БОЛЬШАЯ  СОВЕТСКАЯ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
В ЭНЦИКЛОПЕДИИ СОДЕРЖИТСЯ БОЛЕЕ 100000 ТЕРМИНОВ

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я



ПОВОЗКИ-ПОГРУЗОЧНАЯ

ПОВОЗКИ КОННЫЕ, повозки, в к-рые обычно запрягают лошадей (или волов, мулов, верблюдов и др.)- П. к. бывают легковые и грузовые; колёсные и полезные (сани), одноосные (двухколёсные) и двухосные (четырёхколёсные); безрессорные, полурессорные и рессорные; оглобельные и дышловые. В Ср. Азии и странах Бл. Востока для перевозки грузов по полям, пересечённым арыками (канавами), используют двухколёсные арбы с диам. колёс до 2 м. Наиболее современны усовершенствованные безрессорные грузовые повозки на колёсах с шарикоподшипниками и пневматич. шинами. В СССР такие П. к. производят трёх типов: самосвалы - одноосные грузоподъёмностью 0,75 т, двухосные -1,5 m и несаморазгружающиеся - на 2 т. Эти повозки снабжены ёмкими кузовами, бесшумны, отличаются высокой проходимостью по грунтовым дорогам и бездорожью, обеспечивают при перевозке лучшую сохранность грузов (молока, яиц, фруктов, овощей и др.).

ПОВОЙ, калистегия (Calyste-gia), род многолетних вьющихся или полегающих травянистых растений сем. вьюнковых. Листья сердцевидные или стреловидные; цветки воронковидно-колокольчатые, белые или розовые, одиночные в пазухах листьев. Ок. 25 видов, чаще в умеренных областях обоих полушарий. В СССР - 5 видов, из них П. с о л ь-данеллевый (С. soldanella) - космополит мор. побережий, а П. заборный (С. sepium) распространён повсеместно в зарослях кустарников. П. волосистый (С. pellita, С. dahurica) с крупными розовыми цветками и нек-рые др. виды используют как декоративные вьющиеся растения.

Повой заборный.

ПОВОЙНИК, повой, повоец (от повивать), старинный рус. головной убор замужних женщин, гл. обр. крестьянок. П. называли: 1) платок, полотенце, повязанные поверх другого головного убора; 2) мягкую шапочку из ткани, имевшую различную форму, но большей частью с круглым или овальным дном, околышем и завязками сзади. К нач. 20 в. П. вытеснил более сложные головные уборы -сороку, кичку. Обычно П. носили в будни (в праздники - кокошники).

ПОВОЙНИЧЕК (Elatine), род однолетних растений сем. повойничковых. Стебли слабые, обычно укореняющиеся в узлах. Листья цельные, супротивные или мутовчатые. Цветки мелкие, пазушные, с двойным околоцветником. Плод - коробочка. 25 видов, в умеренных и тропич. областях обоих полушарий. В СССР -8 видов, встречаются в водоёмах, на прибрежных песках, илистых отмелях, берегах рек и озёр. Местами П. развиваются массами, образуя как бы сплошные зелёные "ковры". Все виды П. в зависимости от условий местообитания могут образовывать водные или наземные формы.

Повойничек трёхтычинковый (Elatine triandra); a - цветок; 6 - семя.

ПОВОЙНИЧКОВЫЕ (Elatinaceae), семейство двудольных растений. Водные, прибрежные или болотные травы, иногда (в тропиках) полукустарники. Листья цельные, супротивные, реже в мутовках, железисто-точечные с 2 маленькими плёнчатыми прилистниками. Цветки мелкие, б. ч. правильные, обоеполые, 5- или 2-3-членные, одиночные или в небольших соцветиях; плод - коробочка. К П. относятся 2 рода (ок. 45 видов), произрастающих в обоих полушариях. Род бергия (Bergia) с 25 видами, растущими гл. обр. в тропиках и субтропиках; в СССР -2 вида, засоряющие посевы риса (преим. в Закавказье и Ср. Азии). Более широко распространены виды рода повойничек.

Лит.: Г.о р ш к о в а С. Г., Повойничковые.-Elatinaceae Lindl., в кн.: Флора СССР, [т.]15, М.- Л., 1949; Тахтаджян А. Л., Система и филогения цветковых растений, М.- Л., 1966.

ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН, один из крупных экояомич. р-нов СССР. Включает Татарскую, Башкирскую и Калмыцкую АССР, Ульяновскую, Пензенскую, Куйбышевскую, Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую обл. Пл. 680 тыс. км2. Нас. (на нач. 1974) 18,8 млн. чел. Ср. плотность 27,7 чел. на 1 км2. Наиболее плотно заселена ср. часть (Куйбышевская обл.-55,1 чел. на 1 км2) и слабо - юж. часть (Калм. АССР - 3,5 чел. на 1 км2). Повсеместно живут русские, украинцы, белорусы, евреи. В сев. (преим.) и ср. частях сосредоточены татары, башкиры, чуваши, мордва, марийцы, удмурты, в юж.- калмыки, казахи. Гор. население -62%. Развитие пром-сти сопровождается быстрым ростом городов: из 101 города после Великой Окт. социалистич. революции вновь образованы 63; имеется 9 крупных городов (Куйбышев, Казань, Волгоград, Уфа, Саратов, Астрахань, . Пенза, Ульяновск, Тольятти).

