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Tome 49. n. 224. Février 1936

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

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183 entrées

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CONDITIONS D'UTILISATION
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIÈRE PAGE (PAGE DE TITRE) (ima.1)
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE (p.87)
Voici les conditions dont dépend la puissance d'une flotte de combat (A propos d'une conférence navale) (André Lamouche, Ingénieur en chef du Génie maritime) (p.89)
La Convention navale de Washington et ses conséquences sur l'évolution de la technique navale (p.90)
La distinction entre armes offensives et armes défensives est illusoire (p.90)
Qu'appelle-t-on désarmement qualitatif et désarmement quantitatif ? (p.91)
Qualités actives et qualités résistantes d'un navire de combat (p.92)
L'esprit d'offensive (p.93)
Voici les grandes étapes de l'évolution du navire de combat (p.93)
De quoi dépend la puissance de combat d'un bâtiment de guerre ? (p.96)
Voici les bases sur lesquelles devrait reposer une limitation logique des armements navals (p.96)
Ce que devrait être un véritable désarmement qualitatif (p.97)
Le docteur Carrel et l'aviateur Lindbergh cultivent artificiellement des tissus et des organes vivants (Jean Labadié) (p.98)
Les cultures de tissus en dehors de l'organisme (p.99)
L'intérêt scientifique des cultures suivant la méthode Carrel (p.101)
L'entretien de la vie dans les organes détachés du corps (p.102)
Les promesses et les difficultés de l'expérience à réaliser (p.103)
Schéma de principe de la circulation rythmée (p.103)
L'appareil réalisé (p.105)
Trente-six expériences : trente-quatre réussites (p.106)
L'Angleterre a-t-elle résolu le problème de l'aviation sans pilote ? (F. Brun, Ingénieur civil de l'Aéronautique) (p.107)
Comment est assurée la stabilité automatique (p.108)
L'avion sans pilote (p.109)
Le vol de l'avion (p.110)
Les méthodes japonaises d'exportation menacent la plupart des pays du monde (p.112)
Voici les caoutchoucs de remplacement (G. Génin, Ingénieur chimiste de l'Ecole de Physique et de Chimie industrielles) (p.113)
L'effort des pays qui ne possèdent pas de plantations d'hévéa (p.113)
Les solutions envisagées (p.115)
La fabrication du caoutchouc synthétique en Allemagne (p.116)
Le caoutchouc de guayule aux Etats-Unis (p.118)
Le caoutchouc synthétique aux Etats-Unis (p.118)
Un succédané remarquable du caoutchouc synthétique : le Thiokol (p.120)
Les plantes à caoutchouc russes (p.120)
Le caoutchouc synthétique en Russie (p.121)
Notre poste d'écoute (S. et V.) (p.123)
Le problème de l'acier et l'économie italienne (p.123)
Singapour, base navale de l'Angleterre en Extrême-Orient (p.123)
Vers le pilotage et le guidage automatiques des avions (p.124)
Production record du pétrole en 1935 (p.124)
Les distributeurs de pétrole dans le monde (p.124)
La calorie solide se défend contre la calorie liquide (p.125)
La valorisation des combustibles ménagers (p.125)
La culture des arbres fruitiers en Amérique (p.126)
Pour que ne meure pas la forêt française (p.126)
Le monde consomme plus que jamais de papier journal (p.127)
Pour le développement de la traction mécanique à gazogène (p.127)
Les armées pourront être vraiment motorisées quand elles pourront se passer de pétrole (p.127)
Tokyo aussi va avoir un vaste métro (p.128)
Comment on fabrique la laine artificielle à partir du lait (p.128)
Les pneumatiques artificiels en URSS (p.128)
Vers la carburation sans carburateur (Jean Marchand, Ingénieur I.E.G.) (p.129)
La suppression du carburateur accroit la sécurité de la locomotion aérienne (p.129)
Les recherches effectuées pour l'alimentation du moteur d'avion par pompe d'injection d'essence (p.130)
Le réglage automatique de la carburation sans carburateur est réalisé par M. Lauret (p.130)
Plus de chevaux pour une moindre consommation (p.133)
L'avenir de a carburation sans carburateur (p.133)
Vers la fixation de l'"étalon de lumière" international (A. Gouffé, Ingénieur au Laboratoire des Recherches physiques de la Société du Gaz de Paris) (p.134)
Les lampes électriques à filament de carbone ne peuvent suffire comme étalons de lumière (p.135)
Qu'est-ce le corps noir ? (p.135)
Le corps-noir platine ? (p.136)
Les filtres bleus (p.137)
Les étalons à double corps-noir (p.137)
Quelques réflexions d'un savant sur la radiesthésie (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.139)
Opinions contradictoires (p.139)
