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Tome 46. n. 209. Novembre 1934

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.357)
Les houillères françaises, sources d'engrais synthétiques et de carburants de remplacement (Jean Bodet, Ancien élève de l'Ecole polytechnique) (p.359)
L'effort d'adaptation des houillères françaises (p.360)
Les deux grandes techniques de transformation du charbon (p.360)
La fabrication du coke métallurgique laisse d'abondants et précieux sous-produits (p.361)
Le benzol, carburant antidétonant (p.362)
Le sulfate d'ammoniaque de récupération des eaux de lavage des gaz (p.363)
Le goudron de houille est devenu une matière d'importance capitale pour l'industrie chimique (p.363)
Le gaz de fours à coke peut être, désormais, distribué dans les grandes villes (p.364)
La fabrication synthétique de l'ammoniaque et des engrais à partir du gaz de cokeries (p.365)
Les différents procédés de synthèse de l'ammoniaque (p.366)
Une technique de grand avenir : la carbonisation à basse température (p.366)
Le goudron primaire, sous-produit de la carbonisation à basse température, est une source de combustibles liquides (p.367)
La fabrication des combustibles liquides par une technique nouvelle (p.368)
L'hydrogénation du goudron (p.368)
Où en est l'hydrogénation du charbon ? (p.369)
Le rôle du charbon et du pértole dans le monde (p.370)
Comment, au cinéma, on réalise les dessins animés (Charles Brachet) (p.371)
La préparation d'un dessin animé (p.371)
Et le dessin doit suivre le rythme de la musique (p.372)
La préparation du film (p.373)
La prise de vue cinématographique (p.374)
La sonorisation (p.376)
Grâce aux volets d'intrados et aux volets "Zap", voici, pour les avions, plus de vitesse et plus de sécurité (Edmond Blanc, Ingénieur des Arts et Manufactures, Ingénieur des Constructions aéronautiques) (p.377)
Freinage aérodynamique et sustentation (p.377)
Atterrissage des avions rapides (p.378)
Le volet de courbure et ses inconvénients (p.379)
L'avènement du volet d'intrados (p.379)
Du brevet Le Boloch aux dispositifs Riffard (p.380)
Le décollement des filets d'air (p.381)
Volets d'intrados Zap (p.382)
Apparition du banc de jardin (p.382)
Quelques défauts du système Zap (p.383)
Emplacement du volet et de l'aileron Zap (p.383)
Contre les attaques aériennes, comment organiser la protection des populations civiles ? (Lieut.-colonel Reboul) (p.385)
Effets possibles du bombardement aérien (p.385)
Les attaques par les bombes toxiques (p.386)
Abris efficaces et moyens d'évacuation rapide (p.386)
Des solutions d'ensemble possibles du problème (p.387)
L'organisation détaillée du souterrain proposé en temps que ventilateur (p.388)
Comment accéder à ce tunnel d'évacuation ? (p.390)
Abris provisoires et voies d'accès aux tunnels d'évacuation (p.390)
Conclusion (p.390)
Comment la science permet de lutter contre le bruit, dans la construction moderne (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.392)
Comment mesure-t-on un son ou un bruit ? (p.393)
L'étude des matériaux insonores (p.394)
Les expériences sur grande échelle (p.395)
Voici, pour conclure, quelques résultats (p.396)
L'avion-torpilleur bouleversera-t-il les conditions du combat naval ? (H. Pelle des Forges, Capitaine de frégate) (p.397)
Les missions de l'aviation navale (p.397)
Le problème de l'avion-torpilleur (p.398)
L'arme (p.399)
La hauteur de lancement (p.400)
Le type d'avion (p.401)
La tactique de l'avion-torpilleur (p.403)
La parade (p.405)
Les qualités manœuvrières de l'avion-torpilleur (p.405)
L'avenir (p.405)
Voici des "machines à écrire" pour télégraphier soi-même de son domicile (Paul Lucas) (p.406)
Les machines à écrire à distance permettent au public de télégraphier sans passer par les bureaux de poste (p.407)
Un nouveau système de transmissions radiotélégraphiques (p.409)
