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

схема

а-распада на основное и возбуждённые состояния конечного ядра

Рис. 4.-Энергетическая схема а-распада висмута-212. Максимальная энергия а-частиц соответствует переходу в основное состояние, a1, a2, a3 и a4 - альфа-частицы, испускаемые при переходе конечного ядра в одно из возбуждённых состояний.

Разность энергий между основной группой и линиями тонкой структуры составляет 0,04, 0,33, 0,47 и 0,49 Мэв. Экспериментально различить линии тонкой структуры сс-спектров можно только с помощью магнитных альфа-спектрометров.

Знание тонкой структуры спектров а-частиц позволяет вычислить энергию возбуждённых состояний конечного ядра.

Нек-рые радиоактивные изотопы испускают небольшое количество -частиц с энергиями, гораздо большими, чем энергия основной группы -частиц. Так, напр., в спектре -частиц от распада присутствуют две группы с энергиями на 0,7 и 1,9 Мэв больше, чем энергия основной группы. Интенсивность этих двух групп т. н. длиннопробежных а-частиц составляет всего ~ 10-5 от полной интенсивности а-из-лучения. След одной из таких частиц виден на рис. 5. Существование длинно-пробежных частиц связано с тем, что А.-р. могут испытывать ядра, находящиеся в возбуждённом состоянии (с большей энергией).

Многие осн. понятия атомной и ядерной физики обязаны своим происхождением изучению a-радиоактивности. Теория А.-р., предложенная в 1928 Г. Га-мовым и независимо от него Г. Герни и Э. Кондоном, явилась первым применением квантовой механики к ядерным процессам. Изучение рассеяния а-частиц привело к понятию об атомном ядре как центре массы и положительного заряда атома. Облучение а-частицами лёгких элементов привело к открытию ядерных реакций и искусственной радиоактивности.

Лит.: Глесстон С., Атом. Атомное ядро. Атомная энергия, пер. с англ., М., 1961; Гольданский В. И., Лейки н Е. М., Превращения атомных ядер, М., 1958. В. С. Евсеев.

АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТР, прибор для измерения энергии а-частиц, испускаемых радиоактивными ядрами (см. Альфа-распад). Принцип действия А.-с. основан либо на магнитном анализе а-частиц (магнитные А.-с.), либо на исследовании их ионизующего действия (ионизационные камеры).

Магнитный А.-с.- вакуумный прибор, в к-ром испускаемые каким-либо источником а-частицы проходят через магнитное поле, перпендикулярное направлению их движения, отклоняясь под действием этого поля на различные углы, в зависимости от того, какова величина их энергии.


Рис. 1. Схема движения а-частиц с различной энергией в магнитном а-спектрометре (магнитное поле перпендикулярно плоскости чертежа).


Рис. 2. Вертикальный разрез магнитного а-спектро-метра (схема): 1 - сердечник; 2 п 3 - крышки; 4 и 5 - полюсные наконечники; 6- катушка; 7 и 5 - латунные цилиндры, образующие стенки вакуумной камеры; 9 - вакуумная камера; 10 - источник; коллектор не попадает в разрез.



Траектории заряженных частиц, движущихся в однородном поперечном магнитном поле, представляют собой окружности. Радиус окружности r, импульс частиц р и магнитная индукция В связаны между собой соотношением где с - скорость света, е - заряд а-частицы. Зависимость r от импульса р позволяет производить анализ а-частиц по энергии, так как группы вылетевших из источника а-частиц, обладающих различной энергией, после прохождения через магнитное поле собираются (фокусируются) в разных местах коллектора (детектора). В качестве детекторов а-излучения в магнитных А.-с. обычно применяются фотопластинки. Обработка результатов измерения производится путём счёта числа треков (следов а-частиц) под микроскопом.

На рис. 1 приведена схема движения а-частиц в магнитном А.-с.

