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Tome 55. n. 262. Avril 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.249)
Les navires porte-avions dans la flotte de combat moderne (Henri Le Masson) (p.251)
D'où viennent les rayons cosmiques ? (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.261)
Comment transformer moteurs à explosion et moteurs Diesel pour l'emploi des gazogènes (Tony Ballu, Professeur à l'Institut agronomique) (p.270)
Cent années de progrès en photographie : de l'asphalte de Niepce aux émulsions modernes ultrasensibles (Pierre Keszler) (p.279)
Vers la guérison chimique des maladies infectieuses (Jean Labadié) (p.287)
Oscillateurs et résonateurs fournissent d'ingénieuses solutions aux problèmes de télémécanique (Pierre Devaux, Ancien élève de l' École Polytechique) (p.295)
Notre poste d'écoute (S. et V.) (p.302)
La culture industrielles de légumes, de fleurs et de fruits sans support matériel (Lucien Thérond, Docteur de l'Université de Dijon (sciences)) (p.307)
La science contre le crime : comment la police scientifique identifie les armes à feu (Jean Marchand, Ingénieur I.E.C. licencié ès Sciences) (p.315)
Les livres qu'il faut méditer : Le progrès technique (Marcel Boll, Docteur ès Sciences) (p.324)
La T.S.F. et la vie (André Laugnac) (p.327)
Le laboratoire maritime de Dinard (A. Gruvel, Professeur au Muséum) (p.330)
Les grands travaux d'équipement électrique (p.r16)
Les À côté de la science (V. Rubor) (p.r17)
Chez les éditeurs (p.r19)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Le "Lexington" qui est, avec le "Saratoga", le porte-avions le plus grand et le plus rapide (p.250)
Fig. 1. - Le seul porte-avions français actuellement en service : le "Béarn" (p.252)
Fig. 2. - Le premier atterissage effectué sur le pont du "Béarn", le 20 octobre 1920 (p.252)
Fig. 3. - Le "Courageous", porte-avions anglais, résultant de la transformation d'un grand croiseur léger (p.253)
Fig. 4. - Le "Ranger", un des plus récents porte-avions américains (14 700 t.) (p.254)
Fig. 5. - Le pont du porte-avions anglais "Eagle" (p.254)
Fig. 6. - Le "Lexington", ancien croiseur transformé en porte-avions (p.255)
Fig. 7. - Le "Kaga", navire de ligne japonais de 27 000 t. transformé en porte-avion (p.256)
Fig. 8. - L' "Ark Royal", le plus récent porte-avions anglais (p.257)
Tableau I. - Caractéristiques principales des porte-avions résultant de la transformation d'autres bâtiments et encore en service au 1er janvier 1939 (p.258)
Tableau II. - Caractéristiques principales des porte-avions construits comme tels (p.258)
Fig. 9. - Lancement du premier porte-avions allemand, le "Graf-Zeppelin" (p.259)
Fig. 1. - Schéma d'un électromètre, isolé dans une enceinte métallique, pour la mesure du rayonnement cosmique (p.261)
Fig. 2. - Vue d'ensemble d'un appareil enregistreur destiné aux mesures d'ionisation dans la haute atmosphère (p.262)
Fig. 3. - Variation en fonction de l'altitude de l'ionisation produite par les rayons cosmiques (p.262)
Fig. 4. - Dispositif de mesure de l'intensité du rayonnement cosmique sous différentes épaisseurs d'eau (p.262)
Fig. 5. - Schéma de l'appareil utilisé pour dénombrer les rayons cosmiques et mesurer leur intensité (p.263)
Fig. 6. - Diagramme d'enregistrement de la décharge d'un électromètre, obtenu avec un compteur proportionnel du type de la figure 5 (p.263)
Fig. 7. - La "chambre de Wilson" utilisée pour l'étude du rayonnement cosmique (p.264)
Fig. 8. - Schéma du compteur de rayonnements de Geiger et Muller (p.264)
Fig. 9. - Montage en série de deux compteurs pour isoler les rayons cosmiques provenant d'une direction déterminée (p.264)