Du nouveau en télévision : l'iconoscope de Zvorykine (Constantin Vinogradow, Ingénieur-radio E.S.E.) (p.411)
L'iconoscope (p.413)
Avantages de l'iconoscope (p.416)
Le kinescope (p.417)
Construira-t-on le canal maritime du Saint-Laurent, la plus longue voie d'eau du monde ? (R. Lagorce) (p.418)
Comment le chauffage électrique du "home" a été sans cesse perfectionné (Jean Labadié) (p.421)
Le petit appareillage domestique et ses progrès (p.421)
La valeur relative du courant électrique suivant les heures du jour (p.424)
Les nuances du chauffage électrique massif : du radiateur direct à l'accumulation (p.426)
Les appareils à récupération (p.427)
L'accumulation centrale aérothermique (p.428)
L'accumulation centrale à eau (p.429)
La régulation automatique (p.430)
Les appareils "Arthel" permettent d'ensoleiller les locaux obscurs" (Charles Leblanc) (p.431)
Les héliostats Arthel (p.431)
Le grand appareil Arthel (p.432)
L'utilisation de l'appareil Arthel (p.434)
L'appareil Arthel-Baby (p.434)
Comment fonctionne l'Arthel-Baby (p.435)
Les utilisations de l'Arthel-Baby (p.435)
Le changeur-payeur "Polypièce" (p.436)
La nouvelle voiture "401 Peugeot" (p.438)
Les "A côté" de la science (V. Rubor) (p.439)
Une nouveauté sensationnelle en radio : le poste sans inverseur (p.439)
De nouveaux pistons d'automobiles en aluminium (p.440)
Les lunettes Perivist à vision intégrale (p.440)
Le poste Roland-Radio (p.441)
Le chauffage des autorails (p.442)
Un chronographe perfectionné (p.442)
L'anneau prismatique bleu donne la lumière du jour (p.r23)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Vue d'une partie de l'appareillage de fabrication synthétique de l'ammoniaque et des engrais à partir du gaz des cokeries (procédés Georges Claude) (p.358)
Fig. 1. - Tableau des différents produits obtenus au cours des opérations de distillation de la houille à haute température (1.000°) (p.361)
Fig. 2. - Vue d'un massif de catalyse dans une grande usine belge de fabrication d'ammoniaque et d'engrais synthétiques à partir du gaz des cokeries (p.362)
Fig. 3. - Tableau des différents produits obtenus au cours des opérations de carbonisation de la houille à basse température et des emplois de ces produits (p.363)
Production de sulfate d'ammoniaque de récupération (en tonnes) de 1913 à 1932 (p.364)
Fig. 4. - Une installation de régénération des liqueurs ammoniacales (p.365)
Fig. 5. - Schéma des opérations successives d'hydrogénation du charbon (p.367)
Fig. 6. - Voici les tours de ruissellement pour le lavage du gaz à l'eau utilisé pour la préparation de l'ammoniaque synthétique (p.369)
Fig. 7. - Une batterie de fours à coke dans une usine de fabrication du sulfate d'ammoniaque de récupération (p.370)
Fig. 1. - L'appareillage spécial pour la photographie et la mise en film des dessins animés (p.371)
Fig. 2. - Le pupitre, éclairé par transparence, pour la confection des dessins « intermédiaires » (p.372)
Fig. 3. - Un dessin principal (en trait plein) et, en superposition, l'« intermédiaire » qui le suit (en pointillé) (p.372)
Fig. 4. - Comment on fait, devant la caméra, mouvoir un objet sur un fond de décor fixe (p.373)
Fig. 5. - Trois celluloïds superposés portant chacun un personnage qui pourra se mouvoir séparément (p.373)
Fig. 6. - Le premier film schématique (à gauche) destiné à déterminer le rythme des dessins animés (p.374)
Fig. 7. - La photographie de l'un des multiples dessins constituant le film des dessins animés (p.375)
Fig. 8. - L'opération finale du montage du film : la synchronisation des images et des sons (p.376)
Fig. 1. - Les volets de courbure du Caudron « Superphalène » (1933) (p.378)
Fig. 2. - Mécanisme du fonctionnement du volet de courbure du Caudron « Superphalène» (p.378)
Fig. 3. - Le volet d'intrados « Le Boloch » premier dispositif dont dérivent les systèmes actuels d'hypersustentation (p.379)
