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Marey, Etienne-Jules.
Paris: G. Masson, 1890.
Cote : Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine .
Exemplaire de l'Académie nationale de médecine
Nombre de pages : 410
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 VIII  
 IX  
 X  
 XI  
 XII  
 XIII   
 XIV  
 XV  
 XVI  
 1  Première partie : Connaissances acquises sur le vol des oiseaux par les observateurs, les anatomistes et les zoologiqtes. Chapitre premier : Observations sur le vol des oiseaux
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 3  
 4  
 5  
Image : Fig. 1. Carrières et degrés d'un Faucon
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Image : Fig. 2. Trajectoire suivie par le faucon
 7  
Image : Fig. 3. Pointe effectuée par un faucon au cours d'un carrière
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 11  
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 13  
Image : Fig. 4. Aspect d'un oiseau qui plane en s'élevant sur l'air / Fig. 5. Attitude de l'oiseau qui glisse rapidement sur l'air / Fig. 6. A. Courbure des ailes dans le vol à voile. B. Courbure des ailes dans le vol ramé
 14  
 15  
Image : Fig. 7. Planement circulaire avec entrainement.La flèche à gauche de la figure montre la direction du vent et le sens de l'entrainement de l'oiseau
 16  
Image : Fig. 8. Planement sur place vu en projection verticale
 17  
Image : Fig. 9. Planement elliptique sans entrainement / Fig. 10. Trajectoire de l'oiseau remontant à voile contre le vent
 18  
Image : Fig. 11. Oscillations de l'oiseau remontant à voile contre le vent / Fig. 12. Ascension contre le vent, interrompue par des glissements descendants
 19  
 20  
 21  Chapitre II. Des différents actes du vol ramé
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
Image : Fig. 13. Torsion de l'aile descendante par la resistanec de l'air
 27  
Image : Fig. 14. Des différentes orientations de l'angle d'oscillation des ailes d'un pigeon à l'essora, en plein vol b et à la fin du vol c
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
Image : Fig. 15. Des diverses positions que peuvent prendre les canards dans le plan du vent pour qu'aucun des oiseaux ne se trouve dans le sillage d'un autre
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  Chapitre III. Notions sommaires de zoologie et d'anatomie comparée
 40  
 41  
 42  
Image : Fig. 16. Membres postérieurs comparés d'un oiseau, d'un chien, d'un homme
 43  
Image : Fig. 17. Archéoptéryx, membre antérieur droit / Fig. 18. Crocodile, membre antérieur droit
 44  
Image : Fig. 19. Embryons comparés d'une tortue et d'un poulet
 45  
Image : Fig. 20. Tortue Caouane.Fig. 21. Pingouin volant dans l'eau
 46  
 47  
Image : Fig. 22. Aile disséquée d'une poule
 48  
Image : Fig. 23. Comparaison des squelettes d'un homme et d'un oiseau
 49  
 50  
Image : Fig. 24 -25-26. Proportions relatives des différents rayons osseux de l'aile chez des oiseaux d'espèces diverses
 51  
 52  
 53  
 54  
Image : Fig. 27. Muscles de la région postérieure de l'aile de la Crécerelle
 55  
Image : Fig. 28. Muscles de la région antérieure de l'aile du Falco tinnunculus
 56  
Image : Fig. 29. Squelette du Flamant
 57  
Image : Fig. 30. Squelette du Guillemot
 58  
 59  
Image : Fig. 31. Membran alaire antérieure de la Bécasse
 60  
 61  Chapitre IV. Plumes et rémiges
 62  
 63  
Image : Fig. 32. Une rémige d'oiseau rameur / Fig. 33. Courbure de la rémige, vue de profil / Fig. 34. Barbes d'une plume
 64  
 65  
Image : Fig. 35. Imbrication des rémiges d'une aile ployée ; croisement des tuyaux des rémiges primaires et des secondaires
 66  
 67  
 68  
 69  
Image : Fig. 36. Ligaments élastiques des rémiges
 70  
Image : Fig. 37. Couvertures inférieures de l'aile d'un Cacatoes / Fig. 38. Couvertures supérieures de l'aile d'un faucon
 71  
 72  
Image : Fig. 39. Aile rameuse d'un faucon / Fig. 40. Aile voilière d'un Aigle
 73  
Image : Fig. 41. Rémige d'un rapace voilier
 74  
 75  Chapitre V. Conformation générale de l'oiseau ; ses différents types
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
