Le nouveau radiophare du Cap Gris-Nez (p.90)
Un coin de la salle des machines du radiophare d'Ouessant (p.91)
L'antenne du radiophare du Cap Gris-Nez (p.92)
Vue générale de l'antenne et du contrepoids du radiophare d'Ouessant (p.93)
Radiophare d'Ouessant. Schéma de principe (p.94)
Armoire de haute tension du radiophare d'Ouessant (p.95)
Vue générale de l'antenne du bateau-feu du Havre (p.96)
Groupe convertisseur électrogène du radiophare d'Ouessant (p.97)
La cabine du radiophare de Gris-Nez (p.98)
Vue en coupe verticale de l'antenne et du contrepoids du radiophare de Créach-d'Ouessant (p.98)
Détails de la fixation de la double antenne au-dessus de la lanterne de l'optique du bateau-feu du Havre (p.99)
Radiophare du bateau-feu du Havre (p.100)
Tableau de couplage et de batterie pour l'échange des groupes électrogènes (p.101)
On voit ici le commandant d'un sous-marin en plongée observant l'horizon au moyen de son périscope (p.102)
Fig. 1. - Coupe de coque de sous-marin (p.103)
Fig. 2. - Coupe de coque de submersible (p.103)
Fig. 3. - La « tortue » de Bushnell (1776) (p.104)
Fig. 4. - Le « plongeur », de Bourgeois et Brun (p.104)
Fig. 5. - Le sous-marin français « émeraude » à son appontement d'amarrage (p.105)
Fig. 6. - Schéma des chasses d'air d'un submersible (p.106)
Fig. 7. - Sous-marin pourvu d'un sas « S » avec scaphandrier individuel (p.106)
Fig. 8. - L'épave du sous-marin « Lutin », coulé en 1908, par suite d'une entrée d'eau déterminée par une vanne mal fermée (p.107)
Fig. 9. - Le « Farfadet », coulé en face de Bizerte (Tunisie), en 1905 (p.108)
Fig. 10. - L'épave du « Farfadet » dans le bassin de radoub du port de Bizerte (p.108)
Fig. 11. - Le « Pluviôse », coulé par un paquebot devant Calais, en 1910 (p.109)
Fig. 12. - Le sous-marin italien « Sebastiano-Veniero », coulé le 26 août 1925, par suite d'une cause inconnue (p.110)
Fig. 13. - Le sous-marin anglais « M-1 », coulé le 12 novembre 1925 en face de Portland, dans des circonstances non déterminées (p.111)
Fig. 13 bis. - L'appareil allemand utilisé pour les plongées de grande profondeur (p.112)
Fig. 14. - Le sous-marin « néréide », à bord duquel une explosion fit deux victimes, à Toulon, le 13 novembre 1925 (p.113)
Fig. 15. - Coupe schématique d'un dock employé pour le relevage des sous-marins (p.113)
Coupe de la pompe centrifuge à amorçage automatique (p.114)
James Clerk Maxwell, savant anglais (1831-1879) (p.115)
Fig. 1. - Aspects successifs de la surface d'une eau tranquille où on a jeté une pierre (p.116)
Fig. 2. - Onde se propageant à la surface de l'eau (p.116)
Fig. 3. - Interférence de deux ondes (p.116)
Fig. 4. - La main peut démontrer l'existence des vibrations lumineuses (p.117)
Fig. 5 et 6. - Mesure de la vitesse de la propagation de la lumière (p.117)
Fig. 7. - Mesure d'une longueur d'onde lumineuse (p.118)
Fig. 8. - Deux ondes lumineuses qui, en interférant, donnent l'obscurité (p.118)
Fig. 9. - Comparaison des longueurs d'onde lumineuses (p.119)
Fig. 10. - Ce que c'est qu'un champ électrique et qu'un champ magnétique (p.119)
Fig. 11. - Les différentes modalités de l'énergie rayonnante (p.120)
Fig. 12. - Constitution d'une onde lumineuse (p.120)
Fig. 13. - Répartition de l'énergie entre les diverses radiations (p.121)
Fig. 14. - La couleur propriété physiologique et la couleur phénomène physique (p.121)
Fig. 15. - La réfraction de la lumière est due à une brusque diminution de la vitesse de propagation (p.122)
Fig. 16 et 17. - Comment deux rayons lumineux identiques à l'oeil peuvent être physiquement très différents (p.122)
Fig. 18. - Un des mécanismes de l'absorption (p.123)
Fig. 19. - L'autre mécanisme de l'absorption (p.123)
Fig. 20. - Un épisode du match Carpentier-Siki (p.123)
Fig. 21. - Une toile de fond éclairée en lumière rouge (p.124)
Fig. 22. - La même toile de fond éclairée en lumière bleue (p.124)
Fig. 23 et 24. - Deux aspects du drapeau japonais (p.125)
Fig. 1. - Plan de l'église avant son déplacement (p.126)
Fig. 2. - Partie antérieure de l'église sur son support de poutres et de vérins (p.127)
Fig. 3. - Le chemin de roulement, qui a déjà servi à déplacer la partie antérieure de l'église, doit être prolongé sous l'abside, pour transporter à son tour celle-ci (p.127)
Fig. 4. - Plan définitif de l'église déplacée et de ses adjonctions (p.128)
Fig. 5. - Schéma général de l'opération (p.128)
Fig. 1. - Comment on stérilise par les rayons ultra-violets un volume ancien attaqué par des moisissures (p.129)