La radiesthésie et le contrôle de la science (p.140)
Les théories et les faits (p.141)
Une vérification (p.142)
Le concours de La Vie catholique (p.143)
La Queen Mary va bientôt prendre la mer (p.144)
Un appareil qui permet de tracer automatiquement les cartes (S. et V.) (p.145)
A travers notre courrier (S. et V.) (p.146)
La Suisse et l'électrification (p.146)
A prpos des nouveaux hydravions transocéaniques (p.146)
L'artillerie du nouveau cuirassé Dunkerque (p.147)
L'aérodynamisme et les navires (p.147)
Pourquoi les bombes à oxygène liquide ne furent pas employées pendant la guerre (p.147)
Les armes antitanks deviennent plus efficaces (p.148)
A propos des automobiles américaines (p.148)
Voici un bel exemple, au Japon, de travail ferroviaire (p.148)
Avion contre cuirassé (p.148)
Guidonia, le nouveau centre aéronautique italien, constitue la plus belle organisation scientifique et technique du monde (Général Ferrari, Directeur supérieur des Etudes et des Expériences au ministère de l'Aéronautique (Rome)) (p.149)
La radio et l'aviation (p.150)
Optique photographique (p.151)
Les instruments de bord (p.151)
La chimie et la technologie des matériaux (p.151)
Voici l'aérodynamique (p.152)
Soufflerie aérodynamique à vitesse supersonique (p.152)
Le bassin hydrodynamique (p.153)
Les essais de moteurs (p.154)
A propos des dernières expériences publiques de télévision (Charles Brachet) (p.155)
Pourquoi l'étranger nous a-t-il distancés ? (p.155)
Le studio-modèle de la rue de Grenelle (p.157)
Le problème du transport de la modulation du studio à l'antenne (p.158)
La technique adoptée par les P.T.T. (p.159)
L'émission sur antennes en doublets (p.161)
Comment la télévision pourra-t-elle se généraliser ? (p.161)
Le nouveau cuirassé "Dunkerque" peut-il résister aux attaques de l'aviation ? (R. La Bruyère, Membre de l'Académie de Marine) (p.162)
L'aluminium et les arts ménagers (J.M.) (p.163)
L'aluminium à la cuisine (p.163)
De la cuisine à l'industrie (p.164)
La protection de l'aluminium (p.165)
Conseils aux sans-filistes (Géo Mousseron) (p.166)
Une HF devant un super (p.166)
L'Ultrameric-VIII pushpull (p.166)
Les équivalences dans les unités de capacité (p.168)
Une heureuse formule du super (p.168)
Les "A côté" de la science (V. Rubor) (p.169)
Pour la cuisine électrique (p.169)
Un aide-mémoire perpétuel (p.170)
Le yaourt préparé chez soi (p.170)
Le P.B. 5 (p.171)
L'entretien des cheveux (p.171)
Chez les éditeurs (S. et V.) (p.172)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Le cuirassé anglais « Nelson » de 35.000 tonnes, est, avec le « Rodney », également anglais, le plus puissant du monde (p.88)
Fig. 1. - Vaisseau rond phénicien du premier siècle avant J.-C. (p.91)
Fig. 2. - La « Sophia », trière athénienne des IVe et Ve siècles avant J.-C., telle qu'elle a été reconstituée d'après des textes et documents anciens (p.93)
Fig. 3. - « La Bretagne », vaisseau à trois ponts, de la fin du règne de Louis XV (p.95)
Fig. 4. - Le croiseur français « Algérie » est le dernier terme de la série progressivement perfectionnée des croiseurs français de 10.000 tonnes (Washington) (p.97)
Fig. 1. - Schéma de principe de la pompe perfusante Carrel-Lindbergh (p.99)
Fig. 2. - Coupe de la pompe perfusante (p.99)
Fig. 3. - L'appareil réalisé par Charles Lindbergh destiné à conserver vivants et étudier « In Vitro » des organes détachés du corps (p.100)
Fig. 4. - Soupape à sens unique et « By-pass » desservant plusieurs pompes (p.101)
Fig. 5. - Flacon-manomètre (à huile) assurant la pulsation du circuit aérien « aseptique » destiné à la pompe (p.102)
Fig. 6. - Schéma du distributeur rotatif servant à assurer la pulsation du circuit pneumatique moteur (p.104)
Fig. 7. - Schéma du montage général de l'expérience Carrel-Lindbergh (p.105)
Fig. 1. - La trajectoire d'un avion dépend des mouvements autour des trois axes : de roulis, de tangage et de lacet (p.107)
Fig. 2. - Ensemble du « pilote automatique » commandant la stabilité de la trajectoire de l'avion (p.108)
Fig. 3. - Détail du relais actionnant la valve de commande de profondeur (p.108)
Fig. 4. - Vue de gyroscope assurant la stabilité automatique (p.108)
Fig. 5. - Ensemble des pistons assurant la stabilité automatique et des liaisons aux gouvernes de profondeur, de gauchissement et de direction (p.109)
Fig. 6. - Le récepteur à ondes courtes assurant le pilotage à distance (p.109)
Fig. 7. - Pupitre de commande de l'avion par l'opérateur resté à terre (p.110)
Fig. 8. - Installation de la commande à distance sur un aérodrome (p.110)
