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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La física en la Expedición Malaspina (1789-1794): ideología, práctica y experimentación]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Is traditionally held that physics is the science that studies the states of matter and attempting to make rational explanations of natural phenomena by using complex mathematical equations. However, we believe that science can have other uses beyond simple and objective study of natural reality. This was the case of the Spanish scientific expedition under the command of navigator and Italian scientist Alessandro Malaspina, which toured overseas dominions of the Spanish Crown between the years 1789-1794 and have made scientific work in diverse disciplines, being physical one. In this sense, physics in the Hispanic committee took a turn type ideological, practical and theoretical-experimental. The first is given by the bond of physics aspects of political, civilizational and national prosperity, which are in direct accordance with the ethos of the European Enlightenment. The second, meanwhile, is directly related to actual scientific work; physics is analyzed in accordance with the use of scientific instruments, measurement and quantification of phenomena of nature and the use of a methodology according to science of the 18th century. Finally, the theoretical and experimental aspect is conditioned by the explanations type physicist and theorist who was given to certain elements of nature and the development of experiments and experiences about the states of matter, as he went the route through the oceans Atlantic and Pacific.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Avances de investigaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>La f&iacute;sica en la Expedici&oacute;n Malaspina (1789&#45;1794):</b> <b>ideolog&iacute;a, pr&aacute;ctica y experimentaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Patricio Leyton A.*</b><b>, Zenobio Saldivia M.</b>**</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Pontificia Universidad Cat&oacute;lica de Chile.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Universidad Tecnol&oacute;gica Metropolitana.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Art&iacute;culo recibido: 25 de noviembre de 2014    <br> 	Aceptado: 14 de abril de 2015</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se sostiene tradicionalmente que la f&iacute;sica es la ciencia que estudia los estados de la materia y que procura explicar de manera racional los fen&oacute;menos naturales mediante el uso de complejas ecuaciones matem&aacute;ticas. No obstante, consideramos que esta ciencia puede tener otros usos m&aacute;s all&aacute; del mero y objetivo estudio de la realidad natural. Este fue el caso de la expedici&oacute;n cient&iacute;fica espa&ntilde;ola, al mando del navegante y cient&iacute;fico italiano Alejandro Malaspina, la cual recorri&oacute; los dominios de ultramar de la Corona espa&ntilde;ola entre los a&ntilde;os 1789 a 1794 y efectu&oacute; trabajos cient&iacute;ficos en diversas disciplinas, siendo la f&iacute;sica una de ellas. En este sentido, la f&iacute;sica en la comisi&oacute;n hispana tuvo carices de tipo ideol&oacute;gico, pr&aacute;ctico y te&oacute;rico&#45;experimental. El primero fue dado por el v&iacute;nculo de esta ciencia con aspectos pol&iacute;ticos, civilizatorios y de prosperidad nacional, los que estaban en directa concordaci&oacute;n con el <i>ethos</i> de la Ilustraci&oacute;n europea. El segundo, en tanto, estuvo en directa relaci&oacute;n con los trabajos propiamente cient&iacute;ficos; vale decir que se analiza la f&iacute;sica en concordancia con el uso de instrumentos cient&iacute;ficos, la medici&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de fen&oacute;menos de la naturaleza y el empleo de una metodolog&iacute;a de acuerdo con la ciencia del siglo XVIII. Por &uacute;ltimo, el aspecto te&oacute;rico&#45;experimental estaba condicionado por las explicaciones de tipo f&iacute;sico y te&oacute;rico que se dieron a ciertos elementos de la naturaleza y por la elaboraci&oacute;n de experimentos y experiencias sobre los estados de la materia, mientras transcurri&oacute; el viaje por el Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico y el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Expedici&oacute;n Malaspina, f&iacute;sica, ideolog&iacute;a, pr&aacute;ctica cient&iacute;fica, experimento.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Is traditionally held that physics is the science that studies the states of matter and attempting to make rational explanations of natural phenomena by using complex mathematical equations. However, we believe that science can have other uses beyond simple and objective study of natural reality. This was the case of the Spanish scientific expedition under the command of navigator and Italian scientist Alessandro Malaspina, which toured overseas dominions of the Spanish Crown between the years 1789&#45;1794 and have made scientific work in diverse disciplines, being physical one. In this sense, physics in the Hispanic committee took a turn type ideological, practical and theoretical&#45;experimental. The first is given by the bond of physics aspects of political, civilizational and national prosperity, which are in direct accordance with the ethos of the European Enlightenment. The second, meanwhile, is directly related to actual scientific work; physics is analyzed in accordance with the use of scientific instruments, measurement and quantification of phenomena of nature and the use of a methodology according to science of the 18th century.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finally, the theoretical and experimental aspect is conditioned by the explanations type physicist and theorist who was given to certain elements of nature and the development of experiments and experiences about the states of matter, as he went the route through the oceans Atlantic and Pacific.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Malaspina Expedition, physics, ideology, scientific practice, experiment.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La f&iacute;sica en el siglo XVIII fue una de las ciencias de la naturaleza con m&aacute;s avance y progreso. La misma estuvo sujeta a nuevos descubrimientos, a nuevas formas de experimentaci&oacute;n y a la utilizaci&oacute;n de nuevos instrumentos, hasta que finalmente logr&oacute; institucionalizarse socialmente por medio de su presencia en las academias de las ciencias y en virtud de su ense&ntilde;anza en las universidades. La f&iacute;sica en la Ilustraci&oacute;n tuvo como horizonte te&oacute;rico e intelectual a la mec&aacute;nica newtoniana, la cual comenz&oacute; a desplazar a la filosof&iacute;a natural de tipo escol&aacute;stico que a&uacute;n permanec&iacute;a dentro del curr&iacute;culo de ense&ntilde;anza de algunas universidades y centros educacionales de Europa. Por lo cual, el siglo XVIII est&aacute; caracterizado tanto por la consolidaci&oacute;n y expansi&oacute;n de la f&iacute;sica newtoniana como paradigma cient&iacute;fico, como por la cantidad de viajes realizados, cotejos de medidas y el empleo de instrumentos.<sup><a href="#notas">1</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Espa&ntilde;a, en tanto, la Corona y parte de los sectores ilustrados efectuaron una intensa labor en torno de la creaci&oacute;n de instituciones que propiciaran el auge y la difusi&oacute;n de las ciencias. Por ello, adem&aacute;s de la contrataci&oacute;n de sabios y cient&iacute;ficos extranjeros (como por ejemplo Alejandro Malaspina y Juan Vernaci de origen italiano o Tadeo Haenke de nacionalidad checa, quienes fueron parte de la expedici&oacute;n malaspiniana), se interesaron tambi&eacute;n en la actualizaci&oacute;n de los contenidos relativos a la ense&ntilde;anza de las ciencias en los colegios y en los centros de educaci&oacute;n superior.<sup><a href="#notas">2</a></sup> De igual manera, se dedicaron a fundar una serie de establecimientos inexistentes durante los siglos de la administraci&oacute;n de los Habsburgo, con el objetivo de hacer de la ciencia una actividad cada vez m&aacute;s social. Entre estas entidades estaban</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">los Colegios de Cirug&iacute;a de C&aacute;diz (1748) y el de Barcelona (1760), la fundaci&oacute;n del Observatorio de Marina de C&aacute;diz (1753), la Asamblea Amistoso&#45;Literaria de C&aacute;diz (1755), la Real Sociedad Militar de Madrid (1757), el Colegio de Artiller&iacute;a de Segovia (1762) y las Academias de Guardias Corps de Madrid (1750), todos ellos vinculados al aparato militar del Estado.<sup><a href="#notas">3</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pero no s&oacute;lo en Madrid se demostraba el inter&eacute;s por la ciencia ilustrada, tambi&eacute;n en ciudades como C&aacute;diz, Barcelona y otras se percib&iacute;a una porf&iacute;a por erigir librer&iacute;as y gabinetes de historia natural y una bullente actividad orientada a hacer y repetir varias observaciones y experiencias, utilizando instrumentos y m&aacute;quinas muy costosas.<sup><a href="#notas">4</a></sup> Todos estos cambios en el sistema cient&iacute;fico espa&ntilde;ol deben entenderse a la par de las reformas borb&oacute;nicas, que aspiraban a modernizar tanto pol&iacute;tica como culturalmente la estructura social del imperio hisp&aacute;nico a ambos lados del Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una de las particularidades de la ciencia hispana en el periodo ilustrado fue la militarizaci&oacute;n de esta actividad. Un ejemplo de aquello es el hecho de que la mayor parte de las instituciones anteriormente aludidas corresponden a corporaciones castrenses, en las que se incluyeron los contenidos de la ciencia moderna en la formaci&oacute;n de los futuros oficiales. De este modo, tal como lo han se&ntilde;alado Antonio Lafuente y Jos&eacute; Luis Peset, "se consolida un proceso de militarizaci&oacute;n de la ciencia espa&ntilde;ola, uno de los rasgos m&aacute;s acusados de nuestra Ilustraci&oacute;n".<sup><a href="#notas">5</a></sup> El objeto de esto fue la formaci&oacute;n de ingenieros militares que fueran capaces de realizar trabajos cient&iacute;ficos necesarios para los requerimientos pol&iacute;ticos de la Corona, tales como: construcci&oacute;n de fuertes, levantamientos cartogr&aacute;ficos, estudios hidrogr&aacute;ficos, dise&ntilde;os de ciudades, etc.; dicho tema lo han estudiado Horacio Capel, Joan&#45;Eugeni S&aacute;nchez y Omar Moncada para el siglo XVIII.<sup><a href="#notas">6</a></sup> En efecto, recu&eacute;rdese que incluso el mismo Alejandro Malaspina tuvo que hacer trabajos de tipo militar y cient&iacute;fico como parte de su trayectoria de hombre al servicio de los Borb&oacute;n.<sup><a href="#notas">7</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de los cambios y las reformas realizadas a la institucionalidad cient&iacute;fica espa&ntilde;ola en el siglo XVIII, la pen&iacute;nsula ib&eacute;rica fue considerada como parte de la periferia cient&iacute;fica europea, entendiendo que los centros del saber estaban en pa&iacute;ses como Inglaterra y Francia, ya que Espa&ntilde;a no hab&iacute;a logrado los est&aacute;ndares de producci&oacute;n e investigaci&oacute;n que estos pa&iacute;ses hab&iacute;an alcanzado, adem&aacute;s los ib&eacute;ricos no pose&iacute;an una comunidad de cient&iacute;ficos consolidados a nivel social e intelectual con reconocimiento internacional. Cabe destacar que este imperio no fue el &uacute;nico considerado marginal en las ciencias en el siglo XVIII, otras naciones tambi&eacute;n fueron juzgadas como perif&eacute;ricas a nivel cultural y de producci&oacute;n de conocimiento,</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;...