Image : Fig. 42. Forme et surface de l'aile chez différents oiseaux
 86  
 87  Deuxième partie. Physiologie expérimentale. Chapitre VI. Physiologie de l'appareil moteur de l'aile
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
Image : Fig. 43. Tracés myographiques produits par trois mouvements d'intensités et de phases différentes
 94  
 95  
Image : Fig. 44. Capsule manométrique pour explorer les changements de forme des muscles qui se contractent
 96  
Image : Fig. 45. Pigeon portant l'appareil myographique et le chromographe électrique
 97  
Image : Fig. 46. Tracés superposés des phases de la contraction des muscles pectoraux et des phases d'élévation ou d'abaissement de l'aile
 98  
Image : Fig. 47. Types divers de la contraction des muscles pectoraux chez différents oiseaux ; la durée des phases se mesure d'après le tracé du diapason
 99  
 100  
Image : Fig. 48. Différences d'amplitude et de fréquence des coups d'ailes d'un pigeon, à l'essor et dans le plein vol
 101  
 102  Chapitre VII. Détermination graphique des mouvements de l'aile de l'oiseau
 103  
 104  
Image : Fig. 49. Tambours à leviers conjugués
 105  
Image : Fig. 50. Tracé des élévations et abaissements de l'aile d'un pigeon
 106  
 107  
Image : Fig. 51. Tambours rectangulairement conjugués, au moyen desquelq les mouvements imprimés à l'un des leviers sont répétés à distance par l'autre levier / Fig. 52. Style à longueur variable
 108  
Image : Fig. 53. Tracé de la trajectoire de l'aile d'une buse, recueilli sur une glace enfumée et animée d'une translation uniforme
 109  
Image : Fig. 54. Pigeon attelé au manège et muni de tambours à transmission rectangulairement conjugués
 110  
Image : Fig. 55. Disposition d'ensemble du manège
 111  
Image : Fig. 56. Courbes des mouvements de l'aile d'un pigeon
 112  
Image : Fig. 57. Trajectoire elliptique de la pointe de l'aile reconstruite d'après les courbes de la figure 56
 113  
 114  
 115  Chapitre VIII. Inscription des effets mécaniques du coup d'aile
 116  
 117  
Image : Fig. 58. Représentation schématique du levier pantographique transmettant les changements de position de l'aile et les changements d'inclinaison de sa surface
 118  
Image : Fig. 59. Disposition réelle du levier pantographique explorateur des mouvements de l'aile et de ses changements de plan
 119  
Image : Fig. 60. Trois courbes recueillies simultanément sur une buse / Fig. 61. Trajectoire elliptique et changements de plan de l'aile d'une buse
 120  
 121  
Image : Fig. 62. Appareil explorateur des réactions verticales de l'oiseau
 122  
Image : Fig. 63. Courbes des oscillations verticales de différents oiseaux pendant le vol
 123  
Image : Fig. 64. Tracés simultanés des contractions des muscles pectoraux du canard et des oscillations verticales de l'oiseau
 124  
Image : Fig. 65. Tracés simultanés des contractions des muscles pectoraux de la buse et des oscillations verticales de l'oiseau
 125  
 126  
Image : Fig. 66. Combinaison des réactions verticales et des variations de vitesses d'une buse au moment de l'essor
 127  
 128  Chapitre IX. Analyse des mouvements de vol par la photographie
 129  
 130  
Image : Fig. 67. Photographies instantanées de Muybridge montrant en silhouettes les attitudes successives d'un cheval au galop
 131  
 132  
 133  
Image : Fig. 68. Le fusil photographique
 134  
Image : Fig. 69. Epreuve positive du fusil photographiquemontrant douze images d'une mouette qui vole
 135  
Image : Fig. 70. Epreuve positive du fusil photographique montrant une mouette qui vole dans la direction de l'observateur
 136  
Image : Fig. 71. Silhouettes diverses d'oiseaux et de chauve-souris, obtenues avec le fusil photographique
 137  
 138  
 139  
 140  
Image : Fig. 72. Trajectoire photographique de la pointe de l'aile d'une Corneille. L'oiseau vole de gauche à droite
 141  
 142  
Image : Fig. 73. Trajectoire photochronographique d'une boule blanche lancée devant le champ noir
 143  
Image : Fig. 74. Oscillations d'une tige vibrante formant des ventres et des nœuds
 144  
 145  
Image : Fig. 75. Photochronographies d'un goéland
 146  
Image : Fig. 76. Photochronographies d'un goéland
