Cette magnifique vue aérienne des chutes du Niagara évoque à la fois la beauté et la puissance (p.88)
Entre le ciel et l'eau, face aux merveilleuses chutes, les voyageurs traversent le Niagara sur un téléphérique (p.90)
L'aspect des chutes du Niagara, illuminées par vingt-quatre projecteurs d'une puissance totale de 1.440 millions de bougies, est vraiment féerique (p.91)
Vue générale de la centrale hydroélectrique de la Niagara Falls Company (p.92)
La salle des machines de la centrale de la Niagara Falls Power Company (p.93)
Carte montrant les lignes de répartition de l'énergie électrique produite par l'exploitation de la puissance hydraulique du Niagara (p.94)
Les nouveaux projets de captage du Niagara, dont l'ensemble fournira une puissance supplémentaire de plus de trois millions de chevaux (p.95)
Pierre-Simon, Marquis de Laplace (p.97)
Jacques Bernoulli (p.98)
Fig. 1. - Une application de la loi des grands nombres (p.99)
Fig. 2. - Avec un seul dé (p.100)
Fig. 3. - Avec deux dés (p.101)
Fig. 4. - La boule (ex-petits chevaux) (p.103)
Fig. 5. - Le problème de l'aiguille (p.104)
Fig. 6. - Le problème de l'aiguille (suite) (p.105)
Ludwig Boltzmann (p.106)
Fig. 7. - Ce que c'est que l'irréversibilité (p.106)
M. Émile Borel (p.107)
Vue générale du barrage d'Eguzon, établi sur la creuse (p.108)
Coupe perspective du barrage d'Eguzon (p.109)
Dégagement du capitole et aspect du Giulo Romano après sa transformation (p.110)
Le forum Trajan, l'un des plus beaux monuments de la Rome Antique, complètement dégagé tel qu'il apparaitra après exécution des travaux (p.110)
M. Vito Volterra (p.111)
Fig. 1. - Les broyeurs dans lesquels se prépare la pâte à porcelaine (p.113)
Fig. 2. - Préparation des galettes de pâte au moyen du filtre-presse (p.114)
Fig. 3. - Comment les assiettes sont tournées à la main (p.114)
Fig. 4. - Moulage d'un bras de statuette (p.115)
Fig. 5. - Les trois phases du moulage d'une tasse (p.116)
Fig. 6. - Schéma d'un moule à air raréfié (p.117)
Fig. 7. - Moule à air comprimé (p.117)
Fig. 8 et 9. - Fours de cuisson à flamme directe et à flamme renversée (p.118)
Fig. 10. - Entassement des cassettes dans un four (p.118)
Fig. 11. - Une coulée d'émail (p.119)
Fig. 12. - Le broyage des couleurs (p.120)
Fig. 13. - Le trempage d'une assiette dans un bain d'émail, après une première cuisson (p.120)
Fig. 14. - Après l'émaillage, une ouvrière enlève les bavures (p.121)
Fig. 15. - Dessin sur la pâte avant cuisson (p.121)
Fig. 16. - Schéma d'un moufle pour la cuisson (p.122)
Fig. 17. - Disposition des objets dans un moufle (p.122)
Fig. 18. - Émaillage sur la porcelaine décorée (p.123)
Ensemble de l'appareil pour soudure autogène dans l'hydrogène atomique (p.124)
Fig. 1 et 2. - Comparaison entre l'hydrogène diatomique et l'hydrogène atomique (p.125)
Fig. 3. - Chalumeau à flamme d'hydrogène atomique (p.126)
Fig. 4. - Soudure électrique dans l'hydrogène (p.126)
Schéma d'un télescope (p.127)
Un cliché de nébuleuse dans la constellation du cygne, obtenu par M. Ritchey avec son télescope de 60 centimètres (à Yerkes) (p.128)
La machine à polir que M. Ritchey utilise actuellement à l'observatoire de Paris (p.129)
Les déformations imprimées à l'image ponctuelle d'une étoile par les dilatations accidentelles de la masse du miroir (p.130)
Une formule possible du futur miroir de télescope (p.130)
Le support articulé d'un « miroir cellulaire » de M. Ritchey de 76 CM. de diamètre (p.131)
M. Victor Grignard (p.132)
Un garage d'autobus électriques de la ville de Lyon (p.133)
Carte des divers postes de recharge pour accumulateurs installés dans la région parisienne (p.134)
