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)