 147  
 148  Chapitre X. Succession des mouvements du vol déterminée par la photochronographie
 149  
Image : Fig. 77. Goéland, vol transversal (25 images/seconde) / Fig. 78. Goéland, vol transversal (50 images /secondes)
 150  
Image : Fig. 79. Vol du goéland (50 images/seconde), confusion qui résulte de la superposition des images
 151  
Image : Fig. 80. Goéland, vol transversal. On a superposé l'une à l'autre les deux séries d'images alternantes
 152  
Image : Fig. 81. Disposition du miroir tournant M, pour la dissociation d'images qui se produisent successivement sur un même endroit de la plaque sensible
 153  
Image : Fig. 82. Goéland vu suivant l'axe de son vol ; dissociation des images par le miroir tournant
 154  
 155  
 156  
Image : Fig. 83. Images classées stroboscopiquement
 157  
Image : Fig. 84. Pigeon, vol ascendant ; les images successives se suivent dans l'ordre inverse du mouvement réel
 158  
Image : Fig. 85. Début de l'abaissement du coup d'aile / Fig. 86. Torsion de l'aile par résistance à l'air
 159  
Image : Fig. 87. Abaissement des ailes continue, avec la torsion des rémiges / Fig. 88. Torsion de l'aile / Fig. 89. Rapprochement des ailes
 160  
Image : Fig. 90. Adduction à son maximum / Fig. 91. Phase de remontée / Fig. 92. Articulations des ailes fléchies
 161  
Image : Fig. 93. Abduction de l'aile / Fig. 94. Elévation de l'aile, les articulations s'étendent / Fig. 95. Les ailes touchent leur face dorsale
 162  
Image : Fig. 96. Goéland, vol descendant suivant l'axe AB
 163  
 164  
 165  
Image : Fig. 97. Onze images du vol d'un goéland, disposés pour le phénakistiscope
 166  
 167  Chapitre XI. Mouvements de l'oiseau suivant les trois dimensions de l'espace
 168  
Image : Fig. 98. Disposition de trois champs obscurs et de trois appareils photochronographiques, pour obtenir simultanément trois séries d'images projetées sur trois plans perpendiculaires entre eux
 169  
 170  
Image : Fig. 99. Images du vol d'un goéland vu de face
 171  
Image : Fig. 100. Images successives d'un goeland, vu d'en haut
 172  
Image : Fig. 101. Images d'un Goeland en projection horizontale, vol irrégulier
 173  
Image : Fig. 102. Tableau synoptique des attitudes successives d'un goéland au vol projetées sur trois plans différents
 174  
 175  
 176  
Image : Fig. 103. Figures en relief représentant les attitudes successives du goéland pendant un coup d'aile
 177  
Image : Fig. 104. Série de figures en relief s'entrepénétrant afin de représenter le spositions du goéland dans l'espace
 178  
Image : Fig. 105. Attitudes successives du pigeon dans une révolution de l'aile / Fig. 106. Dessin au trait destiné à faire comprendre les contours de la Fig. 105
 179  
Image : Fig. 107. Trois attitudes du pigeon projetées diversement
 180  
Image : Fig. 108. Figures en relief du pigeon disposées en série et montrant la succession des attitudes de l'aile pendant la durée d'un battment
 181  
Image : Fig. 109. Zootrope dans lequel sont disposées dix images en relief d'un goéland, dans les attitudes successives de son vol
 182  
 183  
 184  
Image : Fig. 110. Influence des distances de l'appareil et de l'objet en mouvement sur la position apparente des images
 185  
 186  
 187  Troisième partie. Le problème mécanique du vol ramé. Chapitre XII. Des forces qui agissent dans le vol ramé
 188  
Image : Fig. 111. Trajectoire photochronographique d'un projectile
 189  
Image : Fig. 112. Positions successives du projectile rapportées à deux axes perpendicualires entre eux
 190  
Image : Fig. 113. Trajectoire onduleuse de l'oeil du goéland pendant le vol
 191  
Image : Fig. 114. Trajectoire de deux masses inégales réunies par un fil
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
Image : Fig. 115. Courbes des vitesses et des accélérations de l'oiseau, pendant la durée d'un coup d'aile. Les ordonnées sont en grandeur réelle
 198  
Image : Fig. 116. Courbes des variations de la force horizontale FH et de la force verticale FV d'après de Labouret
 199  
 200  
 201  
 202  Chapitre XIII. De la résistance de l'air aux corps qui s'y meuvent et de ses variations suivant la vitesse du mouvement
