Livre - Nouvelle encyclopédie des grandes inventions modernes

RES C 741 (1)

Description

Livre

Editorial Argentor

Mortier Raoul 1881 - 1951

Breton Jules-Louis 1872 - 1940

Presentation materielle : 1 vol. (512 p.)

Dimensions : In-4° (29 cm)

TABLE DES HORS TEXTE Tableau synoptique des inventions et découvertes depuis les anciens jusqu’à nos jours, p. 16 Coulée de la fonte en moules, p. 120 Un ouvrier au travail avec le pistolet Schoop, p. 128 Sous-produits dérivés du goudron, p. 152 Les maladies du vin, p. 176 Coupes de terrain, p. 264 Auréoles données par la lampe Chesneau, p. 272 Préparation du minerai pour le haut fourneau, p. 280 Vue d’un haut fourneau et de la batterie de Cowpers, p. 288 Une coulée de laitier, p. 296 Une batterie de convertisseurs, p. 300 Creuset porté par un pont roulant, p. 304 Presse horizontale à tréfiler de 1.000 tonnes, p. 312 La vie au fond de la mer (photographie sous-marine), p. 384 Photographie prise la nuit, p. 444 Anaglyphe. – Église Notre-Dame des Victoires au Sablon, Bruxelles, p. 448 Spécimens d’anaglyphes exécutés en différents milieux, p. 456 Photographie en couleurs (théorie), p. 464 Sous-bois. – Photographie en couleurs obtenue par sélection directe, p. 468 Images d’un film pris à la vitesse de 2.500 im./minute, p. 480 TABLE DES MATIÈRES LES SCIENCES ET LES INVENTIONS AU XXe SIÈCLE Tableau synoptique des sciences au XXe siècle, p. 3 La physique, p. 3 Théorie au sujet de la structure de la Matière, p. 3 Conclusion, p. 10 Les mathématiques, p. 11 Les mathématiques modernes, p. 13 La relativité, p. 15 Progrès, p. 17 L’ASTRONOMIE Généralités, p. 23 Histoire de l’astronomie, p. 24 Structure de la terre, p. 29 Pyrosphère, p. 29 Couche magmatique, p. 30 Couche cristalline, p. 31 Couche sédimentaire, p. 31 Biosphère, p. 31 Troposphère, p. 31 Stratosphère, p. 33 Couche radiotrope, p. 37 Les planètes, p. 38 Planètes inférieures, p. 39 Mercure, p. 39 Vénus, p. 39 Planètes supérieures, p. 39 Mars, p. 39 Petites planètes, p. 40 Jupiter, p. 40 Saturne, p. 41 Uranus, p. 41 Neptune, p. 42 Pluton, p. 42 Les comètes, p. 42 Constitution des comètes, p. 43 Le soleil, p. 45 Constitution physique, p. 45 Noyau solaire, p. 46 Photosphère, p. 47 Couche renversante, p. 48 Chromosphère, p. 48 Couronne, p. 49 Mouvements du soleil, p. 50 La lune, p. 50 Le phénomène des marées, p. 51 Les étoiles, p. 53 Température des étoiles, p. 54 Etoiles doubles, p. 55 Etoiles multiples, p. 56 Etoiles géantes et étoiles naines, p. 56 Les céphéides, p. 57 Les nébuleuses, p. 57 Conclusion, p. 58 La naissance des mondes, p. 60 La mort des mondes, p. 63 LA CHIMIE Avertissement, p. 66 Introduction à la chimie minérale, p. 67 Objet de la chimie. – Importance et avenir de la chimie, p. 67 Matière, p. 68 Structure de la matière, p. 68 États de la matière, p. 70 État solide, p. 70 État liquide, p. 71 État gazeux, p. 71 État colloïdal, p. 71 État radiant, p. 72 État impondérable, p. 73 La relativité, p. 74 Corps simples, p. 77 Corps composés, p. 78 Moyens dont dispose le chimiste, p. 78 Lois de la chimie, p. 79 Lois quantitatives. – Loi de Lavoisier ou loi de la conservation de la masse, p. 80 Loi de Proust ou loi des proportions définies, p. 80 Loi de Dalston ou loi des proportions multiples, p. 80 Loi de Richter