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Tome 31. n. 115. Janvier 1927

60.0 La science et la vie — 1913–1945 (339 numéros) — section

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CONDITIONS D'UTILISATION
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIÈRE PAGE (PAGE DE TITRE) (ima.1)
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE (p.1)
Que savons-nous du radium ? Sa préparation, ses propriétés, ses applications (Maurice Curie) (p.3)
L'extraction de 100 milligrammes de radium exige la manipulation d'une tonne de minerai (p.3)
Comment on traite le minerai de radium depuis son extraction jusqu'à l'obtention de la matière radioactive (p.4)
Le contrôle de la fabrication s'effectue au moyen d'un appareil très sensible d'électrostatique : l'électroscope à feuille d'or (p.6)
L'état actuel de la science de la radioactivité : l'œuvre des savants français de 1898 à 1926 (p.6)
La notion d'isotopie est née de l'étude des éléments radioactifs (p.8)
La transmutation spontanée de la matière (p.8)
La radioactivité éclaire le problème de la constitution de la matière (p.8)
Les phénomènes cosmiques se rattachent à la radioactivité (p.8)
Recherches et applications thérapeutiques (p.9)
Les peintures lumineuses sont à base de radium (p.9)
Le radium joue un rôle efficace en agriculture (p.12)
Le prix Nobel de physique (1926) vient d'être attribué à notre compatriote Jean Perrin (Marcel Boll, Professeur agrégé de l'Université, docteur ès sciences) (p.13)
La carrière scientifique de Jean Perrin (p.13)
Les rayons cathodiques (p.13)
L'énergétique (p.14)
La matière dispersée (p.14)
La radiochimie (p.15)
La très haute tension et l'électrification générale de la France (L.-D. Fourcault) (p.17)
Le problème du transport à grande distance de l'énergie électrique (p.17)
Du choix de la tension du courant dépend l'économie du transport d'énergie (p.18)
Les postes à haute tension exigent un appareillage coûteux et gigantesque (p.19)
L'installation à l'air libre des postes à haute tension est économique (p.20)
Tout l'appareillage de ces postes doit être rigoureusement étanche à l'eau (p.21)
Les oiseaux constituent un danger pour ces installations (p.22)
Les deux plus puissants électro-aimants du monde (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.23)
500.000 gauss dans un milimètre cube (p.23)
La solution française (p.24)
Un électro-aimant qui pèsera 100 tonnes (p.24)
Avec un courant de 5.000 ampères on obtiendra 100.000 gauss (p.25)
La solution anglaise (p.26)
Un court-circuit monstre (p.27)
La solution de l'avenir (p.28)
Que deviennent les vieux caoutchoucs ? Régénération du caoutchouc. Rénovation des pneumatiques. Caoutchouc de synthèse (Pierre Chanlaine) (p.29)
Qu'entend-on par caoutchouc régénéré? (p.29)
La régénération du caoutchouc (p.29)
Comment se fait la régénération (p.31)
Le procédé à l'acide (p.31)
Le procédé américain (p.34)
La réparation des vieux pneumatiques (p.34)
Le caoutchouc synthétique (p.34)
La synthèse du caoutchouc au laboratoire a été réalisée en France (p.35)
Peut-on vulcaniser le caoutchouc synthétique? (p.36)
L'Allemagne et le caoutchouc synthétique (p.36)
L'avenir industriel du caoutchouc de synthèse (p.36)
La fabrication moderne des montres est servie par des machines d'une précision extraordinaire (Lucien Fournier) (p.37)
La merveille des merveilles. Comment est faite une montre (p.37)
L'industrie horlogère franco-suisse (p.40)
