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

озволяет получать на его основе ненаполненные резины с высокой прочностью. При введении активных наполнителей (гл. обр. саж) прочность не изменяется или в нек-рых случаях даже уменьшается, но повышаются др. физико-механич. свойства резин из Б. (см. табл.).
Свойства ненаполненных (1) и саженаполненных (2) резин из отечественного бутилкаучука
Показатели


1


2
Прочность при растяжении , Мн/м2 (кгс/см2)


23 (230)


23 (230)
Модуль при растяжении 500%, Мн/м? (кгс/см2)


1.2(12)


11 (110)
Сопротивление раздиру, кн/м , или кгс/см2


9


85
Твёрдость по ТМ-2, усл. ед.


30


65

Осн. достоинства резин из Б.- стойкость к действию мн. агрессивных сред, в т. ч. щелочей, перекиси водорода, нек-рых растительных масел, высокие диэлектрич. свойства [уд. объёмное элект-рич.сопротивление 1014 оМ*м(1016 ом*см), диэлектрич. проницаемость 2,1-2,3], которые сохраняются после длительного пребывания резин в воде, газонепроницаемость, теплостойкость. Наибольшую теплостойкость имеют резины из Б., вулканизованные алкилфеноло-формальдегидными смолами. Недостатки резин из Б.- низкая эластичность по отскоку при комнатной темп-ре (~10%), высокие остаточные деформации сжатия, большое теплообразование при динамич. воздействиях.

Б. выпускают в виде брикетов массой ок. 30 кг. Торговые марки Б.: БК (СССР), инджей-бутил, бюкар-бутил (США), эссо-бутил (Англия), пластюжил-бутил (Франция) и др. Важнейшая область применения Б.- произ-во шин. Кроме того, Б. применяют в произ-ве различных резиновых изделий, стойких к действию высоких темп-р и агрессивных сред, прорезиненных тканей и др. Мощности произ-ва Б. в капиталистич. странах в 1970 составляли ~360 тыс. т.

Лит. см. при ст. Каучуки синтетические.

БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ, бесцветные жидкости с характерным спиртовым запахом. Известны четыре изомерных Б. с.: нормальный первичный (бутанол-1) [12-4.jpg""134""134""134""134""134""134""15](I), нормальный вторичный (бутанол-2)[12-5.jpg""133""133""133""133""133""133""21]

(II), изобутилоный (2-метилпропанол-1) [12-6.jpg""142""142""142""142""142""142""14](III), третичный (триметилкарбинол)[12-7.jpg""128""128""128""128""128""128""15]

Б. с. I и II содержат неразветвлённые цепи атомов С. Спирт II содержит асим-метрич. атом углерода (помечен звёздочкой) и поэтому существует в трёх формах - двух оптически активных и третьей недеятельной, рацемической. Фи-зич. свойства всех Б. с. в известной мере близки между собой (табл.). Спирт
Некоторые физические свойства бутиловых спиртов
Спирт


tпл


tкип


Плотность (при 40 С),

г/см3


Показатель преломления

nD20


Растворимость, г на 100 г воды
I


-79,9


117,4


0,8099


1,3993


9 (150С)
II


-114,7


99,5-100


0,8060


1,3949


12,5 (200С)
III


-108


107,5


0,8027


1,3878


10 (150С)
IV


25-25,5


82,9


0,7887


1,3954


Неограниченно

I получают ферментативным брожением углеводов (глюкозы, крахмала и др.), а также синтетически. Спирт II образуется при гидратации псевдобутилена в присутствии серной к-ты:

[12-8.jpg]

Спирт III в смеси с др. спиртами получается из смеси СО и Н2. Спирт IV образуется при гидратации изобутилена:

[12-9.jpg]

Б. с. I-III применяют в качестве растворителей нитролаков, этилцеллюлозы и др., бутанол-1 используют для получения сложных эфиров, напр, дибутилфталата, спирт IV - для получения искусств, мускуса, в синтезе моющих средств и др.