ou des nombres proportionnels, p. 80 Loi d’Avogadro ou loi des masses moléculaires, p. 81 Lois de Gay-Lussac ou lois des volumes gazeux, p. 81 Lois qualitatives, p. 81 Loi du rétablissement de l’équilibre ou loi de Le Chatelier, p. 82 Loi de déplacement de l’équilibre, p. 82 Lois de Berthollet, p. 82 Le laboratoire de l’alchimiste, p. 83 Le laboratoire moderne, p. 84 Le laboratoire de l’avenir, p. 86 CHIMIE MINÉRALE Nomenclature, p. 89 Les métalloïdes, p. 90 Hydrogène, p. 90 Préparation, p. 91 Décomposition de l’eau par les métaux, p. 91 Décomposition de l’eau acidulée, p. 92 Propriétés principales de l’hydrogène, p. 92 Chlore, p. 93 Acide chlorhydrique, p. 94 Oxygène, p. 94 Production de l’oxygène, p. 95 Principales propriétés, p. 96 Ozone, p. 96 Propriétés de l’ozone, p. 97 Eau oxygénée, p. 97 Soufre, p. 97 États divers, p. 97 Sulfures et sulfates naturels, p. 98 Extraction du soufre résiduaire, p. 98 Propriétés du soufre, p. 98 Usages du soufre, p. 98 Anhydride sulfureux, p. 100 Acide sulfurique, p. 100 Azote, p. 101 Propriétés de l’azote, p. 101 Usages de l’azote, p. 102 La liquéfaction de l’air. – Historique. – Application, p. 102 Argon, p. 106 Hélium, p. 106 Néon. – Krypton. – Xénon, p. 106 Les composés de l’azote, p. 107 Ammoniaque, p. 107 Préparation industrielle, p. 107 Préparation de la cyanamide calcique, p. 108 Propriétés du gaz ammoniac, p. 109 Action de l’oxygène sur le gaz ammoniac, p. 110 Air et cuivre, p. 110 Usages de l’ammoniaque, p. 111 Acide nitrique synthétique, p. 111 Transformation de l’ammoniaque en acide nitrique, p. 111 Propriétés et usages de l’acide nitrique, p. 112 Phosphore, p. 112 Propriétés et usages du phosphore, p. 113 Les métaux, p. 113 Généralités, p. 113 Propriétés générales des métaux, p. 113 Métaux alcalins, p. 114 Potassium, p. 114 Potasse, p. 114 Sodium, p. 115 Soude, p. 115 Nitrate de sodium, p. 115 Radium. – La radioactivité, p. 115 Distinction des rayons, p. 117 Terres rares, p. 119 Magnésium, p. 120 Zinc, p. 120 Aluminium, p. 120 Propriétés et usages de l’aluminium, p. 121 Fer, p. 121 Métallurgie du fer, p. 122 Fer, p. 124 Fonte, p. 124 Aciers, p. 125 Constituants de l’acier, p. 126 Aciers spéciaux, p. 126 Dureté, p. 128 Protection du fer et des aciers, p. 128 Applications du fer et des aciers, p. 129 Avenir des aciers, p. 130 Sels du fer, p. 130 Tungstène, p. 130 Aciers à coupe rapide, p. 131 Autres usages, p. 132 Composés du tungstène, p. 132 Cuivre, p. 132 Propriétés du cuivre, p. 135 Usages, p. 135 Alliages, p. 135 Oxydes, p. 135 Chlorure cuivreux, p. 135 Sulfate de cuivre, p. 135 Mercure, p. 136 Toxicité du mercure et de ses sels, p. 137 Usages, p. 137 Argent, p. 137 Procédé par amalgamation, p. 139 Propriétés et usages, p. 139 Chlorure d’argent, p. 140 Nitrate d’argent, p. 140 Fulminate d’argent, p. 140 Or, p. 140 Extraction de l’or, p. 142 Cyanuration, p. 143 Propriétés de l’or, p. 143 Applications, p. 143 CHIMIE ORGANIQUE Initiation à la chimie organique, p. 145 Fonctions et nomenclature, p. 147 Fonction hydrocarbure, p. 148 Fonction alcool, p. 148 Fonction phénol, p. 148 Fonction aldéhyde, p. 148 Fonction cétone, p. 148 Fonction acide, p. 148 Fonction éther-sel, p. 148 Fonction amine, p. 149 Fonction amide, p. 149 Fonction nitrile, p. 149 Fonction