БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

БЕРНШТЕЙНИАНСТВО, одна из первых разновидностей ревизионизма.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, научно-исследовательские учреждения.
БОРТОВАЯ РАДИОСИСТЕМА КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, комплекс радиотехнич. аппаратуры.
БУШПРИТ, бугшприт (англ, bowsprit.
ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944.
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК), государственный орган.
ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН, условия и средства.
ГИПЕРБОЛОИДНАЯ ПЕРЕДАЧА, зубчатая передача для осуществления вращения.
ГОАЦИН (Opisthocomus hoatzin), птица, единственный вид.
ГИБРИДНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, аналого-цифровая вычислительная машина.


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

новании наблюдения внешних форм природных кристаллов задолго до установления основных принципов атомно-молекулярной теории строения вещества. Г. з. является следствием того факта, что грани кристалла всегда соответствуют плоским сеткам пространственной решётки, а рёбра кристалла - рядам этой решётки. Поскольку плоские сетки проходят по узлам решётки, они отсекают на осях координат (т. е. на рядах сетки) целое число периодов решётки, т. е. расстояние между соседними плоскими сетками решётки. Осевые отрезки граней соответствуют тоже целому числу межплоскостных расстояний, поэтому наклон грани характеризуется целыми числами. Реальные грани кристалла, как правило, соответствуют тем плоским сеткам, у к-рых наибольшее число атомов иа единицу площади, поэтому эти три числа не только целые, но и малые.

С тех пор как установлены закономерности периодич. расположения частиц в кристаллах, межплоскостные расстояния, а следовательно и осевые отрезки аА, bВ и сС измеряют по данным рентгено-структурного анализа. Если пользоваться разработанным в кристаллографии стандартным выбором осей координат, т. е. естественной системой осей, к-рая определяется симметрией кристалла, то символы граней (hkl), определяемые на основании рентгеноструктурного анализа, совпадают с точностью до целого множителя с символами, к-рые определяются на основании Г. з. по наклону граней кристаллич. многогранника. Г. з. даёт возможность аналитич. описания внешних форм кристаллов, их симметрии и связи с внутр. строением.

Лит, см. при ст. Кристаллография.

М. П. Шаскольская.
0612.htm
ГЕЙГЕРА - МЮЛЛЕРА СЧЁТЧИК, газоразрядный прибор для обнаружения и исследования различного рода радиоактивных и др. ионизирующих излучений: а- и бета-частиц, гамма-квантов, световых и рентгеновских квантов, частиц высокой энергии в космических лучах и на ускорителях. Гамма-кванты регистрируются Г.- М. с. по вторичным ионизирующим частицам - фотоэлектронам, комптоновским электронам (см. Комптон-эффект), электронно-позитронным парам (см. Аннигиляция и рождение пар); нейтроны регистрируются по ядрам отдачи и продуктам ядерных реакций, возникающим в газе счётчика.

В Г.- М. с. рабочий объём - газоразрядный промежуток с сильно неоднородным электрич. полем. Чаще всего применяют счётчики с коаксиально расположенными цилиндрич. электродами: внеш. цилиндр - катод, тонкая нить, натянутая вдоль его оси,- анод (рис. 1).

[0612-1-1.jpg]

Рис. 1. Схема стеклянного счётчика Гейгера - Мюллера: 1- герметически запаянная стеклянная трубка; 2- катод (тонкий слой меди на трубке из нержавеющей стали); 3 - вывод катода; 4- анод (тонкая натянутая нить).

