERR PARA EL TRANSPORl E DE LADRILLOS

Estas vagonetas son de gran utilidad para el trans· porte de material fresco en las fabricas de ladrillos

CADENA BERNBERG PARA MÁOUINAS DE EXTENDER TEJIDOS

M. P. Bernberg, de Hoede (Alemania) acaba de pa· tentar un sistema de cadenas para las máquinas des· tinadas a extender y secar los tejidos en las fabricas. Dichas cadenas están formadas por eslabones pris· maticos , con unos garfios salientes (vistos de perfil en B y de frente en A) que son los que sostienen el tejido durante la operación de extender. Los eslabones es tan unidos uno á otro por un siste ma de anillas incompletas, como se ve en la parte inf6rior de A ~- en la superior de B, que sólo pueden separarse cuando los eslabones forman ángulo recto (D) . En todas las demás posiciones (C, E, etc.) es im· posible que se deshaga la cadena.

HNoActo'-

l:l'll JUA~ELO

[gTURRIANO


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MUNDO CIENTIFICO

r· Dispuesta

asi, la cadena Bernberg puede funcionar en todas direcciones, girando si es preciso un es-

sólidas y ciertos jabones metálicos resultantes de la combinación de los aceites grasos, ceras y resinas con los óxidos metalicos. La mayor parte de estas substancias resisten .largo tiempo la acción de todo agente corrosivo y protegen debidamente la fibra textil. Muchas de ellas se usan con este objeto aplicadas con exclusión de los aprestos atacables por el agua. Algunas, como por ejemplo las colas, caseínas, albúminas y el gluten, pueden asociarse á los aprestos f~cuientos ó de índole parecida. Una combinación moderada de estos diversos materiales redunda muchas veces en beneficio del producto elaborado. ALUMBRADO DE LOS VAGONES DE FERROCARRILES POR ACETILENO

En los Estados Unidos la Compañia «Acetylene Car Lighting Co• utiliza el acetileno para el alumbrado de los trenes empleando para una instalación de 250 vagones el generador de la figura, que consiste en un depósito de hierro de sección transversal circular y que mide 1,05 metros de diámetro por 1,60 de altura, con un gasómetro de 1060 metros cúbicos de capacidad. Para producir el gas basta hacer girar una manivela á mano ó con una maquina de vapor &egún la potencia, siendo de 5 caballos la que se necesita para 250 vagones; el movimiento de esa manivela transmitido al tornillo que se ve en nuestra figura permite ·l a caída regular y ordenada del carburo de calcio, contenido en la tolva de la parte superior, en el agua,

Cadena Bcrnbcrg Vlota en diferentes pooicione.;

labón sobre otro :le todos los modos posibles como en una articulación de nuez (E). APRESTOS INALTERABLES Una gran parte de las pi eparaciones empleadas en el apresto de hilados y tejidos de toda especie, asi vegetales como animales, adolecen del defecto de su caducidad. La mayor parte de los materiales aprestan· tes con sus acce5orios no tienen más .objeto que facilitar la buena presentación del producto prescindiendo de la bonificación ó mejoramiento del mismo. Las féculas, las gomas, las harinas, las dextrinas, algu· nas colas, los mucilagos vegetales, etc., desaparecen rápidamente del tejido al ser expuesto á la acción del agua, de los jabones y de las legias de poca fuerza. Algunas veces la sola humedad atmosférica auxiliada de los agentes vivos de corrosión y alteración es suficiente para determinar la desaparición total del elemento aprestante en un tejido facilmente permeable. Aunque no se puede negar que cierta clase de fibras, sobre todo las de origen vegetal, son poco susceptibles de admitir otra clase de aprestos que los indicados, merece la pena de asociarles, cuando sea posible, alguna substancia protectora que facilite su persistencia indefinida, atendiendo al carácter especial de todo apresto, que eotriba principalmente en preservar al tejido , de toda causa de descomposición. Algunos de los materiales que utiliza con frecuencia la industria correspondiente, llevan, por razón de su especial naturaleza, el sello de su permanencia y pueden considerarse, siquiera de una manera relativa, como aprestos inalterables. Tales son entre otros la cera vegetal y animal, los aceites secantes, las re sinas en su casi totalidad, las albúminas y las colas hábilmente manejadas, el C- ucho, algunas grasas