sucre, p. 149 Remarque, p. 149 Les merveilles de la chimie organique, p. 149 Hydrocarbures, p. 151 Pétroles, p. 151 Origine des pétroles, p. 151 Importance du pétrole, p. 152 Les pétroles d’Amérique, p. 153 Pétroles de Russie, de Californie, de Roumanie et de Galicie, p. 154 Industrie française du pétrole, p. 156 Étude d’un pétrole, p. 156 Le raffinage des pétroles, p. 156 Ozokérite ou cérésine, p. 158 Huiles combustibles diverses. – Huiles de tourbe et de lignite, p. 158 Huiles de-schiste, p. 158 Applications des pétroles, p. 158 Acétylène, p. 160 Propriétés, p. 161 Renzène, p. 162 Applications, p. 164 Extraction, p. 165 Propriétés, p. 165 Caoutchouc, p. 166 Production, p. 167 Le caoutchouc manufacturé, p. 168 Conservation du caoutchouc, p. 170 Les alcools, p. 170 Alcool méthylique, p. 171 Propriétés, p. 172 Production et consommation, p. 172 Alcool éthylique ou alcool ordinaire, p. 172 Saccharification des grains, p. 174 Distillation, p. 174 Fonctionnement, p. 175 Synthèse de l’alcool, p. 176 Alcool absolu, p. 176 Propriétés physiques et usages, p. 177 Propriétés physiologiques :, p. 178 Propriétés chimiques, p. 178 Glycérine, p. 179 Usages, p. 180 Aldéhydes. – Aldéhyde formique ou méthylique, p. 180 Préparation, p. 181 Propriétés, p. 1811 Aldéhyde éthylique ou acétique, p. 181 Préparation, p. 181 Propriétés, p. 182’ Acétones. – Acétone ordinaire, p. 183 Les acides, p. 184 Acide formique, p. 184 Usages, p. 184 Propriétés, p. 185 Acide acétique, p. 185 Préparation. – Pyrogénation du bois, p. 186 Traitement de l’acétate de calcium, p. 187 Acide acétique synthétique, p. 188 Fermentation acétique, p. 188 Propriétés de l’acide acétique, p. 189 Usages de l’acide acétique, p. 189 Acétates métalliques, p. 189 Acétate de sodium, p. 189 Acétate d’aluminium, p. 190 Acétate ferrique, p. 190 Acétate de cuivre, p. 190 Acétates de plomb, p. 190 Les corps gras, p. 191 Huiles, p. 191 Extraction des huiles, p. 191 Propriétés des huiles, p. 192 Huiles végétales : huile de palme et huile de palmiste, huiles d’arachide, d’olive et de lin, p. 192 Huiles de colza et de ricin, p. 193 Huiles animales : huiles d’alligator, de crocodile, de requin, de pied de bœuf, de foie de morue, p. 194 Préparation des huiles animales, p. 194 Beurres, graisses et suifs, p. 194 Beurre, p. 194 Conservation du beurre, p. 195 Margarine, p. 195 Graisses, p. 196 Graisses de porc ou « axonge », ou « saindoux », p. 196 Graisses d’oie et de suint ou « lanoline », p. 196 Suifs, p. 196 Beurre de coco, p. 196 La saponification industrielle des corps gras, p. 196 Fabrication des bougies stéariques, p. 196 Saponification calcaire, p. 196 Saponification sulfurique, p. 197 Fabrication des savons, p. 197 Les savons d’acide oléique, p. 198 Savons à la grande chaudière ou savons de Marseille, p. 199 Savons mous, p. 199 Savons de toilette, de résine. –Savons médicinaux. – Savon minéral, p. 200 Mousses de savon, p. 200 Glycérine, p. 200 Cires, p. 200 Blanc de baleine, p. 200 Cires d’abeille, de Carnauba et de Chine, p. 201 Les sucres, p. 201 Monoses, p. 202 Pentoses, p. 203 Hexoses, p. 203 D-Glucose, p. 204 Préparation industrielle du glucose, p. 204 Propriétés, p. 205 Fermentation des solutions de glucose, p. 206 Éthérification, p. 206 Glucosides, p. 206 D-fructose, p. 