Fig. 4. - Le volet d'intrados du Caudron « Rafale » (p.379)
Fig. 5. - Les trois systèmes différents de volets hypersustentateurs (p.380)
Fig. 6. - Schéma montrant la position et les proportions exactes du volet « Zap » par rapport à l'aile de l'avion (p.381)
Fig. 7. - Schéma montrant la portance du volet « Zap » aux différentes inclinaisons (p.381)
Fig. 8. - Schéma montrant le détail du fonctionnement de l'aileron « Zap » (p.382)
Fig. 9. - Schéma montrant l'écoulement des filets d'air autour d'un profil d'aile muni d'un volet d'intrados (p.382)
Fig. 10. - Croquis en coupe et en plan de l'avion américain « Northrop Gamma», dit « super-courrier express » (p.383)
Fig. 11. - Un avion Américain du type « Northrop Gamma » muni d'ailerons « Zap » (p.384)
Fig. 1. - Carte montrant les temps de vol nécessaires, aux vitesses aujourd'hui atteintes par l'aviation de bombardement, pour atteindre les différentes régions de la France, à partir des frontières de l'est (p.387)
Fig. 2. - Vue schématique (en coupe) d'une voie souterraine à grande profondeur, qui pourrait servir à la fois de moyen de communication, en temps de paix (voitures et métros), et de chemin d'évacuation protégé, en cas de guerre (p.389)
Fig. 3. - Schéma montrant (en coupe) un projet de station de régénération de l'atmosphère des profondes galeries-abris d'évacuation (p.391)
Fig. 1. - Schéma montrant comment l'énergie vibratoire sonore est transformée, aux fins de mesure, en énergie électrique (p.393)
Fig. 2. - Courbes caractéristiques du son simple, du son complexe et du bruit (p.393)
Fig. 3. - Dispositif permettant d'étudier, au point de vue phonique, les matériaux insonores (p.394)
Fig. 4. - Schéma de l'installation permettant d'éprouver, dans un immeuble, l'insonorité des matériaux employés pour les cloisons intérieures (p.394)
Fig. 5. - Appareil destiné à provoquer sur un plancher un bruit de chute d'objets pesants (p.395)
Tableau des résultats de propagation de différents sons, graves et aigus, à travers un panneau en liège aggloméré enduit de plâtre (p.396)
Fig. 1. - L'avion-torpilleur britannique « Armstrong » 800 ch, type « Léopard » (p.398)
Fig. 2. - Le porte-avions « Béarn », de la marine française (p.399)
Fig. 3. - Détail d'un des différents systèmes d'attache des torpilles sous les avions, utilisés à l'essai dans la flotte britannique (p.401)
Fig. 4. - Schéma d'un déclencheur de torpille, système « Handley-Page », à mise à feu électrique (p.401)
Fig. 5. - L'hydravion-torpilleur « Latécoère », triplace, à moteur hispano 650 ch (p.402)
Fig. 6. - Le « Langley », l'un des plus récents navires porte-avions de la marine américaine, en ligne de file derrière l'escadre (p.403)
Fig. 7. - Schéma montrant la meilleure position d'attaque d'un navire par un avion-torpilleur, suivant les vitesses respectives des deux mobiles (p.404)
Fig. 1. - Schéma de principe montrant comment s'effectue l'émission radiotélégraphique de la lettre E dans les appareils télétypes (p.406)
Fig. 2. - Schéma de principe montrant comment s'effectue la réception de la lettre E dans les appareils télétypes (p.407)
Fig. 3. - Aspect d'une machine perforatrice préparant les bandes pour l'émission des télégrammes par le télétype émetteur (p.407)
Fig. 4. - Code à cinq intervalles employé pour la télégraphie au moyen des appareils télétypes (p.408)
Fig. 5. - Ensemble de l'appareil récepteur du téléscripteur « Hell-Siemens » (p.409)
Fig. 6. - Voici un appareil télétype émetteur à transmission directe (p.410)
Fig. 1. - Comment on explore une image dans un transmetteur de télévision (p.411)
Tableau donnant, en fonction du nombre de lignes d'exploration, les caractéristiques correspondantes de la radiotransmission (p.412)
Fig. 2. - Principe de l'iconoscope (p.413)
Fig. 3. - Fonctionnement de l'iconoscope (p.413)
Fig. 4. - Schéma d'ensemble de l'iconoscope Zvorykine (p.414)