Generador de la Acetylene Car Llghtlng C, 0

para que produciéndose el acetileno pueda éste lavarse en los tubos que indica la figura, y reuniTse en el gasómetro. La llave de la parte inferior del aparato sirve para la descarga del mismo. Para el alumbrado de los vagones de fei:rocarriles se puede emplear un generador para cada vagón, con el cual se produce automáticamente el acetileno según se va necesitando. El procedimiento presenta el inconveniente de la posibilidad de la congelación del agua en invierno y de necesitar mayor número de obreros para el cuidado de los vagones. Fll'ID;\CIÓ' JLJN,ELO TURRIANO •


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SOLDADORES ELÉCTRICOS La General Electric Company, de Londres, ha apli· cado la calefacción eléctrica á gran número de utensilios y herramientas, con las cuales se facilita en alto grado el trabajo y se evitan las pérdidas de tiempo y las desigualdades en la temperatura á medida que la herramienta se enfría. Entre dichas herramientas eléctricas merecen especial mención los soldadores. El soldador ordinario en forma de punzón, lo construye dicha compañia con un ánima maciza de cobre á cuyo al rededor hay devanadas una serie de resis-

Soldador eléc Lrku

~au:uLauo

.11vr arco voltálco

tencias eléctricas que se calientan al pasar la corriente. Las resistencias están protegidas por una cubierta exterior metálica. La punta del soldador es de acero, y va atornillada al ánima di, cobre, calentándose por conductibilidad, pudiéndose desatornillar cuando se quiera sin necesidad de tocar á las conexiones ó enlaces eléctricos. Los hilos conductores salen al exterior por el extremo del mango. La corriente debe ser de 1 á 2 amperes y de unos 100 volts. El soldador de hachuela ó de canto recto, toma co· rriente de 4 á 6 amperes á 45 volts. La calefacción tiené lugar por medio de un arco voltáico que salta

do ó pr~visto de cierta proporción de agua más ó menos variable como propenden á contenerla los jabones ordinarios, difícilmente puede presentar esa transparencia ó diafanidad que ostentan algunos jaboues de tocador, entre los cuales merecen particular mención algunas marcas inglesas muy corrientes y conocidas en él ramo de perfumería. Para obtener un buen jabón transparente es indispensable en primer término operar sobre un jabón perfectamente seco .- · Esta condición supone por necesidad la existencia de otra, sin la cual se hace dificil mantenerlo destituido de agua por completo. Tal es su mayor neutralidad posible, tanto por lo que se refiere al exceso de álcali como al exceso de Ja materia grasa. Esta tiende á enturbiarlo y obscurecerlo, y un exceso algo notable del álcali hace que vaya absorbiendo, aun después de deseca~?· la humedad del ambiente por la natural propens10n de los elementos alcalinos libres á hidratarse. Debe por lo mismo ele.girse, para obtener jabones transpat entes, un jabón preparado á conciencia y con la menor cantidad posible de álcali libre. Los jabones diáfanos suelen prepararse con sebo ó con sebo y colofonia. Se toma una porción de estos jabones y se secan á la estufa después de reducidos á pequeños fragmentos. Luego se reducen á polvo y se desecan de nuevo. El polvo recogido se tamiza y se disuelve á baño dr maria en su peso de alcohol muy concentrado. Obtenida Ja disolución del jabón se vierte el liquido aun caliente en moldes á propósito para darle la forma de pastillas, bolas, magdaleones, tabletas, etc. Si se quiere aromatizar el producto, aunque esta clase de jabón circula con poco aroma, se vierten las esencias ó extractos olorosos en la masa liquida antes ·de pasarla á los moldes. Las superficies de las pastillas ya sólidas, se bruñen ó limpian á veces para poner mejor de manifiesto su transparencia. Estos jabones ofrecen en general mucha consistencia y más peso que el jabón de uso corriente.