L'outillage des manufactures horlogères (p.41)
Quelques mots sur la fabrication des montres (p.45)
Le travail manuel dans l'industrie horlère (p.46)
Le cadran et les aiguilles (p.47)
Les boîtiers (p.47)
Les montres spéciales, chronomètres et chronographes (p.48)
Les montres compliquées (p.48)
Les observatoires chronométriques (p.50)
Conseils d'un horloger (p.50)
Les minerais de zinc et leur exploitation (Pierre Arvers) (p.53)
Plusieurs procédés sont employés pour extraire le métal du minerai (p.53)
Le zinc possède des propriétés particulières qui le rendent précieux dans un grand nombre d'applications industrielles (p.54)
La production et la consommation mondiales du zinc (p.55)
Où en est la question des carburants de remplacement ? (Jean Labadié) (p.56)
Nécessité de rechercher un carburant de remplacement (p.56)
Les hydrocarbures végétaux (p.56)
L'ingéniosité de quelques inventeurs (p.57)
Les carburants solides : le bois, le charbon de bois, la carbonite (p.58)
La houille est la source la plus immédiate de carburant (p.59)
Les procédés allemands : Bergius et Fischer (p.60)
Les procédés français : Prodhomme et Makhonine (p.61)
L'alcool et le pétrole synthétiques (p.62)
Que conclure à l'aurore de 1927 ? (p.63)
Où en sommes-nous en T.S.F. après le troisième Salon de Paris ? (Joseph Roussel) (p.64)
Les postes récepteurs du Salon (p.66)
Les lampes (p.68)
Les accessoires les plus remarqués (p.69)
Les pièces détachées (p.69)
Les dispositifs d'alimentation (p.70)
Les haut-parleurs (p.71)
La T.S.F. et les constructeurs (J. M.) (p.72)
Un transformateur basse fréquence d'un excellent rendement (p.72)
Le superhétérodyne en pièces détachées (p.72)
Nouveau mode de neutrodynage (p.74)
Pour rendre un poste plus sélectif (p.74)
Nouveau condensateur à variation linéaire de fréquence et à démultiplicateur (p.75)
Nouveau transformateur moyenne fréquence (p.75)
Le "Stazodyne" (p.76)
Quelques nouveautés en T. S. F. (p.76)
Le haut-parleur Saldana (p.76)
L'Automobile et la vie moderne (A. Caputo) (p.77)
Pourquoi six cylindres plutôt que quatre (p.77)
Pourquoi revient-on aux soupapes latérales? (p.78)
Pourquoi recherche-t-on l'épuration de l'air pénétrant au carburateur et celle de l'huile de circulation du moteur? (p.79)
Pourquoi cherche-t-on à supprimer les essieux et à rendre les roues indépendantes ? (p.81)
Les "A côté" de la science (Inventions, découvertes et curiosités) (V. Rubor) (p.83)
Une méthode simple pour obtenir des photographies animées (p.83)
Pour débarrasser rapidement et hygiéniquement les sacs de leurs poussières (p.84)
Une poêle à frire à laquelle les aliments n'adhèrent pas (p.84)
Nouveau mode de scellement pour fixer solidement des vis, des pitons et des boulons dans les murs (p.84)
Pour raccorder instantanément les tuyaux de plomb (p.85)
Un garage original pour les automobiles (p.85)
Adresses utiles pour les "A côté de la science" (p.86)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Le rayonnement émis par le radium est suffisant pour qu'on puisse le photographier sans employer une source lumineuse auxiliaire (p.2)
Fig. 1. - Mine de « pechblende » de Chinkolobowe [sic, Shinkolobwe] (Congo Belge) (p.4)
Fig. 2. - Vue du plan incliné de la mine de pechblende représentée ci-dessus (p.4)
Fig. 3. - Traitement de la pechblende dans les cuves et filtres-presses (usine d'Oolen, Belgique) (p.5)
Fig. 4. - Vue d'une partie de l'atelier de cristallisations du sel radifère (Oolen) (p.5)