&#93; como Rusia, Prusia, Austria o Espa&ntilde;a, pues no hab&iacute;a grupos sociales grandes e importantes que se interesaran por la institucionalizaci&oacute;n de la ciencia como valor social. No podemos hablar de movimiento cientificista en esos pa&iacute;ses en el sentido en que se present&oacute; en Occidente. Hasta el punto de que existiera ese movimiento, se trataba siempre de un movimiento secundario, un trasplante de ideas extranjeras y papeles sociales, que solamente ten&iacute;an ra&iacute;ces d&eacute;biles en esas sociedades. Sin embargo, esos movimientos "secundarios" tuvieron &eacute;xito, hasta cierto punto, ya que los c&iacute;rculos intelectuales que abogaban por ellos consist&iacute;an de personas importantes, poderosas y capaces (otros tuvieron escasas oportunidades para aprender algo relativo al estado de la ciencia y de la sociedad en Occidente). Tuvieron tambi&eacute;n &eacute;xito, debido a que las implicancias posibles de la ciencia para la tecnolog&iacute;a (incluyendo la militar) constitu&iacute;an un argumento importante para todos los gobernantes.<sup><a href="#notas">8</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entonces, a pesar de la condici&oacute;n marginal de Espa&ntilde;a en cuanto al conocimiento de la ciencia, se desarroll&oacute; un inter&eacute;s por renovar y actualizar los saberes como ya hemos adelantado, que era caracter&iacute;stico de la filosof&iacute;a natural moderna. Justamente por este motivo se hicieron esfuerzos por introducir la f&iacute;sica newtoniana en los contenidos de ense&ntilde;anza de las academias hispanas; no obstante, dicha decisi&oacute;n entr&oacute; en conflicto con la filosof&iacute;a escol&aacute;stica predominante que era la aristot&eacute;lica. Los grupos de religiosos y te&oacute;logos vieron con malos ojos la introducci&oacute;n de la moderna filosof&iacute;a natural, en gran parte debido a que algunos planteamientos de la f&iacute;sica newtoniana contradec&iacute;an a la aristot&eacute;lica, la cual era reconocida por la Iglesia cat&oacute;lica como la f&iacute;sica oficial. Es en este marco social e intelectual en el que se desarrolla la f&iacute;sica en la Expedici&oacute;n Malaspina hacia finales del siglo XVIII en su viaje por el mundo.<sup><a href="#notas">9</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ahora bien, en relaci&oacute;n con el desarrollo de esta ciencia como actividad cient&iacute;fica, inserta en el derrotero malaspiniano, en este trabajo se propone que &eacute;sta tuvo una implicancia ideol&oacute;gica, pr&aacute;ctica y te&oacute;rica&#45;experimental; fen&oacute;meno que se dio a partir de toda la traves&iacute;a de la expedici&oacute;n por el Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico y el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico. Los tres ejes tem&aacute;ticos ocurrieron de forma conjunta, pero para facilitar el an&aacute;lisis se prefiri&oacute; abordarlos por separado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, en el plano ideol&oacute;gico, recu&eacute;rdese que los miembros que constituyeron la plana cient&iacute;fica de la expedici&oacute;n, como los f&iacute;sicos, enfrentaron situaciones que superaron la pura pr&aacute;ctica de la f&iacute;sica como ciencia, incluyendo elementos ajenos a esta actividad intelectual de tipo pol&iacute;tico, econ&oacute;mico y social. En este sentido, la f&iacute;sica era considerada como un dispositivo cultural al servicio del Estado y la sociedad, ya que esta disciplina pod&iacute;a proporcionar a la Corona espa&ntilde;ola dominaci&oacute;n racional de las posiciones ultramarinas y constituirse como una forma de civilizar aquellos territorios en que la pr&aacute;ctica de la ciencia ilustrada era desconocida; por ello, al suministrar informaci&oacute;n adecuada, se alcanzaba <i>ipso facto</i> un prestigio de tipo internacional debido a la benevolencia del Estado espa&ntilde;ol con la ciencia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el plano pr&aacute;ctico, en tanto, tuvo un perfil cient&iacute;fico, basado principalmente en la medici&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de los estados de la materia en los lugares visitados utilizando modernos instrumentos de mensura, por lo cual se puede hablar de una ciencia cuantitativa y matem&aacute;tica fundamentada en la observaci&oacute;n directa de los fen&oacute;menos de la naturaleza. Es decir, visto desde nuestra contemporaneidad la f&iacute;sica desarrollada en la expedici&oacute;n obedeci&oacute; al paradigma newtoniano de su tiempo y resolvi&oacute; los enigmas bajo este prisma, con los instrumentos y las reglas propias de los miembros de su comunidad cient&iacute;fica como dir&iacute;a Kuhn.<sup><a href="#notas">10</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aspecto te&oacute;rico&#45;experimental, en este hito, est&aacute; relacionado con la descripci&oacute;n y explicaci&oacute;n de ciertos fen&oacute;menos que la naturaleza present&oacute; durante el viaje, sumando a esto los experimentos f&iacute;sicos que se realizaron en algunos lugares espec&iacute;ficos de Am&eacute;rica y otros. En lo que sigue, se analizar&aacute;n estos tres ejes interpretativos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La f&iacute;sica como ideolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, algunos estudios epistemol&oacute;gicos cuestionan la supuesta imparcialidad de la ciencia como producto cultural, argumentando que "la idea de una ciencia neutra es una ficci&oacute;n, y es ficci&oacute;n interesada, que permite considerar cient&iacute;fica una forma neutralizada y eufem&iacute;stica (y por lo tanto particularmente eficaz simb&oacute;licamente porque es particularmente <i>desconocible</i>) de la representaci&oacute;n dominante del mundo social".<sup><a href="#notas">11</a></sup> Bajo esta perspectiva se considera que la ciencia puede ser utilizada para medios que no est&aacute;n necesariamente relacionados con la b&uacute;squeda de un conocimiento objetivo del mundo, sino que m&aacute;s bien es empleada para otro tipo de prop&oacute;sitos; es por esta raz&oacute;n que en este apartado se analizar&aacute; la f&iacute;sica como ideolog&iacute;a.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los discursos ideol&oacute;gicos por parte de las ciencias pueden ser considerados como aquellos "que se presentan como una representaci&oacute;n adecuada del mundo, pero que tienen m&aacute;s <i>un car&aacute;cter de legitimaci&oacute;n</i> que un car&aacute;cter &uacute;nicamente descriptivo",<sup><a href="#notas">12</a></sup> por lo cual tienden a buscar otro tipo de motivaciones m&aacute;s all&aacute; del conocimiento. Estos discursos transmiten "una representaci&oacute;n del mundo que tiene como efecto <i>motivar a la gente, legitimar ciertas pr&aacute;cticas y enmascarar parte de los sesgos y criterios utilizados</i>; o, lo que viene a ser igual, cuando su efecto es m&aacute;s reforzar la cohesi&oacute;n de un grupo que una descripci&oacute;n del mundo".<sup><a href="#notas">13</a></sup> Adem&aacute;s, la ciencia entendida como un conjunto coherente de ideas acerca del mundo puede ocultar otro tipo de intencionalidades, ya que "las ideas sirven bien a menudo para enmascarar con pretextos legitimadores los motivos reales de nuestras acciones. Esto es lo que tradicionalmente se denomina 'racionalizaci&oacute;n', y que en el plano de la acci&oacute;n colectiva lo llamamos ideolog&iacute;a".<sup><a href="#notas">14</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ciencia puede definirse como un campo intelectual porque corresponde a un</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">espacio relativamente aut&oacute;nomo, ese microcosmos provisto de sus propias leyes. Si bien est&aacute; sometido, como el macrocosmos a leyes sociales, &eacute;stas no son las mismas. Si bien nunca escapa del todo a las coacciones del macrocosmos, dispone de una autonom&iacute;a parcial, m&aacute;s o menos marcada, con respecto a &eacute;l.<sup><a href="#notas">15</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La f&iacute;sica, en este caso, al ser objeto de un plano ideol&oacute;gico est&aacute; al servicio de otros intereses m&aacute;s all&aacute; del propiamente cient&iacute;fico, por lo que pierde su autonom&iacute;a; as&iacute; "la heteronom&iacute;a de un campo se manifiesta esencialmente en el hecho de que los problemas exteriores, en especial los pol&iacute;ticos, se expresan directamente en &eacute;l".<sup><a href="#notas">16</a></sup> Para la f&iacute;sica en la Expedici&oacute;n Malaspina esta din&aacute;mica era notoria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Malaspina, en una carta enviada a Antonio de Ulloa, se&ntilde;al&oacute; lo esencial que resultaba la pr&aacute;ctica de dicha ciencia para la felicidad de la naci&oacute;n, indicando que "los objetos de Historia Natural; y antes de tratar de los que presenta en su seno la tierra, no desagradar&aacute; &aacute; V.E. un peque&ntilde;o examen de los que encierra el mar y pueden ser &uacute;tiles, &oacute; en general &aacute; los conocimientos f&iacute;sicos, &oacute; en particular al aumento de la prosperidad nacional".<sup><a href="#notas">17</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al respecto, cabe destacar que en el siglo XVIII no hab&iacute;a una clara distinci&oacute;n entre historia natural y f&iacute;sica, como mencion&oacute; Horacio Capel: "desde el punto de vista culto pero no cient&iacute;fico la distinci&oacute;n entre f&iacute;sica e historia natural resultaba a veces dif&iacute;cil, y los autores usaban indistintamente las dos denominaciones".<sup><a href="#notas">18</a></sup> Adem&aacute;s en el siglo de la Ilustraci&oacute;n "el estudio del territorio y en los programas ilustrados de educaci&oacute;n popular, f&iacute;sica, historia natural y geograf&iacute;a &#150;adem&aacute;s de la econom&iacute;a pol&iacute;tica&#150; se combinaban de forma inextricable".<sup><a href="#notas">19</a></sup> En una segunda carta dirigida nuevamente a Antonio de Ulloa, el navegante italiano repiti&oacute; el t&oacute;pico de la f&iacute;sica en relaci&oacute;n con la prosperidad de la naci&oacute;n, aunque en este caso destac&oacute; el rol del f&iacute;sico como encargado de dicha tarea y advirti&oacute; lo siguiente:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el tiempo de mi demora en Lima no dejar&eacute; en aquellos diarios todo cuanto sea conducente &aacute; este punto importante; pero V.E. atraves&oacute; aquellas costas con todas las luces de un f&iacute;sico, y en aquellos mares poco trillados, de dicha ciencia, m&aacute;s bien de la mera pr&aacute;ctica, han de esperarse los principios s&oacute;lidos que afiancen el bienestar y la felicidad de los que habitan sus orillas.<sup><a href="#notas">20</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ciencia como portadora de la prosperidad y felicidad de los pueblos era parte de la mentalidad ilustrada de la &eacute;poca e "indudablemente no pod&iacute;a ser otra la consideraci&oacute;n de que la ciencia sirviera para solucionar los problemas concretos de la sociedad indiana".<sup><a href="#notas">21</a></sup> Tambi&eacute;n la f&iacute;sica deb&iacute;a transmitir un conocimiento cierto para ser aplicado al comercio el cual era una de las funciones fundamentales de las expediciones cient&iacute;ficas, ya que, como indic&oacute; Malaspina en su discurso preliminar, para visitar "la mayor parte de nuestras colonias del mar Pac&iacute;fico y franquear la navegaci&oacute;n f&aacute;cil de unas &aacute; otras: deb&iacute;amos, si fuese posible, apurar los conocimientos f&iacute;sicos y astron&oacute;micos para vencer, &oacute; los riesgos, &oacute; la rutina de las especulaciones mercantiles".<sup><a href="#notas">22</a></sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conocimiento cient&iacute;fico con fines econ&oacute;micos era una t&oacute;nica dentro de las comisiones cient&iacute;ficas, debido a</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">que se trataba de aprovechar a los cient&iacute;ficos para que perfeccionasen el conocimiento de la Historia Natural (en todas sus facetas), a la par que recoger herbolarios y colecciones de los productos de la naturaleza, rectificar los errores en la Medicina y hallar elementos &uacute;tiles para incrementar el comercio.<sup><a href="#notas">23</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para Malaspina esta disciplina deb&iacute;a traer bienestar y progreso no s&oacute;lo al campo de las ciencias, sino tambi&eacute;n al nivel social, puesto que "la F&iacute;sica, la Mec&aacute;nica, la medicina, divididas actualmente en otros muchos ramos secundarios, han multiplicado al mismo tiempo la ocupaci&oacute;n &uacute;til de los sabios y sus inventos para el bien de la sociedad".