207 D-galactose, p. 207 Polyoses, p. 207 Dihexoses et saccharoses, p. 207 Saccharose ou sucre de canne, p. 207 Propriétés, p. 208 Lactose ou sucre de lait, p. 209 Maltose, p. 209 Trihexoses. – Raffinose. – Mélézitose, p. 210 Polyoses condensés, p. 211 Matières amylacées, p. 211 Amidon, p. 211 Extraction de l’amidon, p. 211 Fécule, p. 212 Fécules alimentaires, p. 213 Inuline, p. 213 Glycogène, p. 214 Gommes, p. 214 Gommes arabiques, p. 214 Dextrines, p. 214 Mucilages et matières pectiques, p. 214 Celluloses, p. 215 Cellulose normale, p. 215 Industries dérivées de la cellulose, p. 216 Cotons-poudres, p. 216 Celluloïd, p. 219 Acétycelluloses, p. 220 Films, p. 221 Soies artificielles, p. 223 Composés de la série aromatique, p. 224 Les phénols, p. 224 Phénol ou acide phénique, p. 224 Extraction du goudron de houille, p. 224 Propriétés, p. 224 Les nitriles, p. 227 Acide cyanhydrique, p. 227 Cyanures, p. 228 Les amines, p. 228 Aniline ou phénylamine, p. 228 Préparation, p. 229 Propriétés, p. 229 Les amides, p. 230 Acide fulminique, p. 230 Cyanamide, p. 230 Urée ou carbamide, p. 231 Propriétés de l’urée, p. 232 Alcaloïdes, p. 232 Extraction, p. 233 Pipérine, p. 233 Pilocarpine, p. 233 Atropine, p. 233 Cocaïne, p. 233 Pelletiérine, p. 234 Quinine, p. 234 Extraction et propriétés de la quinine, p. 234 Ginchonine, p. 235 Strychnine, p. 235 « Curare » et curarine, p. 235 Morphine ,, p. 235 Préparation et propriétés, p. 235 Codéine, p. 236 Narcotine, p. 236 Muscarine, p. 236 Ergotinine, p. 236 Aconitine, p. 236 Matières albuminoïdiques, p. 236 Caséines, p. 236 Caséine animale, p. 236 Gluten, p. 238 Fabrication de la colle. – Colle de peau, p. 239 Colle d’os, p. 239 Qualités des colles, p. 239 Propriétés physiologiques de la gélatine, p. 240 Le gélatino-bromure d’argent, p. 240 Les matières colorantes, p. 241 Matières odorantes, p. 244 Parfums naturels, p. 244 Matières sapides, p. 246 Matières médicamenteuses, p. 246 Produits médicamenteux naturels, p. 246 Essences végétales, p. 247 Huiles essentielles, p. 247 Alcaloïdes, p. 247 Produits de sécrétion animale, p. 247 Les vitamines, p. 247 Matières médicamenteuses de synthèse, p. 250 Anesthésiques, p. 250 Antithermiques, p. 250 Antiparasitaires, p. 251 Médicaments divers, p. 251 Chimiothérapie, p. 252 Matières explosives, p. 252 Classification des explosifs, p. 253 MINES ET MÉTALLURGIE GISEMENTS DES MATIÈRES UTILES EXTRAITES DU SOUS-SOL Introduction, p. 257 Divers modes de gisements, p. 257 Gisements sédimentaires de matières diverses, p. 257 Gîtes métallifères, p. 259 Minerais sédimentaires, p. 259 Gîtes métallifères non sédimentaires, p. 260 Définition d’un minerai, p. 260 Gîtes métallifères en relation directe et immédiate avec des roches éruptives, p. 262 Gîtes métallifères filoniens, p. 263 Origine et répartition des différents métaux dans les gîtes métallifères, p. 264 Notions générales sur la prospection des gisements, p. 267 Divers procédés de forages, p. 268 Sondages à la tarière, p. 268 Sondages par percussion, au trépan, p. 270 Sondages rotatifs au diamant et à la grenaille, p. 272 MÉTALLURGIE Préparation des minerais, p. 275 Concassage et broyage, p. 275 Concentration hydromécanique des minerais, p. 276 Concentration par flottage, p. 277 Traitements thermiques