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Tome 52. n. 246. Décembre 1937

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

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174 entrées

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CONDITIONS D'UTILISATION
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIÈRE PAGE (PAGE DE TITRE) (ima.1)
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE (p.409)
1937 : Année de l'Exposition des Techniques, à Paris - La médecine est devenue une science moderne grâce à la méthode expérimentale (Jean Labadié) (p.411)
Du stéthoscope de Laënnec (1819) au "phonocardiographe" actuel (p.412)
La "radiographie" et l'"endoscopie", prolongements naturels de l'auscultation médiate (p.414)
De Lavoisier à Claude Bernard (p.415)
Le diagnostic "chimique" (p.417)
Et voici le nouveau champ d'action du physiologiste : le système nerveux (p.419)
La microbiologie de Pasteur rénove la médecine (p.420)
La chirurgie moderne est née, elle aussi avec Pasteur (p.421)
La vie dangereuse des étoiles (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.422)
Le cours normal (p.422)
La première alerte : le diagramme de Russell (p.423)
La catastrophe (p.426)
Un dernier épisode : le dédoublement stellaire (p.427)
Comment la science expérimentale améliore le rendement de la voix humaine (Victor Jougla) (p.430)
La phonétique expérimentale des "linguistes" (p.432)
L'instrument vocal échappe à la physique exacte (p.433)
Les phonéticiens allemands à la recherche des lois statistiques de la prononciation (p.434)
Le docteur Wicart, "ingénieur de la voix …" (p.435)
La rééducation phonétique des masses (p.437)
1937 : Année de l'Exposition des Techniques, à Paris - La plus grande étincelle électrique permanente du monde (L.-D Fourcault) (p.438)
L'étincelle "entretenue" à haute fréquence est engendrée par un émetteur de radiophonie (p.438)
Des circuits résonnants en "quart d'onde" portent la tension des éclateurs à plusieurs millions de volts (p.439)
1937 : Année de l'Exposition des Techniques, à Paris - Le plus "puissant" phare du monde : 500 millions de bougies (L.-D Fourcault) (p.440)
L'équipement mécanique du nouveau phare (p.440)
La tourelle du nouveau phare rayonnera 500 millions de bougies (p.442)
La transmutation de la matière n'est plus un rêve d'alchimiste (Jean Bodet, Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur E.S.E) (p.444)
Les constituants ultimes de la matière : électrons, protons, neutrons (p.444)
Comment on passe d'un élément à un autre élément par transmutation (p.445)
Les générateurs électrostatiques (p.447)
Le générateur ionique du Professeur Pauthenier (p.448)
Comment on obtient de très hautes tensions continues par des jeux de condensateurs (p.449)
L'accélération des ions par impulsions successives : le "cyclotron" (p.450)
On sait, aujourd'hui, réaliser plus de 150 transmutations (p.451)
Notre poste d'écoute (S. et V.) (p.453)
Voici de nouveaux progrès dans le métallurgie de l'aluminium (p.453)
Pour réglementer la vente des engrais (p.454)
La course au minerai dans la sidérurgie actuelle (p.455)
"Radio-journaux" et "Typo-journaux" (p.455)
Stockage ou synthèse des essences pour l'aviation militaire ? (p.456)
Réforme bancaire et Conseil supérieur du Crédit (p.457)
Que sera l'Exposition Internationale de New-York en 1939 ? (p.458)
Rendement soviétique industriel et formation technique (p.459)
Comment l'œil électrique permet de récolter le coton (p.460)
La mitrailleuse cinématographique, "arme" d'entraînement pour l'aviation de chasse (Pierre Keszler) (p.461)
La correction-tireur (p.461)
La correction-but (p.462)
La formation du tireur (p.463)
L'appareil "Horo-Ciné" (p.463)
Les appareils étrangers (p.464)
La "ciné-mitrailleuse" (p.464)
Comment on utilise les épreuves de la "ciné-mitrailleuse" (p.465)
Le contrôle du largage des bombes par la photographie aérienne (p.465)
Qu'est-ce que l'auto-compresseur à pistons libres ? (Jean Marival) (p.466)
Comment fonctionne l'auto-compresseur à pistons libres (p.466)
Voici l'ingénieuse réalisation pratique des compresseurs à pistons libres (p.468)
De l'auto-compresseur d'air à la turbine à gaz (p.469)
Les livres qu'il faut méditer (p.469)
1937 : Année de l'Exposition des Techniques, à Paris - Les réalisations de la télévision allemande surclassent actuellement toutes les autres (P.-M Delaunay) (p.474)
Comment fonctionne le "visio-téléphone" (p.475)
La transmission de vues diapositives et de films par le "visiotéléphone" (p.478)