Отличительная черта a-спектров - близкое расположение линий, часто сильно отличающихся по интенсивности. Так, при энергии а-частиц 5-6 Мэв линии a-спектра отстоят иногда друг от друга всего на 20-30 кэв, т. е. всего на 0,1-0,2% по импульсу, причём интенсивность одной из линий может в десятки и даже в сотни раз превосходить интенсивность соседней. Поэтому А.-с. должны обладать очень высокой разрешающей способностью (способностью разделять близкие линии спектра). С другой стороны, в а-спектрометрии приходится работать с очень тонкими источниками, так как слои толщиной ~ 10 г/см2 уже заметно искажают форму a-линий. Таким образом, А.-с. должны представлять собой приборы, приспособленные для исследования слабых активностей. Магнитные А.-с. обладают очень высоким разрешением и очень небольшой светосилой (величиной рабочего телесного угла, в к-ром расположены траектории а-частиц). Они применяются для исследования ядер с периодом полураспада < 105-106 лет.

На рис. 2 приведена схема одного из совр. магнитных А.-с. (вертикальный разрез). Масса прибора 4,5 т, диаметр средней траектории а-частиц 1 м, светосила 2 • 10-4 от полного телесного угла 4п, разрешение 7,5 кэв.

Ионизационные А.-с. при низкой разрешающей способности (25-30 кэв) имеют очень большую светосилу (близкую к 2п). С их помощью можно исследовать долгоживущие ядра и ядра новых элементов, даже если число этих ядер составляет всего несколько десятков. Ионизационный А.-с. обычно представляет собой импульсную ионизационную камеру, наполненную аргоном.

На А.-с. производится обычно не абс. измерение энергии а-частиц, а сравнение их энергии с энергией a-частиц, испускаемых веществом, спектр которого хорошо изучен (напр., 210Ро, к-рый испускает а-частицы с энергией~5,3 Мэв). Измерение энергии а-частиц может производиться также по полному пробегу а-частиц по создаваемой ими полной ионизации и др.

АЛЬФА-СТАБИЛИЗАТОРЫ титана, см. Титановые сплавы.

АЛЬФА-ТЕРАПИЯ, различные методы лечебного воздействия на организм преимущественно альфа-частицами. Для А.-т. применяют нек-рые короткоживущие или быстро выделяющиеся из организма изотопы (радон, дочерние продукты то-рона и др.), дающие а-, бета- и гамма-излучсние, однако при проведении а-терапевтич. процедур организмом поглощаются в основном (ок. 90% ) а-частицы. Осуществляют А.-т. в виде радоновых ванн (общих и местных), питья радоновой воды, микроклизм, орошений, вдыхания воздуха, обогащённого радоном, и т. д., а также наложением на определённые участки кожи больного радиоактивных повязок (марлевые аппликаторы с дочерними продуктами торона) или мазей и растворов с торием X. "терапевтические процедуры благотворно влияют на функциональное состояние центр, и вегетативной нервной системы, эндокринных желез, сердечно-сосудистой системы; оказывает успокаивающее, обезболивающее, проти-вовоспалит. действие и пр. Показана при заболеваниях периферич. нервной системы, фантомных болях, неврастении, тиреотоксикозе (в ранней стадии) и т. п. Противопоказана при злокачественных опухолях, туберкулёзе, нек-рых заболеваниях крови, при беременности и т. п.




А.-т. применяют на курортах с природными радоновыми факторами (вода, воздух): в Пятигорске, Цхалтубо, Белокурихе, в Брамбахе (ГДР), Гаштейне (Австрия), Яхимове (Чехословакия) и др. и во внекурортных условиях, причём радоновую воду готовят с помощью растворов радия ( 22688Ra). Е. С. Щепотъева.

АЛЬФАТРОН, радиоактивный вакуумметр, прибор для определения давления газа. Действие основано на измерении электропроводности исследуемого газа, ионизованного a-излучением радия или плутония (применение последнего уменьшает радиоактивную опасность, но снижает чувствительность). Преимущество А. перед термич. ионизационным вакуумметром - отсутствие накалённого катода, требующего спец. источника электропитания. Применяется гл. обр. в системах автоматич. контроля давления газа в пределах от 100 ки/м2 до 10 мн/м2 (от 103 до 10-4 мм рт. ст.) [с электронным умножителем до 100 мкн/м2 (до 10-6 мм рт. ст.)].

