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Tome 65. n. 321. Mai 1944

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

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105 entrées

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CONDITIONS D'UTILISATION
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIÈRE PAGE (PAGE DE TITRE) (ima.1)
TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE (p.177)
Les animaux venimeux et leurs venins (Pierre Beck) (p.179)
Les appareils venimeux et inoculateurs (p.179)
Les venins (p.183)
Venins d'insectes (p.183)
Venins de serpents (p.185)
La lutte antivenimeuse (p.188)
Le venin est-il utiles à l'animal ? (p.189)
La production et les applications des ultrapressions (Jean Francis) (p.190)
La nécessité du frettage (p.190)
La production et la mesure des ultrapressions (p.190)
Les changements d'état aux ultrapressions (p.191)
Les ultrapressions et la synthèse de l'ammoniac (p.192)
Les ultrapressions et la matière vivante (p.193)
Les ultrapressions et le problème du diamant (p.194)
La technique du film scientifique se perfectionne sans cesse (Pierre Brard & Guy Tassel) (p.195)
La mise en évidence des phénomènes trop lents ou trop rapides (p.195)
Le microscope auxiliaire de la caméra (p.198)
Rayon X et cinéma (p.200)
L'animation des graphiques (p.201)
La réalisation d'un film scientifique (p.206)
La science et la technique du caoutchouc bénéficient largement de l'emploi des rayons X (J-J. Trillat) (p.207)
La structure du caoutchouc révélée par les rayons X (p.207)
L'étude du caoutchouc par les rayons X (p.207)
L'origine des propriétés élastiques du caoutchouc (p.208)
La vulcanisation du caoutchouc (p.209)
Les applications techniques des rayons X dans les industries du caoutchouc (p.210)
Les applications basées sur l'absorption des rayons X (p.211)
Conclusion (p.212)
La gélification de l'océan par le plancton mort explique-t-elle les transgressions atlantiques ? (Pierre Devaux) (p.213)
Principe du "non-mélange" (p.213)
L'océan est "cloisonné" (p.215)
L'architecture interne de l'eau (p.215)
Le rôle du plancton mort (p.217)
Comment la mer se "gélifie" (p.218)
Les A Côtés de la Science (V. Rubor) (p.219)
Hélices à pas variable dans la marine de commerce (p.219)
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Un des organismes marins les plus venimeux : la « Physalie » ou « Galère » (p.178)
Fig. 1. - Le tétrodon, poisson vénéneux (p.180)
Fig. 2. - Le diodon vénéneux des tropiques (p.180)
Fig. 3. - Une grande méduse, le « Rhizostoma pulmo » (p.181)
Fig. 4. - La grande scolopendre des régions méditerranéennes (« Scolopendra morsitans ») (p.181)
Fig. 5. - La vive, poisson commun et venimeux (p.181)
Fig. 6. - Le grand scorpion de Cayenne (p.182)
Fig. 7. - Un curieux mammifère australien : l'ornithorynque (p.182)
Fig. 8. - Schéma de fonctionnement de l'appareil inoculateur des méduses (p.183)
Fig. 9. - La trompe de moustique (p.183)
Fig. 10. - L'appareil inoculateur de l'abeille (p.184)
Fig. 11. - Un poison à la salive venimeuse : la murène (p.184)
Fig. 12. - La couleuvre à collier (« Natrix natrix ») vit au bord des eaux où elle se nourrit de batraciens et de poissons (p.185)
Fig. 13. - Chez les colubridés aglyphes, la glande à venin débouche dans la cavité buccale sans être en rapport avec des crochets inoculateurs. Toutes les dents sont semblables (p.185)
Fig. 14. - Appareil venimeux de la couleuvre de Montpellier (p.185)
Fig. 15. - Appareil venimeux du cobra (p.186)
Fig. 16. - Le crochet venimeux des cobras (p.186)
Fig. 17. - Tête osseuse de vipère en position de repos (A) et avec le crochet au début de la protraction (B) (p.186)
Fig. 18. - La mouche Tsé-Tsé (« Glossima Palpalis ») (p.187)
Fig. 19. - Les taons femelles provoquent par leurs piqures de vives douleurs locales (p.187)
Fig. 20. - Vipère aspic et couleuvre vipérine (p.188)