Fig. 9. - L'hydravion sans pilote est catapulté pour lui donner dès le départ une vitesse suffisante nécessaire au fonctionnement du gyroscope, qui est à la base des dispositifs de stabilité automatique et de commande à distance (p.111)
Fig. 10. - L'avion sans pilote évoluant en Angleterre (p.111)
Fig. 1. - Comment s'effectue, aux États-Unis, la récolte du guayule, la plante à caoutchouc américaine (p.114)
Fig. 2. - Ces pneumatiques, fabriqués à partir du caoutchouc de guayule, ont subi des essais d'usure sur route particulièrement sévères (p.117)
Fig. 3. - Voici une intéressante application, en Amérique, du caoutchouc synthétique au transvasement des hydrocarbures (p.119)
Fig. 1. - Le moteur Lorraine « Algol » 9 cylindres, 350 ch, équipé avec la pompe d'injection « Lauret » (p.130)
Fig. 2. - Coupe d'un corps de la pompe « Lauret » pour l'injection d'essence dans les cylindres (p.131)
Fig. 3. - Schéma du système de réglage automatique de la carburation dans le dispositif « Lauret » (p.131)
Fig. 4. - Coupe d'un injecteur d'essence dans un cylindre du moteur Lorraine « Algol » (p.132)
Fig. 1. - La lampe « Carcel » de 1860, brulant 42 grammes d'huile de colza épurée à l'heure, possédant une intensité lumineuse d'environ 10 bougies (p.135)
Fig. 2. - Voici la courbe des facteurs de visibilité des couleurs du spectre déterminée, en 1924, par Gibson et Tyndall (p.136)
Fig. 3. - Le « corps-noir platine » réalisé, après de longues recherches, au « Bureau of Standards » des États-Unis (p.137)
Fig. 4. - Voici le dispositif expérimental utilisé pour l'étude des « étalons de lumière » au laboratoire de recherches physiques de la société du gaz de Paris (p.138)
Fig. 1. - Comment un sourcier manie la baguette (p.139)
Fig. 2. - Exemple de courbes que des radiesthésistes auraient pu établir (p.141)
La « Queen Mary » va bientôt prendre la mer (p.144)
Vue d'ensemble de l'appareil de restitution autographe « Wild » (p.145)
Fig. 1. - Les diffuseurs des quatre galeries identiques de la soufflerie de centre expérimental de Guidonia (p.150)
Fig. 2. - Salles d'expériences des quatre galeries (p.150)
Fig. 3. - Modèle de la grande galerie, type « Crocco », du centre de Guidonia (p.150)
Fig. 4. - Schéma de la soufflerie à vitesse supersonique (2) du centre aéronautique de Guidonia (p.151)
Fig. 5. - Ensemble du bassin hydrodynamique du centre de Guidonia et du chariot servant à entraîner les modèles de coques ou de flotteurs à essayer (p.152)
Fig. 6. - Vue latérale du chariot du bassin hydrodynamique, dans lequel la vitesse de déplacement peut atteindre 54 kilomètres à l'heure (p.153)
Fig. 7. - Dans ce bassin hydrodynamique spécial, les maquettes d'hydravions à essayer sont supportées par un bras du chariot roulant latéralement au bassin et dont la vitesse est de 108 kilomètres à l'heure (p.154)
Fig. 1. - Le studio de télévision du ministère des P. T. T. (p.156)
Fig. 2. - Le poste d'émission proprement dit, au pied de la tour Eiffel (p.156)
Fig. 3. - Au studio de télévision (p.157)
Fig. 4. - Coupe du câble de « modulation » qui relie le studio à la tour (p.157)
Fig. 5. - Courbe théorique de l'affaiblissement de l'intensité transmise sur un « câble de modulation », en fonction de la fréquence porteuse (p.158)
Fig. 6. - Affaiblissement réel de l'intensité transmise sur un câble de modulation en service réel (p.159)
Fig. 7. - Coupe du « Feeder » qui relie le poste émetteur du pied de la tour aux antennes du sommet (p.159)
Fig. 8. - L'une des quatre antennes en « doublets » installées au sommet de la tour Eiffel (p.160)
Les effets d'une bombe aérienne d'expérience, tombant de 3.000 mètres de hauteur sur un blindage de cuirassé (p.162)
Fig. 1. - Le chromage de l'aluminium permet d'établir d'élégants ensembles, tel ce service à café (p.163)
Fig. 2. - La casserole en aluminium épais est aujourd'hui de plus en plus appréciée (p.164)
Fig. 3. - La présentation de cette pharmacie de bordeaux doit son élégance à l'aluminium (p.164)
Fig. 4. - Voici un pupitre pour écolier construit en tubes de duralumin (p.165)
Fig. 1. - Schéma de montage d'une HF devant un super (p.166)
Fig. 2. - Montage du super huit lampes américaines, récepteur toutes sondes, l'« ultrameric-VIII » pushpull (p.167)
Fig. 3. - Tableau montrant les diverses notations d'une même capacité (p.168)
La plaque chauffante en coupe et de face (p.169)
Cuisinière électrique « Calor » à trois foyers et un four (p.169)
L'« Auto-Rappel » ouvert (p.170)
L'appareil « Yalacta » (p.170)
Le poste « P.B. 5» à 9 lampes et 1 valve (p.171)
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