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Tome 57. n. 276. Juin 1940

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

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167 entrées

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CONDITIONS D'UTILISATION
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIÈRE PAGE (PAGE DE TITRE) (ima.1)
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE (p.449)
L'avion d'assaut contre les divisions blindées (Camille Rougeron) (p.551)
Les enseignements des dernières guerres (p.551)
La doctrine (p.555)
Le problème technique (p.557)
Le problème tactique (p.559)
Le problème stratégique (p.562)
Le char et l'avion (p.564)
Où en est la lutte entre le canon et la cuirasse ? (Paul Chaville) (p.565)
La vitesse au départ (p.565)
L'effet de masse et l'effet de détonation (p.565)
L'accroissement de vitesse à l'arrivée (p.567)
L'accroissement de la résistance du projectile (p.568)
L'accroissement de la résistance de la plaque. Résistance d'un ensemble (p.570)
Le tir en mer (p.571)
Les limites de la vitesse (p.572)
Peut-on faire marcher les véhicules automobiles sans essence : avec quoi et comment ? (Henri Latour) (p.574)
Carburants nationaux du temps de paix et du temps de guerre (p.574)
La situation en France (p.575)
Les "carburants" de remplacement convenant aux moteurs existants (p.577)
Le butane et le propane (p.578)
Pétrole et gas oil pour moteurs à carburation préalable (p.579)
Le gazogène (p.580)
Le perte de puissance et les moyens de la combattre (p.582)
Constitution et installation du gazogène (p.583)
Les gazogènes sur remorques (p.585)
Les gaz comprimés (p.585)
La transformation des moteurs Diesel (p.586)
Les matériels nouveaux adaptés aux circonstances nouvelles (p.586)
Les moteurs électriques (p.586)
Le moteur thermique de demain sera-t-il le moteur à charbon ? (p.588)
Hydrogène, Acétylène, etc. (p.589)
Quelles sont nos ressources en combustibles de remplacement ? (p.590)
Combustibles solides (p.591)
Les combustibles gazeux (p.593)
Comment le génie fait sauter les ponts (Marcel Montamat) (p.595)
Les explosifs et leur emploi (p.596)
Les dispositifs de mise de feu aux explosifs (p.597)
Destruction des ponts en maçonnerie (p.599)
La destruction des ponts en béton armé (p.600)
La destruction des ponts métalliques (p.602)
Pour le repérage des avions invisibles, voici les nouvelles méthodes électriques et radioélectriques (Pierre Hémardinquer) (p.603)
Le microphone se substitue à l'oreille humaine (p.604)
Le pouvoir directionnel des microphones (p.604)
Les détecteurs électroacoustiques (p.606)
Le repérage optique (p.607)
Les caméras cinématographiques (p.608)
Le repérage par les ondes hertziennes ultracourtes (p.609)
La plante aux cent usages : le soja (Charles Paulmy) (p.612)
Les matières grasses, je soja et la guerre (p.612)
L'extension de l'aire de culture d soja (p.613)
Botanique et agronomie du soja (p.614)
Les applications du soja (p.616)
L'introduction en France de la culture et des industries du soja (p.619)
Les livres qu'il faut méditer : l'unité de la matière et le problème des transmutations (Marcel Boll) (p.620)
De l'Antiquité aux alchimistes (p.620)
Un siècle d'expérimentation et de classement (p.621)
Radioactivité et transmutations (p.622)
Le bilan mensuel de la guerre (3 avril - 3 mai 1940) (Général Brossé) (p.623)
Le plan hitlérien (p.624)
L'agression allemande (p.624)
La riposte navale des alliés (p.625)
Les premiers débarquements alliés en Norvège (p.628)
Les premières réactions allemandes (p.629)
L'activité navale (p.630)
La bataille aérienne (p.630)
Evacuation par les troupes alliées de la région de Trondhiem (p.631)
Comment les avions de la R.A.F. sont protégés contre l'incendie (Jean Marival) (p.632)
Les conditions exigées d'un extincteur à bord d'un avion (p.632)
L'équipement extincteur des avions de la R.A.F. (p.633)
Les "A côté" de la science (V. Rubor) (p.634)
Nouveau type de réservoir à hydrocarbures (p.634)
Comment l'Hôtel de Ville de Zurich est chauffé avec de l'eau froide (p.634)
L'entraînement au tir contre avions et le repérage des avions par le cinéma (p.635)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Attaque de chars par l'aviation (p.550)
