Comment on transportera l'électricité en l'an 2000 (p.356)
La télévision réalisée nous permettra d'assister aux fouilles d'Égypte, et la radiotéléphonie d'écouter les explications fournies par les savants situés sur place (p.358)
Le premier moteur quasi perpétuel de Pierre Curie (p.359)
Muni d'accumulateurs légers, l'aéroplane de l'avenir ne sera-t-il pas de la forme de l'autogire, permettant de se poser aisément sur de faibles surfaces ? (p.360)
La première dynamo gramme (p.362)
Le stator d'un alternateur de 40.000 kilowatts de la centrale de Gennevilliers (p.363)
Fig. 1. - Expérience de Saussure montrant les propriétés absorbantes du charbon (p.365)
Fig. 2. - Malaxeurs servant à préparer la tourbe qui, carbonisée suivant le procédé Urbain, fournira le charbon actif (p.366)
Fig. 3. - Batteries de fours, à l'usine de Nanterre (Seine), dans lesquelles on active le charbon de tourbe suivant le procédé Édouard Urbain (p.366)
Fig. 4. - Comment on peut concevoir les trois stades de l'absorption d'un gaz dans le charbon actif (p.367)
Fig. 5. - Une cuve à charbon actif ou absorbeur du docteur Édouard Urbain (p.367)
Fig. 6. - Ce graphique montre comment varie la faculté d'absorption d'un charbon avec des corps différents (p.368)
Fig. 7. - Le vide peut être obtenu par le charbon (p.368)
Fig. 8. - Cette installation représente les absorbeurs Urbain utilisés par une société de pétrole de Boryslaw (Pologne) (p.369)
Fig. 9. - Une installation destinée à récupérer le benzol contenu dans le gaz d'éclairage (p.370)
Fig. 10. - Expérience importante de M. Sabron, ingénieur de la société du gaz de Paris, mettant en relief l'efficacité de la vapeur d'eau pour l'extraction des gaz absorbés (p.371)
Installation de signaux lumineux de jour, faite à Bois-Colombes, près de Paris à l'occasion des jeux olympiques (p.372)
La gare de Meudon-Val-Fleury, sur la ligne de Paris à Versailles (p.373)
Détail d'un signal lumineux, système américain, de la gare de Meudon-Val-Fleury (p.374)
Vue d'un signal lumineux de jour, système français (p.374)
Équipement électrique de la voie pour la signalisation lumineuse (p.375)
Schéma d'une installation de signaux lumineux avec relais à deux positions (méthode française) (p.376)
Positions des relais et indications de service correspondantes (p.376)
Schéma d'une installation de signaux lumineux avec relais à trois positions (système américains) (p.377)
Positions des relais et indications de service correspondantes (p.377)
Ensemble des relais américain situés au pied d'un signal (p.378)
Vue d'un relais français, à deux positions, commandant les signaux (p.379)
Trajet de l'onde sonore émise d'un côté de l'aéronef et reçue de l'autre, après réflexion sur le sol (p.380)
Fig. 1. - Appareil détective photo-hall pour débutants, à pellicule ou à plaques (p.381)
Fig. 2. - Principe de la chambre noire (p.382)
Fig. 3. - Une lentille biconvexe (p.382)
Fig. 4. - Marche des rayons lumineux à travers une lentille (p.382)
Fig. 5. - Quelques caractéristiques d'une lentille (p.382)
Fig. 6. - Les foyers des rayons lumineux ne sont pas tous au même point (les distances 1, 2, 3 ont été fortement exagérées) (p.382)
Fig. 7. - Chambre « folding » Ernemann (p.383)
Fig. 8. - Lentilles employées dans les objectifs (p.384)
Fig. 9. - Quelques types d'objectifs (p.384)
Fig. 10. - Diaphragme iris (p.384)
Fig. 11. - Obturateur à rideau (p.384)
Fig. 12. - Takyr-Krauss à obturateur de plaque (p.385)
Fig. 13. - Actis Krauss, chambre folding, avec cadre arrière tournant (p.386)
Fig. 14. - Spido Pliant Gaumont (p.387)
Fig. 15. - Appareil Pliant Bellieni (p.387)
Fig. 16. - Un viseur (p.388)
Fig. 17. - Objectif double Protar Zeiss-Krauss dédoublable et combinable (p.388)
Fig. 18. - Objectif Tessar Zeiss-Krauss (p.388)
Fig. 19. - « Kodak Spécial » autographique (p.389)
Fig. 20. - Appareil Cocarette à pellicules (p.390)
Fig. 21. - West Pocket Kodak (p.390)
Fig. 22. - Appareil stéréoscopique summum 6 x 13 (p.391)
Fig. 23. - Le glyphoscope, appareil stéréoscopique pour les débutants (p.392)
Fig. 24. - Aristographe « Tiranty », appareil stéréoscopique 6 x 13 (p.392)
Fig. 25. - Jumelle stéréoscopique « Capsa » (p.392)
Fig. 26. - Spido métallique Gaumont (p.393)
Fig. 27. - Le Vérascope Richard (p.393)
Fig. 28. - Le Cent Vues, appareil à film (p.394)
Le lancement de l'« ÎIe-de-France », à Saint-Nazaire (p.395)
Le paquebot « Île-de-France » en construction à Saint-Nazaire (p.396)
Bino-Tracteur Bauche, modèle Vigneron (p.398)