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
Image : Fig. 117. Disposition de l'appareil de Mach pour photographier les projectiles en mouvement
 211  
Image : Fig. 118. Figure théorique montrant l'aspect de l'air entraîné par un projectile
 212  
Image : Fig. 119. Disque tournant, avec un manomètre explorant la pression de l'air en différents points de sa surface
 213  
 214  
Image : Fig. 120. Disposition générale de l'expérience dans laquelle on mesure manométriquement la pression, au voisinage d'une surface en mouvement dans l'air
 215  
 216  
 217  
Image : Fig. 121. La courbe construite par une série de points dont chacun porte un numéro d'ordre exprime l'accroissement de la pression au devant d'un plan d'un mètre de surface, pression calculée d'après l'aspiration centrifuge
 218  
 219  Chapitre XIV. De la résistance que l'air oppose aux mouvements de corps de différentes formes
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
Image : Fig. 122. Figure théorique montrant que la résistance de l'air à un plan incliné est proportionnelle au sinus de l'angle que ce plan forme avec la direction du mouvement
 226  
Image : Fig. 123. Variations du sinus et du cosinus pour des angles de différentes ouvertures
 227  
Image : Fig. 124. Courbes des variations de la force soulevante A et de la résistance horizontale de l'air R, pour différentes inclinaisons de l'aile
 228  
Image : Fig. 125. Figure théorique montrant l'inclinaison de la surface de l'aile de l'oiseau
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  Chapitre XV. Mécanisme du coup d'aile
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
Image : Fig. 126. Appareil imitant le coup d'aile de l'oiseau
 240  
 241  
Image : Fig. 127. Représentation théorique des moments de la puissance et de la résistance dans l'appareil mécanique imitant le coup d'aile de l'oiseau
 242  
Image : Fig. 128. Appareil inscripteur des réactions verticales du coup d'aile et de leurs variations suivant le poids à soulever et suivant la force du ressort moteur
 243  
Image : Fig. 129. Hauteurs auxquelles le coup d'aile soulève l'appareil sous les charges graduellement croissantes de 95 à 175 grammes
 244  
 245  
Image : Fig. 130. Différences de hauteur auxquelles est soulevé l'appareil, suivant son poids et suivant la force du ressort moteur
 246  
Image : Fig. 131. Effet des changements de la surface de l'aile sur la hauteur du soulèvement. Les points exprimant les hauteurs de soulèvement avec une grande surface d'aile et des poids croissants
 247  
 248  Chapitre XVI. Résistance et mouvements de l'air pendant l'abaissement de l'aile
 249  
 250  
Image : Fig. 132. Disposition de l'oiseau mécanique battant des ailes avec une translation circulaire
 251  
Image : Fig. 133. Décroissement de l'amplitude du coup d'aile d'un oiseau mécanique, sous l'influence d'une translation circulaire de l'appareil
 252  
Image : Fig. 134. Disposition de l'expérience destinée à mesurer les durées du coup d'aile pendant une translation rectiligne plus ou moins rapide
 253  
Image : Fig. 135. Variations de la durée d'un coup d'aile, suivant la vitesse de translation de l'appareil
 254  
 255  
 256  
 257  
Image : Fig. 136. Positions successives de l'aile qui s'abaisse quand la machine est immobile / Fig. 137. Positions successives de l'aile qui s'abaisse , quand la machine est animée d'une translation rapide
 258  
 259  
 260  
Image : Fig. 138. Expérience de Müller montrant les mouvements de l'air sous l'influence du coup d'aile. La surface aliforme vn est brusquement portée en v'n'
 261  
 262  
 263  
Image : Fig. 139. Aile artificielle construite d'après le procédé de M. Pline
 264  
 265  Chapitre XVII. De la remontée de l'aile
 266  
 267  
 268  
Image : Fig. 140. Canard à différents degrés de la remontée de l'aile. A partir de la première figure à droite, les suivantes représentent des phases de plus en plus avancées dela remontée
 269  
 270  
 271  
Image : Fig. 141. Trajectoire de l'aile de la buse
 272  
 273  
 274  