NOTAS ÚTILES PINCEL PARA CERRAR SOBRES ENGOMADOS Cuando la correspondencia de una casa es muy grande, la ocupación_de cerrar con la lengua los so-

S?ldador el!ctrlco calentado por resis.tencias

en el interior del cuerpo del soldador entre un electrodo positivo de cobre y uno negativo de carbón sos· tenido por un muelle que puede mantener el arco constante durante media hora. El electrodo positivo está en comunicación directa con el metal de que está formada la cuña ó canto del soldador.

PERFUMER(A

Uso del pincel para cerrar sobres

JABONES TRANSPARENTES La transparencia de los jabones depende en gran parte de su estado de hidratación. Un jabón hidrata-

bres engomados es enojosa y por demás antihigiénica, tanto por el excesivo y prolongado roce de los bordes del sobre en la lengua, como por los gérmenes mo~·­ bosos que en ésta pueden depositar$e, l-LNDACIQ"\ JUA'<ELO TL'RRIA'<O


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En tales casos, el pincel cuyo uso se ve en nuestro grabado p ,rmite mayor rapidez é higiene en la operación . Dicho pincel no es más que un tubo terminado en una esponja que se moja de vez en cuando en una solnción ligeramente gomosa, ó simplemente en agua. Para mayor comodidad y rapidez, puede llenarse el tubo con el agua .ó la solución gomosa, cerrán'dolo con un taponcito por e; extremo opuesto á la esponja, á la cual va pasando el liquido por capilaridad. CONTRA LA GRlPPE

Resulta muy útil el practicará los atacadQs de esta enfermedad, tan común en la presente estación, unas enérgicas fricciones sobre el pecho y espalda hasta que la piel se haya embebido perfectamente del siguiente linimiento: 4 gramos Ácido salicilico. . Salicilato de metilo .. 10 5 Esencia de eucalipto. . 3 Esencia de salvia. . 5 Mant~ca de nuez moscada. 30 » Aceite alcanforado. 120 Alcohol de enebro.

En realidad se tienen a.si dos péndulos, uno á continuación de otro; el constituido por las partes de los ailos separadas ó divergentes, que oscila en un plano perpendicular al travesaño, y el constituido por las partes paralelas é unidas de. dichos hilos·, que oscila en un plano paralelo al travesaño. Ambos péndulos varían de longitud al correr el nudo, obteniéndose con ello todas las combinaciones posibles. Desviando el embudo á un lado y abandonándolo á su propio peso con ó sin velocidad inicial, las lin;iaduras van dibujando en el suelo las figuras de Lissajous, que pueden conservarse sin dificultad si se ha cuidado de disponer su formación sobre una hoja de papel engomado. DUCHA DE AGUA CALIENTE Este aparato sirve para calentar á 37° el agua des · tinada á la ducha, y está de tal modo construido, que se utiliza para elevar el liquido á la regadera supe-

PÉNDÚLO BIFILAR PARA COMPONER OSCILACIONES RECTANGULARES Este péndulo es una modificación del de Airy para obtener mecánicamente las figuras de Lissajous, que se ven al ebservar la imagen de un punto lurriinoso dos veces reflejada en diapasones cruzados . Por su sencillez, por la facilidad con que cualquiera .puede improvisarlo, y por lo altamente instructivo de las cur.v as que traza el aparato, lo representamos en estas columnas tal como lo suelen usar los alumnos de Fisica de la Universidad de Barcelona. De un travesaño horizontal cuelgan dos hilos que convergen en un embudo, que puede ser sencilla mente un cucurucho de papel, del cual va cayendo

Aparato Improvisado para trazar las curvas de

Llssajou~

un chorro de limaduras ó de arenilla que se recoge sobre un objeto plano y horizontal, :fijo debajo del travesaño. Un nudo corredizo puede recorrer toda la longitud de los hilos, de modo quu el péndulo tenga la forma de una Y variable á voluntad del operador y según sea la relación que se desee entre las vibracionee cuya composición produce la curva trazada con ardna sobre el plano horizontal al oscilar el pén· dulo.

