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B. CABRERA

otra parte, el radio del electrón resulta medido por "a.

que explica la constancia de dicha magnitud por una condición intrínseca de la métrica del Universo y permite escapar a la dificultad que la ley de la repulsión de las cargas eléctricas del mismo signo opone a la existencia de la referida unidad. En otros términos: la presión etérea con que Poincaré quiso evitar su dispersión se sustituye aquí por la condición de que su radio sea una fracción constante de la curvatura del espacio. Así el electrón no se conserva cuando pasa de unos dominios a otros del Universo, sino que se amolda a las condiciones de estos lugares.

Volviendo a la función %, es de notar que de ella no se deducen exactamente los resultados que de la teoría de Einstein, pero las diferencias son magnitudes de segundoorden, por lo cual pueden considerarse igualmente compatibles con las observaciones actuales. En particular, puede señalarse que el corrimiento hacia el rojo de las rayas espectrales procedentes de átomos situados en campos gravitatorios intensos, respecto de las que provienen de otros idénticos en campos débiles, no tiene aquí un caracter de necesidad tan firme. Pero en todo caso, aunque sean diferencias inapreciables las que separan los resultados previstos por las teorías de Einstein y de Weyll, existe un aspecto de esta última que ofrece positiva dificultad. A saber: dos átomos perfectamente idénticos en un momento y lugar dados, si vuelven a encontrarse después de haber sufrido vicisitudes muy diversas, sus estados físicos no pueden ser absolutamente coincidentes: en particular, las frecuencias de sus rayas espectrales no serán iguales, en contra de lo que parece bien confirmado por la experiencia y la ob E FUNDACIÓN

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