Le principe de la projection cinématographique avec déroulement continu du film appliqué au télécinéma (p.478)
Le télécinéma par l'iconoscope de Zworykine (p.479)
La nouvelle caméra de prises de vues directes (p.480)
Marine nippone, aviation soviétique (S. et V.) (p.481)
L'automobile et la vie moderne (p.484)
Pour améliorer encore le moteur d'automobile (p.484)
Injection et carburation dans les moteurs à combustion (p.485)
Plaidoyer pour le moteur "à l'arrière" de l'automobile (p.486)
La France dans les compétitions automobiles internationales (p.487)
L'essor de l'industrie allemande de l'automobile en 1937 (p.487)
A travers notre courrier (p.488)
A propos de la formule pour les courses automobiles (p.488)
Lumière zodiacale (p.488)
Liaisons aériennes transocéaniques (p.488)
Reprise de l'activité économique en Belgique (p.489)
Matériel de guerre tchécoslovaque (p.489)
Quand les agents de P.T.T. usent du sifflet l long des lignes téléphoniques (p.489)
Bombes d'avion contre cuirassé (p.490)
L'usure des cylindres de moteurs d'automobiles (p.490)
Autorails à hélices (p.490)
Orthodromie et Loxodromie (p.491)
L'évolution de la production de la soie artificielle dans le monde (p.491)
A l'assaut du record de vitesse en automobile (p.491)
Les données financières de l'industrie électrique (p.r32)
L'extinction des bombes électron (p.r33)
Les "A côté" de la science (p.r33)
Que réalise 1937 au point de vue électrique ? (p.r33)
Pour l'hygiène et le confort du "home" (p.r34)
Voici le réglage automatique des appareils électriques ménagers (fers, bouilloires, etc.) (p.r34)
Le "Téléampliphone" (p.r34)
Bobineuses de films (p.r35)
Un jouet à 100 000 volts (p.r35)
Quelques explications sur la "Chambre claire universelle" (p.r35)
Chez les éditeurs (p.r35)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Voici le plus puissant appareil radiologique du monde, fonctionnant sous une tension de 1 million de volts et destiné au traitement du cancer (p.410)
René Laënnec (1781-1826) (p.412)
Claude Bernard (1813-1878) (p.412)
Louis Pasteur (1822-1895) (p.412)
Fig. 1 et 2. - L'appareillage pour l'examen phonocardiographique (p.413)
Fig. 3. - Comment on enregistre un électrocardiogramme (p.413)
Fig. 4. - Comment on examine directement les parois de l'estomac (p.414)
Fig. 5. - Comment on obtient la radiographie d'une couche mince du corps (p.415)
Fig. 6. - Une radiographie particulièrement nette de tumeur cérébrale (p.415)
Fig. 7. - Dispositif pour mesurer le « métabolisme de base » (p.416)
Fig. 8. - Les résultats concluants de la vaccination antityphoïdique appliquée aux armées françaises (1914-1918) (p.417)
Fig. 9. - L'emploi du vaccin contre le choléra s'est particulièrement développé en Indochine (p.417)
Fig. 10. - Ensemble de l'installation du plus puissant tube radiologique du monde à l'hôpital Saint-Bartholomew de Londres (p.418)
Fig. 11. - Traitement rationnel de l'anémie pernicieuse (hépatothérapie) (p.419)
Fig. 12. - Traitement rationnel de la leucémie (radiothérapie) (p.419)
Fig. 13. - Voici la présentation schématique d'une salle chirurgicale moderne (p.420)
Fig. 1. - Graphique représentant l'évolution régulière d'une étoile (p.423)
Fig. 2. - Répartition des étoiles d'après Russell (p.423)
Fig. 3. - Les six spectres types qui permettent le classement des étoiles dans les catégories générales, B, A, F, G, K, et M (p.424)
Fig. 4. - Équilibre « radiatif » d'une étoile (p.425)
Fig. 5. - Le système binaire formé par Sirius et son compagnon (p.425)
Fig. 6. - Courbes des variations des grandeurs stellaires de cinq Novae (p.425)
Fig. 7. - Comment le dédoublement d'une étoile peut être expliqué par la contraction de l'astre (p.426)
Fig. 8. - Principe de la découverte du dédoublement d'un système binaire (p.426)
Fig. 9. - Photographe de « Nova Herculis » prise, le 7 janvier 1935, par M. de Kerolyr, à la station d'astrophysique de Forcalquier (Haute-Provence) (p.428)
Fig. 1. - L'appareil de Rousselot pour l'étude des sons articulés (p.431)
Fig. 2. - Deux exemples d'enregistrement au moyen du tambour de l'abbé Rousselot montrant l'influence du nez et de la bouche sur l'articulation des sons (p.431)
Fig. 3. - Analyse d'un son complexe à l'aide des résonateurs sphériques de Helmoltz (p.432)
Fig. 4. - La synthèse des voyelles réalisée par les diapasons réglables de Koenig (p.433)
Fig. 5. - Spectrogrammes de deux voyelles : « A » et « I », chuchotées (p.434)
Fig. 6. - L'extrême régularité statistique des émissions vocales par un même sujet (p.435)
