Un des premiers projets de sphère libre étudiée par le professeur Piccard pour l'exploration du fond des mers jusqu'à 5000 M et plus de profondeur (p.2)
Fig. 1. - Voici le type le plus récent de scaphandre souple autonome adopté en Amérique (p.4)
Fig. 2. - Type de scaphandre permettant de descendre à 200 M de profondeur (p.5)
Fig. 3. - L'observatoire sous-marin de Williamson au bout du tube flexible (p.6)
Fig. 4. - L'appareil avec lequel M. Ernest Wymann procède actuellement à des essais d'exploration du lac Léman, à 150 M de profondeur (p.7)
Fig. 5. - Aménagement de la bathysphère de Beebe (p.8)
Fig. 6. - Après un essai à vide, la bathysphère de William Beebe est remontée aux trois quarts pleine d'eau (p.9)
Fig. 7. - Le début de la plongée de William Beebe à 906 M de profondeur (p.9)
Fig. 8. - Coupe schématique de l'appareil projeté par le professeur Piccard pour descendre au fond des océans (p.10)
Fig. 9. - Un réservoir d'huile du flotteur (p.11)
Fig. 10. - Le phénomène d'hystérésis permet de conserver au fer doux une aimantation notable avec un courant faible (p.11)
Fig. 11. - Coupe de l'entonnoir avec son lest (p.11)
Fig. 1. - Couche de nuages condensés au contact d'une montagne (p.14)
Fig. 2. - Le « confluent » de deux glaciers dans le massif du Mont Blanc (p.15)
Fig. 3. - Un groupe de cristaux de quartz (p.16)
Fig. 4. - L'anisotropie d'un corps soumis à des tensions est décelable par des procédés optiques (p.16)
Fig. 5. - Représentation schématique d'un cristal d'étain (système cubique) (p.17)
Fig. 6. - Représentation schématique d'un cristal de sel gemme (chlorure de sodium) (p.17)
Fig. 7. - Cristaux liquides de formes variées dont l'analogie d'aspect avec des organismes vivants est frappante (p.18)
Fig. 8. - Courbe de l'énergie mutuelle de deux molécules (p.18)
Fig. 9. - Dans la cellulose, les microcristaux (régions hachurées) alternent avec les régions amorphes (p.18)
Fig. 10. - Molécules à longues chaines, dont la structure permet d'expliquer les propriétés lubrifiant de ces corps organiques (voir figure 11) (p.18)
Fig. 11. - Les molécules à longues chaines du lubrifiant s'organisent, au voisinage de la surface à lubrifier, en couches stratifiées qui glissent les unes sur les autres (p.19)
Fig. 12. - L'état « smectique » (p.19)
Fig. 13. - Représentation de l'état « nématique » (p.19)
Fig. 1. - Projecteur à faisceau vertical, pour la mesure du « plafond » (p.21)
Fig. 2. - Mesure du « plafond » à l'aide d'un projecteur vertical (p.21)
Fig. 3. - Mouvement des avions qui attendent leur tour d'atterrissage (p.22)
Fig. 4. - Installation du radiogoniomètre d'atterrissage de secours de l'aéroport du Bourget et du dispositif de commande du radioalignement (p.23)
Fig. 5. - Principe de la méthode d'atterrissage dite de « percée » (p.24)
Fig. 6. - L'atterrissage par la méthode « Z Z » (p.26)
Fig. 7. - Schéma d'un radioalignement (p.26)
Fig. 8. - Dispositif de radioalignement de l'aéroport de Lyon (p.27)
Fig. 9. - Feux au sodium indiquant, par une flèche, l'axe d'atterrissage (p.28)
Fig. 10. - Projecteur dont le faisceau est orienté suivant l'axe d'atterrissage (p.28)
Fig. 11. - Le radioalignement à ondes moyennes du Bourget (p.29)
Fig. 1. - Balance à équations de Grant (p.31)
Fig. 2. - Balance hydrostatique à équations (p.31)
Fig. 3. - Figure équipotentielle obtenue à l'aide de la cuve électrolytique à équations de Lucas (p.32)
Fig. 4. - Schéma de principe de l'arithmophore logarithmique de Torres (p.33)
Fig. 5. - Fusées logarithmiques de Torres (p.33)
Fig. 6. - Schéma de principe de l'intégromètre à disque tournant (p.34)
Fig. 7. - Génération d'une onde périodique compliquée (III) par l'addition de deux courbes sinusoïdales simples (courbes I et II) (p.34)
Fig. 8. - Principe de la « sommation harmonique » de mouvements sinusoïdaux (p.34)
Fig. 9. - Disposition cinématique du « Tide Predictor » de la fig. 11 (p.35)
Fig. 10. - « Manivelle sinusoïdale » produisant le déplacement des poulies mobiles (voir fig. 9 et 11) (p.35)
Fig. 11. - Voici le célèbre « Tide Predictor » n° 3 de Lord Kelvin, actuellement utilisé au service hydrographique de la marine française (p.36)
Fig. 1. - Schéma d'un émetteur radiophonique (p.40)