et préliminaires, p. 278 Méthodes générales d’extraction des métaux, p. 279 SIDÉRURGIE Produits sidérurgiques, p. 280 Minerais de fer, p. 281 Minerais auxiliaires, p. 282 Procédés d’élaboration des produits sidérurgiques, p. 282 Fabrication de la fonte, p. 283 Schéma de l’appareil métallurgique, p. 283 Réactions du haut-fourneau, p. 283 Les laitiers du haut-fourneau, p. 287 Le haut-fourneau et ses annexes, p. 288 Construction du haut-fourneau, p. 288 Conduites de vent, p. 289 Appareils de chargement, p. 289 Épuration des gaz du haut-fourneau, p. 290 Chauffage de l’air soufflé, p. 291 Machines soufflantes, p. 292 Produits obtenus au haut-fourneau, p. 293 Travail de la fonte, p. 294 Coulée et utilisation des laitiers, p. 295 Fonderie de seconde fusion, p. 295 Fabrication de l’acier, p. 296 Affinage au convertisseur, p. 296 Principe de l’affinage au convertisseur Affinage acide. Affinage basique, p. 297 Le convertisseur, p. 298 Marche d’une opération acide, p. 300 Marche d’une opération basique, p. 300 Affinage sur sole, p. 301 Ensemble de l’installation, p. 301 Four proprement dit, p. 302 Procédés d’affinage sur sole, p. 302 Marche d’une opération, p. 303 Fabrications diverses. – Fer industriel, p. 304 Acier de cémentaion. – Acier au creuset, p. 304 Aciers spéciaux, p. 306 Aciers au manganèse, au silicium, au nickel, au chrome, p. 309 Aciers au tungstène, au molybdène et au vanadium, p. 309 Aciers nickel-chrome. Aciers chrome-tungstène, p. 310 Électrosidérurgie, p. 310 Fabrication des ferro-alliages, p. 310 Fabrication de l’acier, p. 314 Marche des fours à acier, p. 315 ALUMINIUM Minerai d’aluminium, p. 317 Métallurgie, p. 317 Propriétés et emplois de l’aluminium, p. 318 Alliages d’aluminium, p. 319 CUIVRE Minerais de cuivre, p. 320 Méthodes générales de la métallurgie du cuivre, p. 320 Extraction par voie sèche, p. 320 Grillage, p. 321 Fusion pour matte, p. 321 Transformation de la matte en cuivre brut, p. 322 Raffinage du cuivre brut, p. 323 Extraction par voie humide, p. 324 Le cuivre et ses alliages, p. 324 AUTRES MÉTAUX USUELS Zinc. – Minerais, p. 325 Métallurgie, p. 326 Électrométallurgie, p. 328 Le zinc et ses alliages, p. 328 Sous-produits de la métallurgie du zinc, p. 328 Plomb. – Minerai, p. 329 Métallurgie, p. 329 Raffinage, p. 331 Le plomb et ses alliages, p. 331 Étain. – Minerai, p. 332 Métallurgie, p. 332 Raffinage de l’étain, p. 333 Récupération de l’étain du fer-blanc, p. 333 L’étain et ses alliages, p. 333 Nickel. – Minerais, p. 334 Métallurgie, p. 334 Le nickel et ses alliages, p. 335 MÉTAUX PRÉCIEUX Mercure, p. 336 Minerai. – Métallurgie, p. 336 Argent, p. 336 Minerais. – Métallurgie, p. 336 L’argent et ses alliages, p. 338 Or. – Minerais, p. 338 Extraction de l’or, p. 338 Affinage de l’or, p. 340 L’or et ses alliages, p. 340 Groupe du platine. – Minerai, p. 340 Métallurgie, p. 341 OPTIQUE– PHOTOGRAPHIE – CINÉMATOGRAPHIE – TÉLÉVISION L’OPTIQUE Introduction, p. 345 Notions d’optique physique, p. 349 Radiations lumineuses, p. 349 Période. – Fréquence. – Longueur d’onde, p. 349 Sources lumineuses, p. 351 Rendement lumineux, p. 351 Soleil, p. 352 Arc électrique, p. 352 Lampes à incandescence, p. 353 Flammes à spectre continu, p. 353 Gaz rendus lumineux par le passage d’un courant électrique, p. 