Fig. 7. - Le système de coordonnées utilisé par les phonéticiens allemands (p.435)
Fig. 8. - L' « instrument » de la voix humaine (p.436)
Fig. 9. - Les « cordes vocales » humaines telles qu'elles apparaissent dans le miroir du laryngoscope, au cours d'une émission sonore (p.436)
Fig. 1. - Entre les pointes de charbon, distantes de 7 M au sommet des colonnes isolantes, jaillit la plus grande étincelle haute fréquence du monde (p.438)
Fig. 2. - L'effluve à très haute tension telle qu'elle a pu être photographiée la nuit (p.439)
Fig. 1. - Vue de nuit du phare de Créac'h d'Ouessant, provisoirement installé au palais de la lumière de l'exposition internationale de Paris (p.440)
Fig. 2. - Coupe verticale schématique du nouveau phare d'Ouessant (p.441)
Fig. 3. - Une optique du phare alimentée par une lampe à arc (p.442)
Fig. 4. - Par temps clair, une lampe à incandescence de 3 000 watts est substituée à la lampe à arc (p.442)
Fig. 1. - Le générateur électrostatique à 10 millions de volts, type Van de Graaff, de la station de recherches de Round Hill (États-Unis) (p.445)
Fig. 2. - Coupe schématique montrant l'intérieur du générateur électrostatique de Round-Hill (E.-U.) (p.446)
Fig. 3. - Le générateur électrostatique à 5 millions de volts actuellement en construction à East-Pittsburgh (États-Unis) (p.447)
Fig. 4. - Schéma d'un tube ioniseur pour la charge des particules vitrifiées du générateur ionique (p.447)
Fig. 5. - Principe du fonctionnement du générateur ionique (p.448)
Fig. 6. - Le générateur ionique du professeur Pauthenier, exposé au palais de la découverte, permet d'obtenir une différence de potentiel de 2 millions de volts entre deux boules métalliques (p.448)
Fig. 7. - Le générateur à ultra-haute tension continue tel qu'il va être installé au laboratoire de physique atomique de Cambridge (Grande-Bretagne) (p.449)
Fig. 8. - Schéma de montage du générateur à haute tension de Cambridge (p.449)
Fig. 9. - Graphique des tensions des différents points du montage précédent (p.449)
Fig. 10. - Tube Producteur de protons rapides par accélérations successives de M. Jean Thibaud (p.450)
Fig. 11. - Schéma de principe du « Cyclotron » du professeur Lawrence (p.450)
Fig. 12. - Vue d'ensemble du « Cyclotron » du professeur Lawrence, à l'université de Californie (p.451)
Fig. 13. - La chambre d'accélération du « Cyclotron » de Lawrence avec les deux boîtes semi-circulaires et la source d'ions positifs (protons ou deutons) destinés à produire les transmutations (p.451)
Fig. 1. - Principe de la correction-tireur en vue de tenir compte dans le tir à partir d'un avion de la vitesse de vol (p.462)
Fig. 2. - Principe de la correction-but dans le tir contre un avion en vol (p.462)
Fig. 3. - Vue d'ensemble de la mitrailleuse cinématographique utilisée aujourd'hui pour l'entraînement au tir des équipages de « chasseurs » (p.463)
Fig. 4. - Fragment de film pris par la « ciné-mitrailleuse » (p.464)
Fig. 1. - Schéma de principe du fonctionnement d'un auto-compresseur à pistons libres (p.467)
Fig. 2. - Coupe d'un auto-compresseur « Pescara » à deux pistons opposés (p.467)
Fig. 3. - Bloc-moteur d'auto-compresseur de 16 ch (p.468)
Fig. 4. - Auto-compresseur « Pescara », type vertical industriel fixe de 150 ch (p.469)
Fig. 1. - Appareil analyseur employé en Allemagne pour la visiotéléphonie, la transmission de vues diapositives sur verre ou de films cinématographiques (p.475)
Fig. 2. - Coupe schématique de l'analyseur utilisé par le service de visiotéléphonie de la Reichspost (p.476)
Fig. 3. - La cabine de visiotéléphonie du pavillon de l'Allemagne à l'exposition, reproduction exacte de celles de Leipzig, Berlin, Munich et Nuremberg (p.476)
Fig. 4. - Vue intérieure de la couronne porte-objectifs du « visiotéléphone » (p.477)
Fig. 5. - Principe du dispositif optique utilisé en Allemagne pour les projections cinématographiques avec déroulement continu du film (p.478)
Fig. 6. - Schéma du fonctionnement de l'appareil de télécinéma (p.478)
Fig. 7. - Vue d'ensemble de l'appareil de télécinéma utilisant l'iconoscope pour l'exploration des images (p.479)
Fig. 8. - Schéma de la nouvelle camera électronique utilisée en Allemagne pour les prises de vues à l'extérieur (p.480)
Bombe électron après son extinction (p.r33)
Fig. 1. - Vue en coupe du diffuseur « Formoz » (p.r34)
Fig. 2. - Comment on utilise le souffleur « Formoz » (p.r34)
Coupe schématique de la fiche de réglage automatique (p.r34)
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