Fig. 5. - Schéma montrant le « canon » électronique de l'iconoscope (p.414)
Fig. 6. - Diagramme du courant des bobines de balayage horizontal (en haut) et vertical (en bas) (p.415)
Fig. 7. - Action du faisceau électronique sur les cellules élémentaires (p.415)
Fig. 8. - Schéma de principe du kinescope (appareil récepteur) qui reproduit l'image transformée par l'iconoscope en impulsions électriques (p.416)
Fig. 9. - Schéma d'une installation complète (p.416)
Fig. 10. - Système de synchronisation verticale et horizontale de l'iconoscope Zvorykine (p.417)
Carte frontière entre le Dominion du Canada et les États-Unis de l'Amérique du Nord, montrant la région des grands lacs et le cours du fleuve Saint-Laurent (p.419)
Vue d'ensemble de la chaufferie d'un chauffage central électrique automatique à accumulation d'eau chaude (p.420)
Fig. 1. - Coupe d'un fer à repasser électrique « Alsthom », modèle récent (p.422)
Fig. 2. - Les appareils ménagers électriques : l'« Aspirons Bijou », à moteur suspendu, dépoussiéreur électrique moderne, aspirant et soufflant (p.422)
Fig. 3. - Thermostat bilame (p.422)
Fig. 4. - Une plaque à feu vif constituée par deux éléments chauffants « Backer » (p.423)
Fig. 5. - L'élément de chauffage « Calrod » (p.423)
Fig. 6. - Schéma en coupe d'un fourneau électrique armé d'une spire chauffante « Calrod » (p.424)
Fig. 7. - Schéma d'une plaque chauffante (en coupe) équipée avec des éléments chauffants « Backer » noyés dans la masse de fonte à chauffer (p.424)
Fig. 8. - Autre dispositif de fourneau électrique (p.424)
Fig. 9. - Fourneau électrique à plaque chauffante (p.425)
Fig. 10. - Schéma en coupe d'un radiateur électrique à chauffage direct (p.425)
Fig. 11. - Schéma de circulation de l'air chauffé électriquement dans la nef d'une église (p.426)
Fig. 12. - Schéma d'une installation de chauffage central électrique à accumulation d'eau (p.427)
Fig. 13. - Thermomètre enregistreur par le diagramme de chauffage de l'installation centrale (p.428)
Fig. 14. - Thermostat d'une chaudière à accumulation électrique (p.428)
Fig. 15. - Schéma montrant les différents niveaux du triple tarif électrique actuellement en usage, avec les quantités consommées (surface en hauteur) et les heures d'utilisation correspondantes (p.429)
Fig. 16. - Un radiateur électrique soufflant, modèle « Calor » (p.429)
Fig. 17. - Un réchaud direct à feu vif, modèle « Alsthom » (p.429)
Fig. 18. - Un radiateur ordinaire équipé avec un élément chauffant « Backer » (p.430)
Fig. 1. - La « colonne de soleil » qui illumine le musée en sous-sol d'Athènes (p.431)
Fig. 2. - Magasin en sous-sol éclairé à l'électricité (p.432)
Fig. 3. - Le même magasin en sous-sol avec éclairage « Arthel » (p.433)
Fig. 4. - L'appareil « Arthel-Baby » peut être monté dirigé vers le haut ou vers le bas (p.434)
Fig. 5. - Installation d'un appareil « Arthel-Baby » avec éclairage par une fenêtre (p.434)
Fig. 6. - Installation d'un appareil « Arthel-Baby » au-dessous d'une fenêtre (p.434)
Fig. 7. - Schéma d'installation d'un « Arthel-Baby » dans le cas où l'on peut placer le miroir de relais dans la pièce, quelle que soit l'orientation de la fenêtre au soleil (p.435)
Fig. 8. - Schéma d'installation d'un « Arthel-Baby » sur un toit, avec miroir de relais pour l'éclairage de pièces donnant sur une cour (p.435)
Fig. 1. - Le clavier du changeur-payeur « Polypièce » vu de face (p.436)
Fig. 2. - Les tubes à pièces du changeur-payeur (p.437)
La nouvelle voiture « 401 » Peugeot, conduite intérieure « normale » (p.438)
Schéma du circuit « Phanthom » (p.439)
Coupe du piston « Borgo » (p.440)
Les lunettes à vision intégrale (p.441)
Le poste récepteur superhétérodyne 8 lampes « Roland-Radio » (p.441)
Le chronographe « Formel » (p.442)
L'« Amplilux Senior » (p.r23)
L'« Amplilux Junior » (p.r24)
Le réflecteur « Vitrilux » (p.r24)
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