П. э. р. занимает ср. и ниж. части Волго-Камского речного бассейна и включает на 3. Приволжскую возв., на В.-часть Юж. Урала, на Ю.- Прикаспийскую низм. Волга является главным районообразующим стержнем. Терр. р-на находится в лесной, лесостепной, степной и полупустынной зонах. Климат континентальный, с жарким продолжительным летом, частыми сильными засухами, суровой зимой при неустойчивом снежном покрове в юж. части. Из разнообразных i ресурсов района общесоюзное значение имеют с.-х. угодья, пром. запасы нефти, природного газа, поваренной соли, самородной серы, карбонатного сырья для химич. и цем. пром-сти, комплексных медноколчеданных руд.

В естественноисторич. и хоз. отношении П. э. р. неоднороден. Выделяются 2 наиболее характерные части - Среднее Поволжье (Тат. и Башк. АССР, Ульяновская, Пензенская и Куйбышевская обл.) и Нижнее Поволжье (Саратовская, Волгоградская, Астраханская обл. и Калм. АССР). На долю района приходится 3% терр., 7,5% населения, 8,6% пром. (1973) и 8-9% (в зависимости от погодных условий года) с.-х. продукции СССР.

Общесоюзное значение имеют добыча и переработка нефти, электроэнергетика, нефтехимия, разнообразное машиностроение, особенно автомобилестроение, ускоренное развитие к-рых обеспечило опережающие темпы роста пром-сти района. За 1960-73 доля электроэнергетики, машиностроения, химии и нефтехимии в районе повысилась с 30 до 47 % . На П. э. р. приходится (1973) 10% вырабатываемой электроэнергии в стране (в т. ч. 16% гидроэнергии), 62% производства полиэтилена, 44% кальцинированной соды, 19% химич. волокон, 49% нефтеаппаратуры, 11% цемента, значительная доля первичной переработки нефти, произ-ва синтетич. каучука, поливинил-хлоридов и сополимеров, подшипников, тракторов.

Важнейшее значение для страны имело открытие в П. э. р. в нач. 30-х гг. и быстрое освоение в 1945-60 богатейших нефт. месторождений, сосредоточенных в основном в Тат. АССР и Башк. АССР, Куйбышевской обл.-Ромашкинское, Туй-мазинское, Шкаповское, Бавлинское, Му-хановское, Кулешовское, Арланское и др. (см. также Волга-Уральская нефте-газоносная область). В 1945 было добыто 2,4 млн. т нефти, в 1950 - 10,5 млн. т, в 1960 - 101 млн. т, в 1973 -188 млн. т. С развитием добычи нефти в др. районах страны, особенно в Зап. Сибири, доля П. э. р. в общесоюзной добыче за 1965-73 снизилась с 66 до 44%, однако по абс. размерам добычи П. э. р. удерживает первое место. Доля добычи природного газа при абс. её сокращении снизилась с 17 до 6 %. Добыча угля (Башкирия), горючих сланцев (Куйбышевская обл.) имеет местное значение. Часть добываемой нефти перерабатывается на месте (Уфа, Салават, Ишимбай, Куйбышев, Новокуйбышевск, Сызрань, Саратов, Волгоград), остальная нефть вывозится в основном в зап. направлении.

Сооружение крупных ГЭС на Волге и Каме общей мощностью 7300 Мет (Волжская ГЭС им. В. И. Ленина, Волжская ГЭС им. 22-го съезда КПСС, Саратовская ГЭС, строится Нижнекамская ГЭС мощностью 1248 Мет у Набережных Челнов) позволило зарегулировать их сток, создать единую глубоководную систему, способствовало формированию единой энергосистемы Европ. части СССР, обеспечению дешёвой электроэнергией дефицитцых соседних районов и самого П. э. р., созданию благоприятных предпосылок для ирригации огромных земельных массивов в засушливом Нижнем Поволжье. Построены также мощные ГРЭС (в Татарии -Заинская ГРЭС, в Башкирии - Кармановская расширяется до 3400 Мвт), крупнейшие ТЭЦ в Тольятти, Новокуйбышевске, Стерлитамаке, Нижнекамске, Уфе, Волгограде, Волжском, строится в Набережных Челнах. С 1965 в Димит-ровграде работает одна из первых в Сов. Союзе АЭС.

Химич. и нефтехимич. пром-сть (11% пром. продукции района) сформировалась на богатой местной сырьевой базе, особенно на углеводородном сырье и соли, водных ресурсах, мощной электро-энергетич. и топливной базе. Центры: Казань, Куйбышев, Уфа, Саратов, Волгоград, Сызрань, Новокуйбышевск, Тольятти, Салават, Стерлитамак, Бала-ково, Энгельс, Нижнекамск, Волжский.

ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН

Ускоренными темпами развиваются различные отрасли машиностроения, особенно автостроение, предъявляющее повышенные требования к поставкам металла и к кооперации с многочисл. смежными предприятиями, размещёнными в др. р-нах страны и в странах - членах СЭВ. В 1972 введён на полную проектную мощность Волжский автомобильный завод (ВАЗ); в Набережных Челнах строится крупнейший з-д тяжёлых грузовых автомобилей (КамАЗ), в Нефтекамске - з-д автосамосвалов; расширяется и реконструируется Ульяновский автомоб. з-д; увеличивается выпуск двигателей на Уфимском моторном з-де. Сооружается большое число смежников автозаводов, крупнейшие из них - з-ды генераторов и стартеров в г.Тольятти, "Автонормаль" в Белебее (Башкирия), автоагрегатный в Димитровграде, шинный в Нижнекамске, колёс в Заинске, комплектующих резинотехнических изделий в Балаково. Крупнейшие подшипниковые заводы - в Куйбышеве, Саратове, Волжском. Производятся металлорежущие станки, приборы и средства автоматизации, нефтеаппаратура, химическое оборудование и запчасти к нему, силовые трансформаторы (электротехнический завод в г. Тольятти), тракторы (Волгоград).

С. х-во специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, животноводстве мясо-шёрстного направления. Из 47,9 млн. га с.-х. угодий (70% всей терр. района) на ноябрь 1973 29,7 млн. га было занято пашней и 15,3 млн. га пастбищами. Под зерновыми 2/3 пашни. Удельный вес закупок зерновых в 1966-70 составил 12-22% от СССР, в т. ч. пшеницы 10-18%. Поголовье скота (на нач. 1974): кр. рог. скота 9,6 млн., овец и коз 17,7 млн. (соответственно 9,0% и 11,9% от общей численности по стране). Площадь орошаемых земель (на ноябрь 1973) 613 тыс. га. Строятся Куйбышевский и Саратовский оросит, каналы, оросительно-обводнительный канал Волго-Урал. Ведутся работы по освоению Волго-Ахтубинской поймы для создания общесоюзной базы овощеводства, рисосеяния и бахчеводства. В 1974 завершено строительство вододелите-ля для регулирования обводнения дельты Волги. В П. э. р. осуществляется комплекс мероприятий по защите Волго-Камского водного бассейна от загрязнения неочищенными сточными водами, по восстановлению рыбных богатств Волго-Каспия, регулированию уровня Каспия.

Важнейшее районообразующее значение для процесса формирования х-ва и терр. организации П. э. р., особенно для развития трансп. сети, имеет разветвлённая Волго-Камская система водных путей. На район приходится примерно 1/4 грузооборота речного транспорта страны (см. также Волжского бассейна речные порты). Основу ж.-д. сети составляют 5 широтных направлений (Казанское, Бу-гульминское, Куйбышевское, Саратовское, Астраханское), связанных между собой меридиональной магистралью Сви-яжск - Волгоград и далее на Сев. Кавказ с многочисленными ответвлениями и соединениями. Протяжённость жел. дорог П. э. р. 9,4 тыс. км (1973).

П. э. р.- район быстро развивающейся системы нефтепроводов, протянувшейся на 3. за пределы страны (нефтепровод "Дружба" протяжённостью ок. 5 тыс. км), на В. до Байкала с перспективой продолжения до Тихого ок., на С.-З. до Кириши и на Ю. до Мангышлака (Узень). В связи с вводом в 1973 в эксплуатацию 1-й очереди нефтепровода из Зап. Сибири Самотлор - Тюмень -Курган - Уфа - Альметьевск (2200 км) обеспечен выход быстро растущего потока сибирской нефти в Европ. часть СССР. Через терр. П. э. р. проходит мощная система газопроводов Ср. Азия -Центр. В районе - 4/5 трубопроводной сети страны. Сеть автомоб. дорог с твёрдым покрытием (1973) - 29,8 тыс. км.

Трансп. сеть П. э. р. обеспечивает растущие транзитные связи между зап. и вост. районами страны. Вывозятся нефть и продукты её переработки, хлебные грузы, стройматериалы, в т. ч. цемент, разнообразная продукция химич. пром-сти и машиностроения. Ввозятся в основном чёрные и цветные металлы, лесные грузы, уголь. Для П. э. р. характерно значительное превышение вывоза над ввозом, преобладание межрайонных связей над внутрирайонными (межобластными).

В Среднем Поволжье наиболее чётко выражена общесоюзная специализация на добыче и переработке нефти (ок. 90% в П.), а также на обрабат. отраслях пром-сти, особенно машиностроении. Здесь размещены автомоб. з-ды и их основные смежники. В Нижнем Поволжье преим. сосредоточена добыча природного газа (более 80% в П. э. р.), наиболее полно представлен гидромелиоративный индустриально-аграрный цикл в связи с орошением засушливого Заволжья, хоз. освоением Волго-Ахтубинской поймы; рыбная пром-сть.

Лит.: Поволжье. Экономико-географическая характеристика, М., 1957; Долго-половК. В.,Федорова Е. Ф., Поволжье. Экономико-географический очерк. М., 1967; Российская Федерация. Европейский Юго-Восток. Поволжье. Северный Кавказ, М., 1968 (серия "Советский Союз"); Проблемы развития и размещения производительных сил Поволжья, М., 1973. Ю. Н. Палеев.

ПОВОЛЖЬЕ, территория, примыкающая к среднему и нижнему течению Волги или близко от неё расположенная и экономически тяготеющая к ней. В пределах П. выделяются сравнительно при-; поднятое правобережье с Приволжской возвышенностью и левобережье - т. н. Заволжье. В природном отношении к П. иногда относят также местности, находящиеся в верхнем течении Волги (от её истоков до устья Оки).