<sup><a href="#notas">24</a></sup> Para logar dicho cometido, el propio navegante italiano junto con su tripulaci&oacute;n deb&iacute;an traer el conocimiento cient&iacute;fico a tierras donde era desconocido:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">el destino de los naturalistas era otro punto que deb&iacute;a ocuparnos s&eacute;riamente; uno y otro igualmente infatigables, inteligentes y &uacute;tiles hubieran al mismo tiempo sufrido in&uacute;tilmente los trabajos de nuestras navegaciones pr&oacute;ximas y sacrificando una estaci&oacute;n entera, mientras las partes interiores de la Am&eacute;rica meridional estaban a&uacute;n desconocidas para las ciencias f&iacute;sicas y particularmente para la bot&aacute;nica.<sup><a href="#notas">25</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este af&aacute;n de llevar los progresos de la f&iacute;sica a diferentes lugares se puede encontrar en otros miembros de la tripulaci&oacute;n, como por ejemplo en Jos&eacute; Espinosa y en Felipe Bauz&aacute; quienes realizaron un experimento con la velocidad del viento en Santiago de Chile cuando la expedici&oacute;n regresaba por las islas de Ocean&iacute;a e hicieron constar que "por eso las han practicado en todos los tiempos, sujetos celosos de los progresos de la F&iacute;sica en general, y nosotros, animados del propio esp&iacute;ritu, hemos hecho las siguientes en el llano del Maip&oacute; en el Reino de Chile, donde no se hab&iacute;a practicado hasta ahora".<sup><a href="#notas">26</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No s&oacute;lo la ciencia en general y la f&iacute;sica en particular eran utilizadas con motivos ideol&oacute;gicos y en b&uacute;squeda de un progreso material y cultural, tambi&eacute;n los mismos instrumentos cient&iacute;ficos deb&iacute;an estar al servicio de la naci&oacute;n, ya que en palabras de Malaspina "una Oficialidad, activa, &eacute; Inteligente; y un Acopio de Istrumentos &#91;<i>sic</i>&#93;, qual era nuestro pod&iacute;an muy bien combinar el, que explay&aacute;semos nuestros deseos de ser &uacute;tiles a la Naci&oacute;n, con un Servicio no indiferente, a el qual no estavamos contra&iacute;dos de antemano".<sup><a href="#notas">27</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La f&iacute;sica entendida como una ciencia exacta matematizadora de la naturaleza y los navegantes que expandieron este tipo de conocimiento por todo el planeta fueron elementos importantes para el dominio mundial por parte de los Estados y monarqu&iacute;as europeas en el siglo XVIII, tal y como ya lo ha se&ntilde;alado el fil&oacute;sofo de las ciencias G&eacute;rard Fourez:</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo que permitir&aacute; a los conquistadores dominar el Planeta es ese arte de la previsi&oacute;n, del c&aacute;lculo, del dominio. Poco a poco, esa capacidad de los occidentales para ver el mundo independientemente de los sentimientos humanos, &uacute;nicamente en funci&oacute;n de sus proyectos de dominio, se revelar&aacute; de una notable eficacia. Los navegantes ser&aacute;n capaces de transportar sus conocimientos de un sitio a otro. Su saber, por estar despojado de lo que es individual y local, se ver&aacute; cada vez m&aacute;s como universal.<sup><a href="#notas">28</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ciencia como dominaci&oacute;n fue parte del <i>ethos</i> de la Ilustraci&oacute;n, por lo cual las expediciones cient&iacute;ficas respond&iacute;an a ese prop&oacute;sito; al respecto, Horkheimer y Adorno se&ntilde;alan que "el intelecto que vence a la superstici&oacute;n debe dominar sobre la naturaleza desencantada. El saber, que es poder, no conoce l&iacute;mites, ni en la esclavizaci&oacute;n de las criaturas ni en la condescendencia para con los se&ntilde;ores del mundo".<sup><a href="#notas">29</a></sup> Con la pr&aacute;ctica de la ciencia no s&oacute;lo se buscaba el progreso material y social de la naci&oacute;n espa&ntilde;ola a ambos lados del Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico, tambi&eacute;n dentro de &eacute;sta, de la f&iacute;sica en particular, hab&iacute;a un elemento ideol&oacute;gico que consist&iacute;a en encontrar la forma m&aacute;s racional de dominar pol&iacute;tica y econ&oacute;micamente las posiciones de ultramar, raz&oacute;n por la cual el imperio espa&ntilde;ol por medio de las reformas borb&oacute;nicas quiso implementar en Am&eacute;rica un nuevo sistema de dominaci&oacute;n m&aacute;s efectivo y eficiente basado en la modernizaci&oacute;n de las estructuras pol&iacute;ticas y sociales. Es por esto que la Corona emprendi&oacute; una serie de expediciones hacia el Nuevo Mundo teniendo en cuenta que los "hombres &#91;que&#93; quieren aprender de la naturaleza es servirse de ella para dominarla por completo, a ella y a los hombres".<sup><a href="#notas">30</a></sup> As&iacute;, la ciencia se acerca al poder pol&iacute;tico puesto que "proporciona conocimientos sobre la t&eacute;cnica que, mediante la previsi&oacute;n, sirve para dominar la vida, tanto las cosas externas como la propia conducta de los hombres &#91;...&#93; la ciencia proporciona m&eacute;todos para pensar, instrumentos y disciplina para hacerlo".<sup><a href="#notas">31</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La f&iacute;sica adem&aacute;s de ser un dispositivo intelectual para la dominaci&oacute;n y el control pol&iacute;tico de la sociedad tiene un potencial cariz revolucionario, ya que puede cuestionar la naturaleza misma de las relaciones sociales y de poder en las sociedades tradicionales, siendo una posible influencia intelectual para las revoluciones atl&aacute;nticas de finales del siglo XVIII y de inicios del XIX. Seg&uacute;n J&uuml;rgen Habermas:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La f&iacute;sica moderna es objeto de una lectura filos&oacute;fica, que interpreta a la naturaleza y a la sociedad en complementariedad con las ciencias naturales; la f&iacute;sica moderna indujo, por as&iacute; decirlo, la imagen mecanicista del mundo del siglo XVII. En este marco se emprendi&oacute; la reconstrucci&oacute;n del derecho natural cl&aacute;sico. Este derecho natural moderno fue el fundamento de las revoluciones burguesas de los siglos XVII, XVIII y XIX, por medio de las cuales las viejas legitimaciones del poder fueron definitivamente destru&iacute;das.<sup><a href="#notas">32</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mismo Malaspina cuestion&oacute; la legitimaci&oacute;n del imperio espa&ntilde;ol en Am&eacute;rica y "sosten&iacute;a que la identidad religiosa era el aut&eacute;ntico nexo entre la metr&oacute;poli y las colonias, destacando que la conservaci&oacute;n de Am&eacute;rica fuese consecuencia del sistema pol&iacute;tico y militar impuesto".<sup><a href="#notas">33</a></sup> El navegante italiano "no s&oacute;lo criticaba el r&eacute;gimen colonial, tambi&eacute;n reconoc&iacute;a en los americanos el derecho a participar en las decisiones de su propio destino";<sup><a href="#notas">34</a></sup> es as&iacute; como Malaspina por medio de la ciencia despert&oacute; el inter&eacute;s de los americanos por el control de su destino, influenci&aacute;ndolos ideol&oacute;gicamente e incluso contribuyendo de forma intelectual e indirecta en el propio proceso de emancipaci&oacute;n americana, como se&ntilde;ala el historiador Rafael Sagredo al respecto: "Sus planteamientos, la propia experiencia de su viaje, el contacto con las elites criollas, la transmisi&oacute;n &#150;inconsciente o no&#150; de sus ideas, contribuyen a explicar el proceso de independencia americana".<sup><a href="#notas">35</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La f&iacute;sica como pr&aacute;ctica cient&iacute;fica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La pr&aacute;ctica cient&iacute;fica de la f&iacute;sica en la Expedici&oacute;n Malaspina &#150;como anteriormente se expres&oacute;&#150; se caracteriz&oacute; por sobre todo realizar y cotejar mensuras de ciertos fen&oacute;menos naturales observados en el transcurso de la traves&iacute;a (como por ejemplo el magnetismo, la gravedad, la temperatura y la presi&oacute;n barom&eacute;trica) utilizando instrumentos construidos fuera de Espa&ntilde;a. En palabras simples, la f&iacute;sica instrumental que practic&oacute; la comisi&oacute;n cient&iacute;fica se bas&oacute; esencialmente en la cuantificaci&oacute;n y en el c&aacute;lculo mediante la observaci&oacute;n directa de la materia, mediada por artefactos t&eacute;cnicos que permit&iacute;an computar la realidad natural estudiada. Justamente, para la ejecuci&oacute;n de todos estos trabajos de mensuraci&oacute;n en las posesiones de ultramar de la Corona espa&ntilde;ola, la Expedici&oacute;n Malaspina fue cuidadosamente preparada y equipada con sextantes, term&oacute;metros, telescopios y cron&oacute;metros encargados expresamente a Londres y Par&iacute;s.<sup><a href="#notas">36</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute;, lo que caracteriza a "la ciencia, en este caso en la F&iacute;sica, como conocimiento seguro, es la mensurabilidad puesta en la objetividad de la naturaleza y, de acuerdo con ello, en las posibilidades del proceder mensurante".<sup><a href="#notas">37</a></sup> Adem&aacute;s, la matematizaci&oacute;n de la naturaleza permite en la f&iacute;sica "la confirmaci&oacute;n de la objetividad normativa para la teor&iacute;a de la naturaleza, objetividad seg&uacute;n la cual la naturaleza representa para el concebir un sistema espacio&#45;temporal de movimientos de alguna manera precalculables".<sup><a href="#notas">38</a></sup> La f&iacute;sica como ciencia exacta y matem&aacute;tica no busca un conocimiento neutro de lo natural porque "la materia debe ser dominada por fin sin la ilusi&oacute;n de fuerzas superiores o inmanentes, de cualidades ocultas. Lo que no se doblega al criterio del c&aacute;lculo y la utilidad es sospechoso para la Ilustraci&oacute;n".<sup><a href="#notas">39</a></sup> Sin embargo, &eacute;sta no s&oacute;lo apunta a dominar la naturaleza, puesto que el c&aacute;lculo es "cada vez m&aacute;s utilitario, para dominar el mundo y organizarlo mejor",<sup><a href="#notas">40</a></sup> tambi&eacute;n contiene elementos ideol&oacute;gicos y de dominaci&oacute;n pol&iacute;tica y social, como se&ntilde;al&oacute; Max Weber:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La intelectualizaci&oacute;n y racionalizaci&oacute;n crecientes <i>no</i> significan pues, un creciente conocimiento general de las condiciones generales de nuestra vida. Su significado es muy distinto; significan que se sabe o se cree que en cualquier momento en que <i>quiera</i> se <i>puede</i> llegar a saber que, por tanto, no existen en torno a nuestra vida poderes ocultos e imprevisibles, sino que, por el contrario, todo puede ser <i>dominado mediante el c&aacute;lculo y la previsi&oacute;n.</i><sup><a href="#notas">41</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un elemento clave de la f&iacute;sica moderna es el uso de instrumentos cient&iacute;ficos, ya que por medio de estos se pueden obtener datos exactos y confiables sobre la naturaleza. Este tipo de artefactos se diferencian de las herramientas fundamentalmente en que</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">una herramienta, es decir algo que, como ya lo hab&iacute;a visto el pensamiento antiguo, prolonga y refuerza la acci&oacute;n de nuestros miembros, de nuestros &oacute;rganos de los sentidos, algo que pertenece al mundo del sentido com&uacute;n. Y que nunca puede hacer que lo sobrepasemos. Lo que, en compensaci&oacute;n, es la funci&oacute;n propia del instrumento que, efectivamente no es una prolongaci&oacute;n del sentido sino encarnaci&oacute;n del esp&iacute;ritu, materializaci&oacute;n del pensamiento, en la aceptaci&oacute;n m&aacute;s fuerte y m&aacute;s literal del t&eacute;rmino.<sup><a href="#notas">42</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, los instrumentos son necesarios para "<i>medir</i> primero y <i>calcular</i> a continuaci&oacute;n",<sup><a href="#notas">43</a></sup> ya que esto posibilita "darles una forma precisa, una <i>forma</i> geom&eacute;trica exactamente definida"<sup><a href="#notas">44</a></sup> a los fen&oacute;menos observados para as&iacute; obtener una medida satisfactoria del objeto de estudio. Los instrumentos que port&oacute; la Expedici&oacute;n Malaspina fueron</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">dos higr&oacute;metros de la mejor construcci&oacute;n, un term&oacute;metro &#91;...