Fig. 2. - Diverses cuves de quartz, à faces parallèles, dans lesquelles M. Berthelot fit ses premiers travaux sur les réactions chimiques du rayonnement ultra-violet (p.130)
Fig. 3. - Les rayons ultra-violets déchargent une plaque métallique électrisée (p.130)
Fig. 4. - Coupe d'un bruleur à mercure ordinaire avec ses ailettes de refroidissement (p.131)
Fig. 5. - Expérience destinée à déceler les degrés de transparence de divers corps solides aux rayons ultra-violets (p.131)
Fig. 6. - De gauche à droite, on voit dans ces tubes les développements relatifs de graines végétales (p.133)
Fig. 7. - Les rayons ultra-violets peuvent empêcher la germination (p.134)
Fig. 8. - Le brûleur George vu en coupe (p.134)
Fig. 9. - Le brûleur George et son projecteur (p.135)
Fig. 10. - Intensités comparées des différentes sources d'ultra-violets (p.135)
Fig. 11. - Appareil projecteur de rayons ultra-violets pour traitement collectif (p.136)
Fig. 12. - Dispositif utilisé au laboratoire de police judiciaire par MM. Bayle, Fabre et George (p.136)
Fig. 13. - Installation d'un appareil à rayons ultra-violets pour stériliser l'eau de lavage des bouteilles dans une fabrique d'eau gazeuse (p.137)
Fig. 14. - Appareils localisateurs de rayons ultra-violets du Dr Saïdman, en vue de la thérapeutique (p.138)
Fig. 15. - Cette fontaine débite de l'eau stérilisée par le rayonnement ultra-violet (p.139)
Fig. 1. - Dessin montrant le « pangrafic » d'opticien, de face et de profil (p.140)
Fig. 2. - Graduation par deux dixièmes de millimètre exécutée au pangrafic et vue au microscope (p.141)
Fig. 3. - Principe du pangrafic amplificateur (p.141)
Fig. 4. - Le pangrafic du colonel Dévé, modèle d'opticien (p.142)
Une sténographe reçoit au casque d'écoute, dans son bureau, toutes les conversations tenues à voix basse dans une pièce quelconque (p.143)
Le microphone du détectographe, d'un modèle très réduit. S'installe dans un endroit quelconque de la pièce où des conversations sont à surveiller (p.144)
Deux modèles de microphone de l'appareil de téléphonie secrète « le détectographe » (p.144)
L'avion de Monge en position de départ (p.145)
L'avion de Monge vu d'arrière (p.146)
L'avion de Monge quittant le sol (p.147)
L'avion de Monge en plein vol (p.148)
M. Marin Molliard (p.149)
Fig. 1. - Sur ce pupitre est placée, à gauche, une feuille imprimée ; à droite, le texte se reproduit en relief (p.151)
Fig. 2. - Vue de l'appareil élémentaire permettant de révéler mécaniquement l'apparition ou la suppression d'une tache noire sur un fond blanc (p.151)
Fig. 3. - Cette vue montre la cellule photo-électrique (f) placée au fond de la chambre noire (E) (p.152)
Fig. 4. - Schéma expliquant le mécanisme de l'appareil représenté figures 2 et 3 (p.152)
Fig. 1. - Condensateur fixe, pouvant prendre facilement diverses valeurs, et à très faibles pertes (p.153)
Fig. 2. - Montage d'un récepteur à galène à combinaisons (p.154)
Fig. 3. - Montage d'un cadre avec dispositif filtreur (p.155)
Fig. 4. - Ce tube à vide contient dans sa gaine de cristal deux valves ordinaires et leurs organes de liaison, capacités et résistances (p.156)
Fig. 5. - Schéma de l'intérieur du tube à vide (p.156)
Vue du « transformer A. P. F. » (p.157)
Le redresseur R. A. B. (p.158)
Nouveau chercheur le « Vocalis » (p.158)
Le nouveau moteur Talbot à 6 cylindres étudié pour être très souple (p.159)
Fig. 2. - Tiroirs de distribution du moteur Impéria, sans soupapes (p.160)
Fig. 3. - Installation d'un servo-frein Dewandre-Repusseau à dépression sur une commande de freins sur les quatre roues (p.161)
Fig. 4. - La voiture Sizaire frères n'a pas d'essieux, et ses roues sont indépendantes (p.162)
Fig. 5. - Une conduite intérieure de lignes originales (p.163)
Trois outils pratiques pour le déguipage rapide des fils électriques (p.165)
Comment on se sert de l'appareil à ouvrir les huitres (p.166)
Modèles de brosses et de balais contenant un liquide antiseptique (p.166)
La casserole à double fond, surmontée d'un plat formant couvercle (p.167)
Le brûle-parfums en place (p.167)
Coupe de la mijoteuse (p.167)
Lampe à essence surmontée du verre spécial (p.168)
Cet appareil empêche tout glissement du cordon soutenant le tableau (p.168)
Vue du tampon-réservoir démonté (p.168)
Fig. 1. - Pendule électrique à sonnerie, système Bardon (p.169)
Fig. 2. - Vue par-dessous du mécanisme de la sonnerie (p.170)
Fig. 3. - Détail de la commande de la sonnerie (p.170)
Détail de raccordement des tubes en fer avec les appareils (p.171)
Dessin montrant la distribution des chambres et couloirs de circulation d'air chaud (p.172)
La rôtisseuse-pâtissière « la cornue » (p.172)