Электроды заключены в герметически замкнутый резервуар, наполненный к.-л. газом до давления 13-26 кн/м2(100- 200 мм рт. ст.). К электродам счётчика прикладывается напряжение в неск. сот в. На нить подаётся знак + через сопротивление R (рис. 2). Если в рабочем объёме счётчика нет свободных электронов, электрич. разряд в нём не возникает. При попадании в счётчик ионизирующей частицы в газе образуются свободные электроны, к-рые движутся к положительно заряженной нити. Вблизи нити напряжённость электрич. поля велика и электроны ускоряются настолько, что начинают, в свою очередь, ионизовать газ. В результате по мере приближения к нити число электронов лавинообразно нарастает. Возникает вспышка коронного разряда и через счётчик течёт ток. При достаточно большом R (108-1010) на нити скапливается отрицательный заряд и разность потенциалов между нитью и катодом быстро падает, в результате чего разряд обрывается. После этого чувствительность счётчика восстанавливается через 10-1 - 10-3сек (время разрядки ёмкости С через сопротивление R). Такое большое время нечувствительности неудобно для многих применений. Ввиду этого несамогасящиеся счётчики, в к-рых гашение разрядов обеспечивается сопротивлением R, были вытеснены самогасящимися счётчиками (предложены Трос-том), к-рые к тому же более стабильны. В них благодаря спец. газовому наполнению (инертный газ с примесью сложных молекул, напр, паров спирта, и небольшой примесью галогенов - хлора, брома, иода) разряд сам собой обрывается даже при малых сопротивлениях R. Время нечувствительности самогасящегося счётчика ~10-4 сек.

Рис. 2. Схема включения счётчика Гейгера - Мюллера.

Электрич. импульсы во внеш. цепи, возникающие при вспышках разряда в Г.-М. с., усиливаются и регистрируются электромагнитным счётчиком или пересчётной схемой. На рис. 3 приведена счётная характеристика Г.-М. с. - зависимость числа N регистрируемых в единицу времени импульсов от приложенного к счётчику напряжения V. Рабочий участок характеристики (плато) имеет протяжённость от неск. десятков в до неск. сот в. На плато число отсчётов практически равно числу ионизующих частиц, попадающих в счётчик. Г.-М. с. используют во многих областях физики, в биологии и медицине, в археологии, геологии и технике.

[0612-1-4.jpg]

Рис. 3. Счётная характеристика счётчика Гейгера- Мюллера.

Лит.: Принципы и методы регистрации элементарных частиц, пер. с англ., М., 1963; Калашникова В. И., Козодаев М. С., Детекторы элементарных частиц, М.ц, 1966 (Экспериментальные методы ядерной физики, ч. 1).

ГЕЙГЕРА - НЕТТОЛЛА ЗАКОН, закон, устанавливающий связь между вероятностью альфа-распада ядра и энергией а-частиц; выражается формулой:

[0612-1-5.jpg]где Е - энергия а-частиц в Мэв, - период полураспада в сек, С и D - константы. Г.- Н. з. установлен в 1911 -12 X. Гейгером и Дж. М. Неттоллом экспериментально, а позднее (1928) объяснён теоретически. Г.- Н. з. наиболее точно описывает а-распад четно-чётных ядер изотопов одного элемента. Для ядер с различными Z (Z - атомный номер элемента) константы С и D слегка различаются, напр. для Z = = 84, С = -50,15, D= 128,8, для Z = = 86, С = -50,94, D = 132,7.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ (Heidelberg), город в ФРГ, в сев. части земли Баден-Вюртемберг, на р. Неккар, близ впадения её в Рейн. 123 тыс. жит. (1968). Ма-шиностроит., электротехнич., кож., фармацевтич. пром-сть; произ-во хирургич. инструментов. Старейший герм, ун-т (см. Гейдельбергский университет).

Г., впервые упоминающийся в документах в 1196, стал в 1225 владением Виттелъсбахов и вплоть до 1720 был резиденцией князей Рейнского Пфалъца. Сильно разрушен во время войн 17 в. В 1803 вместе с частью Пфальца отошёл к Бадену.

Над лев. берегом Неккара возвышается замок курфюрстов, разрушенный в 17 в. (частично реставрирован); сохранившиеся части -Стеклянный зал (1544-46), флигели Оттона Генриха (1556-59) и Фридриха (1601-07) - принадлежат к лучшим памятникам нем. ренессанса и раннего барокко.

Гейдельберг. Флигель Оттона Генриха в замке курфюрстов. 1556 - 59.