Лит. см. при ст. Вакуумметрия.
Альфатрон: G -гальванометр, програ-дуированный в ед. давления; 1 - изоляторы; 2 - коллектор; 3 - катодная стенка; 4 - радиоактивный катод; 5 - соединение с измеряемым вакуумом.



0128.htm
АМБИПОЛЯРНАЯ ДИФФУЗИЯ, двуполярная диффузия, совместное перемещение в ионизованной среде заряженных частиц обоих знаков (напр., электронов и положит, ионов), происходящее в направлении падения их концентрации в среде. А. д. особенно отчётливо выражена в газовых и жидких плазмах, т. е. ионизованных средах, в к-рых плотности зарядов обоих знаков равны между собой. Если в такой среде концентрации носителей зарядов п+ и п~ меняются от точки к точке (напр., убывают от плоскости 1 к плоскости 2, рис.), то носители зарядов (ионы или электроны) диффундируют от 1 к 2. Те носители, которые диффундируют быстрее

(напр., положительные), вначале уйдут в большем количестве из 1 в 2. Вследствие этого в плоскости 2 появится избыток заряда этого знака (в данном случае положительного), а в плоскости 7 - избыток заряда противоположного знака. Поэтому между плоскостями 1 и 2 возникнет электрич. поле (в данном случае направленное от 2 к 1), к-рое будет тормозить движение более подвижных носителей и ускорять движение более медленных. Установившееся состояние наступит при такой напряжённости поля Е, при к-рой скорости перемещения носителей зарядов обоих знаков будут равны между собой (см. также Дрейф заряженных частиц). Это и характеризует А. д. Поток носителей зарядов v каждого знака определяется совместным действием диффузии и электрич. поля. Скорость А. д. определяется таким же законом, как и скорость обычной диффузии, но с др. коэффициентом.

А. д. имеет место в жидкостях (электролитах) при наличии разности концентраций электролита. Так, при вливании кислоты в воду катионы Н+, более подвижные, чем анионы кислот, обгоняют последние и создают положит, потенциал в местах меньшей концентрации. Возникающую при этом разность потенциалов между участками разной концентрации можно измерить; она служит мерой появляющейся при А. д. концентрационной эдс.

А. д. может иметь место также в полупроводниках, обладающих свободными носителями зарядов обоих знаков. А. д. играет важную роль в приборах газового разряда (газотронах, тиратронах и др.).

АМБИСТОМА (Ambystoma) (ранее неправильно - амблистома), род хвостатых земноводных одноимённого семейства (Ambystomidae). Похожи на саламандр, но позвонки у А. двояковогнутые, сошниковые зубы поперечные и слёзной кости нет. Длина до 28 см, 20 видов; распространены в Сев. и Центр. Америке; большинство обитает во влажных местах. Мраморная А. (А. ораcum) держится в дуплах пней и даже яйца откладывает на суше; кротовая А. (А. talpoideum) роется в почве. Как правило, откладывает яйца в воду. Личинка - с уплощенным телом, ветвистыми наружными жабрами и кожистым гребнем вдоль спины. После метаморфоза молодые А. выходят на сушу, где достигают половой зрелости. Наиболее известна тигровая A. (A. tigri-num), личинка к-рой - аксолотль, в некоторых озёрах утратила способность к метаморфозу и способна размножаться (см. Неотения). Превращение аксолотля во взрослую форму можно вызвать гормоном щитовидной железы.

Тигровая амбистома.

Лит.: Терентьев П. В., Герпетология, М., 1961. П. В. Терентьев.

АМБИЦИЯ (от лат. ambitio), честолюбие, тщеславие, спесь, чванство; повышенная обидчивость.

