Fig. 1. - Ouvriers annamites occupés à la filtration, au-dessus de grandes cuves, du latex brut qui vient d'être recueilli par les saigneurs : les godets placés au pied de chaque arbre (voir fig. 9, page 459) ont été vidés dans des seaux qui sont eux-mêmes versés sur les filtres que l'on voit ici (p.452)
Fig. 2. - Les régions où l'on recueille le caoutchouc sauvage (p.454)
Fig. 3. - La région des plantations de caoutchouc (p.454)
Fig. 4. - Préparation rapide du terrain pour une plantation d'hévéas (p.455)
Fig. 5. - Comment ont sème l'arbre à caoutchouc en Indochine (p.455)
Fig. 6. - Pépinière d'hévéas (p.456)
Fig. 7. - A trois ans, l'hévéa atteint déjà une taille respectable (p.457)
Fig. 8. - Une belle plantation de dix ans à Locninh (Conchinchiné) [sic, Conchinchine] (p.458)
Fig. 9. - Saignée en V pratiquée sur un hévéa (p.459)
Fig. 10. - Découpage du latex coagulé dans les cuves (p.460)
Fig. 11. - Séchage des « crêpes » à l'air libre (p.460)
Fig. 12. - Brossage des feuilles de latex après séchage (p.461)
Fig. 13. - La caoutchouc est expédié en caisses ou en balles (p.462)
Fig. 14. - Compression à la presse des balles de caoutchouc avant expédition (p.462)
Fig. 15. - Production du caoutchouc en Indochine (p.463)
Voici la centaine de produits obtenus par distillation du bois (p.464)
Fig. 1. - Coupe d'une meule de charbonniers (p.465)
Fig. 2. - La meule norvégienne (p.466)
Fig. 3. - Fours à cornues horizontales (p.466)
Fig. 4. - Fours-tunnels pour le séchage des bois (p.467)
Fig. 5. - Fours continus de distillation (type de gröndal) (p.468)
Fig. 6. - Coupe de la cornue ci-dessus (p.468)
Fig. 7. - Manutention et refroidissement des cornues cuites (p.469)
Fig. 8. - Four à distillation de Bergström (p.470)
Fig. 9 . - Schéma des opérations effectuées dans une usine de distillation (p.470)
Fig. 10. - Dégoudronneur (p.471)
Fig. 11. - Récolte du pyroligneux et de l'alcool méthylique (p.471)
Fig. 12. - Batterie de vingt-cinq appareils pour la distillation du pyroligneux brut (p.472)
Fig. 13. - Séparation du pyroligneux, neutralisé par des sels de chaux, et du méthylène (p.472)
Fig. 14. - Schéma d'un appareil à triple effet pour effectuer la concentration de la solution de pyrolignite de chaux (p.473)
Fig. 15. - Désalcoolisation des solutions d'acétate et concentration (p.473)
Fig. 16. - Installation de séchoirs d'acétate de chaux (p.474)
Fig. 17. - Four Delhommeau (p.474)
Fig. 18. - Four Magnein (p.475)
Fig. 19. - Une scierie mobile en pleine forêt (p.475)
Le « premier » italien : M. Mussolini (p.476)
Fig. 1 et 2. - Qu'est-ce que l'inertie ? (p.479)
Fig. 3. - Expérience de choc exécutée avec deux pièces de un franc (p.480)
Fig. 4. - L'arrêt d'un bateau-mouche (p.481)
Fig. 5. - Les effets de l'inertie dans la translation (p.481)
Fig. 6. - L'inertie dans la vie pratique (p.482)
Fig. 7. - Les effets de l'inertie dans la rotation (p.483)
Fig. 8. - Régulateur à force centrifuge (p.484)
Fig. 9. - Qu'est-ce que la gravitation ? (p.485)
Fig. 10. - Une machine à peser la terre (p.486)
Fig. 11. - Qu'est-ce que la verticale ? (p.487)
Fig. 12. Qu'est-ce que la verticale (fig. du haut) (p.487)
Kamerlingh-Onnes et ses collaborateurs dans son laboratoire, près de l'appareil qui lui à permis de liquéfier l'hélium (p.489)
Schéma d'un appareil à liquéfier l'hydrogène (p.490)
Tableau des constantes physiques des divers gaz utiliésés à Leyde (p.490)
Ensemble des appareils utilisés pour la liquéfaction de l'air (p.491)
La méthode des cycles (p.492)
Installation pour la liquéfaction de l'hydrogène (p.493)
Liquéfaction de l'hélium (p.494)
Courbes de la supraconductivité des métaux aux basses températures (p.494)
Thomas Edison (p.495)
La machine gramme transformée par Edison (p.497)
Lampe du français Régnier (p.498)
La lampe à incandescence dans le vide d'Edison (p.499)
