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Tome 55. n. 259. Janvier 1939

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.1)
Au fond des océans avec le professeur Piccard (Jean Marchand, Ingénieur I.E.G.) (p.3)
L'exemple du monde animal et les méthodes humaines de plongée (p.4)
Du scaphandre souple au scaphandre rigide (p.5)
Les première photos sous-marines (p.7)
A 900 mètres de profondeur (p.7)
Vers les abysses océanes (p.9)
Combien existe-t-il d'états de la matière ? (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.13)
Le cristal, représentant de l'ordre (p.14)
L'état amorphe (p.15)
Etats mésomorphes (p.17)
Comment l'avion atterrit dans la brume (H. Portier, Ancien élève de l'Ecole polytechnique) (p.20)
Deux problèmes essentiellement différents : navigation et atterrissage par mauvaise visibilité (p.20)
La zone d'approche (p.20)
L'autorité dans la zone d'approche (p.21)
La mesure du plafond (p.21)
La diffusion de l'avis d'application des consignes de mauvaise visibilité (p.21)
Les avions non munis de T.S.F. (p.22)
L'entrée dans la zone d'approche (p.22)
Ceux qui attendent (p.23)
Celui qui atterrit (p.25)
La méthode de percée (p.25)
L'atterrissage ZZ (p.25)
L'atterrissage par radioalignement (p.28)
L'avenir de l'atterrissage sans visibilité (p.29)
La machine peut-elle être plus intelligente que l'homme ? (Pierre Devaux, Ancien élève de l'Ecole polytechnique) (p.30)
La tentative de Babbage (p.30)
Le principe des machines à différences (p.31)
Balances à équations (p.31)
Machine logarithmique de Torres (p.32)
Les intégraphes dépassent le cerveau humain (p.33)
Les machines harmoniques (p.35)
La complexité des marées (p.36)
Le Tide Predictor (p.37)
Comment on prédit les marées (p.37)
Ce qu'il faut savoir d'une station d'émission de radiodiffusion (Camille Gutton, Membre de l'Institut, Directeur du Laboratoire national de Radioélectricité) (p.39)
Pourquoi les stations assurant les émissions de radiodiffusion doivent être puissantes (p.39)
L'oscillateur-pilote, régulateur de la longueur d'onde (p.40)
Les étages d'amplification (p.40)
Les lampes électroniques (p.41)
La modulation téléphonique (p.43)
L'antenne (p.45)
L'alimentation en énergie des stations de radiodiffusion (p.45)
Comment s'effectue la prise de son (p.46)
Voici l'artillerie moderne de grande puissance de grande portée (Général F. Culmann, Du cadre de réserve) (p.48)
Améliorations résultant des enseignements de la guerre (p.48)
Conditions et valeur de la surprise technique (p.49)
Allongement des portées, accroissement de la précision, lutte contre l'usure des tubes (p.50)
Canons à grande portée (p.51)
Mortiers de moyenne puissance (p.51)
Mortiers de grande puissance (p.52)
Adaptation des canons de la marine à l'emploi aux armées (p.52)
Adaptation de l'artillerie navale à l'emploi sur terre. Artillerie lourde sur voie ferrée (A.L.V.F.) (p.53)
Affranchissement de la voie ferrée : transport de l'A.L.G.P. sur routes par traction automobile (p.55)
Affranchissement de la route. Mode de transport C autrichien. Artillerie chenillée (p.55)
Améliorations à apporter aux projectiles et aux fusées (p.56)
Supercanons (p.56)
À notre poste d'écoute (S. et V.) (p.57)
Au-delà de l'uranium : l'élément 93… et la suite (p.57)
Egypte-Australie sans escale (p.58)
Des œufs du jour… vieux de huit mois (p.59)
Une des plus anciennes conquêtes de l'électrochimie, le calcium, revient à l'ordre du jour (p.60)
Que nous révèle la photographie au cent-millionième de seconde ? (Pierre Keszler) (p.62)
L'observation stroboscopique (p.62)
Fonctionnement du stroborama (p.63)
L'observation au ralenti (p.63)
La photographie au millionième de seconde (p.64)
Le cinéma à très grande vitesse (p.64)
Du millionième de seconde au centième de millionième de seconde (p.65)
Ce que montrent les photographies au centième de millionième de seconde (p.66)
Comment a-t-on mesuré la durée de l'étincelle électrique (p.67)
Les observations permises par cette méthode (p.68)
Où s'arrête le domaine de la vie ? De la stratosphère aux profondeurs abyssales (Jean Labadié) (p.69)
Les conditions d'existence de l'être vivant : transformateur d'énergie (p.69)
Les conditions physicochimiques nécessaires à la vie (p.70)
L'eau de mer prototype du milieu vital. La constance de son pH (p.71)
La lumière et la mer (p.72)
Les êtres marins nagent dans un océan de nourriture (p.74)
Le surpeuplement des abîmes (p.76)
La biosphère solide (p.76)
L'altitude croissante est hostile à la vie (p.77)
Les livres qu'il faut méditer : Le Progrès Scientifique (Marcel Boll, Directeur ès sciences) (p.78)
La T.S.F. et la vie (André Laugnac) (p.81)
Peut-on utiliser directement l'énergie des ondes hertziennes ? (p.81)
Le bruit de fond est-il impossible à éliminer dans les récepteurs modernes ? (p.82)
Les A côté de la science (V. Rubor) (p.r19)
Le vélo dans un placard (p.r19)
Superhétérodyne toutes ondes facile à monter et peu coûteux (p.r19)
Miroirs en aluminium (p.r20)
Canot miniature, remarquable travail manuel (p.r20)
Le gaz épuré électriquement en Amérique (p.r21)
Pour les sports d'hiver... (p.r21)
Chez les éditeurs (p.r22)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
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)
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