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Tome 56. n. 266. Août 1939

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.81)
La science de l'air et le vol à voile (Pierre Massenet, Président de l'Amicale du Vol à voile français) (p.83)
Le vol des oiseaux (p.84)
Les performances du vol sans moteur (p.86)
Ce qu'est le vol à voile (p.87)
Quelles sources d'énergie utilise le vol à voile ? (p.87)
Comment vole le planeur (p.90)
A quoi sert le vol sans moteur ? (p.92)
La structure du plus simple des composés : l'eau demeure une énigme pour le physicien (Louis Houllevigue, Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille) (p.93)
Premières explications (p.95)
Depuis 1910 (p.96)
Le nouveau record absolu de vitesse : 755 km h sur avion terrestre (René Maurer) (p.99)
Les avions allemands des records de vitesse (p.99)
Comment furent contrôlés les records allemands (p.103)
Les étapes du record de vitesse depuis 1918 (p.104)
L'évolution de la technique, du Macchi de 1934 aux avions allemands de 1939 (p.106)
La "vie" de l'océan Atlantique dans son relief et dans ses eaux (Charles Brachet) (p.109)
L'Atlantique, le mieux individualisé des océans (p.109)
Le sous-sol Atlantique est fait de continents engloutis (p.112)
L'immixibilité des eaux marins (p.113)
Origines et classifications des eaux atlantiques (p.115)
Le "pouls" de l'océan se relie aux cycles cosmiques (p.115)
Les transgressions et les courants marins (p.117)
Transgressions et "pêches miraculeuses" (p.117)
La circulation des trains ultra-rapides et les problèmes nouveaux de stabilité aux grandes vitesses (Pierre Devaux, Ancien élève de l'Ecole Polytechnique) (p.118)
La lutte contre le déraillement (p.119)
Oscillations de roulis, de lacet et de galop (p.120)
"Pseudo-glissement" et dérapage sur rails (p.121)
Le "quartz piézoélectrique" mesure les chocs des locomotives (p.123)
Les essieux de "Mountains" se fissurent : pourquoi ? (p.124)
Equilibre des locomotives en courbe (p.125)
A 300 mètres de profondeur tracera-t-on des autoroutes dans le sous-sol parisien ? (Victor Jougla) (p.127)
L'extrême complexité du Paris souterrain (p.128)
Les solutions actuelles du problème de circulation se trouvent épuisées (p.130)
Ce qu'on peut encore réaliser dans les formules actuelles (p.131)
L'aération, condition première d'une autoroute souterraine (p.132)
Les projets conçus pour Paris (p.133)
La géologie et l'urbanisme souterrain (p.134)
Des projets à leur exécution … (p.134)
Le problème des matières premières dans la paix et dans la guerre (Charles Berthelot) (p.135)
Valeur et répartition des matières premières (p.135)
Pays riches et pays pauvres (p.135)
Le circuit compliqué des matières premières et des produits préfabriqués : la hiérarchie des matières premières (p.137)
La situation des grands pays producteurs de matières premières (p.138)
Le ravitaillement des puissance de l'"axe" après l'occupation de la Tchécoslovaquie et de l'Albanie (p.138)
Les métaux stratégiques (p.141)
Les ondes électriques du cerveau humain livrent leurs secrets (Jean Labadié) (p.143)
L'"onde bioélectrique", aboutissement logique de l'électrophysiologie (p.143)
L'onde "alpha" de Berger (p.145)
La signification très particulière des électroencéphalogrammes (p.147)
L'examen méthodique des épileptiques (p.148)
Les électroencéphalogrammes multiples de l'homme normal (p.149)
L'avenir de la méthode des enregistrements multiples (p.151)
L'homme devant la science (J. L.) (p.153)
La T.S.F. et la vie (André Laugnac) (p.155)
Les moteurs à explosions sources de parasites pour les ondes courtes (p.155)
L'utilisation rationnelle des indicateurs visuels d'accord à rayons cathodiques (p.155)
La radiotélégraphie professionnelle (p.r16)
Les « A côté » de la science (V. Rubor) (p.r18)