Charrue Bajac à ouvrir les rigoles dans les prairies (p.399)
Un semoir de graines de coton (p.399)
Défonceuse double Delahaye (p.400)
Charrue polysoc Thébault (p.400)
Le hérisson, appareil à ramasser les pommes à cidre (p.400)
Arracheuse de pommes de terre Félix Loiseau (p.400)
Trisoc Bajac à retournement automatique (p.401)
Appareil interceps le « Phylon » (p.401)
Silo de la The Louden Machinery Co. (p.402)
Un silo métallique émaillé des ateliers et forges de Montmorency (p.402)
M. Brisac (p.403)
Aspirateur Birum (p.405)
L'aspirateur Birum (p.405)
L'aspirateur Royal (p.406)
L'aspirateur Spiros (p.407)
Vue en coupe de l'aspirateur Spiros (p.407)
La cireuse électrique Birum (p.408)
La cireuse Véga (p.408)
La cireuse la seule (p.408)
Salle de billard garnie de Lincrusta Walton (p.409)
La sirène, machine à laver la vaisselle (p.410)
Le Lave-tout (p.410)
La sorbetière Presto (p.411)
Fabrication des ustensiles de cuisine en aluminium (p.411)
Une grosse marmite bordelaise en aluminium (usine de Froges) (p.412)
Objets en aluminium (p.412)
Une phase de la fabrication des ustensiles en aluminium (p.413)
Cafetière et théière en aluminium (usine de Froges) (p.414)
Luxueuse salle de bains en grès-porcelaine de Revin, aménagée par les établissements Porcher (p.414)
Type courant d'installation de salle de bains-cabinet de toilette crée par les établissements Porcher (p.415)
Machine à laver le linge « La technique » (p.416)
La machine à laver le linge « Automoto » (p.416)
La machine américaine à laver le linge (p.417)
La machine américaine à laver le linge (p.417)
La machine américaine à laver le linge (p.417)
Machine « Birum » à laver le linge (p.418)
Petit réchaud électrique « Lutra » (p.418)
Fer à repasser électrique (p.418)
M. Georges Hersent (p.419)
Vue aérienne du centre de Paris, avec les grandes percées qui le sillonnent de toutes parts (p.422)
Percées exécutées ou conçues par le Baron Haussmann, dans le quartier de l'Opéra, avec les dates de leur ouverture (p.423)
Tracé d'une grande percée, à Philadelphie (p.424)
La percée du « Parkway », deux ans après, est achevée (p.425)
Le dernier tronçon du boulevard Haussmann, peu avant l'achèvement des travaux (p.426)
Les premiers promeneurs qui utilisèrent la nouvelle percée du boulevard (p.427)
Fig. 1. - L'un des premiers moteurs à deux temps muni d'un compresseur séparé d'alimentation : le moteur industriel Oechelhauser (p.429)
Fig. 2. - Coupes d'un moteur sans soupapes à deux temps, dont le carter inférieur sert de corps de pompe d'alimentation (p.430)
Fig. 3. - Coupes schématiques d'un moteur Leyland à groupes de deux cylindres parallèles possédant une chambre d'explosion commune (p.431)
Fig. 4. - Le moteur Michel Wolff à deux temps et phases du cycle mathématiquement séparées (p.432)
Fig. 5. - Le moteur Michel Wolff à deux temps et phases du cycle mathématiquement séparées (p.433)
Fig. 1. - Exemple de caractéristiques de lampes à forte amplification (p.435)
Fig. 2. - Caractéristiques d'une lampe à faible amplification (p.435)
Fig. 3. - Schéma du poste à modulation (p.436)
Fig. 4. - Fiche double de distribution (p.437)
Fig. 5. - Schéma de la boite d'accord universelle (p.437)
Fig. 6. - Section schématisée de l'Audalion au niveau du moteur (p.437)
Fig. 7. - Le « moteur » du haut-parleur et sa liaison avec la membrane vibrante (p.438)
Fig. 8. - Aspect du nouveau haut-parleur (p.438)
Vue extérieure du survolteur (p.440)
Montage du survolteur dans un poste récepteur (p.440)
Grâce à cet appareil, une pression exercée sur la poire de caoutchouc assure en même temps l'ouverture de l'obturateur et l'inflammation de la poudre éclairante (p.441)
Détail de l'appareil ci-dessus (p.441)
Coupe de la pompe (p.442)
Vue de la pompe montée sur un trépied (p.442)
La perceuse sur son support devient une machine fixe (p.442)
Cette photographie montre nettement qu'une pièce conique est très bien serrée par cet étau (p.443)
Dans cette transmission, l'effort est transmis par des files de billes d'acier (p.444)
Schéma de fonctionnement du bouton-poussoir (p.444)
Le bouton-poussoir, son couvercle enlevé (p.444)
La machine à glace « Static » (p.445)
Principe de la machine carré (p.446)
Détails de construction de la machine « Static » (p.446)
Vue d'ensemble de l'avion avec lequel le capitaine Wilkins va tenter d'atteindre le pôle Nord (p.447)
Groupe de 500 kilowatts de la grande station radiotélégraphique de rugby (Angleterre), qui vient d'être installée (p.448)