&#93; para medir la temperatura del mar, un aer&oacute;metro de M. Perica, una balanza hidrost&aacute;tica port&aacute;til y de la construcci&oacute;n m&aacute;s simple, un term&oacute;metro de Dollond, una escafandra o traje de ba&ntilde;o de corcho, la colecci&oacute;n de instrumentos meteorol&oacute;gicos de Manheim, un goni&oacute;metro de bolsillo, un eudiom&eacute;tro, y dos pistolas de aire.<sup><a href="#notas">45</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos instrumentos proporcionaron a Malaspina y su tripulaci&oacute;n de cient&iacute;ficos los elementos necesarios para practicar la f&iacute;sica en su derrotero por el Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico y el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, destacando los trabajos con los p&eacute;ndulos (de tiempo y gravitacional), la medici&oacute;n de la presi&oacute;n y de la temperatura atmosf&eacute;rica y la determinaci&oacute;n de la variaci&oacute;n magn&eacute;tica en alta mar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Trabajos con los p&eacute;ndulos</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Expedici&oacute;n Malaspina emple&oacute; dos tipos de p&eacute;ndulos para tareas cient&iacute;ficas espec&iacute;ficas y diferenciadas. El primer p&eacute;ndulo era isocr&oacute;nico o para medir el tiempo y el segundo era gravitacional, el cual proporcionaba informaci&oacute;n acerca de la variaci&oacute;n o diferenciaci&oacute;n de la gravedad de acuerdo con el lugar en que se utilizaba. El descubrimiento del isocronismo del p&eacute;ndulo se atribuye a Galileo, quien determin&oacute; "el fen&oacute;meno por el cual un p&eacute;ndulo oscila libremente recorre arcos decrecientes en tiempos (casi) constantes".<sup><a href="#notas">46</a></sup> La tripulaci&oacute;n de la expedici&oacute;n us&oacute; el p&eacute;ndulo isocr&oacute;nico para determinar el horario y calibrar los cron&oacute;metros y relojes, tal como lo hizo en su estad&iacute;a en Chilo&eacute;:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como los Tiempos continuasen bastantemente despejados; y los Vientos galenos SO. nos ocupamos con teson entrambas Corvetas de la Determinaci&oacute;n de la Marcha de nuestros Reloxes por medio de las Alturas Correspondientes en el P&eacute;ndulo, comparadas luego a medio d&iacute;a a los Reloxes por medio de pistoletazos.<sup><a href="#notas">47</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El p&eacute;ndulo permit&iacute;a a la tripulaci&oacute;n coordinar las actividades cient&iacute;ficas de ambas corbetas con el tiempo registrado en los relojes y cron&oacute;metros marinos. Incluso en ocasiones empleaban disparos con pistolas para regular los tiempos de observaci&oacute;n:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mismo paraje en donde se hav&iacute;a observado las primeras Alturas, se coloc&oacute; despu&eacute;s la Tienda de Observatorio, y se le acerc&oacute; con un Recinto de Ca&ntilde;a, tomando la precauci&oacute;n, que un Soldado de Marina en las horas del d&iacute;a, y uno de la Plaza en las de la noche, vigilase sobre la seguridad del Quarto de Circulo, y del Pendulo: Don N. Elizalde, cuya Casa estaba bien imediata &#91;<i>sic</i>&#93; nos franque&oacute; a el mismo tiempo los Quartos oportunos para que atendi&eacute;semos con la mayor comodidad a el Dibujo, a la Pintura, y a todos los dem&aacute;s Ramos de la Istoria Natural, s&iacute; tambi&eacute;n un Balc&oacute;n, por medio del qual los Pistoletazos de Comparacion indicasen a el medio dia a ambos Buques las horas del Pendulo.<sup><a href="#notas">48</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n el p&eacute;ndulo se utiliz&oacute; en actividades relacionadas con la determinaci&oacute;n de la longitud a partir del uso de cron&oacute;metros n&aacute;uticos, tal y como Malaspina lo detall&oacute; a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nos hab&iacute;a sido preciso abandonar las esperanzas de valernos del p&eacute;ndulo astron&oacute;mico, cuya marcha resultaba con exceso irregular y sujeta &aacute; diferentes paradas, pero se le sustituy&oacute; el rel&oacute;j 105 de la Atrevida, al cual se agreg&oacute; luego el cron&oacute;metro 72 para las experiencias del p&eacute;ndulo simple, no omitiendo adem&aacute;s la precauci&oacute;n de sujetarlos con los dem&aacute;s relojes por medio de se&ntilde;ales para que lograsen aquellas experiencias toda la exactitud que estaba &aacute; nuestro alcance.<sup><a href="#notas">49</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de que los instrumentos de la expedici&oacute;n cient&iacute;fica fueron construidos por destacados artesanos dedicados a los instrumentos cient&iacute;ficos, &eacute;stos en ocasiones demostraron que eran imprecisos, como lo indic&oacute; Malaspina. Los trabajos para determinar la longitud eran esenciales para la pol&iacute;tica imperial espa&ntilde;ola, ya que a partir de la exactitud de estos datos se pod&iacute;an construir cartas de navegaci&oacute;n precisas &uacute;tiles para el comercio ultramarino.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El p&eacute;ndulo gravitacional ten&iacute;a como funci&oacute;n primordial determinar la forma exacta de la Tierra, puesto que "en la &eacute;poca en que Malaspina emprendi&oacute; su exploraci&oacute;n, el enigma de cu&aacute;l era la forma exacta de nuestro planeta segu&iacute;a sin resolverse del todo. M&aacute;s a&uacute;n, esta incertidumbre rebas&oacute; el siglo ilustrado".<sup><a href="#notas">50</a></sup> Los trabajos para determinar la forma de la Tierra al medir la variaci&oacute;n en la gravedad se realizaron por vez primera en Nuevo M&eacute;xico, debido a la demora en la fabricaci&oacute;n del instrumental especializado; Virginia Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n se&ntilde;al&oacute; al respecto:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los cient&iacute;ficos de la Expedici&oacute;n Malaspina no pudieron utilizar el reci&eacute;n adquirido p&eacute;ndulo destinado a las investigaciones geod&eacute;sicas en el puerto de C&aacute;diz. Espinoza y Tello lo deplor&oacute; mucho, pero se recibi&oacute; apenas unos d&iacute;as antes de que &eacute;l y Cevallos zarparan rumbo a nuestro pa&iacute;s &#91;M&eacute;xico&#93;, de modo que funcion&oacute; por primera vez en Nueva Espa&ntilde;a, en donde fue llevado de un lado a otro del territorio a lomo de mula ya que lo trasladaron desde el puerto jarocho hasta San Blas, pasando por M&eacute;xico y Acapulco.<sup><a href="#notas">51</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una de las primeras experiencias para determinar la gravedad fue en la zona de Nutka, una regi&oacute;n de alta latitud ubicada en Norteam&eacute;rica en la costa del Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, porque para un mejor registro de las diferencias de gravedad sobre la Tierra se deben hacer mediciones en puntos extremos y alejados, como indic&oacute; Malaspina en su diario de viaje: "en el observatorio, adem&aacute;s del examen de la marcha de los relojes marinos y de las experiencias con el p&eacute;ndulo simple, constante para la gravedad".<sup><a href="#notas">52</a></sup> El navegante italiano tambi&eacute;n se&ntilde;al&oacute; que se utiliz&oacute; m&aacute;s de un p&eacute;ndulo para realizar estas tareas y que se "hab&iacute;an dispuesto los p&eacute;ndulos para las experiencias con la gravedad".<sup><a href="#notas">53</a></sup> Hay que recordar que las embarcaciones pose&iacute;an un p&eacute;ndulo simple y uno astron&oacute;mico, por lo tanto pod&iacute;an emplear uno o ambos para dichos trabajos. Como ya se se&ntilde;al&oacute; los experimentos con el p&eacute;ndulo se deb&iacute;an realizar en lugares extremos, por esta raz&oacute;n la tripulaci&oacute;n cient&iacute;fica de la Atrevida hizo algunas observaciones de este tipo en su visita a Filipinas, la cual se encuentra en la zona de los tr&oacute;picos y por consiguiente cerca del Ecuador terrestre. En el diario de viaje se aludi&oacute; lo siguiente: "siendo entre estas muy esenciales las de proporcionarnos una casa c&oacute;moda para establecer nuestro observatorio en donde verificamos las experiencias de la gravedad, el objeto principal de nuestro destino".<sup><a href="#notas">54</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pero a pesar del uso frecuente de los instrumentos de precisi&oacute;n, hubo ocasiones en que no se pudieron llevar a cabo las experiencias: ora por la crudeza del clima, ora por el cansancio de la tripulaci&oacute;n o por lo extenuante de las actividades cient&iacute;ficas, como lo explic&oacute; Malaspina: "debimos pues desistir de la idea de repetir las experiencias de la gravedad en el fondeadero del A&ntilde;o Nuevo, pues que la debilidad y natural cansancio de las tripulaciones iban en mucho aumento".<sup><a href="#notas">55</a></sup> La conclusi&oacute;n a la que arribaron Malaspina y los otros cient&iacute;ficos de la expedici&oacute;n fue la siguiente:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se descuidaron despu&eacute;s tampoco las experiencias de la gravedad en el p&eacute;ndulo simple, y compar&aacute;ndolas el Teniente de nav&iacute;o D. Ciriaco Cevallos, con las de los dem&aacute;s que se hab&iacute;an hecho en uno y otro hemisferio, confirmaron lo que hab&iacute;a sospechado el Abate Lacaille, esto es, que hab&iacute;a una mayor gravedad en el hemisferio austral que en el boreal, y por consiguiente, que no deb&iacute;an suponerse los dos hemisferios tan sim&eacute;tricos como se hab&iacute;a imaginado hasta entonces.<sup><a href="#notas">56</a></sup></font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Presi&oacute;n y temperatura atmosf&eacute;rica</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presi&oacute;n atmosf&eacute;rica se midi&oacute; con el bar&oacute;metro, el cual fue usado por los oficiales de la expedici&oacute;n:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tanto Pineda como los marinos oficiales se encargaron de realizar estos estudios, dotados de bar&oacute;metros de Megn y quiz&aacute; de otros tipos; el registro de la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica durante la navegaci&oacute;n era esencial, pues de esta manera se estaba al tanto de los cambios clim&aacute;ticos del momento y de los venideros y pod&iacute;an tomarse a bordo algunas medidas previsoras o de seguridad. Aunque los oficiales de la "Descubierta" y la "Atrevida" cre&iacute;an que, en realidad, el bar&oacute;metro serv&iacute;a m&aacute;s bien para pronosticar el tiempo bueno que el malo, as&iacute; que tampoco se pod&iacute;an fiar o basar en las solas indicaciones del bar&oacute;metro para tomar tal o cual decisi&oacute;n marinera.<sup><a href="#notas">57</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El bar&oacute;metro facilitaba la identificaci&oacute;n del "buen tiempo" atmosf&eacute;rico sobre todo en alta mar, as&iacute; en el rumbo hacia Montevideo &eacute;ste fue clave para avizorar la llegada del "mal tiempo": "El Tiempo, aunque favorable, indicava nueva Crisis muy pr&oacute;xima, as&iacute; por la suma pesadez de la Atm&oacute;sfera, como por la misma Variedad en la fuerza del Viento; que en las &uacute;ltimas horas de la noche calm&oacute; quasi &#91;<i>sic</i>&#93; de un todo, y aun rol&oacute; a el SE, y SSE: Cesaron los anuncios del Barometro".<sup><a href="#notas">58</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este instrumento serv&iacute;a para planificar en alta mar porque pod&iacute;a advertir la cercan&iacute;a de alguna tormenta o tempestad, tal y como lo explic&oacute; Malaspina en su diario de viaje:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con la tarde fue refrescando mucho el Viento; y una densa Atmosfera cuyo mismo Peso indicaba el Barometro Marino con haver bajado de una l&iacute;nea, nos anunciava que era preciso alg&uacute;n cuidado con el Aparejo. En efecto a el anochecer empez&oacute; el tiempo con fuertes Rafagas, y Mar muy gruesa del NE. Con Trinquete, Gavias y Juanetes logramos dar a la Corveta una Salida de doce millas comunes: Luego nos fue preciso aferrar los juanetes, hasta que a las once de la noche, tornado el tiempo mucho mejor Semblante pudimos nuevamente forzar de Vela, y lo advertimos con la Se&ntilde;al correspondiente a la <i>Atrevida.