Le masque "de paix" ne doit nécessairement pas être identique eu masque de guerre (p.r18)
Centrale hydroélectrique immergée (p.r18)
Dispositif de réglage unique pour radiorécepteurs (p.r19)
Relais ultra-sensibles (p.r19)
Pour la défense aérienne, prendra-t-on les avions au filet ? (p.r20)
Verres correcteurs pour les opérés de la cataracte (p.r20)
Pour voir distinctement de loin et de près avec les mêmes lunettes (p.r21)
Tourisme en kayak (p.r21)
Chez les éditeurs (p.r21)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Le planeur biplace de performance Delanne, type 30 P. 2, à l'essai du centre de vol sans moteur de Beynes (Seine-et-Oise) (p.82)
Fig. 1. - Avec les avions sans moteur, les pilotes réalisent aujourd'hui toutes les figures de l'acrobatie aérienne (p.84)
Fig. 2. - Le vol d'un planeur remorqué par un avion à moteur (p.85)
Fig. 3. - Le planeur « Avia 41 P », avec lequel Nessler a conquis les records de France en vol sans moteur (p.85)
Fig. 4. - Schéma de la structure du vent au passage d'un obstacle comportant une vallée (p.86)
Fig. 5. - Disposition des courants ascendants et descendants d'origine thermique (p.86)
Fig. 6. - Sous les cumulus, le planeur vole en spirale et prend de la hauteur (p.87)
Fig. 7. - Ce nuage aux formes caractéristiques (cumulus) et dont la base est généralement plane, est très propice au vol à voile (p.87)
Fig. 8. - Disposition schématique des nombreux courants aériens qui circulent devant les fronts d'orage (p.88)
Fig. 9. - Ciel d'orage avec cumulo-nimbus dont la partie supérieure atteint des altitudes élevées (p.88)
Fig. 10. - Nuages en bandes parallèles formant des « rues de nuages » (p.89)
Fig. 11. - Reproduction du barogramme du vol de record de Nessler (p.90)
Fig. 12. - Le fuselage du planeur monotype olympique « Meise », sur son bâti de montage (p.91)
Fig. 13. - Le planeur allemand Meise choisi comme monotype pour les jeux olympiques de 1940 (p.91)
Principales caractéristiques de planeurs de performance : le « Meise » a été choisi comme monotype olympique pour les jeux de 1940 (p.92)
Fig. 1. - Variations du volume de l'eau au voisinage du point de fusion (p.94)
Fig. 2. - Variations de volume comparées de l'eau et de l'alcool avec la température à diverses pressions (p.95)
Fig. 3. - Comment on met en évidence l'effet Raman (p.95)
Fig. 4. - Courbes de diffraction pour les rayons X du tétrachlorure de carbone (a), de l'eau (b), du quartz (c) et de la tridymite (d) (p.96)
Fig. 5. - Structure de la tridymite, variété de silice cristallisée (p.96)
Fig. 6. - Représentation de la molécule d'eau (p.97)
Fig. 7. - Forme tétraédrique de l'association de molécules d'eau (p.97)
Fig. 1. - Le monoplace de chasse « Heinkel He 112 » (p.100)
Fig. 2. - L'avion de record « Heinkel He 112 U » (p.101)
Fig. 3. - Le monoplace de chasse « Messerschmitt Bf 109 » (p.102)
Fig. 4. - L'avion de record « Messerschmitt Bf 113 R » (p.102)
Fig. 5. - L'appareil cinématographique « Askania » qui a été utilisé pour le contrôle des récents records de vitesse établis en Allemagne (p.103)
Tableau I. - Records de vitesse en avion et en hydravion, établis de 1920 à 1934 (p.104)
Tableau II. - Records de vitesse en avion et en hydravion établis de 1931 à 1934 (p.104)
Tableau III. - Records de vitesse en avion, de 1935 à 1939. Le record en hydravion demeure celui de 1934 (p.105)
Fig. 6. - Le « Macchi MC 72 » d'Agello (1933) (p.106)
Fig. 7. - Le Gee Bee « super sporster » de Doolittle (1932) (p.107)
Tableau IV. - Bilan aérodynamique en « pour cent » de l'hydravion anglais « supermarine » gagnant de la coupe Schneider 1929 et des avions allemands « Heinkel He 112 » et « He 112 U » (p.108)
Fig. 1. - Le fusil utilisé pour les sondages sonores à bord du « président-Théodore-Tissier » (p.110)
Fig. 2. - Un graphique de sondage sonore continu (p.110)