Un des cars électriques qui ont sillonné sans défaillance, l'année dernière, l'exposition des arts décoratifs (p.135)
Tableau d'un poste de recharge pour accumulateurs (p.136)
Le lac de la Girotte, l'usine de Belleville et les travaux d'adduction souterrains accroissant le bassin naturel alimentant le lac (p.137)
Plan des conduites forcées reliant l'usine de Belleville au lac de la Girotte et vue en plan des galeries de prise d'eau dans le lac (p.138)
Coupe des travaux exécutés pour le percement du lac, dont le niveau est à 1.725 mètres (p.139)
Le lac de la Girotte vu de la côte 1934 (p.139)
Le point où la conduite forcée pénètre dans la roche (p.140)
L'actinomètre Violle (p.141)
Le coelostat de Gabriel Lippmann (p.142)
Dispositif d'un observatoire destiné à la mesure des radiations solaires (p.143)
Le montage réel du dispositif schématique précédent (p.144)
Le « fourneau de cuisine » des astronomes du Mont Wilson (p.145)
Graphiques de prédiction du temps du docteur Clayton obtenus à Buenos-Ayres en 1924 (p.145)
Les parties noires de cette carte indiquent les régions du globe où le ciel est à peu près constamment découvert (p.146)
Fig. 1. - L'excentreur René Volet (p.147)
Fig. 2. - La chaîne câblée (p.148)
Fig. 3. - L'ensacheur H. Bergerat (p.148)
Fig. 4. - Le Palan Demag (p.149)
Fig. 5. - Une « sauterelle » H. Bergerat (p.149)
Fig. 5. - Le « rameur » (p.150)
Fig. 6. - Le moteur train (p.150)
Fig. 7. - Moteur Vandercammen-Morin (p.151)
Fig. 8. - Moteur Ballot (p.152)
Fig. 9. - Groupe moteur Valet (p.152)
Fig. 1. - Moteur Talbot, à huit cylindres en ligne de 1.500 centimètres cubes de cylindrée (p.153)
Fig. 2. - Moteur Sima-Violet, à quatre cylindres horizontaux opposés de 1.500 centimètres cubes de cylindrée, fonctionnement selon le cycle à deux temps (p.154)
Fig. 3. - Les chemises de distribution d'un sans-soupapes Panhard (p.154)
Fig. 4. - La tête de cylindre d'un sans-soupapes Panhard (p.155)
Fig. 5. - Coupe schématique d'un sans-soupapes Wattel (p.155)
Fig. 6. - Voiture américaine de course Miller, à roues avant motrices (p.156)
Fig. 7. - Coupes du carburateur Legrain à déboucheur de gicleur automatique (p.158)
Fig. 1. - Analogie hydraulique du fonctionnement d'un détecteur à cristal (p.159)
Fig. 2. - Disposition d'une pointe métallique sur une surface « active » de galène (p.160)
Fig. 3. - Comment on étudie la propriété « détectrice » d'un contact à cristal (p.161)
Fig. 4. - Courbe du courant circulant à travers un contact « cuivre-galène » (p.161)
Fig. 5. - Schéma d'un excellent récepteur à galène (p.161)
Fig. 6. - Montage « totalisateur » à deux cristaux, utilisant un casque dédoublé (p.162)
Fig. 7. - Montage « totalisateur » à deux cristaux n'utilisant qu'un écouteur (p.162)
Fig. 8. - Schéma de l'appareil émetteur d'amateur (p.162)
Le cadre « Igranic » déplié (p.164)
Le cadre replié (p.164)
Le jeu des réglettes de cet appareil permet de chiffrer n'importe quel texte (p.165)
Le tiroir-caisse fermé (p.166)
Le tiroir-caisse ouvert (p.166)
Vue de la scie circulaire électrique (p.166)
Le coin en place dans le manche du marteau (p.167)
Grâce à cet intermédiaire, on peut placer un culot à baïonnette sur une prise de courant à broches (p.167)
La machine à laver le linge ouverte (p.167)
Les deux positions de l'appareil rotatif : à gauche, position de chauffage ; à droite, position pour la congélation (p.168)
Schéma du fonctionnement de la machine à glace (p.168)
La « puce de mer » à Marseille (p.169)
Schéma de l'appareil de M. De Gasenko (p.170)
Appareil servant à extraire l'alcool pendant la cuisson de la pâte du pain (p.171)