</i><sup><a href="#notas">59</a></sup></font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Algunos trabajos con la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica estuvieron acompa&ntilde;ados con la medici&oacute;n de la temperatura, como sucedi&oacute;, por ejemplo, en el archipi&eacute;lago de las Filipinas donde "en esta extra&ntilde;a regi&oacute;n que se compiten los peligros y los placeres, el bar&oacute;metro se fij&oacute; en el paraje m&aacute;s elevado en 24 pulgadas, seis l&iacute;neas y 1/13sin que term&oacute;metro pasase los 18&#176; en la escala de Reaumur".<sup><a href="#notas">60</a></sup> Como unidad m&eacute;trica de presi&oacute;n se utiliz&oacute; preferentemente la pulgada inglesa: "Pero el anuncio infalible le da al bar&oacute;metro descendiendo &aacute; 29 pulgadas 80, de 30 pulgadas 20 medida de Inglaterra que es su estado regular en este clima en tiempos buenos".<sup><a href="#notas">61</a></sup> Cabe destacar que en la actualidad la medida estandarizada para registrar la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica son los milibares de mercurio. Adem&aacute;s, "la obtenci&oacute;n de datos sobre la presi&oacute;n atmosf&eacute;rica se aplica para conocer el estado del medio ambiente y pronosticar cambios meteorol&oacute;gicos, as&iacute; como para determinar la altitud de un lugar";<sup><a href="#notas">62</a></sup> de esta forma, en Santiago de Chile se utiliz&oacute; el bar&oacute;metro para determinar la elevaci&oacute;n del terreno en la ciudad:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Intentavamos tambi&eacute;n por medio del Barometro del Sr. Magallanes, examinar la elevaci&oacute;n del Terreno de Santiago, y aun en los Montes imediatos &#91;<i>sic</i>&#93;: Tuvimos la desgracia, de que se nos rompiese a el tiempo de conducirlo a la Capital y fueron por consiguiente infructuosas las Observaciones correspondientes, que se segu&iacute;an a la Orilla de la Mar en Valpara&iacute;so: De qualquier modo no deve quedar duda, que aquel Terreno est&aacute; elevado considerablemente sobre el Nivel del Mar. El Mercurio en el Barometro lo denota con claridad, y el Camino lo ratifica.<sup><a href="#notas">63</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La temperatura, en tanto, era calculada por Antonio Pineda, quien "usaba term&oacute;metros tanto con la escala de Reaumur como con la de Fahrenheit".<sup><a href="#notas">64</a></sup> Pineda emple&oacute; la escala R&eacute;aumur en el archipi&eacute;lago de las Filipinas, se&ntilde;alando que: "Deb&iacute;a &aacute; la verdad oponerse &aacute; este proyecto el calor excesivo que manteniendo el term&oacute;metro en altura de 24 &aacute; 25&#176; en la escala de Reaumur",<sup><a href="#notas">65</a></sup> mientras que la escala Fahrenheit la utiliz&oacute; en el regreso de la expedici&oacute;n por el Pac&iacute;fico sur con rumbo a Am&eacute;rica: "Conociendo ya el temperamento de estas costas en el rigor del invierno y las causas f&iacute;sicas que deb&iacute;an hacerle bien fr&iacute;o en la actual estaci&oacute;n, no debimos extra&ntilde;ar que el term&oacute;metro de Farenheit puesto al aire libre se mantuviese en los 60 y 61&#176;".<sup><a href="#notas">66</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la comisi&oacute;n cient&iacute;fica se tomaba "la temperatura a diferentes horas del d&iacute;a, desde muy temprano, al mediod&iacute;a, por la tarde o ya bien entrada la noche",<sup><a href="#notas">67</a></sup> pero uno de los problemas de estas mediciones de temperatura es que en el diario de viaje no se diferenci&oacute; una unidad de medida de calor de la otra y en ocasiones simplemente se omitieron, tal como se puede advertir a continuaci&oacute;n: "Por fortuna no nos hab&iacute;a alcanzado a&uacute;n las lluvias ni las calmas, y sin embargo ve&iacute;amos el term&oacute;metro en los 85 y 90&#176; al aire libre, y las consecuencias de un calor tan excesivo no pod&iacute;a ser sino funestas".<sup><a href="#notas">68</a></sup> Otros instrumentos f&iacute;sicos con fines meteorol&oacute;gicos que se emplearon fueron el eudi&oacute;metro y el higr&oacute;metro (tal vez en menor medida que el term&oacute;metro o el bar&oacute;metro, aunque esto no se puede aseverar de forma categ&oacute;rica porque a pesar de que estos instrumentos se nombran poco en el diario de viaje, eso no asegura que su uso haya sido espor&aacute;dico); el primero es un dispositivo que contiene gases y permit&iacute;a hacer experimentos sobre la salubridad del aire, mientras que el segundo es usado para medir la humedad ambiental. El eudi&oacute;metro se utiliz&oacute; en alta mar cerca de las islas de Cabo Verde, indicando que: "Ni debimos tampoco descuidar una nueva repetici&oacute;n de las experiencias eudiom&eacute;tricas, la cual manifestase hasta donde ser&aacute;n &uacute;tiles estos datos en lo venidero para juzgar de la atm&oacute;sfera interior de un buque".<sup><a href="#notas">69</a></sup> Mientras que el higr&oacute;metro se emple&oacute; en Filipinas, donde "los pueblos de Aparri y Banqui, apenas le permitieron algunas observaciones ligeras. Este &uacute;ltimo, en donde llueve lo m&aacute;s del a&ntilde;o y hay seis meses en que no cesa, goza de un temple tan h&uacute;medo que el higr&oacute;metro indicaba 6&#176; m&aacute;s que en los pueblos anteriores".<sup><a href="#notas">70</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Variaci&oacute;n magn&eacute;tica</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los primeros estudios cient&iacute;ficos acerca del magnetismo terrestre datan del siglo XVII con el ingl&eacute;s William Gilbert, para quien "la nueva filosof&iacute;a natural era el magnetismo, y el t&iacute;tulo &#91;de su obra&#93; informaba al lector que Gilbert indagaba en el im&aacute;n o magneto (<i>de magnete)</i> o calamita, en los 'cuerpos magn&eacute;ticos' (como hierro imantado) y tambi&eacute;n en 'ese gran im&aacute;n, la Tierra'".<sup><a href="#notas">71</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La variaci&oacute;n magn&eacute;tica se calculaba por medio de la aguja n&aacute;utica, la cual "consist&iacute;a en una caja de madera torneada llamada 'mortero', con un estilete o m&aacute;stil fijado perpendicularmente en su fondo, sobre el que se situaba la aguja y, fija a ella, la rosa, de modo que pudiesen pivotear libremente y con facilidad".<sup><a href="#notas">72</a></sup> La aguja n&aacute;utica fue modificada a partir de los siglos XVII y XVIII y consisti&oacute; en "la adopci&oacute;n de un eje para evitar que la aguja estuviese suelta, su colocaci&oacute;n sobre un limbo, la divisi&oacute;n de &eacute;ste en grados y la aplicaci&oacute;n de la rosa de los vientos".<sup><a href="#notas">73</a></sup> La variaci&oacute;n magn&eacute;tica fue un problema constante para los marinos, sobre todo por las complicaciones que ten&iacute;an en alta mar con la aguja. Por lo cual, los navegantes</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">se limitaron a corregir la desviaci&oacute;n de la aguja magn&eacute;tica, sin que &eacute;sta llegase a servirles de ayuda alguna para determinar mejor su posici&oacute;n. Tales medidas, sin embargo, por m&aacute;s que no se abandonase la idea de su empleo en el mar por los sabios de tierra adentro, resultaban una importante aportaci&oacute;n para los estudios geomagn&eacute;ticos.<sup><a href="#notas">74</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En relaci&oacute;n con la determinaci&oacute;n de la variaci&oacute;n magn&eacute;tica en general no hubo problemas al momento de calcularla, como sucedi&oacute; en el transcurso de la expedici&oacute;n por la zona austral de Am&eacute;rica. As&iacute;, por ejemplo, en la Isla de los Reyes, los cient&iacute;ficos acotaron "la Auja: Variacion Observada en la misma tarde por diferentes Azimutes NE. 20&#176; 4'".<sup><a href="#notas">75</a></sup> La jornada siguiente, las "series de Azimutes dieron por la ma&ntilde;ana 23 &#189;, y 22 &#189; grados de Variacion al NE".<sup><a href="#notas">76</a></sup> Al anochecer la "Variacion de la Auja por la Auja por la Amplitud Occidua fue de 23&#176; 10'".<sup><a href="#notas">77</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las is&oacute;gonas en la variaci&oacute;n magn&eacute;tica no presentan un patr&oacute;n regular, en cambio, s&iacute; se puede establecer en otro tipo de isol&iacute;neas como por ejemplo la isobaras o isotermas. Asimismo presenta la dificultad de registrar la declinaci&oacute;n azimutal en algunas ocasiones, ya que &eacute;sta puede variar seg&uacute;n la temperatura, la hora del d&iacute;a y la disposici&oacute;n geogr&aacute;fica de los accidentes como montes, colinas o valles. La presencia de altas concentraciones de hierro o magnetita pod&iacute;an afectar a la aguja magn&eacute;tica causando desajustes en los c&aacute;lculos y la determinaci&oacute;n angular del norte magn&eacute;tico. A pesar de que por lo general Malaspina y su tripulaci&oacute;n de cient&iacute;ficos no tuvieron problemas al momento de medir la variaci&oacute;n magn&eacute;tica, en algunas situaciones puntuales hubo inconvenientes en su c&aacute;lculo. Uno de estos momentos fue en la isla San Ambrosio, como el mismo navegante italiano inform&oacute; "La Variacion Magnetica ha quedado algo dudosa; pues o fuese casualidad, o realmente efecto de las muchas Particulas Ferruginosas contenidas en la Masa de la Isla Grande no tuvimos sin&oacute; 8&#176; 5' de Variaci&oacute;n NE".<sup><a href="#notas">78</a></sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como anteriormente se hizo alusi&oacute;n, la geograf&iacute;a del lugar tambi&eacute;n puede acarrear dificultades en la determinaci&oacute;n de la amplitud azimutal, especialmente los montes. En la expedici&oacute;n, por ejemplo, se pudo evidenciar este efecto: "Y manifestando el azimute meridiano una variaci&oacute;n de 34&#176;, que muy extra&ntilde;a si se comparase &aacute; las dem&aacute;s, deb&iacute;a sin duda atribuirse &aacute; un efecto extraordinario de la atracci&oacute;n de los montes inmediatos".<sup><a href="#notas">79</a></sup> La exactitud de este instrumento pod&iacute;a ser tal que hab&iacute;a certeza de los datos que se estaban tomando e incluso proporcionaba alg&uacute;n conocimiento extra sobre el magnetismo terrestre, tal como lo demostr&oacute; Jos&eacute; Espinoza y Tello en la estad&iacute;a de la expedici&oacute;n en Nueva Espa&ntilde;a:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La variaci&oacute;n de la aguja va disminuyendo al paso que se aumenta de longitud, pero no guarda una ley uniforme que pueda servir de luz para rectificarla. Sin embargo, &aacute; quien carezca de mejores datos le puede ser de alguna utilidad la noticia de que por latitud de 21&#176; y longitud de 52&#176; 30' coincid&iacute;a en 1790 el meridiano magn&eacute;tico con el meridiano verdadero.<sup><a href="#notas">80</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe destacar que la variaci&oacute;n magn&eacute;tica generalmente se registraba en alta mar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>F&iacute;sica te&oacute;rico&#45;experimental</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se llamar&aacute; f&iacute;sica te&oacute;rica a aquellas explicaciones de ciertos fen&oacute;menos naturales relacionados con esta ciencia, ya sean mareas, estados de la materia u otro tipo de aclaraci&oacute;n frente alguna interrogante que present&oacute; la naturaleza en el derrotero de la expedici&oacute;n. En este sentido, la teor&iacute;a debe estar relacionada con lo real, como indic&oacute; Martin Heidegger al respecto:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si traducimos "Theorie" por "contemplaci&oacute;n", entonces damos a la palabra "contemplaci&oacute;n" otra significaci&oacute;n, no arbitrariamente inventada, sino la originariamente enraizada en ella. Si tomamos enserio lo que nombra la palabra alemana "Betrachtung" &#91;contemplaci&oacute;n&#93; entonces reconocemos lo nuevo en la esencia de la ciencia moderna en cuento teor&iacute;a de lo real.