Fig. 21. - Le cobra de l'Inde (« Naja tripudians ») (p.189)
Fig. 1. - Schéma d'un compresseur de gaz pour 25 000 KG/CM2 (p.191)
Fig. 2. - Dispositif pour l'obtention de pressions de l'ordre de 300 000 KG/CM2 (p.192)
Fig. 3. - Tarage des manomètres à ultrapressions (p.192)
Fig. 4. - Diagramme des états du carbone (d'après Basset) (p.193)
Fig. 5. - Concentrations d'ammoniac réalisées à diverses pressions et températures (p.193)
Fig. 1. - Le principe de l'accélération et du ralentissement d'un mouvement cinématographié (p.196)
Fig. 2. - Schéma de principe simplifié d'une caméra pour prises de vues ultrarapides (p.197)
Fig. 3. - Un des montages optiques permettant l'éclairage latéral des préparations pour l'ultramicroscopie (p.198)
Fig. 4. - Le principe de la radiographie (p.198)
Fig. 5. - Exemple de dessins successifs pour l'animation d'un graphique (p.199)
Fig. 6. - Le résultat de la superposition de deux images photographiques à demi-teintes (p.199)
Fig. 7. - Schéma du système d'entraînement et d'immobilisation de la pellicule dans une caméra (p.200)
Fig. 8. - La superposition correcte des images dans les deux sens de la marche ne peut être assurée par suite du jeu des perforations (p.200)
Fig. 9. - Les mouvements que doit pouvoir effectuer le matériel de prise de vues pour l'animation des dessins (p.200)
Fig. 10. - Comment on repère la position de la caméra pour les surimpressions (p.201)
Fig. 11. - Comment on règle les mouvements de la table portant les dessins à animer (p.201)
Fig. 12. - Caméra spécialisée et table de prise de vues spécialement conçue pour les films scientifiques (p.202)
Fig. 13. - Un exemple de formation d'une image complexe par surimpressions successives (p.203)
Fig. 14. - Exemple de passage progressif d'un document à un autre (« enchaîné ») (p.203)
Fig. 15. - Exemple de découpage technique pour l'animation des schémas d'un film d'enseignement sur le « pou de San José » (p.204)
Fig. 16. - Schéma de la pompe alimentaire du « pou de San José » (p.205)
Fig. 17. - Un « pou de San José » vu en coupe sur la coupe d'un arbre où sont représentés les courants de sève brute et élaborée (image 500 environ du découpage de la fig. 15) (p.205)
Fig. 1. - La molécule d'isoprène, qui se soude à d'autres molécules identiques pour former la longue chaîne de la molécule géante de caoutchouc (p.208)
Fig. 2. - Schéma d'un spectographe à étirement pour l'étude du caoutchouc (p.208)
Fig. 3. - Diagramme X du caoutchouc non étiré (p.209)
Fig. 4. - Diagramme X du caoutchouc étiré en bande mince (p.209)
Fig. 5. - Structure schématique de la molécule de caoutchouc (p.210)
Fig. 6. - Deux formes possibles pour une macromolécule (p.210)
Fig. 7. - Schéma de la cellule élémentaire du caoutchouc (p.211)
Fig. 8. - Schéma de la vulcanisation du caoutchouc (p.211)
Fig. 9. - Schéma de la mesure de l'homogénéité d'un caoutchouc industriel (p.212)
Fig. 1. - Répartition de différentes eaux en couches superposées dans le golfe du Saint-Laurent (p.214)
Fig. 2. - Une nappe chaude et salée forme une petite mer autonome dans le golfe de Gascogne (p.214)
Fig. 3. - Le navire océanographique français « Président-Théodore-Tissier » (p.215)
Fig. 4. - Mise à l'eau d'une bouteille de prise d'eau automatique pour le prélèvement d'échantillons d'eau à diverses profondeurs (p.216)
Fig. 5. - Répartition des eaux de différentes salures en murailles successives quasi verticales au bord du plateau continental, en hiver, à proximité de la côte d'Islande (p.216)
Fig. 6. - Filet à plancton mis à la traîne et maintenu ouvert par des flotteurs en verre (p.217)
Fig. 1. - Schéma de principe de la commande de l'hélice à pas variable Escher Wyss (p.219)
Fig. 2. - Schéma de principe de la commande de l'hélice à pas variable Kamowa (Götaverken) (p.219)
Fig. 3. - Schéma de l'hélice Stone. K, biellettes ; P, secteur denté ; Q, crémaillère (p.220)
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