АМБЛИСТОМА, неправильное назв. рода хвостатых земноводных; правильно - амбистома.

АМБОДИК-МАКСИМОВИЧ Нестор Максимович (1744-1812), русский учёный, один из основоположников акушерства, ботаники и фитотерапии (лечебного применения лекарственных растений) в России. Будучи профессором "повивального искусства" при Петерб. акушерской школе, А.-М. ввёл новые наглядные методы преподавания, а также внедрил в практику применение акушерских щипцов. Составил руководство по акушерству "Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле" (1784-86) - лучший труд 18 в. в этой области. А.-М. получил наименование "отца русского акушерства". Издал в Петербурге (1795) первую рус. ботанику-"Ботаники начальные основы".

Лит.: Российский Д. М., Основоположник отечественной фитотерапии Н. М. Амбодик, "Клиническая медицина", 1945, № 10 - 11; его же, Отец русского акушерства и основоположник медицинской ботаники и фитотерапии Н. М. Максимович-Амбодик, "Акушерство и гинекология", 1948, № 6.

АМБОИНА, город в Индонезии, см. Амбон.

AMБОН (Ambon), Амбоина, город и порт в Индонезии, на Молуккских о-вах. Расположен на Ю. о-ва Амбон (Амбоина). Адм. ц. пров. Малуку. 55,3 тыс. жит. (1961). Рыболовство.

AMБОНЦЫ, амбоинцы, народ, населяющий о-ва Амбон, Харуку, Сапаруа и нек-рые др., входящие в группу Молуккских о-вов (Индонезия). Числ. определяется от 200 до 400 тыс. чел. На ам-бонском диалекте малайского языка говорят 2/з, остальные - на диалектах амбоино-тиморских языков индонезийской группы. По религии б. ч. христиане-кальвинисты, ок. 1/з - мусульмане. В период господства голл. колонизаторов в Индонезии (до 1945) А.-христианам предоставлялись привилегии, колониальные власти использовали их в качестве чиновников и солдат. Осн. занятия: произ-во пряностей, саговое земледелие, служба в управленч. аппарате, рыболовство.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 1966; Сооlеу F., Ambonese adat. New Haven, 1962. М. А. Членов.

АМБРА (от араб, анбар), воскоподоб-ное вещество, образующееся в пищеварит. тракте кашалота; встречается также плавающей в воде или выброшенной волнами на берег. Куски А. имеют округлую форму, весят от неск. кг до 300-400 кг; плотность 900-920 кг/м3, tпл 60°С. Хорошо растворима в спирте, эфире, маслах. После очистки и сушки цвет А.- от чёрного, коричневого, серого до золотистого и белого (последние разновидности наиболее ценны). А. применяют в парфюмерии как закрепитель нежных и летучих ароматов духов. Постепенно вытесняется искусств, закрепителями.

АМБРАЗУРА (франц. embrasure - бойница), открытое (иногда снабжённое заслонкой) отверстие в оборонит, сооружениях и бронебашнях для ведения огня из орудий, миномётов и пулемётов (в отличие от бойницы, устраиваемой для стрельбы из автомата, винтовки). Формы и размеры А. зависят от характера оружия, сектора обстрела, условий стрельбы.

АМБРОЗИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Republica Ambrosiana), с 14 авг. 1447 до 27 февр. 1450 республика в Милане (назв. по имени патрона Милана св. Амвросия). Была создана городскими верхами после смерти последнего представителя династии Висконти, в условиях тяжёлой войны с Венецией. Законодат. власть в А. р. осуществлял "Совет девятисот", исполнительную - выборные от кварталов 24 "капитана и защитника свободы". Увеличение налогов и принудит, заём для ведения войны с Венецией вызвали недовольство нар. масс политикой пр-ва нобилей. В июле 1449 в результате нар. восстания было создано новое пр-во, к-рое начало конфискацию имущества и хлебных запасов зажиточных горожан. Осада Милана войсками Франческо Сфорца (зятя последнего миланского герцога из династии Висконти) привела к падению А. р., после чего Сфорца заставил провозгласить себя герцогом Милана.

