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Tome 59. n. 283. Mars 1941

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.131)
La chasse de nuit peut-elle lutter efficacement contre l'aviation de bombardement ? (Camille Rougeron) (p.133)
Une arme nouvelle : la mine aérienne (André Fournier) (p.140)
Le problème de l'énergie dans une exploitation rurale : ce que doit être la motoculture en France (Tony Ballu) (p.148)
Le chimiste peut-il créer des savons nouveaux ? (Marcel Mathieu) (p.157)
La guerre au commerce par les vedettes lance-torpilles (Camille Rougeron) (p.165)
Le repérage des projectiles dans le corps humain et le guidage de leur extraction (Maurice-E. Nahmias) (p.174)
L'acétylène, âme des synthèses organiques et la traction à l'"essence de Savoie" (Louis Houllevigue) (p.183)
Les "A côté" de la science (V. Rubor) (p.189)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
La chasse de nuit par avion-projecteur (p.132)
Fig. 1. - Rencontre de nuit (1918) d'un chasseur et d'un bombardier à 150 KM/H (p.134)
Fig. 2. - Rencontre de nuit (1940) d'un chasseur et d'un bombardier à 450 KM/H (p.134)
Fig. 3. - Un projecteur de la D.C.A. britannique (p.135)
Fig. 4. - L'ovoïde de visibilité (p.136)
Fig. 5. - Une batterie de D.C.A. américaine effectuant un tir d'exercice de nuit (p.137)
Fig. 6. - Une installation américaine de projecteurs (p.137)
Fig. 7. - Un projecteur de D.C.A. allemand (p.138)
Fig. 8. - Projecteur italien de 1 200 MM (p.138)
Fig. 9. - Éclairement et portée des projecteurs de 1914-1918 (p.139)
Fig. 1. - Un filet à mines contre sous-marins (p.141)
Fig. 2. - Schéma de fonctionnement d'une mine aérienne à parachute (p.141)
Fig. 3. - Rencontre d'un avion et d'un câble de ballon de barrage (p.142)
Fig. 4. - Schéma de fonctionnement d'un des types de mine à ballonnet et parachute (p.144)
Fig. 5. - La protection au moyen de « paravanes » ou d'otters » d'un navire traversant une zone minée (p.144)
Fig. 6. - La protection du sous-marin en plongée dans les champs de mines et de filets (p.145)
Fig. 7. - Autoprotection d'un avion dans un champ de mines (p.146)
Fig. 8. - Un avion dragueur de mines aériennes (p.146)
Fig. 1. - Charrue pour labours en planches (p.149)
Fig. 2. - Les deux types de labours en planches (p.150)
Fig. 3. - Labour « en refendant » d'une planche à l'aide d'un tracteur (p.151)
Fig. 4. - Labour « en adossant » d'une planche trapézoïdale (p.151)
Fig. 5. - Virage en huit, permettant de labourer « en adossant » avec fourrière étroite (p.151)
Fig. 6. - Labour d'un champ de deux planches avec fourrières réduites (p.152)
Fig. 7. - Autre méthode de labour d'un champ de deux planches (p.152)
Fig. 8. - Labour d'un champ trapézoïdal (p.152)
Fig. 9. - Le labour à plat (p.153)
Fig. 10. - Charrue bascule Bajac (p.154)
Fig. 11. - Type de charrue portée (p.155)
Fig. 12. - Schéma de la manoeuvre en fourrières d'un tracteur dans un labour plat (p.156)
Fig. 1. - Coupe de la peau humaine montrant ses divers organes (p.158)
Fig. 2. - La glycérine et ses trois fonctions « alcool » (groupe OH) (p.158)
Fig. 3. - Quelques acides gras entrant en combinaison avec la glycérine, dans la composition des corps gras animaux et végétaux (p.159)
Fig. 4. - La lécithine du jaune d'oeuf (p.159)
Fig. 5. - La saponaire, végétal renommé pour sa richesse en saponines et dont les propriétés dégraissantes sont bien connues (p.161)
Fig. 6. - Le noyau stérol et deux des innombrables composés qui en dérivent (p.163)
Fig. 1. - Un M.A.S., type de vedette torpilleur italienne (p.166)
Fig. 2. - Vedette expérimentale italienne de 59 tonnes Stefano Turr (p.167)
Fig. 3. - Vedettes torpilleurs allemandes de 62 tonnes (p.167)
Fig. 4. - Les M.T.B., vedettes britanniques de 18 tonnes (p.168)
Fig. 5. - Vedette expérimentale britannique de 28 tonnes (p.169)
Fig. 6. - Vedette torpilleur britannique de 32 tonnes (p.170)
Fig. 7. - Patrouille de vedettes torpilleurs allemandes en mer du nord (p.171)
Fig. 8. - Les « Mosquitos », les plus récentes vedettes américaines (p.172)
Fig. 1 et 2. - Le repérage automatique d'un projectile à l'aide de deux radiographies prises sensiblement à angle droit (p.175)
Fig. 3. - Une radiographie prise sous une mauvaise incidence (p.176)
Fig. 4. - Repérage d'un projectile par la méthode de deux axes de Debierne (p.177)
Fig. 5. - Repérage d'un projectile par la méthode de Haret (p.177)
Fig. 6. - La méthode de l'écran percé de Hirtz (p.178)
Fig. 7. - Principe de la méthode de Mazères (p.178)
Fig. 8. - Une des variantes les plus employées de la méthode de Haret : la méthode de Patte (p.179)
Fig. 9. - La méthode de Strohl (p.179)
Fig. 10. - La méthode des deux ampoules (p.179)
Fig. 11. - La stéréoradiographie permet au chirurgien de voir le projectile « dans l'espace » à l'intérieur du membre blessé (p.180)
Fig. 12. - Le principe de la radiotomie (p.180)
Fig. 13. - Le compas de Hirtz donne à chaque instant à l'opérateur la direction et la profondeur du projectile (p.180)
Fig. 14. - L'explorateur électrique de trouvé (p.181)
Fig. 15. - L'électro-vibreur de Bergonié (p.181)
Fig. 16. - Le repérage anatomique d'un projectile situé dans la boite crânienne (p.182)
Fig. 1. - Schéma de principe de la synthèse d'acétylène par l' « oeuf électrique » de Berthelot (p.185)
L'arbre généalogique des dérivés de l'acétylène (d'après O. Nicodemus et J. Lichtenberger) (p.186)
Fig. 1. - Ensemble de la Micheline 23 montrant le châssis moteur au centre et les longues poutres transmettant l'effort propulseur et tracteur aux châssis porteurs (p.189)
Fig. 2. - L'équipement du châssis moteur de la Micheline (p.189)
Fig. 3. - Voiture Citroën 7-9 ch équipée avec un générateur Lilor (p.190)
Fig. 4. - Schéma du générateur d'acétylène Lilor (p.191)
Fig. 5. - Schéma du dispositif pour l'auscultation des routes (p.191)
Fig. 6. - Ensemble de l'installation pour permettre à un demi-sourd de suivre une conversation (p.192)
Fig. 7. - La direction d'une source sonore est décelée par le décalage des ondes arrivant aux deux oreilles (p.194)
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