Fig. 5. - Les dernières cristallisations se font dans de petites coupelles (p.6)
Fig. 6. - Électroscope pour mesures radioactives de MM. Chéneveau et Laborde (p.6)
Fig. 7. - Laboratoire industriel de mesures (p.7)
Tableau des éléments radioactifs avec leurs périodes de transformations (p.8)
Fig. 8. - Appareil de Sir E. Rutherford pour produire la désintégration artificielle des éléments par les particules (p.9)
Fig. 9. - Le remplissage des tubes de radium est une opération délicate (p.10)
Fig. 10. - Appareil servant à l'extraction, à la purification et à la concentration de l'émanation (p.11)
Fig. 11. - Ce commutateur électrique est rendu lumineux au moyen de sulfure de zinc radifère (p.11)
Fig. 12. - Capsule contenant du bromure de radium, photographiée en chambre noire par la luminosité émise par le radium. (Diamètre de la capsule : 350 millimètres) (p.12)
Fig. 13. - Action de la radioactivité sur la végétation des chrysanthèmes (expériences de l'école d'Alfort, 1920) (p.12)
M. Jean Perrin (p.13)
Fig. 1. - La première expérience de Jean Perrin (1895) (p.14)
Fig. 2. - Comment Jean Perrin est parvenu à dénombrer les molécules (p.15)
Fig. 1. - Vue d'un poste « out-door » (« out-door » veut dire « de la porte ouverte ») des chemins de fer du midi (p.16)
Fig. 2. - Ligne double à 150.000 volts, établie par les chemins de fer du midi entre Bordeaux et Dax (p.18)
Fig. 3. - Disposition schématique des appareils d'un poste de coupure sur ligne à 220 kilovolts (220.000 volts), avec transformateurs-abaisseurs à 60.000 volts alimentant un réseau secondaire (p.19)
Fig. 4. - Vue des « barres » aériennes à 60.000 volts alimentant les transformateurs-abaisseurs d'une sous-station de traction (p.20)
Fig. 5. - Sectionneurs à 120.000 volts permettant de couper directement le courant sur les lignes (p.20)
Fig. 6. - Une série de disjoncteurs à 150.000 volts (p.21)
Fig. 7. - Cette vue d'un poste 120.000 volts, en cours de montage, montre bien les grandes dimensions des chaînes d'isolateurs qui supportent les lignes à très haute tension, à 25 mètres de hauteur (p.22)
M. A. Cotton (p.23)
P.-L. Kapitza (p.23)
Fig. 1. - Le gros électro-aimant de Weiss (p.24)
Fig. 2. - Principe de l'électro « Pasteur » (p.25)
Fig. 3. - Fusible pour couper le courant (p.26)
Fig. 4. - Graphique du courant de décharge enregistré à l'oscillographe (p.26)
Fig. 5. - Courbure des rayons alpha du radium, dans un champ de 130.000 gauss (p.27)
Fig. 6. - Expérience de Kapitza (p.28)
Arrivée d'un train de pneumatiques destinés à être remis à neuf par surmoulage (p.30)
(Procédés « Rénovation du pneumatique ».) (p.32)
(Procédés « Rénovation du pneumatique ».) (p.33)
La montre la plus compliquée qui existe (p.37)
Ce que l'on voit quand on ouvre le boîtier intérieur d'une montre (p.38)
Les trois engrenages multiplicateurs qui constituent le rouage (p.38)
Tour à burin pour creuser les platines (Oméga) (p.39)
Échappement des montres Longines (p.40)
Les dents de la roue d'échappement assurent la liaison avec l'ancre (p.40)
Le régulateur comprend le balancier, qui emprunte ses mouvements au spiral (p.40)
Vue d'ensemble de la machine à tailler la denture des roues d'échappement (Oméga) (p.41)
Les oscillations du balancier (p.41)
Voici comment sont disposées les pierres du pivot du balancier (p.41)
Carte montrant le groupement des centres horlogers sur les deux versants du Jura (p.42)
Comparateur au centième de millimètre (p.43)