БУТИРИМЕТР (от греч. butyron - масло и... метр), жиромер, прибор для измерений жирности молока. Наиболее распространённый Б. - стеклянный цилиндрич. сосуд со шкалой, до которой определяют количество жира в молоке: цена деления шкалы 0,1% (по массе). В такой Б. вливают 11 с. ч3 исследуемого молока, 10 см3 серной к-ты и 1 см3 амилового спирта, закрывают пробкой и взбалтывают; при этом составные части молока, кроме жира, растворяются. Для лучшего отделения жира Б. помещают в центрифугу, а после центрифугирования фиксируют кол-во (в %) жира в молоке.

БУТИФОС, препарат, вызывающий опадение листьев, применяемый для предуборочной обработки хлопчатника; см. Дефолианты.

БУТИЯ (Boothia), залив Сев. Ледовитого ок. между п-овами Бутия и Мелвилл. Дл. 518 км, шир. 220 км, глуб. до 200 м. Темп-pa на поверхности воды в августе до 1°С. Весь год покрыт льдами, к-рые разрежаются в августе.

БУТИЯ (Boothia), полуостров на крайнем С. Сев. Америки, где находится мыс Мёрчисон - самая сев. оконечность материка. Поверхность - плато и отд. массивы вые. до 500 м. Тундровая растительность.

БУТИЯ, буция (Butia), род южноамер. пальм. Деревья со стволом, заканчивающимся кроной крупных перисто-рассечённых листьев. Однополые однодомные растения, широко используемые в декоративном садоводстве. Плоды нек-рых видов Б. съедобны. В СССР неск. видов Б. разводят на Черноморском побережье; чаще других - Б. головчатую (В. capitata, или Cocos capitata), вые. до 5 м, с сизо- или серо-зелёными листьями дл. 4 м. Соцветия дл. более 1 м, сильно ветвистые. Семена содержат ок. 60% масла. Родина - Юж. Бразилия. Лит.: Саако в С. Г., Пальмы и их культура в СССР, М. - Л., 1954.

БУТКЕВИЧ Владимир Степанович [7 (19). 6. 1872, с. Русакове, ныне Одоевский р-н Тульской обл.,-4. 11. 1942, Москва], советский физиолог растений и биохимик, чл. -корр. АН СССР (1929). Окончил Моск. ун-т (1894). С 1928 проф. и зав. кафедрой Моск. с. -х. академии им. К. А. Тимирязева. 'Наиболее значительны работы Б. по химизму образования и превращения органич. кислот и белковых соединений в растениях. Определил роль аспарагина как резерва азотистых веществ в растениях. Разработал оригинальную теорию дыхания (окисление углеводов без предварительного расщепления их по типу спиртового брожения). Автор монографии о роли железобактерий в образовании железисто-марганцовистых конкреций в море. Работы Б. имеют значение для пищевой (произ-во лимонной к-ты из сахара), нефтяной (микробиологич. метод разведки нефти и горючих газов) пром-сти и с. х-ва (быстрое определение потребности почв в фосфорных и калийных удобрениях). Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Соч. : Избр. труды, т. 1, М., 1957. Лит.: ФёдоровМ. В., Жизнь и научная деятельность проф. В. С. Буткевича, "Изв. АН СССР. Серия биологическая", 1945, № 5.



БУТКОВ Пётр Григорьевич [17(28). 12. 1775, Слобода-Осиново, ныне Старобельский р-н Ворошиловградской обл.,- 12 (24). 12. 1857, Петербург], русский историк, академик Петеро. АН (1841). Главная область исследований Б. - древнейшая история России. Наибольшее значение имеет источниковедческое сочинение Б. "Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков" (1840), направленное против критики начальной рус. летописи М. Т. Каченовским, относившим её к "баснословным временам в российской истории". Б. выступил с обоснованием подлинности рус. начальной летописи, самобытности др. -рус. культуры. Из др. работ Б. известны "Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. " (ч. 1-3, 1869). Лит.: Список печатных сочинений и рукописных трудов П. Г, Буткова, см. "Изв. АН. Отделение русского языка и словесности", 1858, т. 7, с. 1-8.