353 Décharge à haute tension dans un gaz à très faible pression, p. 353 Décharge à basse tension, p. 354 Lampes à néon, p. 355 Autres tubes luminescents, p. 355 Sources fluorescentes et phosphorescentes, p. 355 Arc entre tiges métalliques, p. 355 Utilisation d’écrans absorbants pour obtenir la lumière monochromatique, p. 355 Diffuseurs, p. 355 Lumière naturelle. – Lumière polarisée, p. 355 Expérience, p. 355 Polariseur-analyseur, p. 356 Polarisation par les cristaux biréfringents, p. 356 Spath d’Islande, p. 356 Quartz, p. 357 Prisme de Nicol, p. 358 Tourmaline, p. 358 Polarisation rotatoire, p. 358 Interférences, p. 358 Cas de deux points lumineux appartenant à une même source, p. 359 Distance entre deux franges. – Mesure des longueurs d’onde, p. 360 Le verre d’optique, p. 360 Correction des défauts des lentilles, p. 362 La fabrication du verre d’optique, p. 363 Nouveaux verres, p. 363 Constantes optiques de quelques verres, p. 364 Creusets, p. 364 Verres d’optique, p. 366 Matières premières, p. 366 Fusion et affinage, p. 367 Homogénéisation ou guinandage, p. 368 Refroidissement, p. 369 Triage. Moulage. Recuit, p. 369 Travail du verre, p. 370 Dégrossissage, p. 371 Ébauchage, p. 372 Doucissage, p. 372 Polissage, p. 373 Centrage et débordage, p. 374 Optique physiologique, p. 375 Formation des images, p. 375 Condition de vision nette, p. 375 Aberrations de l’œil, p. 375 Aberration chromatique, p. 375 Aberration sphérique, p. 376 Accommodation, p. 376 Mécanisme de l’accommodation, p. 376 Punctum proximum et punctum remotum, p. 377 Structure de la rétine, p. 377 Couche sensible de la rétine, p. 378 Mouches volantes, p. 378 Neutralisation de l’ombre des vaisseaux rétiniens, p. 378 Acuité visuelle, p. 379 Mesure de l’acuité visuelle, p. 379 Variation de l’acuité visuelle, p. 379 Variation de l’acuité visuelle avec la distance du point de fixation, p. 380 Défauts de sphéricité de l’œil, p. 380 Positions anormales du punctum remotum (amétropes), p. 380 Correction des amétropies, p. 380 Œil myope, p. 380 Œil hypermétrope, p. 380 Degré d’une amétropie, p. 381 Procédés de détermination du degré d’amétropie d’un œil, p. 381 Procédé subjectif. Boîte de verres de Donders, p. 381 Examen de l’œil myope. – Examen de l’œil hypermétrope, p. 381 Procédé objectif. Procédé de l’ombre pupillaire ou skiascopie, p. 381 Positions anormales du punctum proximum. – Presbytie. – Correction, p. 382 Lunettes à la Franklin, p. 382 Réunion de la myopie et de la presbytie, p. 382 Lunettes bifocales, p. 382 Comment se pose le problème de la construction des verres correcteurs, p. 382 Solution ancienne du problème de la construction des verres correcteurs, p. 382 Solution moderne du problème de la construction des verres correcteurs, p. 383 Astigmatisme, p. 383 Astigmatisme irrégulier, p. 384 Astigmatisme régulier, p. 384 Formation des images dans un œil astigmate régulier, p. 384 Vision des yeux astigmates non corrigés, p. 385 Correction de l’astigmatisme, p. 385 Combinaison de l’astigmatisme avec les amétropies, p. 385 Observation du fond de l’œil, p. 386 Ophtalmoscope, p. 386 Ophtalmoscope de Heimholtz :, p. 386 Perfectionnements apportés dans l’emploi de l’ophtalmoscope d’Heimholtz. – Procédé à l’image renversée, p. 386 Procédé à