Лит.: Scherer R., SchloB Heidelberg, 2 Aufl., В., 1947.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, старейший герм. ун-т. Находится в г. Гейдельберг (ФРГ). Осн. в 1386 в составе 4 традиц. ср.-век. ф-тов (свободных искусств, богословского, мед. и юридического; в 16 в. ф-т свободных искусств был преобразован в философский). В кон. 15- нач. 16 вв. усилиями учёных, преподававших в ун-те (в частности, филолога-гуманиста И. Рейхлина), он был превращён в один из центров гуманизма. Во время Тридцатилетней войны и разорения Гейдельберга католич. войсками (1622) Г. у. сильно пострадал. В кон. 17 в. он был сожжён французами. Возрождение его как учебного и науч. учреждения началось после присоединения Гейдельберга к Бадену (1803). В 19 в. Г. у. стал одним из ведущих учебных заведений Германии. В нём работали: философы Г. Гегель и К. Фишер, химик Р. Бунзен, физик Г. Кирхгоф, естествоиспытатель Г. Гельмгольц, историк Ф. Шлоссер и др.

В 1968/69 уч. г. Г. у. включал 5 ф-тов: философский, теологич., юридич., мед., естеств. наук; обучалось св. 11 тыс. студентов, работало 550 преподавателей. Б-ка (осн. в 1386) насчитывает св. 1 млн. томов.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЧЕЛОВЕК, одна из форм ископаемых людей. Представлен ниж. челюстью, открытой нем. антропологом О. Шётензаком в 1907 близ г. Гейдельберг (ныне ФРГ) в долине р. Эльсенц на глуб. 24 м (вместе с костями ископаемых животных: этрусского носорога, древнего слона, бизона, древней лошади, льва и др.). Датируется ранним плейстоценом (ок. 400 тыс. лет до н. э.). Челюсть примечательна сочетанием примитивных черт (массивность, значит. ширина восходящей ветви, полное отсутствие подбородка) с зубами почти совр. строения. Там же найдено большое количество обломков кремня, часть к-рых, по мнению нек-рых археологов, имеет следы искусств, обработки и рассматривается ими как орудия Г. ч. Большинство исследователей сближает Г. ч. с питекантропом и синантропом.

Нижняя челюсть гейдельбергского человека.

Лит.': Карлов Н. Н., Открытие орудий труда гейдельбергского человека, Природа, 1958, № 8; Ископаемые гоминиды и происхождение человека, М., 1966; Рогинский Я. Я., Левин М. Г., Антропология, 2 изд., М., 1963.

В. П. Якимов.

ГЕЙДЕН Логин (Людвиг Сигизмунд Якоб) Петрович[25.8(5.9). 1772, Гаага,-5(17).Ю. 1850, Таллин], граф, русский адмирал (1833). По национальности голландец. Служил в нидерландском флоте. С 1795 на рус. службе. Участвовал в Средиземноморском походе Ушакова 1798-1800, рус.-швед, войне 1808-09 и воен. действиях под Данцигом в 1813. В 1827, командуя эскадрой Балт. флота, совершил поход в Средиземное м. и участвовал в Наваринском сражении 1827, затем руководил блокадой Дарданелл. С 1830 нач. 1-й дивизии Балт. флота, с 1834 ревельский воен. губернатор, с 1838 гл. командир ревельского порта.

ГЕЙДЕНГАЙН, Хейденхайн (Heidenhain) Мартин (7.12.1864, Бреслау,- 14.12.1949, Тюбинген), немецкий гистолог. Сын Р. Гейденгайна. С 1894 прозектор кафедры сравнит, анатомии, эмбриологии и гистологии Вюрцбургского ун-та. С 1917 проф. анатомии в Тюбингенском ун-те. Осн. труды по микроскопическому строению клетки. Обнаружил и исследовал при помощи разработанной им (1896) методики окраски гематоксилином (т. н. окраска по Гейденгайну) центросомы в покоящихся клетках. Широко известны работы Г. о строении ядра клетки, мышечных волокон и мышечной ткани сердца. В труде Плазма и клетка (1907-11) Г. подверг критике клеточную теорию в механистич. трактовке Р. Вирхова. По мнению Г., организм нельзя рассматривать как агрегат отд. клеток и его общая жизнедеятельность не является арифметич. суммой отправлений отд. клеточных элементов. Г. выдвинул теорию дробности частей тела, согласно к-рой организм состоит из отд. систем низшего и высшего порядка. В теории, наз. в дальнейшем синтезиологией, Г. пытался расчленённости организма противопоставить его целостность.

Соч.: Plasma und Zelle. Allgemeine Ana-tomie der lebendigen Masse, Bd 1 - 2, Jena, 1907 - 11; Formen und Krafte in der lebendigen Natur, Lpz., 1923.