Image : Fig. 142. Figure théorique montrant la relation de la vitesse de l'air et de la vitesse de l'aile remontante, quand l'oiseau est animé de translation / Fig. 143. Influence de l'angle que forme l'aile avec la direction du mouvement
 275  
 [page blanche]  
 277  Quatrième partie. Des différents genres de vol. Chapitre XVIII. Des variétés qui s'observent dans le vol des oiseaux
 278  
 279  
Image : Fig. 144. Pigeon (10 images par seconde) / Fig. 145. Canard
 280  
Image : Fig. 146.Petit héron blanc / Fig. 147. Héron aigrette (Vol ascendant puis horizontal)
 281  
Image : Fig. 148. Goéland, vol horizontal / Fig. 149. Pélican (vol descendant)
 282  
 283  
Image : Fig. 150. Pigeon, vol ascendant ; les images successives se suivent dans l'ordre inverse du mouvement réel / Fig. 151. Coups d'aile d'arrêt d'un Canard
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  Chapitre XIX. Du vol plané
 294  
 295  
 296  
 297  
Image : Fig. 152. Trajectoire d'un aéroplane ou d'un oiseau planeur
 298  
 299  
 300  
Image : Fig. 153. Appareils planeurs. L'un est équilibré et descend verticalement, l'autre a son centre de gravité près d'une de ses extrémités et glisse de ce coté
 301  
Image : Fig. 154. Appareil planeur, avec effet de gouvernail ascendant / Fig. 155. Appareil planeur, avec effet de gouvernail descendant
 302  
 303  
Image : Fig. 156. Appareilo planeur en papier construit suivant le procédé de J. Pline
 304  
Image : Fig. 157. Photochronographie de la trajectoire d'un appareil planeur
 305  
 306  
Image : Fig. 158. Aspect d'un oiseau qui plane lentement ; la pointe des ailes est portée en avant / Fig. 159. Aspect d'un oiseau qui glisse rapidement sur l'air ; la pointe des ailes est portée en arrière
 307  
 308  
 309  Chapitre XX. Du vol à voile
 310  
 311  
Image : Fig. 160. Influence de la courbure des voiles sur la direction de la résultante R de l'action du vent
 312  
 313  
 314  
Image : Fig. 161. Projection d'un des orbes d'un oiseau voilier. La flèche rectiligne indique la direction du vent ; l'autre exprime le sens du mouvement
 315  
 316  
Image : Fig. 162. Montrant théoriquement les déplacements d'un oiseau soulevé par desrafales intermittentes et glissant sur l'air, dans l'intervalle des coups de vent
 317  
Image : Fig. 163. Expériences photochronographiques démontrant la théorie de Bazin sur les effets d'un vent intermittent dans le vol à voile
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
Image : Fig. 164. Trajectoires chronographiques d'un oiseau volant à voile
 325  
 326  Chapitre XXI. Du travail dépensé dans le vol
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 [page blanche]  
 339  Calcul des forces mises en jeu dans le vol des oiseaux
 340  
Image : Fig. 1. calcul
 341  
 342  
 343  
 344  
Image : Fig. 2. Distance et angle
 345  
 346  
 347  
Image : Fig. 3. Appareil composé d'un microscope monté sur un chariot
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
Image : Fig. 4. OX et OY deux axes de coordonées tracés dans ce plan
 353  
 354  
Image : Fig. 5. Gravité sur la partie indéformable de l'oiseau
 355  
 356  
Image : Fig. 6. Courbe de la vitesse/image
 357  
 358  [Tableau / Plaque 1. Vol sensiblement horizontal]
 359  [Tableau / Plaque 2. Vol oblique en descendant]
 360  [Tableau / Plaque 1. Vol sensiblement horizontal]
 361  
 362  [Tableau / plaque 2. vol oblique en descendant]
 363  
 364  
Image : Planche 1. Vol sensiblement horizontal
 365  
Image : Planche 2. Vol incliné en descendant
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
Image : Fig. 7. Courbes donnent pour valeur de composante horizontale la valeur représentée par l'ordonnée MB
 374  
Image : Fig. 8. Nouvel axe qui représente les forces dépensées par l'oiseau aux différents points de son parcours
 375  
 376  
Image : Fig. 9. courbe
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 Pl. I  
Image : Planche 1. 26 images d'un pigeon, obtenues en 1/2 seconde
 [page blanche]  
 383  Table alphabétique des matières
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  Table des figures
 390  
 391  
 392  
 393  Table alphabétique des noms d'auteurs
 394