Fig. 10. - Montage en coïncidence d'une chambre à détendre de Wilson et de deux tubes compteur de Geiger (p.265)
Fig. 11. - Schéma de la production des "gerbes" dans l'atmosphère (p.265)
Fig. 12. - Une gerbe de rayons cosmiques photographiée dans la chambre de Wilson (p.266)
Fig. 13. - Expérience de Rossi montrant la puissance de pénétration des rayons cosmiques (p.266)
Fig. 14. - Courbe de la fréquence des gerbes suivant leur longueur (p.267)
Fig. 15. - Courbe de la variation d'intensié du rayonnement cosmique en fonction de la latitude (p.267)
Fig. 16. - Les rayons cosmiques s'enroulent autour des tubes de force du champ magnétique terrestre (p.268)
Fig. 1. - Autocar étudié pour la marche au gaz de gazogène (p.271)
Fig. 2. - Équipement d'un camion à gazogène "Gohin-Poulenc" (p.272)
Fig. 3. - Voiture d'occasion équipée d'un gazogène (p.273)
Fig. 4. - Gazogène "Autex" sur voiture (p.273)
Fig. 5. - Tracteur, marchant normalement à l'essence, équipé avec un gazogène (p.274)
Fig. 6. - Supresseur monté sur voiture de série à moteur à essence (Speed) (p.275)
Fig. 7. - Principe du moteur polycarburant "Bagnulo" (p.276)
Fig. 8. - Système "De Monge" (p.277)
Fig. 9. - Moteur diesel "Deutz" de 100 ch pour camion de transport routier, équipé d'un gazogène "Glon" gros modèle, à double alimentation (p.278)
Fig. 1. - Le "rendu" de radiations diversement colorées avec une émulsion panchromatique (en haut) et orthochromatique (en bas) (p.281)
Fig. 2. - Effet de la lumière sur les "tâches" de sulfure d'argent des cristaux de bromure d'argent (p.282)
Fig. 3. - Vue de Paris prise du haut des tours de Notre-Dame avec film panchromatique ordinaire, le contraste est faible (p.283)
Fig. 4. - La même vue que Fig. 3 prise sur plaque infrarouge (p.283)
Fig. 5. - Historadiogramme d'une coupe de peau, épiderme et derme (p.284)
Fig. 6. - Historadiogramme d'une coupe d'épiderme (p.284)
Fig. 7. - Comment choisir le papier pour utiliser au mieux un cliché (p.285)
Fig. 1. - Quelques microorganismes du type "protozoaire" (p.288)
Fig. 2. - Microorganisme pathogène de type transitoire entre les protozoaires et les microbes (p.288)
Fig. 3. - Quelques types francs de "microbes" (p.288)
Fig. 4. - Canari des rizières japonaises inoculé pour l'étude du paludisme, à l'Institut Pasteur (p.289)
Fig. 5. - Les cobayes sont inoculés par l'injection "intra-péritonéale" d'un bouillon de culture microbien (streptocoque, staphylocoque, etc.) (p.289)
Fig. 6. - Les souris blanches offrent, dans leur appendice caudal, un excellent moyen de prélever (à la pipette) un échantillon de sang sur l'animal en expérience (p.290)
Fig. 7. - La même seringue qui opère par piqures peut devenir un biberon (p.290)
Fig. 8. - Comment se présente l'une des expériences de vérification dont nous publions, ci-après, les "tableaux-protocoles" (p.291)
Tableau I. - Protocole d'expérience montrant l'activité "in vitro" du "p-aminosulfamide" (1162 F) sur le streptocoque et , comparativement, l'activité d'un produit "isomère" du précédent : le "1173F" (p.292)
Fig. 9. - Formules développées de l'acétylène, de la benzine et de trois dérivés chimiothérapiques complexes (p.293)
Tableau II. - Tableau comparatif des dosages nécessaires en "p-aminophénylsulfamide" pour obtenir soit le simple effet de barrage (bactériostatique) à l'infection, soit l'effet de guérison accélérée (bactéricide) pour différents microbes (p.294)
Fig. 1. - Oscillations de "relaxation" hydrauliques et électriques (p.296)
Fig. 2. - Distribution de l'heure par balanciers synchronisés (p.296)
Fig. 3. - Dispositif automatique de remise à l'heure des horloges par T. S. F. (p.297)