ГЕЙДЕНГАЙН, Хейденхайн (Heidenhain) Рудольф ПетерГенрих (29.1. 1834, Мариенвердер,- 13.10.1897, Бреслау), немецкий физиолог и гистолог. Проф. ун-та в Бреслау (с 1859). В 1856 Г. установил влияние силы постоянного тока на эффект раздражения им двигательных нервов. Анализируя т. н. тономоторный феномен - медленное тонич. сокращение мышц языка с перерезанным двигательным нервом при раздражении периферич. конца чувствит. язычного нерва,- Г. показал, что он обусловлен побочным действием сосудорасширения. Открыл тормозящее влияние раздражения определ. точек коры больших полушарий на скелетную мускулатуру. Обнаружил зависимость теплообразования в мышцах от условий их деятельности - кровообращения, нагрузки, интенсивности раздражения и др.; зарегистрировал выделение тепла при одиночном мышечном сокращении. Установил активную роль почечного эпителия в мочеобразовании и соответствующих клеточных элементов организма - в лимфообразовании и всасывании из кишок. Пищеварит. железы, по Г., подчиняются влиянию двух родов нервов: секреторных, обусловливающих выделение секрета, и трофических, определяющих химич. превращения в железе. Г. показал, что пепсин и соляная к-та выделяются различными железистыми клетками желудка. Предложил метод изолированног желудочка, недостатки к-рого были вскрыты и устранены И. П. Павловым.

Соч.: Physiologische Studien, В., 1856; Beitrage zur Histologie und Physiologie der Dunndarmschleimhaut, В., 1889; врус. пер.- Физиология отделительных процессов, в кн.: Германн Л., Руководство к физиологии, т. 5, ч. 1, СПБ, 1886.

Лит.: Павлов И. П., Памяти Р. Гейденгайна, в его кн.: Полн. собр. трудов, т. 6, М.- Л., 1952, с. 96 - 108.

ГЕЙЕР (Geyer) Флориан (ок. 1490- 9.6.1525), франконский имперский рыцарь, один из руководящих деятелей Крестьянской войны 1524-26 в Германии. В начале апр. 1525 возглавил один из крест, отрядов во Франконии. Как член объединённого совета повстанцев Франконии часто возглавлял делегации крестьян в соседние города и к феодалам, добиваясь их присоединения к восстанию. Был убит во время разгрома восстания.

ГЕЙЕР (Geijer) Эрик Густав (12.1.1783, Рансетер, Вермланд,-23.4.1847, Стокгольм), шведский историк, философ, поэт и композитор. Проф. Упсальского ун-та (1817-46). Представитель швед, романтизма и культурно-нац. движения (етицизма). Для историч. сочинений Г. (Феодализм и республиканизм, 1818-19, Летопись государства свеев, 1825, и История шведского народа, т. 1-3, 1832-36), как и лит. работ, написанных с романтич. позиций, характерно сложное переплетение консервативных и демократич. тенденций. Возглавлял лит. общество Готский союз (см. Швеция, раздел Литература). Г. стремился возродить героич. дух древней Скандинавии (Викинг, Вольный крестьянин, Последний скальд, 1811), использовал фантастич. мотивы швед, фольклора (Маленький угольщик, 1815, и др.). Нек-рые стихи Г., положенные им на музыку, стали популярными песнями. Как политик выступал сначала с консервативных позиций, а в конце 30-х гг. перешёл на либеральные.

Соч.: Samlade skrifter, bd 1 - 13, Stockh., 1923-31.

Лит.: Толстой Л. Л., Современная Швеция в письмах-очерках и иллюстрациях, М., 1900; Мысливченко А. Г., Эволюция мировоззрения Э. Г. Гейера, в кн.: Тезисы докладов Всесоюзной конференции по истории, экономике, языку и литературе скандинавских стран и Финляндии, ч. 1, Петрозаводск, 1968, с. 127 - 30; Landquist J., Geijer, en levnadsteckning, tockh., 1954.

А. А. Мацевич.

ГЕЙЕРМАНС (Heijermans) Герман (1864-1924), голландский писатель; см. Хейерманс Г.