Le comparateur système Dixi (p.44)
Machine à tailler les roues de remontoirs (p.45)
Pantographe pour graver les contre-platines de montres (p.46)
Microscope Thury et Amez pour vérifier les petites pièces (Zénith) (p.47)
Machine à régler les montres (p.48)
Le « Campyloscope » (p.49)
Comparateur au millième de millimètre (Zénith) (p.50)
Au moyen du microscope à projection, l'opérateur vérifie la précision des pièces au millième de millimètre (ima.53)
Appareil à imprimer les heures sur les cadrans de montres (p.51)
La glacière de l'observatoire de Besançon (p.52)
Carte de la répartition du zinc dans le monde (p.53)
Vue en coupe du gazogène Panhard (p.57)
Camion automobile équipé avec un gazogène Panhard (p.58)
Boulets de Carbonite (grandeur natur.) (p.59)
Un procédé américain utilisé sur une grande échelle, à Denver (Colorado), pour la distillation de la houille à basse température (p.60)
Le chasseur C.-62 alimenté par le carburant Makhonine à l'essai (p.61)
Le bigrille Moduladyne d'Horace Hurm (p.64)
Le radiomodulateur bigrille Ducretet (p.64)
Le superphal bigrille 8 lampes (p.65)
Le Superhétérodyne Gody (p.65)
Intérieur du poste RadioMuse (p.65)
Hyperhétérodyne Lemouzy (p.66)
L'ultra-modulateur Lemouzy (p.66)
Le condensateur Pival (p.66)
Self « univoque » pour montages à étages multiples et à réglage unique (électrons) (p.67)
Condensateur « square law » G. M. R. (p.67)
Condensateur triple « square law » pour postes à commande unique (électrons) (p.67)
Condensateur au Quartz Langlade et Picard (p.67)
La trousse à outils « Audios » (p.68)
Redresseur de courant 80 volts radio-L.L. (p.68)
Redresseur de courant 4 et 80 volts radio-L. L. (p.68)
Le Rectisfer Radiola type A + B (p.69)
Fiche de couplage Hydra (p.69)
La boîte de piles Hydra (p.69)
Le haut-parleur Biblos (p.70)
Intérieur du Haut-parleur Biblos (p.70)
Le haut-parleur Al-Ma (p.71)
Vue extérieure du « Kir Musical » (p.72)
Schéma du superhétérodyne (p.73)
Vue intérieure du superhétérodyne (p.74)
Schéma du nouveau mode de neutrodynage (p.74)
Dispositif permettant de rendre un poste plus sélectif (p.74)
Le condensateur Arena (p.75)
Le transformateur moyenne fréquence (p.76)
Le diffuseur Saldana (p.76)
Fig. 1. - Moteur à 6 cylindres formant bloc avec l'embrayage et la boîte des vitesses (p.77)
Fig. 2. - Culasse d'un moteur ancien à soupapes symétriques et culasse d'un moteur moderne à soupapes latérales (p.78)
Fig. 3. - Un moteur moderne à 6 cylindres avec culasse Ricardo (p.79)
Fig. 4. - Radiateur et épurateur d'huile (p.80)
Fig. 5. - Séparateur d'huile (p.81)
Fig. 6. - Un châssis à roues indépendantes (p.82)
Première manière d'aménager un stéréoscope pour la vue de photographies animées (p.83)
Double photographie préparée pour réaliser une vue animée (p.83)
Stéréoscope muni d'un double obturateur tournant pour la vue de photographies animées (p.83)
Vue d'ensemble et coupe de la poêle à frire inadhérente (p.84)
La machine à nettoyer les sacs (p.84)
Lorsque la cheville malléable est placée dans le mur, grâce au trou pratiqué avec le tamponnoir, la vis que l'on y fait pénétrer oblige la cheville à s'écarter et à adhérer au mur d'une façon parfaite (p.85)
Comment, au moyen de bagues spéciales, on peut sceller un boulon dans une paroi (p.85)
La rondelle (p.85)
Le tuyau à raccorder muni de sa rondelle (p.85)
Une grande caisse, facile à relever, suffit pour mettre une voiture à l'abri (p.86)
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