La locomotive électrique à grande vitesse du Pennsylvania Railroald (U.S.A.) (p.242)
Fig. 1. - Sur la locomotive électrique moderne (1941) de la S.N.C.F. la commande individuelle des essieux remplace l'accouplement par bielles (p.244)
Fig. 2. - Projet de locomotive électrique type C-C (1) à adhérence totale et à grande vitesse (Alsthom) (p.244)
Fig. 3. - Locomotive électrique type B-B de la S.N.C.F. à adhérence totale pour trains de marchandises (1936) (p.245)
Fig. 4. - Locomotive moderne à vapeur type 141 P de la S.N.C.F. pour trains express lourds et trains marchandises (1942) (p.246)
Fig. 5. - Locomotive à vapeur américaine type 232 pour trains rapides, construite en 1928 (p.247)
Fig. 6. - Locomotive 230-E-93 de la S.N.C.F. avec chaudière velox (caisse démontée) (p.248)
Fig. 7. - Locomotive de 5.000 chevaux à turbines à vapeur, transmission électrique et condensation de l'Union Pacific Railroad, construite en 1938 (p.249)
Fig. 8. - Un des deux groupes électrogènes de 2.000 chevaux de la locomotive Diesel-électrique 262-AE-1 de la S.N.C.F. (p.250)
Fig. 9. - Mise en place du groupe électrogène de 2.000 chevaux sur une des deux unités constituant la locomotive Diesel électrique 262-BDI de la S.N.C.F. (p.251)
Fig. 10. - Mise en place du groupe générateur de la locomotive à turbine à gaz et transmission électrique construite en 1940 par la société Brown Boveri (Suisse) (p.252)
Fig. 11. - Schéma d'un générateur de gaz système Pescara, à pistons libres (p.253)
Fig. 12. - Générateur Pescara de 450 chevaux, pour locomotive (p.254)
Fig. 1. - Stock de cellulose canadienne (avant la guerre) à l'usine de rayonne de Venaria Reale (Italie) (p.257)
Fig. 2. - Mélange de différents lots de feuilles de cellulose à l'usine de Venaria Reale (p.257)
Tableau I. - Tableau comparatif des différents procédés de fabrication de la rayonne (p.258)
Fig. 3. - Fragment d'une chaîne cellulosique (p.259)
Tableau II. - Composition comparée du bois et de la pâte de cellulose pour rayonne (en % de la matière sèche) (p.259)
Fig. 4. -Schéma de la fabrication de la pâte de cellulose (p.259)
Fig. 5. - Inflorescence terminale et tige de l'Arundo donax (p.260)
Fig. 6. - La préparation des boutures de la canne de provence (Arundo donax) (p.260)
Fig. 1. - Essai physiologique des extraits de capsules surrénales par comparaison avec une solution d'adrénaline standard (p.263)
Fig. 2. - Graphique enregistré à l'aide de l'intestin du chat, dans l'appareil de la Fig. 4 (p.264)
Fig. 3. - Enregistrement de la variation de la pression artérielle après une injection intraveineuse d'adrénaline (p.265)
Fig. 4. - Schéma du dispositif expérimental pour l'étude des contractions des muscles lisses (p.266)
Fig. 5. - Expérience montrant la libération, par le coeur, dans certaines conditions d'excitation, d'une substance hormonale capable d'influencer dans le même sens un autre coeur (p.267)
Fig. 6. - Enregistrement des contractions d'un coeur isolé de grenouille, montrant l'action de 1/1.000 de MG d'adrénaline (d'après Dautrebande) (p.268)
Fig. 7. - Graphique mettant en évidence l'action de l'acétylcholine sur le coeur (p.268)
Fig. 8. - Diagnostic de la grossesse par les écailles du cyprin bronzé (p.269)
Fig. 9. - Le diagnostic de la grossesse à l'aide du crapaud Xenopus Loevis (p.270)
Fig. 10. - Le comportement du Xenopus Loevis après injection (p.270)
Fig. 1. - Feuille de sphaigne vue au microscope (p.271)
Fig. 2. - Essais de saturation de la sciure de bois, de la paille et de la tourbe (p.272)
Tableau I. - Le conditionnement de la tourbe agricole suivant ses différents usages (p.272)
Fig. 3 et 4. - Boutures d'oeillets de même âge (p.273)
Fig. 5. - Motif décoratif réalisé sur sol de tourbe à l'exposition internationale de Paris 1937 (p.273)
Fig. 6. - Aspect d'une tourbière suédoise au cours de l'été (p.274)
Fig. 1. - Schéma de principe de la diffraction des rayons X (p.275)
Fig. 2. - Principe de la méthode de Laue (p.276)
Fig. 3. - Un diagramme de Laue (boléite quadratique, d'après M. R. Hocart) (p.276)
Fig. 4 et 5. - Principe de la méthode de Bragg ou du cristal tournant et diagramme du sel gemme (p.276)
Fig. 6. - Principe de la méthode de Debye-Scherrer ou méthode des poudres (p.277)
Fig. 7. - Raies de diffraction obtenues par la méthode des poudres (sulfate de cuivre, d'après M. Binder) (p.277)
Fig. 8. - Intensités relatives des raies de spectres de poudres (p.277)
Fig. 9. - Ensemble d'un groupe pour la radiocristallographie industrielle (p.278)
Fig. 10. - Deux modèles de porte-films pour l'étude cristallographique par la diffraction des rayons X (p.278)
Fig. 11. - Courbes photométriques des raies servant au dosage du quartz (p.279)
Fig. 12. - Spectres destinés au dosage du quartz (p.279)
Fig. 13. - Principe de la mesure de la dimension des cristallites (méthode de Brill) (p.280)
Fig. 14. - Le dédoublement des raies pour l'évaluation de la dimension des cristallites (p.280)
Fig. 15. - Deux radiographies de sulfure de zinc mettant en évidence l'influence de la dimension des microcristaux (p.280)
Fig. 1. - Principe de la photographie stéréoscopique (p.281)
Fig. 2. - Coupe simplifiée de l'autographe Wild A 6 (p.282)
Fig. 3. - L'autographe Wild A 6 (p.282)
Fig. 4. - Relevé d'un encéphalogramme sur un patient respirant un air de composition variable, à teneur en oxygène réduite (p.283)
Fig. 5. - Chambre de dépression microscopique pour l'étude du comportement des cellules vivantes sous pression réduite (p.283)
Fig. 6. - L'intérieur d'une chambre de dépression mobile pour la mesure des « réserves de temps » des pilotes (p.284)
Fig. 7. - Schéma de montage du bouton-concierge (p.284)