ГЕЙЕРСТАМ (Geijerstam) Густав (5.1. 1858, Ёнсарбу, Вестманланд,-6.3.1909, Стокгольм), шведский писатель. Сторонник натуралистич. направления. В сб-ках рассказов Серо - холодная (1882), Бедный люд(т.1-2,1884-89)изображена тяжёлая жизнь тружеников. Романы Эрик Гране (1885) и Пастор Халлин (1887) отражают конфликт между старшим и младшим поколениями. Романы Г. Голова медузы (1895), Комедия брака (1898) - о деградирующей бурж. семье. Писал комедии из нар. жизни.

Соч.: Samlade berattelser, bd [1 - 11], Stockh., 1912-16; врус. пер.- Поли. собр. соч., т. 1-11, М., 1909-13.

Лит.: Поппенберг Ф., Северные писатели, СПБ, 1907; Веселовский Ю., Шведская литература наших дней, в его кн.: Литературные очерки, т. 2, М., 1910; Jоhnsson M., En attitalist, Goteborg, 1934.

ГЕЙЗЕ (Heyse) Пауль (1830-1914), немецкий поэт; см. Хейзе

ГЕЙЗЕНБЕРГ, Хайзенберг (Heisenberg) Вернер (p. 5.12.1901, Вюрцбург), немецкий физик, один из создателей квантовой механики. В 1923 окончил Мюнхенский ун-т, где слушал лекции А. Зоммерфельда. В 1923-27 ассистент М. Борна. В 1927-41 проф. Лейпцигского и Берлинского ун-тов. С 1941 проф. и директор Ин-та физики Макса Планка в Берлине и Гёттингене, с 1955- в Мюнхене.

В 1925 Г. совм. с Н. Бором разработал т. н. матричную механику - первый вариант квантовой механики, давший возможность вычислить интенсивность спектральных линий, испускаемых простейшей квантовой системой - линейным осциллятором. Произвёл квантовомеханич. расчёт атома гелия, показав возможность его существования в двух различных состояниях. В 1927 сформулировал соотношение неопределённостей, выражающее связь между импульсом и координатой микрочастицы, обусловленную её корпускулярно-волновой природой (см. Неопределённостей соотношение). За работы по квантовой механике Г. в 1933 присуждена Нобелевская пр. Г. разработал (независимо и одновременно с Я. И. Френкелем) теорию спонтанной намагниченности ферромагнетиков и обменного взаимодействия, ориентирующего элементарные магнитики при намагничивании вещества. Автор работ по структуре атомного ядра, в к-рых раскрыт обменный характер взаимодействия нуклонов в ядре, а также работ по релятивистской квантовой механике и единой теории поля - нелинейной теории, ставящей задачей дать единую теорию всех, существующих физич. полей.

Соч.: Uber quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen, Zeitschrift fiir Physik, 1925, Bd 33, H. 12; Mehrkorperproblem und Resonanz in der Quantenmechanik, тамже, 1926, Bd 38, H. 6-7, Bd 41, H. 4-5; Uber den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Me-chanik, тамже, 1927, Bd 43, H. 3 - 4; Zur Theorie des Ferromagnetismus, тамже, Bd 49, H. 9-10; врус. пер.- Физические принципы квантовой теории, М.- Л., 1932; Физика атомного ядра, М.- Л., 1947; Теория атомного ядра, М., 1953; Философские проблемы современной атомной физики, М.,1953; Введение в единую полевую теорию элементарных частиц, М., 1968.

Лит.: Horz H., Werner Heisenberg und die Philosophic, В., 1966.

ГЕЙЗЕРЫ (исл., ед. ч. geysir, от geysa - хлынуть), источники, периодически выбрасывающие горячую воду и пар. Распространены в областях современной или недавно прекратившейся вулканич. деятельности, где происходит интенсивный приток тепла из вулканич. очага. Г. могут иметь вид небольших усечённых конусов с достаточно крутыми склонами, низких, очень пологих куполов, небольших чашеобразных углублений, котловинок, неправильной формы ям и др.; в их дне или стенках находятся выходы трубообразных или щелеобразных каналов.

Деятельность Г. характеризуется периодич. повторяемостью покоя, наполнения котловинки водой, фонтанирова-ния пароводяной смеси и интенсивных выбросов пара, постепенно сменяющихся спокойным их выделением, прекращением выделения пара и наступлением стадии покоя. Различают регулярные и нерегулярные Г. У первых продолж