Les États-Unis ont lancé le plus grand sous-marin (p.500)
Fig. 1. - Détermination de la direction d'un sous-marin à l'aide d'une base microphonique par la méthode de la disparition du son (méthode dite de « zéro ») (p.501)
Fig. 2. - Utilisation d'une base microphonique sur un navire naviguant en surface (p.502)
Fig. 3. - Ce schéma montre l'application de la méthode de zéro par un navire en surface (p.503)
Fig. 4. - Installation pour la détection horizontale par les ultrasons (p.505)
Fig. 5. - Schéma de l'installation des ultra-sons à bord d'un navire (p.506)
Vue générale de la centrale électrique de Saint-Ouen, près de Paris (p.507)
Une « rue de chauffe » à l'usine électrique de Saint-Ouen (Seine) (p.508)
Vue générale de l'intérieur de la centrale de Saint-Ouen, dont la puissance doit être augmentée (p.510)
Poste de commande et de contrôle de l'usine de Saint-Ouen (p.511)
Vue d'un turbo-alternateur d'une puissance de 35. 000 kilowatts (p.512)
Fig. 1. - Les organes de contrôle du niveau de l'huile dans le carter inférieur du moteur (p.513)
Fig. 2. - Il faut faire le plein régulièrement (p.514)
Fig. 3. - Adopter la formule : peu, mais souvent (p.514)
Fig. 4. - Vidanger périodiquement le carter inférieur du moteur (p.515)
Fig. 5. - Ne pas oublier de nettoyer les filtres (p.515)
Fig. 6. - Les mouvements d'une suspension classique au passage d'un obstacle (p.516)
Fig. 7. - Les mouvements d'une suspension munie d'amortisseurs (p.516)
Fig. 8. - Détails d'un amortisseur hydraulique « Houdaille » d'un modèle ne freinant que dans un sens, celui de la détente du ressort (p.517)
Fig. 9. - Exemple de montage d'un amortisseur (p.517)
Fig. 10. - Quelques ateliers d'une installation de regommage de pneus (p.518)
Fig. 11. - Un moule pour le regommage des enveloppes ouvert, montrant ses différentes parties constitutives (p.519)
Aspect général du gazogène « Le Sorcier » (p.520)
Fig. 1. - Représentation hydraulique des phénomènes dont une valve à trois électrodes est le siège, pour l'étude de la réaction (p.521)
Fig. 2. - Réaction électromagnétique appliquée à une seule lampe (p.522)
Fig. 3. - Montage à résistances utilisant la réaction électrostatique (p.522)
Fig. 4. - Réaction par couplage par capacité de circuits accordés (p.522)
Fig. 5. - Schéma de montage d'un transformateur de liaison entre deux valves pour ondes de moyenne fréquence (p.523)
Fig. 6. - Coupe du transformateur pour moyennes fréquences (p.523)
Fig. 7. - Montage d'un dispositif d'écoute électrostatique « E » à la suite du dernier étage d'un amplificateur C (p.525)
Fig. 8. - Détails d'un écouteur électrostatique (p.525)
Fig. 9. - Montage d'ensemble du haut-parleur (p.525)
Vue extérieure de l'opéra-ciné (p.527)
Le mécanisme de l'Opéra-ciné (p.527)
Vue du moteur dont le refroidissement est uniquement assuré par l'air (p.528)
Comment on peut se rendre compte rapidement du degré de maturité d'un fruit (p.529)
La brosse électrique et le moteur (p.529)
Première position du fer électrique (p.530)
Deuxième position du fer (p.530)
M. Laurent Sémat (p.531)
L'appareil transmetteur (p.532)
L'appareil récepteur (p.532)
Reproduction d'une dépêche transmise par le Sémagraphe (p.533)
Reproduction d'une dépêche transmise par le Sémagraphe (p.533)
Dessin schématique montrant les organes principaux de deux postes reliés par un fil de ligne (p.534)
L'appareil reproducteur Faucon-Johnson (p.535)
Schéma montrant le parcours du film dans l'appareil, avec le dispositif d'enregistrement (p.536)
Mlle Johnson devant le premier appareil enregistreur avec film (p.536)
Fig. 1. - Appareil de détection basé sur les propriétés de la pile thermoélectrique (p.537)
Fig. 2 Schéma d'un appareil de détection utilisant les phénomènes radioélectriques (p.537)
Les relais à arc permettent aussi de déceler la présence d'une personne (p.538)