Aparato para auchas de agua á 97°

rior la misma presión del agua en la cañería general. Esta se comunica con la caldera de calefacción p('lr un tubo inferior provisto de su correspondiente válvula y adosado á uno de los pies de hierro que sostieFU'<0Ac1ó\ JUA'<ELO TURRIJ\'10


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nen la caldera. Otro tubo, que tiene dos comunicaciones con la caldera, una por la parte inferior para el desagüe y otra por la superior para el funcionamiento de la ducha, termina en un tubo de goma y éste en un pico de regadera que distribuye el agua en pequeños chonos sobre una bañera. La calefacción se efectúa. por medio de un hornillo de petróleo, que en un minuto eleva de 10º á 37º la temperatura de 10 litros de agua, gasto de las duchas ordinarias. Cuando se desea calentar un volúmen de 150 litros d<:110° á J7º, volúmen suficiente pa~·a un baño, bastan 15 minutos y un gasto de 300 gramos de petróleo. La limpieza del aparato es . sumamente fácil y su manejo muy cómodo para la persona que toma Ja ducha.

incandescentes en contacto con el gas del alumbrado y demás fluidos análogos. El aparato tiene exterior/,

APARATO PARA ENCENDER MECHEROS DE GAS Este ap11-ratito, muy cómodo para substituir con ventaja á los fósforos como medio de encender las luces de gas, se reduce á un cilindro hueco y con varias rendijas longitudinales, dentro del cual se introduce una cualquiera de las varias substancias que se ponen

Aparato Peters Rost para encender las luces de gas

mente la forma y dimensiones de un pito de bolsillo llo, y se puede lleve,r perfectamente en un bolsillo del chaleco.

SU:MARIO DEL NÚ:MERO ANTERIOR Biografía de W. Huggins .-La arena como fue1za motriz.-Refuerzo del papel de filtro.-Reconocimiento de la materia tintórea de un añil.-Barniz de parafina .-La cartamina.-Los pájaros cogidos CO'l liga.-Astronomia: La nebulosa M. 74 de los Peces.-Agrlcnltura: Condiciones de los forrajes.-!!:! ácido oxálico obtenido de la fruta.-EI oro en las plantas.-Zoologla; Los pelícanos en los criaderos de guano del Perú.-Geogralia: España: provincia de Palencia.leoánioa: Criba Graham para aprovechar escorias y cenizas. Alumbrado de las locomotoras por medio del acetileno.Caldera Lagosse.-Electricidad: Galvanómetro cl!nico industrial para mejir temperaturas.-Lámpara eléctri~a Coo-· per-Hewitt de incandescencia de vapores.-El ferrocarril eléctrico á 210 kilómetros por hora.-La pila Cloris Baudet.-Fotogralia: El yoduro mercúrico en fotograff~.-Reve­ lqdor Kachin.-Qnimica analítica: Cata-s<'ilidoR del Dr. Metzger. -Análisis cuantitativo del ozono.-Quimioa industrial: Oxidantes qufmicos.-Preparación extemporánea del monosulfuro de sodio.-Los azúcares actuares.-Acido nftrico, procedimientos actuales de obtención.-Albúmina de huevos.-Enologia: Investigación de la pureza de los vinos. -Materia colorante de Jos vinos, su reconocimiento.Artes y oficios: Fragua fija de Sturtevant.-CorrPas de euero, sis