АМБРОЗИЯ (греч. ambrosia), в др.-греч. мифологии "пища богов" (нектар - "напиток богов"). У антич. лириков оба понятия иногда смешиваются. Согласно мифу, А. и нектар сообщают богам юность и бессмертие.

АМБРОЗИЯ в ботанике, 1) белые или розоватые налёты мицелия (грибницы) простейших сумчатых грибов, выстилающие в древесине ходы, в к-рых живут личинки жуков-короедов, питающиеся этим мицелием. Взаимоотношения А. и личинок - пример симбиоза, т. к. мицелий, в свою очередь, питается не только древесиной, но и экскрементами личинок. Типичного спороношения не имеет; на новую древесину мицелий переносится в виде особых клеток, к-рые сохраняются в кишечнике самок короедов, перелетающих на новые деревья. А., образованная грибом Macrophoma, встречается в галлах, развитие к-рых вызывается двукрылыми насекомыми рода Asphon-dylia на растениях сем. бобовых, зонтичных, бурачниковых.

2) A. (Ambrosia), род однолетних и многолетних травянистых растений сем. сложноцветных. 30 видов, дико растущих в Америке; нек-рые виды занесены на острова Тихого и Атлантич. ок., на С. Австралии, в Юж. Азию, Европу и Африку. В СССР 3 вида - злостные карантинные сорняки, засоряющие посевы всех культур. А. полыннолистная (A. artemisiifolia) - однолетний яровой сорняк. Стебель вые. до 2,5 м; листья перистораздельные. Встречается в р-не Алма-Аты, на Сев. Кавказе, в Волгоградской, Закарпатской обл. и на Ю. Украины, в Приморском крае. Образуя большую надземную массу, сильно иссушает и истощает почву, заглушает посевы. А. трёхраздельная (A. trifida) отличается от А. полыннолистной более крупными 3-, 5-лопастными листьями. Встречается очагами в юго-вост. обл. РСФСР и Грузии. А. голометельчатая (A. psilostachya) - многолетний корнеотпрысковый сорняк, внешне сходен с А. полыннолистной. Очаги в юж. и юго-вост. р-нах РСФСР. Меры борьбы: лущение стерни, периодич. глубокая вспашка почвы, предпосевная культивация, боронование до и после всходов культуры, применение гербицидов и др. мероприятия. Пыльца А. (в массе) вызывает заболевание, известное под назв. сенной лихорадки.

Амброзия полыннолистная: слева - корень; справа - верхняя часть растения.

AMБРОЛАУРИ, город (до 1966 посёлок), центр Амбролаурского р-на Груз. ССР. Расположен на обоих берегах р. Риони, в 42 км к С.-В. от ж.-д. ст. Ткибули, с к-рой соединён шоссе. 4,4 тыс. жит. (1968). Предприятия пищ. пром-сти (з-ды винодельч., консервный, лимонадный, фруктовых соков), произ-во стройматериалов, деревообр. з-д. С.-х. техникум. Нар. театр, Музей изобразит, иск-ва.

АМБРОСИЯ-ЛЕЙК (Ambrosia Lake), группа месторождений на Ю.-З. США, в сев. части шт. Нью-Мексико. Занимает первое место в стране по запасам и добыче урановой руды. Переработка руды производится на з-дах в г. Гранте.

АМБУЛАКРАЛЬНАЯ СИСТЕМА (от лат. ambulacrum - место для хождения, хождение), воднососудистая система, система заполненных жидкостью сосудов (амбулакральных каналов) у иглокожих, служащая для движения, дыхания, выделения и осязания. Состоит (рис.) из околоротового кольца а и радиальных каналов 6. С наружной средой сообщается каменистым каналом е, отходящим от кольцевого и сообщающимся с внешней средой через пористую (мадрепоровую) пластинку ж. У радиальных каналов имеются боковые ветви, входящие в амбулакральные ножки в - цилин