Fig. 1. - Le bimoteur français Potez 63 (p.552)
Fig. 2. - Le bristol « Beaufort », avion d'assaut britannique (p.553)
Fig. 3. - L'avion allemand Junkers 87, conçu spécialement pour le bombardement en piqué et qui joua un rôle important dans la compagne de Pologne (p.554)
Fig. 4. - L'avion de combat allemand Messerschmitt ME 110 (p.556)
Fig. 5. - Une escadrille d'avions d'assaut italiens (p.557)
Fig. 6. - Le Stearman X-100, avion d'assaut américain (p.558)
Fig. 7. - Trois exemples de la manière dont sont disposés les blindages sur des chars en service (p.559)
Fig. 8. - Une escadrille d'avions américains Northrop A-17 (p.560)
Fig. 9. - Les difficultés du tir contre avion en piqué (p.561)
Fig. 10. - Le Curtiss A-18, avion d'assaut américain (p.562)
Fig. 11. - Simulacre d'attaque de chars par les Curtiss A-18 (p.563)
Fig. 1. - Effet d'un projectile allemand de 420 MM frappant la coupole bétonnée d'un fort belge au cours de la guerre (p.566)
Tableau I : Les épaisseurs de béton armé nécessaires pour protéger contre les projectiles explosifs de divers calibres (p.566)
Fig. 2. - Le plus puissant canon de la guerre 1914-1918, l'obusier allemand de 420 MM (p.567)
Fig. 3. - Comment croit l'épaisseur perforée d'une plaque de blindage avec la vitesse initiale d'une balle (p.568)
Fig. 4. - Comment varie la perforation par une balle de 13,2 MM tirée à 800 M par seconde, avec la résistance de l'acier de la plaque (p.568)
Fig. 5. - L'obus-canon Bazin dans la première partie de sa trajectoire (p.569)
Fig. 6. - L'obus-canon Bazin dans la seconde partie de sa trajectoire (p.569)
Fig. 7. - Coupe de la balle perforante de 13,2 MM Hotchkiss (p.570)
Fig. 8. - Expériences de pénétration dans différents matériaux et aspects de la balle après le tir (p.570)
Fig. 9. - Schéma d'un obus de rupture (p.571)
Fig. 10. - Deux aspects d'un obus ayant perforé une plaque de blindage dans laquelle il est demeuré planté (p.571)
Fig. 11. - Coupes de deux cuirassés, l'un modernisé, l'autre moderne montrant la disposition du cuirassement (p.572)
Fig. 12. - Trajectoire d'une balle perforante tirée avec une vitesse de 800 M par seconde dans un bloc de plomb (p.573)
Fig. 1 et 2. - Deux types de gazogènes à bois : gazogène Brandt (à gauche), gazogène Berliet (à droite) (p.575)
Fig. 3. - Gazogène Brandt à charbon de bois et appareils épurateurs (p.576)
Fig. 4. - Gazogène Gohin-Poulenc à charbon de bois, comprimés, anthracite, etc. (p.577)
Fig. 5. - Gazogène à charbon de bois Sabatier-Decauville (p.578)
Fig. 6. - Gazogène à charbon de bois Panhard (p.579)
Fig. 7. - Mélangeur solex pour marche au gazogène (p.580)
Fig. 8. - Camion Latil susceptible de transporter une charge totale de 12 T et équipé d'un gazogène fonctionnant au charbon (p.581)
Fig. 9. - Voiture de tourisme équipée d'un gazogène Gohin-Poulenc sur les ailes (p.582)
Fig. 10. - Voiture de tourisme (Citroën 7 ch), équipée d'un gazogène dans la malle arrière (p.583)
Fig. 11. - Une voiture de tourisme américaine équipée avec une remorque « monoroue » transportant son gazogène (p.584)
Fig. 12. - La remorque Gohin-Poulenc pour voiture de tourisme (p.584)
Fig. 13. - Autobus de Londres équipé d'une remorque portant un gazogène fonctionnant au charbon (p.585)
Fig. 14. - Un moteur à explosions équipé pour l'alimentation au propane (p.587)
Fig. 15. - Sur le toit de cette voiture de tourisme anglaise a été installé un récipient en toile gonflé au gaz d'éclairage (p.587)
Fig. 16. - Installation sur remorque de bouteilles en alliage léger renfermant du gaz comprimé (p.588)
Fig. 21. - Exemple d'installation de bouteilles de gaz de ville comprimé sur un châssis Panhard de 6 T (p.589)
Fig. 18. - Schéma d'une installation pour la marche au gaz comprimé (p.590)
Fig. 18. - Un moteur à explosions équipé pour l'alimentation au gaz de ville (p.591)
Fig. 19. - Châssis de la Benne-tasseuse électrique à accumulateurs de Paris (p.592)
Le pont de Dirschau, que les troupes polonaises ont détruit il y a quelques mois, lors de l'avance des troupes allemandes (p.594)
Fig. 1. - Schéma d'un pont métallique à deux travées (p.595)