При экономич. районировании Европейской части СССР выделяется Поволжский экономический район, включающий Ульяновскую, Пензенскую, Куйбышевскую, Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, Татарскую, Башкирскую и Калмыцкую АССР; при этом первые 3 названные области и Тат. АССР принято относить к Среднему П., остальные области и Калм. АССР - к Нижнему П. Башк. АССР иногда рассматривают вместе с Уральским экономическим районом, в состав к-рого она входила до 1963.

ПОВОРИНО, город (до 1954 - посёлок) областного подчинения, центр Поворин-ского р-на Воронежской обл. РСФСР. Расположен на лев. берегу р. Хопёр (приток Дона). Узел ж.-д. линий на Грязи, Георгиу-Деж, Волгоград, Балашов. 21 тыс. жит. (1974). Предприятия ж.-д. транспорта, филиал Борисоглебского мясокомбината.

ПОВОРОТ ПЛОДА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ (мед.), акушерская операция исправления тазового предлежания плода на головное с помощью наружных ручных приёмов. Применение П. п. п. значительно снизило мертворождаемость при родах в тазовом предлежании. Заключается в перемещении (повороте) плода на 180°, при этом головка, располагавшаяся ранее в дне матки, перемещается ко входу в малый таз, а тазовый конец смещается в противоположном направлении. Проводится при беременности сроком 34-36 нед, наличии живого плода, точном диагнозе предлежания, позиции и вида плода, при податливости и отсутствии напряжения передней брюшной стенки и стенок матки, нормальных размерах таза, подвижности плода. П. п. п. противопоказан при осложнённом течении беременности (кровотечение, поздние токсикозы, тяжёлые общие заболевания), перенесённых ранее самопроизвольном аборте или преждевременных родах, при многоводии или маловодий, беременности близнецами, узком тазе, Рубцовых изменениях влагалища, обусловливающих невозможность родов естеств. путём, подозрении на водянку головки плода, наличии послеоперационных рубцов на матке или её неправильном развитии, опухолях матки и придатков и т. д.

Лит.: Грищенко И. И., Шулешова А. Е., Дородовые исправления Henpaj вильных положений и тазовых предлежании плода, К., 1968. Л. П. Кирющенков.

ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНАЯ ГИДРОТУРБИНА, реактивная гидротурбина двойного регулирования, в к-рой изменение мощности осуществляется одновременным поворотом лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса. Патент на П.-л. г. в 1920 получил австр. инж. В. Каплан.

В П.-л. г. лопасти рабочего колеса могут быть как перпендикулярны к оси турбины (осевая П.-л. г.), так и образовывать с ней острый угол (диагональная гидротурбина). Поворотные лопасти П.-л. г. имеют цапфы, к-рые установлены в окнах втулки рабочего колеса. Внутри втулки находится сервомотор, поворачивающий лопасти. Осевую П.-л. г. за рубежом обычно наз. турбиной Каплана, а в СССР - собственно П.-л. г.

Различают вертикальные и горизонтальные П.-л. г. Вертикальные обычно применяются на ГЭС с напорами 15-60 м. Горизонтальные используются в прямоточных агрегатах на ГЭС с напорами 15-30 м. В вертикальной П.-л. г. поток воды, поступающий из подводящего трубопровода, закручивается в спиральной камере, а затем попадает в статор (к-рый вносит осевую симметрию в движение воды) и в радиальный направляющий аппарат гидротурбины с поворотными лопатками. Перед рабочим колесом направление потока при помощи обтекателя переводится из радиального в осевое.

В горизонтальной П.-л. г. прямоточного агрегата капсульного типа спиральный подвод отсутствует и применяется диагональный направляющий аппарат.

Отсасывающая труба вертикальной П.-л. г. изогнутая, горизонтальной - прямоосная.

Для заданных значений мощности агрегата и напора ГЭС П.-л. г. имеет однозначно определяемые значения углов поворота лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса, к-рые обеспечивают в этом режиме макс, значение кпд. В регуляторе П.-л. г. устанавливается комбинатор гидротурбины. По сравнению с радиально-осевыми гидротурбинами имеет более пологую рабочую характеристику при одном и том же напоре и более высокие значения мощности и частоты вращения при одном и том же диаметре рабочего колеса и напоре. По своим прочностным и противокави-тационным свойствам П.-л. г. уступает радиально-осевой гидротурбине, что делает неэффективным её применение на ГЭС с напорами выше 60-70 м. Мощность П.-л. г. достигает 200 Мет и более. Крупнейшие по размерам П.-л. г. работают в СССР на Саратовской ГЭС: 21 вертикальная турбина с диаметром рабочего колеса 10,3 м и 2 горизонтальные с диаметром 7,5 м (1974).

Лит.: Этинберг И. Э., Теория и расчет проточной части поворотнолопастных гидротурбин, М.- Л., 1965; Ковалев Н. Н., Гидротурбины, 2 изд., Л., 1971.