l’image droite, p. 387 Ophtalmoscope de Gullstrand, p. 387 Sensibilité de la rétine, p. 388 Sensibilité comparative des différentes régions de la rétine, p. 388 Discernement des différences d’éclairement des deux plages juxtaposées, p. 388 Persistance des impressions lumineuses, p. 388 Sensibilité pour les différentes radiations, p. 388 Visions de couleurs, p. 389 Minimum chromatique. Intervalle photochromatique, p. 389 Phénomène de Purkinje, p. 389 Sensibilité chromatique des différentes régions de la rétine, p. 389 Saturation, p. 390 Mélange des couleurs. Couleurs complémentaires, p. 390 Vision anormale des couleurs, p. 390 Verres absorbants, p. 391 Vision binoculaire, p. 391 Notion de distance. – Notion de profondeur, p. 391 Diplopie indirecte, neutralisation, p. 391 Notion du relief des objets, stéréoscope, p. 392 Stéréoscope de Brewster, p. 392 Strabisme, p. 393 Strabisme anisométropique, p. 393 Correction du strabisme, p. 393 Fatigue de l’œil. – Éclairage des lieux habités, p. 394 Myopie progressive, p. 394 Fatigue par lumière trop forte. – Images accidentelles ou subjectives, p. 394 Étude pratique de l’éclairage, p. 395 Éclairage -de famille, p. 397 Éclairage industriel, p. 397 Vision appliquée à l’infiniment petit, p. 397 Microscope, p. 400 Optique du microscope, p. 400 Puissance, p. 400 Grossissement, p. 401 Mesure expérimentale du grandissement ou du grossissement du microscope, au moyen de la chambre claire, p. 401 Pouvoir séparateur, p. 401 Objectifs, p. 402 Objectif à immersion, p. 403 Objectifs apochromatiques ou semi-apochromatiques, p. 404 Correction pour l’épaisseur des couvre-objets, p. 404 Mise au point, p. 405 Fonctionnement de la vie micrométrique, p. 405 Oculaires, p. 406 Éclairage de la préparation. – Condensateur, p. 406 Sources lumineuses, p. 408 Éclairage à fond noir, p. 408 Ultramicroscopie, p. 409 Ultra-microscopie de Sidentopf et Zsigmondy, p. 409 Dispositif de Cotton et Mouton, p. 410 Microscope polarisant, p. 410 Métallographie, p. 411 Appareil à projeter, photographier ou dessiner les images obtenues au moyen du microscope, p. 412 Vision appliquée à l’infiniment grand, p. 414 Lunettes astronomiques, p. 416 Anneau objectif. Anneau oculaire, p. 416 Grossissement, p. 416 Pouvoir séparateur, p. 416 Limitation du grossissement utile par le pouvoir séparateur, p. 417 Champ, p. 417 Objectifs, p. 417 Oculaires, p. 418 Symbole d’un doublet, p. 418 Oculaires anciens, p. 418 Champ des oculaires :, p. 418 Oculaires modernes, p. 419 Réticule. –- Axe de visée, p. 419 Oculaire micrométrique, p. 419 Instruments des observatoires, p. 420 Équatorial coudé de l’observatoire de Paris, p. 422 Équatorial de l’observatoire américain du Mont Wilson, p. 422 Clarté des lunettes, p. 423 Vision des étoiles en plein jour à travers une lunette, p. 423 Télescopes, p. 423 Comparaison des télescopes (réflecteurs) et des lunettes (réfracteurs), p. 424 Télescope aplanétique, p. 425 Télescope à bain de mercure, p. 426 Cystoscopes, p. 426 Télémétrie, p. 427 Télémètres, p. 427 Télémètres à coïncidence, p. 427 Précision, p. 428 Invariabilité de la position des miroirs. – Utilisation du prisme pentagonal de Goulier, p. 429 Télémètres stéréoscopiques, p. 429 Précision, p. 430 Spectroscopie et, p. 431 