Fig. 3. - Carte du relief sous-Atlantique (p.111)
Tableau I. - Disposition schématique du relief sous-marin de l'Atlantique de part et d'autre de la chaîne centrale (p.111)
Fig. 4. - La carte sous-marine du bloc « franco-britannique » à l'époque pléistocène (p.112)
Fig. 5. - Les « ponts » continentaux à travers l'Atlantique à la fin de l'ère primaire (p.113)
Tableau II. - Répartition et composition des eaux de l'océan Atlantique (p.114)
Fig. 6. - La bouteille Hansen servant à la prise d'eau marine aux fins d'analyse (p.115)
Fig. 7. - L'immixibilité des eaux (p.116)
Fig. 8. - Coupe transversale de l'océan Atlantique montrant la répartition des eaux d'origines différentes (p.116)
Fig. 1. - Schéma d'aiguillage simple (p.119)
Fig. 2. - Essieu coudé de locomotive « Atlantic » de forme classique (en haut), et auto-équilibré, type « Chan » (en bas) (p.120)
Fig. 3. - Les six oscillations principales du matériel roulant de chemin de fer (p.121)
Fig. 4. - Position du « centre instantané de rotation » d'un essieu qui n'est pas exactement au milieu de la voie (p.122)
Fig. 5. - Déformation superficielle du rail au passage d'une roue motrice (I) et sous l'action de la force centrifuge (II) (p.122)
Fig. 6. - Quartz piézoélectrique installé dans le prolongement d'un essieu pour la mesure des efforts exercés sur les roues par les rails (p.123)
Fig. 7. - Essieu coudé d'« Atlantic » ou de « Mountain » déformé sous l'action des efforts centrifuges (p.123)
Fig. 8. - Vue d'ensemble de l'équipement de la voie pour l'étude du comportement des locomotives « Mountain » en courbe (p.124)
Fig. 9. - Détail des butées réglables destinées à la mesure de la déformation du rail (p.124)
Fig. 10. - Cercle tranchant fixé contre une roue de « Mountain » et tampon encreur pour la détermination des positions exactes des roues lors du passage d'une machine en courbe (p.125)
Fig. 11. - Positions caractéristiques d'une « Mountain » lors d'un passage en courbe (p.126)
Fig. 1. - Maquette de la salle souterraine de la banque de France, coupée à diverses hauteurs (p.128)
Fig. 2. - L'aménagement souterrain de la porte maillot à Paris (p.129)
Fig. 3. - Accès au passage souterrain creusé sous le lac du parc de la tête d'or, à Lyon, permettant aux piétons de se rendre directement dans l'île de ce parc (p.129)
Fig. 4. - Tunnel pour véhicules à Anvers (p.130)
Fig. 5. - Sur ce plan de Paris, l'épaisseur des traits des voies de communication est proportionnelle au nombre de véhicules de la T. C. R. P. qui y circulent chaque jour (p.131)
Fig. 6. - Carte du réseau d'autoroutes souterraines profondes projetées pour Paris (p.132)
Fig. 7. - Projet de raccordement des autoroutes de surface (en trait plein) aux voies souterraines (en pointillé) envisagées pour Paris (p.132)
Fig. 8. - Coupe du sous-sol parisien entre le Bourget et la porte d'Orléans (sud de Paris) (p.133)
Fig. 9. - Projet de M. Tchumi pour assurer la liaison entre les voies souterraines de Paris et la surface du sol (p.133)
Fig. 1. - Répartition de la production des matières premières d'après leur nature (p.136)
Fig. 2. - Répartition des matières premières suivant les continents (p.136)
Fig. 3. - Production des divers continents par kilomètre carré (p.137)
Fig. 4. - Production par habitant des divers continents (p.137)
Fig. 5. - Production des pays d'Europe et des autres continents par kilomètre carré en fonction de la densité de la population (p.138)
Fig. 6. - Production des pays d'Europe et des autres continents par habitant en fonction de la densité de la population (p.138)
Fig. 7. - Graphique montrant le pourcentage, par rapport à la production mondiale, revenant à l'Angleterre, aux États-Unis, à la France et à ses colonies (p.139)
Fig. 8. - Production de la houille dans le monde (en milliers de tonnes) (p.139)