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ сцены, вращающаяся часть сценич. площадки. С помощью П. к. осуществляется быстрая смена картин на сцене, создаётся реальное ощущение непрерывности сценич. действия. П. к. изобретён и впервые применён в Японии в 1758 театр, деятелем Намики Сёдзо (театр Кабуки); в Европе - в 1896 (при пост, оперы "Дон-Жуан" Моцарта, Мюнхен, "Резиденц-театр", инженер К. Лаутеншлегер, реж. Э. Поссарт). П. к. бывают накладными (монтируются на планшете сцены непосредственно перед спектаклем) и стационарными (вмонтированы в планшет). Необходимая принадлежность совр. дра-матич. театра, П. к. (накладной, сборно-разборный) иногда применяется и в оперно-балетных театрах.

ПОВОРОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, устройство для плавного регулирования электрич. напряжения, выполненное в виде однофазной или, чаще, трёхфазной заторможённой асинхронной машины, в к-рой изменение напряжения осуществляется поворотом ротора относительно статора. С 50-х гг. 20 в. практически не применяется.

ПОВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, форма заработной платы, при к-рой оплата труда производится в зависимости от фактич. времени, затраченного на работу, и от квалификации работника. См. в ст. Заработная плата.

ПОВРЕМЕННО-ПРЕМИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, плата, получаемая рабочими и служащими не только за количество отработанного времени, но и за конкретное достижение в работе (экономию времени, улучшение использования сырья, материалов, производств, фондов, повышение качества продукции и т. д.). См. в ст. Заработная плата.

ПОВТОРЕНИЕ в психологии, одно из условий запоминания и усвоения материала. П. заучиваемого материала улучшает его сохранение и облегчает его последующее воспроизведение. Важно распределение П. во времени: экспериментально установлено, что существует оптимальное соотношение между длительностью периодов упражнений и пауз, к-рое зависит прежде всего от характера и сложности задания, а также от индивидуальных особенностей испытуемого. Активное воспроизведение по памяти приводит к лучшему запоминанию, нежели простое П. материала. Вместе с тем П. по своей психологич. природе есть лишь повторное решение нек-рой задачи, к-рое буквально никогда не повторяет предыдущего.

Лит. см. при ст. Память.

ПОВТОРИТЕЛЬ, электронный усилительный каскад с коэфф. усиления ~1 (как правило, 0,95-0,99). П. широко применяют в разнообразных радиоэлектронных устройствах в качестве буферного каскада (т. н. трансформатора полного сопротивления), разделяющего резко отличающиеся по электрич. сопротивлению источник сигнала и его нагрузку. Различают П. напряжения и П. тока, инвертирующие и неинвертирующие П. (под инверсией понимают изменение полярности или фазы колебаний входного сигнала на выходе каскада). Общее свойство усилит, каскада - усиление мощности - сохраняется и в П., поэтому П. напряжения усиливает входной ток, а П. тока - входное напряжение.

Наиболее распространены неинвертирующие П. напряжения, для к-рых, в отличие от обычных усилит, каскадов, характерны повышенное входное полное сопротивление (в частности, меньшая входная ёмкость) и пониженное выходное полное сопротивление. Благодаря этой особенности П. может передавать сигнал от высокоомного источника (напр., с полным сопротивлением ~1 Мом) к низко-омной нагрузке (напр., с полным сопротивлением ~10 ом) практически без ослабления. Типичным примером низкоом-ной нагрузки может служить отрезок коаксиального кабеля, соединяющий отд. блоки электронной аппаратуры.

Повторители: а-катодный; 6 - эмиттерный; в- истоковый; Л - электронная лампа; Т-транзистор; ПТ - полевой транзистор; R-нагрузочный резистор; ивх - напряжение входного сигнала; ивых - напряжение выходного сигнала; Еа, Ек, Ес - постоянные на-t пряжения, подаваемые соответственно на анод, коллектор и сток.

В зависимости от типа электронного прибора, используемого в П. напряжения, различают катодный П.- на электронной лампе (рис., а), эмиттерный - на биполярном транзисторе (рис., б) и истоковый - на полевом транзисторе (рис., в). Все эти П. имеют глубокую ("стопроцентную") отрицат. обратную связь и, в соответствии с её общими свойствами, повышенные линейность и стабильность характеристик, расширенные

полосу пропускания частот и диапазон амплитуд входного сигнала. П. напряжения в интегральном исполнении осуществляют, как правило, на основе сдвоенного, или составного, транзистора Лит.: Э р г л и с К. Э., Степанен ко И. П., Электронные усилители, 2 изд. М., 1964; Степаненко И. П., Основы теории транзисторов и транзисторных схем 3 изд., М., 1973. И. П. Степаненко

ПОВТОРНОГО ЛОГАРИФМА ЗАКОН, одна из предельных теорем теории вероятностей, близкая по смыслу к закону больших чисел (см. Больших чисел закон). П. л. з. указывает при определённых условиях точный порядок роста сумм независимых случайных величин при увеличении числа слагаемых. Пусть, напр., случайные величины Х1, Х2,..., Хп, . . . независимы и каждая из них принимает два значения: +1 или - 1, каждое с вероятностью, равной 1/2, и пусть sn=X1+. . .+ Хп. Тогда с ве-
2006-1.jpg

Название "П. л. з." объясняется наличием в вышеприведённых выражениях множителя In In n. П. л. з. возник из задач т. н. метрич. теории чисел (см. Чисел теория). Первый результат, относящийся к П. л. з., был установлен в 1924 А. Я. Хинчиным. Дальнейшие существенные продвижения в изучении условий приложимости П. л. з. связаны с работами А. Н. Колмогорова (1929) и В. Феллера (1943).