Spectroscopes. – Spectrographes, p. 432 Pouvoir de résolution, p. 433 Récepteurs. – Œil. – Plaque, p. 433 Matières optiques employées pour l’optique des spectroscopes et spectrographes, p. 433 Appareils à prismes, p. 433 Spectroscopes à vision directe, p. 434 Spectroscopes astronomiques, p. 434 Spectrohéliographe, p. 434 Appareils à réseaux, p. 436 Réseaux employés par transmission, p. 437 Appareils spectroscopiques interférentiels, p. 437 Emploi des interférences à ondes multiples, p. 438 Interféromètre de Pérot et Fabry, p. 438 Stroboscopie, p. 438 Instruments d’optique particuliers, p. 441 PHOTOGRAPHIE Histoire de la photographie, p. 443 Matières sensibles, p. 443 Émulsions sensibles, p. 444 Autres émulsions sensibilisées, p. 444 Plaques, p. 444 Rapidité des plaques, p. 445 Étendue de la sensibilité, p. 445 Papiers, p. 445 Films, p. 446 Gélatine bichromatée, p. 446 Bitume de Judée, p. 446 Trame, p. 446 Objectifs, p. 447 Classification des objectifs au point de vue de la constitution optique, p. 447 Téléobjectifs, p. 448 Obtention de photographies, p. 449 Traitement du cliché exposé pour obtenir le négatif, p. 449 Préparation des plaques ordinaires au gélatinobromure d’argent, p. 449 Développement, p. 449 Développement au chlorhydrate de diamidophénol, p. 450 Métol hydroquinone (Formule Crumière), p. 451 Métol hydroquinone Borax (Formule Wellington), p. 451 Révélateur à l’Elon (Métol). – Hydroquinone. – Acide pyrogallique (Formule Kodak à la cuve), p. 451 Développement à l’acide pyrogallique, p. 451 Métoquinone, p. 452 Développement au glycin (Formule Bourée), p. 452 Désensibilisation avant le développement, p. 453 Fixage, p. 453 Lavage, p. 453 Renforcement, p. 453 Affaiblissement, p. 453 Obtention de positifs, p. 454 Inversion d’un cliché par surexposition, p. 454 Obtention d’un positif direct par retournement de l’image négative, p. 454 Virage au chlorure d’or, p. 455 Virage au ferricyanure de potassium, p. 455 Papier au citrate et au tartrate ferriques (dit au ferroprussiate), p. 455 Papier à l’oxalate ferrique (papier au platine), p. 455 Noircissement des plaques photographiques, p. 455 Reproduction du relief, p. 457 Reproduction du relief par les anaglyphes, p. 457 Photographie intégrale, p. 458 Métrophotographie, p. 459 Photographie scientifique, p. 461 Photographie des couleurs, p. 463 Méthode interférentielle de Lippmann, p. 463 Procédé Lumière, p. 464 Traitement des plaques autochromes, p. 467 Procédé de photographie et de cinématographie des couleurs K. D. B., p. 468 Téléphotographie, p. 469 CINÉMATOGRAPHIE Invention du cinématographe, p. 473 Principe de la cinématographie et généralités sur les appareils cinématographiques, p. 475 Appareil de prise de vue professionnel, p. 477 Appareil cinématographie de projection, p. 480 Cinématographie scientifique, p. 483 Cinématographie des couleurs, p. 484 Phonocinématographie ou cinématographie sonore, p. 486 Enregistrement du son, p. 486 Procédé Huguenard, p. 486 Procédé à la cellule photoélectrique, p. 487 TÉLÉVISION Effet photoélectrique, p. 490 Opérations relatives à la télévision, p. 491 Poste émetteur, p. 491 Poste récepteur, p. 492 Synchroniquement, p. 492 Télévision et télécinématographie de l’avenir, p. 493 TABLE DES HORS TEXTE, p. 495 TABLE DES MATIÈRES, p. 497