Fig. 4. -Balancier lourd non isochrone employé comme sélecteur (voir page 299) (p.297)
Fig. 5. - Oscillateur-émetteur pour alarme sans fil pilote (p.298)
Fig. 6. - Oscillateur-récepteur pour alarme sans fil pilote (p.298)
Fig. 7. - Compteur triphasé change-tarif à commande par courant musical et lames vibrantes (p.299)
Fig. 8. - Candélabre commandé électriquement par deux oscillateurs-résonateurs "Durlat" : un pour l'allumage, l'autre pour l'extinction (voir Fig. 6) (p.299)
Fig. 9. - Vue de profil d'un relais "actadis" à lames vibrantes, capable d'exécuter trois manœuvres (p.300)
Fig. 1. - Système simple pour l'alimentation continue d'une plante (p.308)
Fig. 2. - Bac de culture équipé pour la circulation continue de la solution nutritive (p.309)
Fig. 3. - Le bac de culture de la figure 2 (p.309)
Fig. 4. - Système d'alimentation par-dessous (p.310)
Fig. 5. - Dispositif expérimental simplifié d'alimentation par-dessous (p.310)
Fig. 6. - Culture de plants de tomates en milieu liquide avec support métallique garni de fibres végétales (p.311)
Fig. 7. - Thermostat maintenant la température de la solution constante à 1° près (p.312)
Fig. 8. - Culture demi-industrielle de concombres en milieu liquide (p.313)
Fig. 9. - Vue partielle d'une des serres d'expériences des laboratoires G. Truffaut, à Versailles (p.313)
Fig. 10. - Augets en bois équipés d'un mécanisme permettant d'imiter le mouvement des navires en mer (p.314)
Fig. 1. - Photographie d'une partie de vêtement perforée par une balle (p.316)
Fig. 2. - Le même tissu que figure 1, vu à l'envers (p.316)
Fig. 3. - Comment on matérialise la trajectoire d'un projectile (p.316)
Fig. 4. - Comment l'analyse spetrographique permet de déceler la nature des traces des métaux laissés par un projectile traversant une étoffe (p.317)
Fig. 5. - Microphotomètre photoélectrique enregistreur du professeur Sannié (p.317)
Fig. 6. - Identification d'une douille d'un projectile après le tir (p.319)
Fig. 7. - Sur ces deux culots de douilles on remarque que les traces du percuteur sont nettement différentes (p.321)
Fig. 8. - Identification d'une balle aux États-Unis (p.322)
Fig. 9. - Identification d'une balle à Paris (p.323)
Fig. 1 et 2. - Courbes de glissement de la pentagrille 6A8 et de la triode-heptode 6J8 en fonction de la tension du réseau et de la tension de commande de l'antifading (p.327)
Fig. 3. - Disposition des électrodes de la nouvelle octode EK3 à émission électronique dirigée (p.327)
Fig. 4, 5 et 6. - Schémas de principe pour l'utilisation de la nouvelle octode EK3 Philips, de la triode-hexode TH4A Mullard et de la triode-heptode américaine 6J8 (p.328)
Fig. 7. - Nouveau haut-parleur de puissance comprenant quatre éléments et un pavillon exponentiel en duralumin (p.329)
Fig. 8. - Vue extérieure du nouveau "radiateur de son" Telefunken (p.329)
Fig. 9. - Coupe schématique du "radiateur de son" Telefunken (p.329)
Fig. 10. - Deux types de haut-parleur de plein air (p.329)
Fig. 1. - Laboratoire maritime du Muséum avec, à droite, l'aquarium (p.330)
Fig. 2. - Vue intérieure de l'aquarium du laboratoire maritime (p.331)
Fig. 1. - L'armoire disposée pour la désinfection des livres posées sur les plateaux (p.p.r17)
Fig. 2. - Comment on pulvérise les insecticides sur les arbres fruitiers (p.p.r18)
Fig. 3. - Expériences effectuées en vue de déterminer la distance à partir de laquelle la pulvérisation sur une ligne à haute tension devient dangereuse (p.p.r18)
Fig. 4. - La "Bobinette" avec ses différents accessoires : 1, pour raper; 2, pour hacher; 3, pour couper (p.p.r18)
Fig. 5. - Le véhicule pour le graissage des rails de tramways (p.p.r18)
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