Лит.: Феллер В., Введение в теорию вероятностей и её приложения, пер. с англ., 2 изд., т. 1, М., 1967. Ю.В.Прохоров.

ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ, 1) вторичные посевы с.-х. растений на поле после уборки урожая основной культуры, дают урожай в этом же году. Позволяют производительнее использовать землю и получать больше сельскохозяйственной продукции с единицы площади. Распространены в достаточно увлажнённых р-нах с продолжительной тёплой осенью и в орошаемом земледелии. В Ср. Азии, Закавказье, на Сев. Кавказе и Ю. Украины применяют пожнивные посе-в ы (напр., после уборки озимого ячменя участки засевают др. зерновой культурой - гречихой, просом, ранней кукурузой, горохом) и получают 2-й урожай (зерно или зелёную массу). Там же и в более сев. р-нах используют п о у к о с-ные посевы - после снятия 1-й культуры до физиологич. спелости (напр., озимую рожь на зелёный корм) выращивают кормовую капусту, турнепс. 2) Посевы одной и той же культуры на одном поле 2 или неск. лет подряд. Распространены в зонах, специализирующихся на выращивании хлопчатника, риса, пшеницы и др., к-рые в условиях достаточного удобрения и увлажнения не снижают урожая при повторном выращивании. Применяют также на запольных участках (не входящих в севооборот), напр. выращивание конопли 2-3 года подряд на хорошо удобренном навозом коноплянике. См. также Монокультура.

Лит.: Два урожая кормовых культур в год, М., 1968; Земледелие, под ред. С. А. Воробьева, 2 изд., М., 1972. С. А. Воробьев.

ПОВТОРНЫЙ ИНТЕГРАЛ, понятие интегрального исчисления. Вычисление двойного интеграла
2006-2.jpg

где при вычислении внутреннего интеграла х считается постоянным. Таким образом, вычисление двойного интеграла сводится к двум вычислениям обычных интегралов, или, как говорят, к П. и. Геометрически сведение двойного интеграла к П. и. означает возможность вычисления объёма цилиндроида как путём разбиения его на элементарные столбики, так и путём разбиения его на элементарные слои, параллельные плоскости yOz. При нек-рых условиях на функцию f(x, у) и область S в П. и. можно изменить порядок интегрирования (то есть сначала интегрировать по х, а потом по у). Аналогично определяется П. и. в случае функций большего числа переменных. Лит. см. при ст. Интегральное исчисление.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, в СССР государственная система, обеспечивающая трудящимся получение новых, совр. теоретич. знаний и практич. навыков, необходимых для работы по специальности. П. к. рабочих осуществляется путём индивидуально-бригадного обучения непосредственно на производстве, а также на различного рода краткосрочных курсах. Система П. к. руководящих работников и специалистов пром-сти, строительства, транспорта, связи, с. х-ва, нар. образования, здравоохранения и др. включает: продолжение образования по специальности на вечерних и заочных отделениях в вузах и средних спец. уч. заведениях, обучение в институтах повышения квалификации, на ф-тах П. к. при вузах, на курсах П. к., организуемых мин-вами, ведомствами, учреждениями и предприятиями. П. к. проводится, как правило, без отрыва от работы; срок обучения в ин-тах, на ф-тах и курсах П. к. обычно от 2 до 6 мес. (с отрывом от работы 1-3 мес.). Методич. руководство П. к. специалистов нар. х-ва осуществляется Мин-вом высшего и среднего спец. образования СССР. В 1973 прошли обучение по П. к. на предприятиях, в учреждениях и организациях 17,3 млн. рабочих и служащих (в т. ч. 12,4 млн. рабочих), новые профессии и специальности получили 5,4 млн. чел. (в т. ч. 5,2 млн. рабочих); школами ФЗУ при пром. предприятиях, школами и уч-щами при др. предприятиях подготовлена 231 тыс. квалифицированных работников; в колхозах повысили квалификацию и получили новые профессии 2 млн. чел. В 1973/74 уч. г. на вечерних и заочных отделениях в вузах обучалось св. 2,2 млн. трудящихся, в средних спец. уч. заведениях - св. 1,7 млн. Выпуск специалистов, обучавшихся на вечерних и заочных отделениях, составил из вузов ок. 300 тыс. чел., из средних спец. уч. заведений - св. 406 тыс. (см. Вечернее образование, Заочное образование).

Значительное место в системе П. к. занимают мероприятия по организации самообразования трудящихся.

За рубежом П. к. проводится в процессе последипломного обучения работников (социалистич. страны) или рассматривается как продолжение образования молодыми специалистами в процессе работы на производстве.

См. также Высшее образование, Среднее специальное образование, Профессионально-техническое образование.

Д. И. Васильев.