<sup><a href="#notas">81</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mientras que la f&iacute;sica experimental se relaciona con la creaci&oacute;n de experiencias que reproduzcan algunos fen&oacute;menos de forma artificial y de esta forma sacar algunas conclusiones, esta ser&iacute;a "fruto del Renacimiento, el segundo gran instrumento del trabajo cient&iacute;fico: el experimento racional como medio de una experiencia controlada y digna de confianza, sin la cual no ser&iacute;a posible la ciencia emp&iacute;rica actual".<sup><a href="#notas">82</a></sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los elementos esenciales para una buena navegaci&oacute;n es determinar las mareas, sobre todo su ciclo y naturaleza. Esta inquietud se solucion&oacute; por medio de la mec&aacute;nica newtoniana en el siglo XVII, a partir de la teor&iacute;a de la gravitaci&oacute;n universal que "muestra que una fuerza universal mantiene a los planetas en sus &oacute;rbitas alrededor del Sol, retiene los sat&eacute;lites en sus &oacute;rbitas, ocasiona que los objetos en ca&iacute;da desciendan como se ha observado, retiene a los objetos sobre la Tierra y origina las mareas".<sup><a href="#notas">83</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Espinoza y Tello hizo referencia a este fen&oacute;meno en el momento en que la expedici&oacute;n se encontraba en Nueva Espa&ntilde;a: "El flujo y reflujo no guarda regularidad, ni en su duraci&oacute;n, ni en su retardo de uno &uacute; otro, not&aacute;ndose &aacute; veces dos en veinticuatro horas, y por lo com&uacute;n s&oacute;lo uno. Hacia los equinoccios y solsticios ascienden las mareas de tres &aacute; tres y medio pi&eacute;s, y de dos &aacute; dos y medio en las dem&aacute;s zizigies".<sup><a href="#notas">84</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Malaspina tambi&eacute;n analiz&oacute; la influencia del fr&iacute;o en el solevantamiento del territorio en su campa&ntilde;a expedicionaria por el norte de Am&eacute;rica, se&ntilde;alando para las islas del Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No siempre las partes m&aacute;s salientes de la costa se componen en este dilatado Archipi&eacute;lago de islotillos frondosos y destacados, como al Sur de la entrada de la Cruz, al Norte de la Fuca y probablemente en los canales de la Princesa Real: otras veces como al pi&eacute; del monte San Jacinto, en la entrada de Bucareli y en los extremos de las Islas de la Reina Carlota, se elevan desde la misma orilla algunos montes, los cuales, si bien sean tambi&eacute;n parte de otras islas y no carezcan de una frondosidad lozana, deben, sin embargo, causar un mayor grado del fr&iacute;o, as&iacute; por su natural posici&oacute;n en paralelos m&aacute;s altos, como por la duraci&oacute;n del hielo que ha de dilatar con su misma elevaci&oacute;n.<sup><a href="#notas">85</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Malaspina atribuy&oacute; parte de la elevaci&oacute;n al hielo, producto de la disminuci&oacute;n de la temperatura en zonas de altas latitudes, por lo que consider&oacute; que la latitud era un elemento fundamental para dicho solevantamiento. Adem&aacute;s, el navegante italiano logr&oacute; explicar la rarefacci&oacute;n de la atm&oacute;sfera por la diferencia de presi&oacute;n, tomando como indicio las ventolinas y brisas que detect&oacute; en alta mar: "A pocas horas de calma por la tarde sucedieron ventolinas del cuarto cuadrante, la atm&oacute;sfera cargada sumamente de calima representaba &aacute; los astros con una grande rarefacci&oacute;n aparente, se&ntilde;al que rara vez se advierte cuando soplan las brisas y casi es inseparable de las bonanzas".<sup><a href="#notas">86</a></sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los experimentos que realiz&oacute; la expedici&oacute;n fue con la velocidad del sonido. &Eacute;ste fue efectuado por Jos&eacute; Espinoza y Tello y Felipe Bauz&aacute; en Santiago de Chile en una hacienda aleda&ntilde;a a la ciudad.<sup><a href="#notas">87</a></sup> A continuaci&oacute;n se presenta una explicaci&oacute;n detallada de c&oacute;mo se elabor&oacute; dicha experiencia:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Toda la observaci&oacute;n se funda en el principio siguiente. Cuando se ve la explosi&oacute;n de un arma de fuego &aacute; alguna distancia, percibe la vista la luz de la p&oacute;lvora inflamada mucho tiempo antes que se oiga el sonido, y como la luz se propaga con tanta rapidez que no tarda dos segundos en venir de la Luna a la Tierra, puede decirse que la vista que la percibe en el mismo momento que sale del cuerpo sonoro, en vez que el estr&eacute;pito producido al propio tiempo por &eacute;ste, emplea en llegar al &oacute;rgano del o&iacute;do un tiempo sensible y determinado. Luego midiendo con precisi&oacute;n este tiempo y la distancia del observador al sitio donde se produce el sonido, se sabr&aacute; la velocidad actual de &eacute;ste: para la medida de &eacute;ste nos valimos de dos buenos relojes de segundos, ajustados al movimiento medio por observaci&oacute;n del Sol, y comparados frecuentemente &aacute; dos p&eacute;ndulos de medios segundos que construimos, y usamos ya uno ya otro de estos instrumentos en las experiencias, para que fuesen m&aacute;s independientes los resultados. Con esta mira, las repetimos en varias direcciones y &aacute; diversas distancias desde dos hasta ocho millas, traslad&aacute;ndonos &aacute; los puntos <i>C</i>, <i>D</i>, <i>E</i>, <i>F</i>, cuyas posiciones hallamos respecto al punto <i>B</i> del modo siguiente: En el paraje que llaman el Conventillo se midi&oacute; la base <i>A B</i>, de 2 900 pi&eacute;s de Par&iacute;s. Sobre un terreno perfectamente horizontal que ofrece el llano de Maip&oacute; por esta parte, se hab&iacute;a alineado de antemano la distancia por medio de jalones verticales colocados de 10 en 10 toesas, enfil&aacute;ndolos unos por otros y con dos perchas perpendiculares que serv&iacute;an de se&ntilde;ales en los extremos <i>A</i> y <i>B</i> de la base en dichos puntos, de 10 en 10 toesas se clavaron estaquillas de un pi&eacute;, y puestas sus cabezas &aacute; cuatro pulgadas de altura, se hizo firme &aacute; la primera un cordel, pas&aacute;ndole bien tirante de unas en otras, y as&iacute; qued&oacute; determinada una l&iacute;nea paralela &aacute; la del terreno; para medirla nos servimos de tres perchas de &aacute; tres pulgadas de grueso y nueve pi&eacute;s de largo cada una: la operaci&oacute;n era facil&iacute;sima, pues bastara poner las perchas sobre el terreno cuidando de ajustar sus aristas al cordel con auxilio de peque&ntilde;as cu&ntilde;as, y adelantar siempre la percha m&aacute;s inmediata al principio de la cuenta, poni&eacute;ndola con precauci&oacute;n para evitar todo retroceso en las fijas. Con estas atenciones se midi&oacute; por dos veces la base en sentidos opuestos, y s&oacute;lo hubo seis pulgadas de diferencia. Para tomar los &aacute;ngulos, empleamos un buen teodolito y aunque no nos aseguramos de su exactitud, midiendo el contorno del horizonte subdividido en varios &aacute;ngulos, cuya suma fue siempre igual &aacute; cuatro rectos, no se excus&oacute; la observaci&oacute;n del tercer &aacute;ngulo en todos los tri&aacute;ngulos en que lo permiti&oacute; el terreno. La figura manifiesta la situaci&oacute;n ventajosa de la base medida y de las distancias que por ella se concluyeron, y han dado &aacute; los puntos <i>C</i>, <i>D</i>, <i>E</i>, <i>F</i> del llano al <i>B</i> de la base.<sup><a href="#notas">88</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La velocidad del sonido se puede representar como un vector y a partir de este s&iacute;mbolo se pueden establecer tri&aacute;ngulos que permiten sumar los vectores para as&iacute; obtener la velocidad resultante a partir de los &aacute;ngulos que forman los v&eacute;rtices mediante operaciones trigonom&eacute;tricas. Seg&uacute;n Espinoza y Bauz&aacute; "todas las experiencias que anteceden son de entera confianza, y examin&aacute;ndolas con cuidado, se v&eacute; que la determinaci&oacute;n del tiempo cabe cuando m&aacute;s medio segundo de error, que repartido en el n&uacute;mero de las hechas en cada lugar, es un error despreciable".<sup><a href="#notas">89</a></sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aparentemente el error no fue muy grande y pod&iacute;a ser corregido; este tipo de experimentos no se sabe si fueron realizados en otros lugares donde estuvo de paso la expedici&oacute;n, pero seg&uacute;n los productores de &eacute;stos conven&iacute;a "repetir todav&iacute;a algunas experiencias en varios lugares, y hacer un an&aacute;lisis reflexivo de las que hay, para todo lo que tenemos muchos materiales preparados que ordenaremos con gusto si la superioridad aprobarse este trabajo".<sup><a href="#notas">90</a></sup> Adem&aacute;s se llevaron a cabo otro tipo de experiencias, como por ejemplo con la temperatura del mar realizada por Antonio Pineda, quien se caracteriz&oacute; por "servirse de utensilios de la vida diaria y otros efectos para llevar a cabo sus observaciones cient&iacute;ficas".<sup><a href="#notas">91</a></sup> Seg&uacute;n Malaspina, Pineda efect&uacute;o lo siguiente:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Atento siempre D. Antonio Pineda &aacute; cuanto puede cooperar &aacute; los progresos de sus ciencias favoritas, hab&iacute;a sacado de la calma de la misma ma&ntilde;ana otras dos ventajas; la una, en conseguir que un botecillo nuestro le cogiese dos Galeras <i>Holothuria phisalis</i>, de Linneo, que inmediatamente sujet&oacute; al m&aacute;s prolijo examen: la otra, en experimentar por primera vez un vaso de su invenci&oacute;n para sacar el agua de mar &aacute; una profundidad determinada. Aunque esta no se sacase sino &aacute; diez brazas debajo de la superficie, dio no obstante medio grado de diferencia de temperamento, sumergido inmediatamente en una y otra el term&oacute;metro de Farenheit.<sup><a href="#notas">92</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No s&oacute;lo con los experimentos se estableci&oacute; la temperatura de ciertos cuerpos, sino que tambi&eacute;n se verific&oacute; el estado de la materia, como por ejemplo la dulcificaci&oacute;n del agua:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&aacute;s importantes deb&iacute;an parecernos a&uacute;n las experiencias de los alambiques para dulcificar el agua, los cuales bien sea por la poca necesidad que hab&iacute;amos tenido, &oacute; por la demasiada estrechez del buque a&uacute;n no se hab&iacute;a podido sujetar &aacute; un ensayo formal el cual nos diese lugar &aacute; conocer la m&aacute;xima cantidad que pudiese conseguirse con el menor consumo de le&ntilde;a. Desde luego el destilador aplicado al recipiente lateral, al caldero, y &uacute;nico para el uso diario mientras se cociese la comida, no excedi&oacute; en mucho los resultados que hab&iacute;amos conseguido las dem&aacute;s veces: no fu&eacute; necesario aumento alguno de le&ntilde;a: el agua destilada en cuatro horas no excedi&oacute; de 64 cuartillos. Pero luego que concluida la comida de la tripulaci&oacute;n pudimos aplicar al caldero el otro destilador y hacer que trabajasen los dos &aacute; la vez por el espacio de cinco horas y media, la cantidad de agua destilada en este plazo, con el s&oacute;lo consumo de dos quintales de le&ntilde;a no fue menor de 189 cuartillos, siendo digno de reparo que la porci&oacute;n de agua suministrada por el destilador del caldero exced&iacute;a &aacute; la otra en mucho; probablemente por las dos causas de ser menor este recipiente, y de usarse de la manguera para producci&oacute;n de agua fresca condensadamente en lugar del embudo y llave del refrigerio, que &aacute; imitaci&oacute;n de la m&aacute;quina del nav&iacute;o <i>San Sebasti&aacute;n</i> hab&iacute;amos puesto en el alambique del uso diario.