БУТЛ (Bootle), город-графство в Великобритании, в устье р. Мерси, в графстве Ланкашир, входит в состав конурбации Б. Ливерпула. 80 тыс. жит. (1969). Значит, порт (входит в систему портовых сооружений Ливерпула). Оловоплавильная, кож., муком., хим. пром-сть.

БУТЛЕРОВ Александр Михайлович [3(15). 9. 1828, Чистополь, ныне Тат. АССР, - 5(17). 8. 1886, дер. Бутлеровка, ныне Алексеевского рна Тат. АССР], русский химик, создатель теории химического строения, глава крупнейшей казанской школы русских химиков-органиков, общественный деятель. Род. в семье помещика, офицера в отставке - участника Отечеств, войны 1812. Первонач. образование получил в частном пансионе, а затем в гимназии в Казани, в 1844-49 студент Казанского ун-та. С 1849 преподаватель, с 1854 экстраординарный, а с 1857 ординарный проф. химии в том же ун-те. В 1860-63 был дважды его ректором. В 1868-85 ординарный проф. химии Петерб. ун-та. В 1885 вышел в отставку, но продолжал читать в ун-те спец. курсы лекций. В 1870 был избран адъюнктом, в 1871 экстраординарным, а в 1874 ординарным акад. Петерб. АН. В 1878-82 преемник Н. Н. Зинина на посту пред. Отделения химии Рус. физикохим. об-ва. Почётный чл. мн. др. научных об-в в России и за рубежом. В Казанском ун-те Б. увлёкся преподаванием химии, профессорами к-рой были К. К. Клаус и Н. Н. Зинин. С 1852, после перехода Клауса в Дерптский ун-т, Б. возглавил преподавание всей химии в Казанском ун-те. В 1851 Б. защитил магистерскую дисс. "Об окислении органических соединений", а в 1854 в Моск. ун-те - докторскую дисс. "Об эфирных маслах". Во время заграничной поездки в 1857-58 сблизился с многими видными химиками, в т. ч. с Ф. А. Кекуле и Э. Эрленмейером, и провёл около полугода в Париже, деятельно участвуя в заседаниях только что организованного Парижского химич. об-ва. В Париже, в лаборатории Ш. А. Вюрца, Б. начал первый цикл экспериментальных исследований. Открыв новый способ получения йодистого метилена, Б. получил и исследовал многочисл. его производные; впервые синтезировал гексаметилентетрамин (уротропин) и полимер формальдегида, к-рый при обработке известковой водой переходил в сахаристое вещество (содержащее, как было установлено Э. Фишером, а-акрозу). По словам Б., это - первый полный синтез сахаристого вещества. Осн. идеи теории химич. строения Б. впервые высказал в 1871. Главные положения своей теории он изложил в докладе "О химическом строении вещества", прочитанном в химич. секции Съезда немецких естествоиспытателей и врачей в Шпейере (сент. 1861). Основы этой теории сформулированы таким образом: 1) "Полагая, что каждому химическому атому свойственно лишь определённое и ограниченное количество химической силы (сродства), с которой он принимает участие в образовании тела, я назвал бы химическим строением эту химическую связь, или способ взаимного соединения атомов в сложном теле" (Соч., т. 1, 1953, с. 561); 2) "... химическая натура сложной частицы определяется натурой элементарных составных частей, количеством их и химическим строением" (там же, с. 70). С этим постулатом прямо или косвенно связаны и все остальные положения классич. теории химич. строения. Б. намечает путь для определения химич. строения и формулирует правила, к-рыми можно при этом руководствоваться. Предпочтение он отдаёт синтетич. реакциям, проводимым в условиях, когда радикалы, в них участвующие, сохраняют своё химич. строение. Однако Б. предвидит и возможность перегруппировок, полагая, что впоследствии "общие законы" будут выведены и для этих случаев. Оставляя открытым вопрос о предпочтительном виде формул химич. строения, Б. высказывался об их смысле: "... когда сделаются известными общие законы зависимости химических свойств тел от их химического строения, то подобная формула будет выражением всех этих