ПОВЯЗКА, мягкое или жёсткое приспособление для закрепления перевязочного материала на ране (укрепляющая П.), создания на участке тела давления с целью остановки венозного кровотечения (давящая П.) и для удержания повреждённой части тела (чаше всего конечности) в необходимом положении (фиксирующая П.). Укрепляющая и давящая П. накладываются, как правило, из марлевого бинта поверх наложенного на рану стерильного перевязочного материала -марли и ваты; укрепляющая П. в зависимости от рельефа бинтуемой части тела может быть нескольких типов: круговая, восьмиобразная, колосовидная и др. Для закрепления перевязочного материала, помимо бинтовой, употребляются также клеоловая (см. Клеол) и лейкопластырная (см. Пластырь) П. Фиксирующая П. употребляется, как правило, при переломе или при обширном повреждении мягких тканей; может быть из дерева, проволоки, пластмассы; такие П. наз. шинами, их наложение - шини-рованием. Наложение П. всех видов относится к средствам оказания медицинской первой помощи. Для длительной и сложной транспортировки пострадавшего (напр., из шахты), для обездвижнвания конечностей или всего тела применяют раздуваемые чехлы - пневматич. шины, равномерно облегающие и фиксирующие тело. При переломах чаще всего применяют гипсовую повязку.

В. Ф. Пожариский.

ПОГАДКИ, непереваренные кости, шерсть, перья, хитин насекомых и пр., отрыгиваемые хищными птицами, совами, чайками, врановыми и др. птицами в виде округлых комков. Содержимое погадок анализируют при изучении питания птиц.

ПОГАНКИ (Podicipediformes), отряд водных птиц. Дл. тела 23-60 см. Оперение плотное, на спине тёмное, на брюшке белое, реже серое или ржавое. Крылья короткие. Хвост недоразвит. Ноги расположены далеко позади, цевки сжаты с боков, пальцы с плавательными лопастями. П. хорошо плавают и ныряют, ходят плохо. В отряде 1 сем. (4 рода, объединяющих 20 видов). Распространены широко, отсутствуют лишь в полярных областях и на нек-рых океанич. о-вах.

В СССР 5 видов: чомга, серощёкая П., красношейная П., черношейная П. и малая П. В сев. областях П. перелётны, часто зимуют на морях в прибрежных водах. Гнездятся на пресных водоёмах, гл. обр. озёрах. Гнёзда устраивает из водных растений на мелководье или плавающие. В кладке 2-8 грязно-белых яиц. Насиживают самец и самка 20-25 суток. Птенцы покрыты беловатым пухом с тёмными полосками и пятнами. Родители часто плавают, держа их на спине или под крыльями. Питаются мелкой рыбой и водными беспозвоночными; нек-рые П. поедают собственные перья. Мясо П. непригодно в пищу (отсюда назв.). Иногда П. промышляют как "меховую птицу" - ради шкурки с брюшка, покрытой ryci.-эш шелковистым пером.

А. И. Иванов.

ПОГАР (до 1-й четверти 17 в.-Р а-д о г о щ), посёлок гор. типа, центр Погарского р-на Брянской обл. РСФСР. Расположен на р. Судость (приток Десны), в 7 км от ж.-д. станции Погар и в 128 км к Ю.-З. от Брянска. В 8-9 вв. на месте П. находилось славянское поселение. Под 1155 П. впервые упоминается в летописях под названиями Радощ, Радогощ. В кон. 30-х гг. 13 в. был разорён монголо-татарами. Во 2-й пол. 13 в. отошёл к Литве. В 1380, 1500 и с 1517 по 1618 входил в состав России, но в 1618 был захвачен Польшей. Только в 16 в. город четырежды был сожжён в результате военных действий между русскими и поляками (из-за чего, вероятно, и стал называться П.). Со 2-й пол. 17 в. П. известен своими ярмарками. В 1763-1797 - уездный город. В П.- сигарет-но-сигарный комбинат; консервный, крахмальный, пенькообрабат. з-ды, з-д по производству масла и сухого молока, мясокомбинат. Добыча торфа.

ПОГАЧИЧ (Pogacic) Владимир (р. 23.9. 1919, Карловац), югославский кинорежиссёр и сценарист. По окончании филос. факультета в Загребе и режиссёрского ф-та Высшей киношколы в Белграде в 1947 начал работать в кино. Поставил художеств, фильмы: "Последний день" (1951), "Измена" (1953), "Аникины времена прошли" (1954), "Большой и маленький" (1957), "В субботу вечером" (1957), "Один" (1959), "Каролина Риекская" (1961), "Человек с фотографии" (1963) и др. Большинство этих кинокартин - психологич. кинодрамы на материале 2-й мировой войны 1939-45 и современности. Снял также документальные киноленты "Взгляд на Югославию" (1955) и "Николай Тесла" (1957).

С 1954 директор Югосл. кинотеки (Белград).

ПОГГЕНДОРФ (Poggendorff) Иоганн Кристиан (29.12.1796, Гамбург,-24.1. 1877, Берлин), немецкий физик, чл. Берлинской АН (1839). В 1812-20 был фармацевтом. С 1820 учился в Берлинском ун-те, с 1834 проф. там же. Осн. труды по электричеству и магнетизму. Им усовершенствованы и изобретены нек-рые электроизмерит. приборы (мультипликатор, синус- и тангенс-буссоли и т. д.). Издавал (с 1824) науч. журнал "Annalen der Physik und Chemie", к-рый отражал все важнейшие исследования в области физики и химии, а также справочник ("Biographisch-literarisches Hand-worterbuch"), содержащий биографич. сведения и библиографию работ мн. учёных мира. Чл.-корр. Петерб. АН (1869).