Fig. 2. - Schéma de montage d'un étage amplificateur en haute fréquence (p.40)
Fig. 3. - Schéma d'un oscillateur pilote à quartz piézoélectrique (p.40)
Fig. 4 et 5. - Oscillations non amorties et les mêmes oscillations modulées par un son (p.41)
Fig. 6. - Vue partielle de l'étage d'amplification de Nice-la Brague de 125 KW (p.41)
Fig. 7. - Vue partielle de la salle des serpentins en porcelaine ou circule l'eau de refroidissement des lampes d'émission de la station de Lille-Camplin (p.42)
Fig. 8. - Pylône d'antenne de l'émetteur de Lyon-Tramoyes (p.43)
Fig. 9. - Pupitre de commande des différents circuits de l'émetteur de Villebon (Paris-P.-T.-T.) (p.44)
Fig. 10. - Un coin de la cabine du speaker du studio de Paris - P. - T. - T. (p.45)
Fig. 11. - Carte du réseau des câbles spéciaux qui relient les émetteurs et les studios du réseau d'État français de radiodiffusion (p.46)
Fig. 12. - Voici les faisceaux d'ondes dirigées émis par la station « radio-mondial » (p.47)
Fig. 1. - Canon autofretté, chemisé, à frein de bouche, calibre 155 millimètres, en position de tir (p.50)
Fig. 2. - Mortier d'artillerie lourde sur voie ferrée pour grosses destructions (p.52)
Fig. 3. - Canon tous azimuths de 240 MM, sur voie ferrée (p.54)
Fig. 4. - Certains matériels lourds font appel à la propulsion électrique pour leurs déplacements sur routes ou en terrain varié (p.56)
Voici, en fonctionnement à l'usine de Jarrie (Isère), un appareil de sublimation utilisé pour la purification du calcium obtenu par électrolyse (p.61)
Fig. 1. - Principe du « Stroborama » (p.63)
Fig. 2. - Balle de fusil lebel photographiée au millionième de seconde (p.64)
Fig. 3. - L'appareil de photographie au cent-millionième de seconde (p.64)
Fig. 4. - Photographie sans objectif, au cent-millionième de seconde, d'une balle de fusil lebel (p.65)
Fig. 5. - Comment on détermine la vitesse d'un mobile d'après l'angle formé par l'onde de choc (p.65)
Fig. 6. - Injection d'un moteur à huile lourde photographiée au cent-millionième de seconde (épreuve directe négative sur papier) (p.66)
Fig. 7. - Le phénomène de réinjection dans un moteur à huile lourde mis en relief par la photographie au millionième de seconde (p.66)
Fig. 8. - Phases successives du tir d'un revolver (p.67)
Fig. 9. - Perforation, par une balle de fusil lebel, d'une plaque de blindage d'acier de 5 MM (p.68)
Fig. 10. - Une balle qui marche à reculons (pointe en arrière) (p.68)
Fig. 1. - « Foraminifères » et « radiolaires » faisant partie du Plankton (p.70)
Fig. 2. - Petits crustacés entrant dans la Plankton de haute mer (p.71)
Fig. 3. - Autres constituants du Plankton de haute mer : larve de crustacé (« nauplius » à gauche) et de méduse (« planula à droite ») (p.72)
Fig. 4. - Une crevette aux antennes géantes : le « Nematocarcinus gracilipes » (p.72)
Fig. 5. - La faune sous-marine est d'une incroyable variété de formes (p.73)
Fig. 6. - Larves de langouste « phyllosomes » en forme de feuilles qui entrent dans la composition du Plankton (p.73)
Fig. 7. - « Colossendeis » (« pycnogonide ») des grandes profondeurs marines pêché, par 2 800 M de fond, au cours d'une croisière dans le golfe de Gascogne (p.74)
Fig. 8. - Étoile de mer abyssale (« Brisinga ») à bras grêles et à disque circulaire, pêchée, par 2 800 M de profondeur, dans le golfe de Gascogne (p.74)
Fig. 9. - Espèce nouvelle capturée en 1936, par 1 000 M de profondeur environ, au cours d'une expédition du navire « président-Théodore-Tissier » (p.75)
Fig. 10. - Un carnassier des grands fonds, l' « Eurypharynx pelicanoïdes » (p.75)
Fig. 11. - Un autre poisson à grande capacité stomacale (p.76)
Fig. 12. - Une digestion laborieuse (p.76)
Fig. 13. - L' « Opisthoproctus grimaldii », poisson des grands fonds, à chair transparente, pêché par le prince de Monaco à bord de la « princesse Alice » (p.77)
Fig. 14. - Deux manières de s'adapter à l'obscurité des zones abyssales (p.77)
Fig. 1. - Le « Petit Bi » en service (p.r19)
Fig. 2. - Le « Petit Bi » replié (p.r19)
Fig. 3. - Schéma de montage du « méga-record-6 » (p.r20)
Fig. 4. - Le canot « transatlantique » (p.r21)
Fig. 5. - Installation de Philadelphie, pour le traitement de 680 000 M3 de gaz de fours à coke par jour (p.r21)