свойств" (там же, с. 73-74). Б. впервые объяснил явление изомерии тем, что изомеры- это соединения, обладающие одинаковым элементарным составом, но различным химич. строением. В свою очередь, зависимость свойств изомеров и вообще органич. соединений от их химич. строения объясняется существованием в них передающегося вдоль связей "взаимного влияния атомов", в результате к-рого атомы в зависимости от их структурного окружения приобретают различное "химическое значение". Самим Б. и особенно. его учениками В. В. Марковниковым и А. Н. Поповым это общее положение было конкретизировано в виде многочисл. "правил". Уже в 20 в. эти правила, как и вся концепция взаимного влияния атомов, получили электронную интерпретацию. Большое значение для становления теории химич. строения имело её экспериментальное подтверждение в работах как самого Б., так и его школы. Б. предвидел, а затем и доказал существование позиционной и скелетной изомерии. Получив третичный бутиловый спирт, он сумел расшифровать его строение и доказал (совм. с учениками) наличие у него изомеров. В 1864 Б. предсказал существование двух бутанов и трёх пентанов, а позднее и изобутилена. Чтобы провести идеи теории хим. строения через всю органич. химию, Б. издал в 1864-66 в Казани 3 выпусками "Введение к полному изучению органической химии", 2-е изд. к-рого вышло в 1867-68 на нем. языке. Б. впервые начал на основе теории химич. строения систематич. исследование полимеризации, продолженное в России его последователями и увенчавшееся открытием С. В. Лебедевым пром. способа получения синтетич. каучука. Огромная заслуга Б. - создание первой рус. школы химиков. Ещё при его жизни ученики Б. по Казанскому ун-ту В. В. Марковников, А. Н. Попов, А. М. Зайцев заняли профессорские кафедры в ун-тах. Из учеников Б. по Петерб. ун-ту наиболее известны А. Е. Фаворский, М. Д. Львов и И. Л. Кондаков. В разное время в бутлеровской лаборатории работали практикантами Е. Е. Вагнер, Д. П. Коновалов, Ф. М. Флавицкий и др. видные рус. химики. Отличительной чертой Б. как руководителя было то, что он учил примером - студенты всегда могли сами наблюдать, над чем и как работает профессор. Много сил отнимала у Б. борьба за признание Академией наук заслуг рус. учёных. В 1882 в связи с академич. выборами Б. обратился непосредственно к общественному мнению, опубликовав в моек. газ. "Русь" обличительную статью "Русская или только императорская Академия наук в С. -Петербурге?". Б. был поборником высшего образования для женщин, участвовал в организации Высших женских курсов в 1878, создал химич. лаборатории этих курсов. В Казани и Петербурге Б. прочитал много популярных лекций, гл. обр. на химикотехнич. темы. Кроме химии, Б. много внимания уделял практич. вопросам с. х-ва, садоводству, пчеловодству, а позднее также и разведению чая на Кавказе. С кон. 1860-х гг. проявлял интерес к медиумизму - спиритизму. Память о Б. была увековечена только при Советской власти монументом (открыт в 1953) перед зданием химич. ф-га МГУ; было осуществлено академич. издание его трудов. Портрет стр. 154. Соч. : Введение к полному изучению органической химии, в. 1 - 3, Казань, 1864-66; Статьи по Пчеловодству, СПБ, 1891; Избранные работы по органической химии, М., 1951 (библ. трудов по химии); Сочинения, т. 1-3, М., 1953 - 58 (библ. трудов); Научная и педагогическая деятельность. Сб. документов, М., 1961. Лит.:А.. М. Бутлеров. 1828 - 1928. Сб. статей, Л., 1929; Марковников В. В., Московская речь о Бутлерове, "Тр. Ин-та истории естествознания и техники". 1956, т. 12, с. 135-81; Быков Г. В., История классической теории химического строения, М., 1960; его же, Александр Михайлович Бутлеров, М., 1961; Письма русских химиков к А. М. Бутлерову, в кн. : Научное наследство, т. 4, М., 1961. Г. В. Быков.

БУТМИРСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура позднего неолита Югославии Керамические сосуды бутмирской культуры. (распространена гл. обр. в районе верхнего течения р. Босна). Датируется 4-м тыс. до н. э. Названа по стоянке Бутмир, открытой в кон. 19 в. С кон. 40-х гг. 20 в. исследованы и др. памятники Б. к. Найдены остатки полуземлянок и наземных жилищ с очагами снаружи, мастерские кремнёвых орудий. Керамика Б. к. - грушевидные амфоры, сосуды на поддонах и "алтари" на 4 ножках, украшенные спиральным орнаментом. Найдены антропоморфные статуэтки. Племена Б. к. возделывали пшеницу, ячмень, чечевицу, разводили кр. рог. скот и свиней; были тесно связаны с эгейской культурой и дунайскими культурами. Лит.: RadimskyW., Н о е г nesM., FialaF., DieneolithischeStationvonButmir, [Tl 1-2], W., 1895 - 98; В en а с A., PrehistorijskonaseljeNeboiproblembutmirskekulture, Ljubljana, 1952. В. С. Титов.

БУТОВАЯ ПОЛОСА, породная полоса, породная стенка, выкладывается из кусков породы в виде полос в очистных горных выработках для поддержания кровли от обрушения в сочетании с деревянным или металлич. призабойным креплением. Для выкладки Б. п. используют попутную породу от проходки горных выработок, а также из спец. проходимых бутовых штреков. Б. п. позволяет управлять горным давлением, особенно при малоустойчивых породах в кровле пласта. Иногда Б. п. заменяют целики из полезного ископаемого. Ширина Б. п. обычно 6-12 м. Б. п. применяют при разработке тонких пластов, жил, линз полезных ископаемых (см. Подземная разработка полезных ископаемых).

БУТОВО, посёлок гор. типа в Московской обл. РСФСР. Расположен на шоссе Москва - Симферополь, в верховьях р. Гвоздянка (приток Пахры). Ж. -д. станция в 34 км к Ю. от Москвы. 8 тыс. жит. (1968). Химич. з-д, швейная фка, комбинат строит, материалов.

БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, крупные куски неправильной формы с длиной ребра 150-500 мм, получаемые из известняков, доломитов, песчаников, релсе гранитов. Разновидность Б. к. - булыжный камень (валуны с дл. ребра до 300 мм). Для произ-ва Б. к. применяют породы с пределом прочности на сжатие до 100 Мм/л2 (1000 кгс/см2). Различают по прочности Б. к. : низкопрочный (2,5 - 10 Мн1м2), средней прочности (15 - 40 Мн1м2) и высокопрочный (св. 50 Мн1м2). Требования по морозостойкости предъявляются к Б. к. в зависимости от условий службы (15-300 циклов замораживания). Б. к. применяют для кладки фундаментов, стен вспомогат. помещений, канализац. каналов, гидротехнич. сооружений и др. Лит.: Воробьёв В. А., Строительные материалы, 3 изд., М., 1962.

БУТОВЫЙ ШТРЕК, подземная горная выработка, проводимая для добычи породы из кровли (преим. ) или почвы пласта полезного ископаемого в выработанном пространстве лавы. Порода используется при управлении кровлей путём выкладки бутовых полос. Б. ш. имеет временное крепление и не поддерживается по мере подвигания лавы.

БУТОМА Борис Евстафьевич [р. 28. 4 (11. 5). 1907, Махачкала], советский гос. деятель, доктор технических наук, Герой