<sup><a href="#notas">93</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Puede observarse que para los experimentos elaborados a bordo de la embaraci&oacute;n se emplearon elementos y utensilios de uso com&uacute;n como vasos, calderas y alambiques, pero tambi&eacute;n se mandaron a construir otros, como por ejemplo un pararrayos. Cabe destacar que los experimentos con el pararrayos fueron ideados por Benjam&iacute;n Franklin en el siglo XVIII, quien "se bas&oacute; en los descubrimientos que hab&iacute;a hecho en electricidad. Sus investigaciones sobre los rayos y la electricidad tuvieron as&iacute; el efecto inmediato de disminuir los terrores del hombre y de ayudarle a proteger sus edificios y sus barcos".94 Malaspina en una carta dirigida al ingeniero Mu&ntilde;oz pidi&oacute; algunas recomendaciones acerca de la instalaci&oacute;n de un pararrayos en ambas corbetas, se&ntilde;alando que:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Combinando el esp&iacute;ritu de la &uacute;ltima Real orden sobre el establecimiento de pararrayos &aacute; bordo de los buques de S.M., con lo que han escrito y experimentado los f&iacute;sicos y con las &uacute;ltimas lecciones de Mr. Le Roi, o&iacute;das en Par&iacute;s por los Sres. De Ure&ntilde;a y Betancourt, he podido deducir para las corbetas Descubierta y Atrevida &#91;...&#93;<sup><a href="#notas">95</a></sup></font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el resto de la misiva, el navegante italiano se&ntilde;al&oacute; los materiales con los cuales iba a estar compuesto el pararrayos; lo interesante es que el propio Malaspina no dej&oacute; constancia de si se le dio uso a dicho artefacto, ya que en su diario general de viaje no se advierte que &eacute;ste haya sido utilizado en alguna tormenta el&eacute;ctrica durante su traves&iacute;a o si efectivamente se instal&oacute; este artilugio en ambas corbetas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>A modo de conclusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En virtud de lo anterior, creemos haber demostrado que la f&iacute;sica en la Expedici&oacute;n Malaspina fue una ciencia que tuvo ribetes m&aacute;s all&aacute; de lo puramente epistemol&oacute;gico y cient&iacute;fico; toda vez que en ella influyeron elementos externos tales como los de tipo pol&iacute;tico, de car&aacute;cter social y referentes al &aacute;mbito de las creencias personales de los participantes de esta expedici&oacute;n, como por ejemplo las ideas que ten&iacute;an acerca de c&oacute;mo deb&iacute;a ser la pr&aacute;ctica de la ciencia en los oc&eacute;anos y en las tierras que visitaron. En este sentido, esta ciencia tuvo un componente ideol&oacute;gico basado en la dominaci&oacute;n de la Corona espa&ntilde;ola en el Nuevo Mundo; esto es que la f&iacute;sica segu&iacute;a el paradigma vigente de la racionalidad de la filosof&iacute;a natural, adem&aacute;s, por la entrega de sus resultados cognitivos, deb&iacute;a supuestamente traer prosperidad y felicidad a los pueblos en los cuales estaba ausente el conocimiento de la naturaleza. Dicha forma ideol&oacute;gica est&aacute; en directa concordancia con los ideales propios de la &eacute;poca, es decir de la Ilustraci&oacute;n, ya que &eacute;sta supon&iacute;a que la filosof&iacute;a natural y la ciencia deb&iacute;an traer el progreso material y la civilizaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n hay que tener presente que estas ideas pod&iacute;an encubrir algunos asuntos de vital importancia para la mantenci&oacute;n del poder imperial; entre &eacute;stos por ejemplo la legitimidad del poder, ya que los naturalistas cuestionaron la legalidad contractual de las monarqu&iacute;as mediante los estudios de las potencialidades econ&oacute;micas del espacio geogr&aacute;fico y sus cr&iacute;ticas estaban presentes en sus publicaciones.<sup><a href="#notas">96</a></sup> Adem&aacute;s, se sabe que los cient&iacute;ficos y viajeros europeos &#150;y entre &eacute;stos tambi&eacute;n los que trabajaban para la Corona espa&ntilde;ola&#150; influyeron intelectualmente en las revoluciones de finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, en virtud de sus conversaciones y sus visiones del mundo. Algunos ejemplos eran las peculiaridades del mundo americano, el funcionamiento de las instituciones del Viejo Mundo o las diversas costumbres de los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica; ideas que pon&iacute;an de manifiesto los sabios europeos al interactuar con criollos e intelectuales del Nuevo Mundo, tal como ya lo ha destacado Sagredo.<sup><a href="#notas">97</a></sup> Al respecto, recu&eacute;rdese nada m&aacute;s que el mismo Malaspina lleg&oacute; a cuestionar la presencia de Espa&ntilde;a en el Nuevo Mundo,<sup><a href="#notas">98</a></sup> en su af&aacute;n de controlar los territorios de ultramar mediante las reformas puestas en marcha por la casa Borb&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, en esta expedici&oacute;n la pr&aacute;ctica cient&iacute;fica de la f&iacute;sica consisti&oacute; fundamentalmente en la obtenci&oacute;n de datos y en la medici&oacute;n de algunos fen&oacute;menos naturales, tales como la presi&oacute;n y temperatura atmosf&eacute;rica en distintos lugares de su derrotero y en los trabajos sistem&aacute;ticos con el p&eacute;ndulo para calcular el tiempo y determinar la gravedad y forma de la Tierra y la variaci&oacute;n magn&eacute;tica. Para este &uacute;ltimo emplearon modernos instrumentos de medici&oacute;n, pero a pesar de utilizar la tecnolog&iacute;a de vanguardia de la &eacute;poca en ocasiones tuvieron problemas con algunas mensuras y cuantificaciones, ya fuera por problemas con el funcionamiento de los aparatos cient&iacute;ficos en temperaturas extremas, por el cansancio de la tripulaci&oacute;n o por un inadecuado conocimiento de la geograf&iacute;a local. De igual manera, la pr&aacute;ctica cient&iacute;fica en general realizada por los miembros de la expedici&oacute;n de Malaspina debe incluirse en el paradigma de la f&iacute;sica newtoniana, que establec&iacute;a <i>a prori</i> el marco te&oacute;rico&#45;intelectual identificado con un mecanicismo universal<sup><a href="#notas">99</a></sup> en el cual se enmarcaron los trabajos de campo y la medici&oacute;n por parte de los cient&iacute;ficos. Lo anterior corresponde a su vez a una inserci&oacute;n en el horizonte epistemol&oacute;gico de la f&iacute;sica moderna, la cual valora la matematizaci&oacute;n y la geometrizaci&oacute;n de la naturaleza, que fue justamente lo que hicieron los miembros de la Expedici&oacute;n Malaspina. Esto es extender el paradigma newtoniano a las nuevas fronteras naturales del imperio espa&ntilde;ol con la ayuda de los instrumentos de precisi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La parte te&oacute;rica y experimental, por su parte, se centr&oacute; principalmente en dar cuenta de algunos fen&oacute;menos de la naturaleza mediante las descripciones o explicitaciones basados en la ciencia f&iacute;sica, tales como la descripci&oacute;n de ciertos estados de la materia y c&oacute;mo &eacute;stos pod&iacute;an determinar algunas variantes de la realidad natural como las mareas y los hielos. Tambi&eacute;n se experiment&oacute; mucho con la velocidad del viento en los distintos lugares del Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico y del Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, utilizando distintos m&eacute;todos geom&eacute;tricos para su determinaci&oacute;n. Entre estos m&eacute;todos recu&eacute;rdese la suma de vectoriales y la trigonometr&iacute;a, para lo cual colocaban algunas estacas construyendo as&iacute; los tri&aacute;ngulos imaginarios en la superficie del terreno. Adem&aacute;s, en algunos territorios usaron implementos de uso cotidiano como vasos y calderas como parte de sus implementos, en otros lugares los crearon. As&iacute; por ejemplo, el miembro de la expedici&oacute;n Antonio Pineda utiliz&oacute; vasos para calcular la temperatura del oc&eacute;ano; las calderas las utilizaron para la desalinizaci&oacute;n y dulcificaci&oacute;n del agua de mar, mediante el uso del fuego y del alambique. Tambi&eacute;n, en otro momento, mandaron a construir un set de pararrayos para ambas corbetas y evitar as&iacute; alg&uacute;n problema o accidente durante las rudas tormentas el&eacute;ctricas de los mares australes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><a name="notas" id="notas"></a>Notas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1 Cfr. Marie&#45;No&euml;lle Bourguet y Christan Licoppe. "Voyages, mesures et instruments. Une nouvelle exp&eacute;rience du monde au Si&egrave;cle des lumi&egrave;res". <i>Annales &Eacute;cole des Hautes &Eacute;tudes en Sciences Sociales</i>. Par&iacute;s, a&ntilde;o 52, n&uacute;m. 5, septiembre&#45;octubre de 1997, pp. 1115&#45;1151.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">2 Antonio Lafuente y Jos&eacute; Luis Peset. "Las actividades e instituciones cient&iacute;ficas en la Espa&ntilde;a ilustrada". Manuel Sell&eacute;s <i>et al</i> (eds.). <i>Carlos</i> <i>III</i> <i>y la ciencia de la Ilustraci&oacute;n</i>. Madrid: Editorial Alianza, 1988, p. 35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400428&pid=S2007-4964201500020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3 <i>Idem.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4 Cfr. Gabriel Fonnegra. <i>Mutis y la expedici&oacute;n bot&aacute;nic</i>a. Bogot&aacute;: El &Aacute;ncora, 2008, p. 40.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5 Lafuente y Peset, <i>op. cit.</i>, p. 34.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">6 Al respecto v&eacute;ase Horacio Capel <i>et al.</i> <i>De Palas a Minerva. La formaci&oacute;n cient&iacute;fica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo</i> <i>XVIII</i>. Madrid: Ediciones del Serbal&#45;CSIC, 1988.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400433&pid=S2007-4964201500020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7 Cfr. Juan Pimentel. <i>La f&iacute;sica de la monarqu&iacute;a. Ciencia y pol&iacute;tica en el pensamiento colonial de Alejandro Malaspina (1754&#45;1810)</i>. Madrid: Doce Calles, 1998, pp. 79&#45;99.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">8 Joseph Ben&#45;David. <i>El papel de los cient&iacute;ficos en la sociedad: un estudio comparativo</i>. M&eacute;xico: Trillas, 1974, p. 110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400436&pid=S2007-4964201500020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">9 Cfr. Antonio Moreno. "Un obst&aacute;culo a remover: la f&iacute;sica en la universidad". Manuel Sell&eacute;s <i>et al</i> (eds.). <i>Carlos</i> <i>III</i> <i>y la ciencia de la Ilustraci&oacute;n</i>. Madrid: Alianza Editorial, 1988, pp. 157&#45;172.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">10 Thomas Kuhn. <i>La estructura de las revoluciones cient&iacute;ficas</i>. M&eacute;xico: FCE, 1982.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400439&pid=S2007-4964201500020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">11 Pierre Bourdieu. <i>Los usos sociales de la ciencia</i>. Buenos Aires: Nueva Visi&oacute;n, 2000, p. 47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400441&pid=S2007-4964201500020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">12 G&eacute;rard Fourez. <i>La construcci&oacute;n del conocimiento cient&iacute;fico. Sociolog&iacute;a y &eacute;tica de la ciencia</i>. Madrid: Narcea, 1994, p. 127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400443&pid=S2007-4964201500020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">13 <i>Ibid.</i>, p. 127. La cursiva es nuestra.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">14 J&uuml;rgen Habermas. <i>Ciencia y t&eacute;cnica como ideolog&iacute;a</i>. Madrid: T&eacute;cnos, 1984, p. 173.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400446&pid=S2007-4964201500020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">15 Bourdieu, <i>op. cit.</i>, pp. 74&#45;75.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">16 <i>Ibid.</i>, p. 76.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">17 Alejandro Malaspina. <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico alrededor del mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida al mando de los capitanes de nav&iacute;o D. Alejandro Malaspina y Don Jos&eacute; de Bustamante y Guerra desde 1789 &aacute; 1794</i>. Madrid: Imprenta de la Viuda &eacute; Hijos de Abienzo, 1885, p. 7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400450&pid=S2007-4964201500020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">18 Horacio Capel. "Ramas en el &aacute;rbol de la ciencia: Geograf&iacute;a, f&iacute;sica e historia natural en las expediciones n&aacute;uticas del XVIII". Alejandro D&iacute;ez <i>et al</i> (eds.). <i>De la ciencia ilustrada a la ciencia rom&aacute;ntica: Actas de las</i> <i>II</i> <i>Jornadas sobre Espa&ntilde;a y las expediciones cient&iacute;ficas en Am&eacute;rica y Filipinas</i>. Madrid: Doce Calles, 1995, p. 519.