Tableau I. - Situation des principaux pays producteurs pour les principales matières premières (p.140)
Fig. 9. - Production du fer dans le monde (en milliers de tonnes) (p.140)
Fig. 10. - Production du pétrole dans le monde (en milliers de tonnes) (p.141)
Tableau II. - Situation de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne en ce qui concerne les importations des principaux métaux « stratégiques » (p.141)
Fig. 1. - Schéma de principe du dispositif d'enregistrement des électroencéphalogrammes multiples (laboratoire du professeur Baudouin) (p.144)
Fig. 2. - Enregistrement des électroencéphalogrammes multiples sur un film (p.145)
Fig. 3. - Le lit à cage de Faraday (un panneau enlevé pour la photographie) dans lequel est placé le malade (p.146)
Fig. 4. - Les oscillographes Dubois (simples galvanomètres à miroir) qui servent à l'enregistrement photographique (p.146)
Fig. 5. - Bloc de quatre inscripteurs pour encéphalogrammes multiples (p.146)
Fig. 6. - Curieux rapprochement (p.147)
Fig. 7. - Électroencéphalogramme double prélevé dans le laboratoire du professeur Baudouin (p.147)
Fig. 8. - Positions relatives sur l'encéphale des électrodes dans le prélèvement des électroencéphalogrammes multiples (p.148)
Fig. 9. - Électroencéphalogramme double concernant la région occipitale et la région précentrale d'un sujet normal (p.148)
Fig. 10. - Électroencéphalogramme double d'un sujet normal, montrant les discordances entre ondes et recueillies simultanément (p.148)
Fig. 11. - Électroencéphalogramme double concernant les deux régions occipitales (p.149)
Fig. 12. - Autre électroencéphalogramme double concernant les deux régions précentrales (p.149)
Fig. 13. - Électroencéphalogramme triple (p.149)
Fig. 14. - Le relevé d'un électroencéphalogramme au cours d'une opération sur le cerveau dans une clinique américaine (p.150)
Fig. 15. - Coupe d'une électrode liquide de MM. Baudouin, Fischgold et Lerique (p.151)
Fig. 16. - Ondes émises par le même sujet (p.151)
Fig. 17. - Électroencéphalogrammes relevés par le professeur Bremer sur un chat dont il a isolé le cerveau par section du névraxe (p.151)
Fig. 18. - La cellule pyramidale, élément sensori-moteur essentiel de l'écorce cérébrale (p.152)
Fig. 1 et 2. - Schémas de principe d'un oscillateur haute fréquence à étincelles (à gauche) et du circuit d'allumage d'un moteur à explosions (à droite) (p.155)
Fig. 3. - Allure générale des ondes amorties qui prennent naissance dans le circuit d'allumage des moteurs (p.156)
Fig. 4. - Montage classique d'un indicateur visuel d'accord type 6 E 5 ou 6 G 5 (p.156)
Fig. 5. - Montage d'un indicateur visuel d'accord type 6 E 5 ou 6 G 5 avec secteur d'ombre de 180° (p.157)
Fig. 6. - Montage d'un même indicateur visuel d'accord donnant la même variation du secteur d'ombre pour les signaux faibles et forts (p.157)
Fig. 7. - Indicateur visuel type 6 E 5 suivant une détection cathodique (p.157)
Fig. 1. - Vue partielle d'une salle de manipulation à l'école française de radioélectricité (p.r16)
Fig. 2. - Séance d'entraînement de lecture du son (p.r17)
Fig. 3. - Transmission des télégrammes sur bande (p.r17)
Fig. 1. - Le masque mis au point par le docteur Eigenberger de Prague (p.r18)
Fig. 2. - Vue de la centrale hydroélectrique sous-fluviale installée à Steinbach (Allemagne), d'une puissance de 10.000 chevaux, sous 9 mètres de chute (p.r18)
Fig. 3. - Schéma du dispositif de réglage unique (p.r19)
Fig. 4. - Détail du dispositif de réglage (p.r19)
Fig. 5. - Schéma montrant comment le filet sort de son coffre dont l'ouverture est déclenchée par le pilote (p.r20)
Fig. 6. - Voici le filet déployé maintenu par les bras très rigides de la « Rack-chain » (p.r20)
Fig. 7. - La « Rack-chain » déployée est extrêmement rigide (p.r20)
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