Fig. 2. - Les deux ponts jumelés du Val-Benoit, à Liége [sic, Liège] (p.596)
Fig. 3. - Coupe-type d'une cartouche de mélinite (p.597)
Fig. 4. - Schéma d'une mise de feu électrique (p.597)
Fig. 5. - Coupe-type d'une amorce au fulminate de mercure (long 4 à 5 CM) (p.598)
Fig. 6. - Exemple schématique d'une mise de feu pyrotechnique (p.598)
Fig. 7. - Coupe horizontale d'une pile de pont montrant les emplacements des fourneaux de mines (p.598)
Fig. 8. - Le pont d'Hirson détruit en 1914 (p.599)
Fig. 9. - Principe de la destruction d'un pont sous remblais, à deux arches accolées en maçonnerie (p.599)
Fig. 10. - Exemples de destruction de ponts en béton armé à arcs de différents types (p.600)
Fig. 11. - Exemple de destruction d'un pont à poutres droites et béquilles en béton armé (p.600)
Fig. 12. - Pont-viaduc dont la travée centrale a été détruite pendant la dernière guerre par les austro-allemands lors d'un mouvement de retraite sur le font des Carpathes (p.601)
Fig. 13. - Pont détruit par les sapeurs du génie français il y a quelques mois (p.601)
Fig. 14. - Principe de la destruction des éléments métalliques d'une poutre à treillis (p.602)
Fig. 1. - La propagation d'une onde de pression : à gauche dans un ressort, à droite dans un tuyau acoustique (p.605)
Fig. 2. - Comment s'effectue la propagation du son dans l'air au repos (p.605)
Fig. 3. - Microphone de pression et microphone de vitesse (p.605)
Fig. 4. - Comment varie le pouvoir directionnel d'un microphone avec la hauteur du son perçu (p.606)
Fig. 5. - Schéma d'un microphone directionnel de H.-F. Olson (p.606)
Fig. 6. - Disposition de plusieurs microphones du type précédent pour la détection des sons complexes (p.606)
Fig. 7. - Le repérage acoustique par deux microphones et un oscillographe cathodique (p.607)
Fig. 8. - Schéma de principe du « Pétoscope » appliqué à la détection des avions (p.608)
Fig. 9. - Etude du vol d'un avion au moyen de cameras cinématographiques (p.609)
Fig. 10. - Disposition très schématique d'un appareil de détection des obstacles par ondes ultracourtes dirigées (p.609)
Fig. 11. - L'appareil américain « Sensytrol » à ondes ultra courtes aurait permis la détection des avions à une distance de 14 KM (p.610)
Fig. 12. - Principe de la détection des avions par un barrage d'ondes ultra-courtes (p.610)
Fig. 1. - Pied de soja presque nain au moment de sa maturation (p.613)
Fig. 2. - Racine de soja montrant le développement des nodules azobactériens qui permettent à la plante de fixer directement l'azote du sol (p.614)
Tableau des principales applications du soja (p.615)
Fig. 3. - Le fanage et le séchage du soja fourrager est indispensable pour éviter l'échauffement et la pourriture (p.616)
Fig. 4. - Le foin sec de soja est mis en meules mécaniquement aux États-Unis (p.616)
Fig. 5. - Presses continues Anderson utilisées dans une usine de Chicago pour l'extraction de l'huile de soja (p.617)
Fig. 6. - Superpresse à marche automatique système Lamy-Tonilhon (en montage) (p.618)
Fig. 1. - Carte de la région méridionale de la Norvège occupée par les allemands qui ont débarqué à Oslo, Kristiansand, Stavanger et Bergen dès le 9 avril (p.625)
Fig. 2. - Carte physique de la Norvège montrant les massifs montagneux et les vallées que doivent suivre les armées (p.627)
Fig. 3. - Carte de la région de Narvik et du Vestfjord où se sont déroulés les combats navals au cours desquels la flotte britannique a anéanti en partie la flotte allemande (p.628)
Fig. 4. - Les champs de mines posés par les anglais pour s'opposer au ravitaillement et au transport des troupes du Reich et interdire la « route du fer » (p.628)
Fig. 5. - Carte de la région de Trondhjem et de Namsos (p.629)
Fig. 1. - Un bombardier bimoteur britannique bristol « Blenheim » équipé avec des extincteurs Graviner au bromure de méthyle (p.632)
Fig. 2. - Schémas de principe des trois interrupteurs de l'équipement Graviner qui provoquent automatiquement le fonctionnement de l'extincteur (p.633)
Fig. 1. - Coupe schématique du réservoir d'hydrocarbure « Miozzi » (p.634)
Fig. 2. - Schéma de l'installation de chauffage de l'hôtel de ville de Zurich (p.634)
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