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400452&pid=S2007-4964201500020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">19 <i>Idem.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">20 Malaspina, <i>op. cit.</i>, p. 9.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">21 Manuel Lucena. "Las expediciones cient&iacute;ficas en la &eacute;poca de Carlos III". Alejandro D&iacute;ez <i>et al</i> (eds.). <i>La ciencia espa&ntilde;ola en ultramar: Actas de las</i> <i>I</i> <i>Jornadas sobre Espa&ntilde;a y las expediciones cient&iacute;ficas en Am&eacute;rica y Filipinas</i>. Madrid: Doce Calles, 1991, p. 50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400456&pid=S2007-4964201500020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">22 Malaspina, <i>op. cit.</i>, p. 37.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">23 Lucena, <i>op. cit.</i>, p. 53.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">24 Malaspina, <i>op. cit.</i>, p. 183.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">25 <i>Ibid.</i>, p. 288.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">26 <i>Ibid.</i>, p. 657.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">27 Alejandro Malaspina. <i>Diario general del viaje</i>. Vol. 1. Barcelona: Ministerio de Defensa, 1987, p. 51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400463&pid=S2007-4964201500020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">28 Fourez, <i>op. cit.</i>, pp. 117&#45;118.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">29 Max Horkheimer y Theodor Adorno. <i>Dial&eacute;ctica de la Ilustraci&oacute;n: Fragmentos filos&oacute;ficos</i>. Madrid: Trotta, 1994, p. 60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400466&pid=S2007-4964201500020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">30 <i>Idem.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">31 Max Weber. <i>El pol&iacute;tico y el cient&iacute;fico</i>. Madrid: Alianza Editorial, 1967, p. 221.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400469&pid=S2007-4964201500020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">32 Habermas, <i>op. cit.</i>, p. 80.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">33 Rafael Sagredo y Jos&eacute; Ignacio Gonz&aacute;lez. <i>La Expedici&oacute;n Malaspina en la frontera austral del imperio espa&ntilde;ol</i>. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2004, p. 70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400472&pid=S2007-4964201500020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">34 <i>Ibid.</i>, p. 71.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">35 <i>Ibid.</i>, p. 72.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">36 Cfr. Mar&iacute;a Pilar de San P&iacute;o. <i>Expediciones espa&ntilde;olas del siglo</i> <i>XVIII</i>. Madrid: Mapfre, 1992, p. 196.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">37 Martin Heidegger. <i>Filosof&iacute;a, ciencia y t&eacute;cnica</i>. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2007, p. 172.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400477&pid=S2007-4964201500020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">38 <i>Idem.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">39 Horkheimer y Adorno, <i>op. cit.</i>, p. 62.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">40 Fourez, <i>op. cit.</i>, p. 118.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">41 Weber, <i>op. cit.</i>, pp. 199&#45;200.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">42 Alexandre Koyr&eacute;. <i>Pensar la ciencia</i>. Barcelona: Paid&oacute;s, 1994, p. 132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400483&pid=S2007-4964201500020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">43 <i>Ibid.</i>, p. 133.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">44 <i>Idem.</i></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">45 Virginia Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n. <i>La expedici&oacute;n cient&iacute;fica de Malaspina en Nueva Espa&ntilde;a (1789&#45;1794)</i>. M&eacute;xico: El Colegio de M&eacute;xico, 1988, pp. 251&#45;252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400487&pid=S2007-4964201500020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">46 Bernard Cohen. <i>Revoluci&oacute;n en la ciencia</i>. Barcelona: Gedisa, 1989, p. 132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400489&pid=S2007-4964201500020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">47 Malaspina, <i>Diario General...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 114.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">48 <i>Ibid.</i>, p. 191.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">49 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 240.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">50 Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n, <i>op. cit.</i>, p. 268.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">51 <i>Idem.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">52 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 191.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">53 <i>Ibid.</i>, p. 212.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">54 <i>Ibid.</i>, p. 222.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">55 <i>Ibid.</i>, p. 299.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">56 <i>Ibid.</i>, p. 329.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">57 Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n, <i>op. cit.</i>, p. 259.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">58 Malaspina, <i>Diario general...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 30.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">59 <i>Ibid.</i>, p. 29.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">60 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 234.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">61 <i>Ibid.</i>, p. 392.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">62 Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n, <i>op. cit.</i>, p. 262.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">63 Malaspina, <i>Diario general...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 139.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">64 Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n, <i>op. cit.</i>, p. 253.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">65 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 232.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">66 <i>Ibid.</i>, p. 286.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">67 Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n, <i>op. cit.</i>, p. 253.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">68 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 198.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">69 <i>Ibid.</i>, p. 336.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">70 <i>Ibid.</i>, pp. 235&#45;236.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">71 Cohen, <i>op. cit.</i>, p. 130.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">72 Manuel Sell&eacute;s. <i>Instrumentos de navegaci&oacute;n. Del Mediterr&aacute;neo al Pac&iacute;fico</i>. Barcelona: Lunwerg Editores, 1994, p. 87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400516&pid=S2007-4964201500020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">73 Francisco Jos&eacute; Gonz&aacute;lez. <i>Astronom&iacute;a y navegaci&oacute;n en Espa&ntilde;a. Siglos</i> <i>XVI&#45;XVIII</i>. Madrid: Mapfre, 1992, p. 64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400518&pid=S2007-4964201500020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">74 Sell&eacute;s, <i>op. cit.</i>, p. 87.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">75 Malaspina, <i>Diario general...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 86.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">76 <i>Idem.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">77 <i>Ibid.</i>, p. 87.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">78 <i>Ibid.</i>, p. 162.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">79 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 154.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">80 <i>Ibid.</i>, p. 389.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">81 Heidegger, <i>op. cit.</i>, p. 169.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">82 Weber, <i>op. cit.</i>, pp. 203&#45;204.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">83 Bernard Cohen. <i>El nacimiento de la nueva f&iacute;sica</i>. Madrid: Alianza Editorial, 1989, p. 169.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400529&pid=S2007-4964201500020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">84 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 392.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">85 <i>Ibid.</i>, p. 352.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">86 <i>Ibid.</i>, p. 220.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">87 Al respecto de este experimento, v&eacute;ase en detalle el reciente estudio de Trinidad Larra&iacute;n Donoso. "Pr&aacute;ctica cient&iacute;fica en Am&eacute;rica meridional. Experiencias sobre la velocidad del sonido en Santiago de Chile a fines del siglo XVIII". <i>Revista de Geograf&iacute;a Norte Grande</i>. Santiago de Chile, Pontificia Universidad Cat&oacute;lica de Chile, n&uacute;m. 56, 2013, pp. 189&#45;206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400534&pid=S2007-4964201500020000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">88 <i>Ibid.</i>, pp. 657&#45;658.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">89 <i>Ibid.</i>, p. 659.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">90 <i>Ibid.</i>, p. 657.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">91 Gonz&aacute;lez Claver&aacute;n, <i>op. cit.</i>, p. 254.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">92 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 55.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">93 <i>Ibid.</i>, pp. 336&#45;337.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">94 Bernard Cohen. <i>Benjamin Franklin. Su aportaci&oacute;n a la tradici&oacute;n Norteamericana</i>. M&eacute;xico: Herrero, 1965, p. 177.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400542&pid=S2007-4964201500020000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">95 Malaspina, <i>Viaje pol&iacute;tico&#45;cient&iacute;fico...</i>, <i>op. cit.</i>, p. 21.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">96 Cfr. Juan Jos&eacute; Salda&ntilde;a. "Ilustraci&oacute;n, ciencia y t&eacute;cnica en Am&eacute;rica". Diana Soto Arango <i>et al.</i> <i>La Ilustraci&oacute;n en Am&eacute;rica colonial</i>. Madrid: Doce Calles, 1995, pp. 19&#45;65.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">97 Rafael Sagredo. "Las expediciones cient&iacute;ficas del siglo XVIII y la independencia de Am&eacute;rica". Julio Retamal &Aacute;vila (coord.). <i>Estudios Coloniales</i>. Vol. I. Santiago de Chile: Universidad Nacional Andr&eacute;s Bello&#45;Red Internacional del Libro, 2000, pp. 295&#45;350.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4400546&pid=S2007-4964201500020000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">98 Las cr&iacute;ticas de Alejandro Malaspina al sistema de control y dominaci&oacute;n espa&ntilde;ola en Am&eacute;rica est&aacute;n contenidas en los denominados <i>Axiomas pol&iacute;ticos</i>, los cuales son una serie de reflexiones del navegante italiano sobre la realidad pol&iacute;tica del imperio espa&ntilde;ol basadas en el razonamiento de la f&iacute;sica newtoniana. Al respecto v&eacute;ase Pimentel, <i>op. cit.</i>, pp. 143&#45;162.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">99 Cfr. Zenobio Saldivia. "Newton y el universo mecanicista". T<i>rilog&iacute;a</i>. Santiago de Chile, Instituto Profesional de Santiago, vol. 9, n&uacute;ms. 16 y 17, pp.88 y ss.</font></p>      ]]></body><back>
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