Чомга.

Лит.: Jubelband dem Herausgeber J, C. Poggendorff zum Feier funfzigjahriger Wirkens gewidmet, "Annalen der Physik und Chemie", Lpz., 1874.

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ, свойство почвы задерживать в себе (сорбировать) различные вещества, соприкасающиеся с её твёрдой фазой. Виды П. с. п.: механическая -поглощение высокодисперсных частиц почвенными порами; физическая -поглощение электролитов под влиянием поверхностной энергии; физико-химическая (обменное и необменное поглощение катионов) - обмен между катионами твёрдой фазы и почвенного раствора; химическая - образование малорастворимых и нерастворимых солей, к-рые выпадают в осадок и примешиваются к твёрдой фазе почвы; биологическая - сорбция веществ микроорганизмами и корнями растений. Кол-во всех сорбированных почвой обменных катионов (в мг!экв на 100 г почвы) составляет ёмкость поглощения; величина её может изменяться в зависимости от содержания почвенного поглощающего комплекса (в основном коллоидов почвы), реакции почвенного раствора, природы катионов и т. п.

П. с. п. играет важную роль в процессах выветривания горных пород, выщелачивания почв, оказывает большое влияние на все почвенные процессы, тесно связана с продуктивностью почвы. Учение о П. с. п.- теоретич. основа применения удобрений и химической мелиорации. Основы совр. представления о П. с. п. создал советский учёный К. К. Гедройц в 1912-32. В дальнейшем исследования продолжались Б. П. Никольским, И. Н. Ан-типовым-Каратаевым, А. Н. Соколовским, Н. И. Горбуновым и др.

Лит.: Гедройц К. К., Учение о поглотительной способности почв, 4 изд., М., 1933. Ю. А. Поляков.

ПОГЛОТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО, нефтяное масло, применяемое в качестве абсорбента для извлечения сырого бензола из коксового газа; относится к группе технологических масел.

ПОГЛОТИТЕЛЬНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ, преобразовательное скрещивание, один из видов скрещивания, применяемый для коренного улучшения малопродуктивных пород высокопродуктивными. Простое П. с. заключается в спаривании животных двух пород (улучшаемой и улучшающей) для получения помесей, к-рых затем в ряде поколений спаривают с производителями улучшающей породы до получения животных желательного типа. Высокопродуктивных помесей 4-5-6-го поколений (высококровных), отвечающих типу улучшающей породы, разводят "в себе" (см. Разведение "в себе"), что иногда заканчивается созданием новой породы. П. с., в к-ром участвуют неск. улучшающих пород, наз. сложным. П. с.- наиболее быстрый и эффективный способ массового улучшения малопродуктивного скота, а также преобразования пород с.-х. животных (напр., грубошёрстных пород овец в тонкорунных и полутонкорунных). Скорость преобразования и улучшения пород зависит от степени наследственных различий между животными скрещиваемых пород, степени наследственной устойчивости (консолидации) пород, тщательности отбора и подбора среди помесей, а также условий кормления и содержания помесного молодняка. П. с. применяется при разведении почти всех видов с.-х. животных. В СССР оно особенно широко использовалось в 1925-50 для повышения породности и продуктивности товарных и племенных стад. Г. Р. Литовченко.

ПОГЛОЩАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ тела (av), поглощаемая телом доля падающего на него монохроматического потока излучения частоты v. Отличается от поглощения коэффициента (хотя часто наз. так) тем, что относится лишь к излучению одной определённой частоты; коэфф. поглощения представляет собой интеграл от П. с. по всем частотам, присутствующим в облучающем потоке. П. с. для теплового излучения зависит не только от частоты (или длины волны) излучения, но и от темп-ры тела Т, т. е. a = a ( v, T) = а*(Х, Т). См. также Кирхгофа закон излучения, Поглощение света.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3).

ПОГЛОЩАЮЩАЯ НАГРУЗКА, нагрузочное сопротивление, оконечное устройство радиотехнич. тракта, преим. диапазона СВЧ, служащее для полного или частичного поглощения мощности электромагнитных колебаний. П. н. малой мощности (< 1 вт) применяют: для согласования узлов СВЧ, при измерении характеристик элементов, узлов и электронных приборов СВЧ, в качестве самокалиброванного источника низкотемпературных шумов на СВЧ и т. д.; П. н. большой мощности (1 его -10 кет и более) - в качестве эквивалентов антенн для устранения излучения испытываемой аппаратуры в окружающее пространство и т. д. П. н. выполняют в виде отрезков линий СВЧ, нагруженных на резистор или короткозамкнутых и заполненных веществом, поглощающим мощность колебаний. Обычно коэфф. стоячей волны П. н. <1,1. Различают П. н. с поверхностными и объёмными поглотителями мощности. В качестве поверхностного поглотителя используют диэлектрик с напылённым на него слоем сплава с высоким удельным сопротивлением, напр, нихрома; в качестве объёмного - керамику с наполнителем из графита или карборунда, а также компаунды с добавкой карбонильного железа и др. В П. н., служащих для калори-мегрич. измерения мощности, в качестве поглотителя используют жидкость (напр., воду), протекающую с определённой скоростью.

Лит.: Лебедев И. В., Техника и приборы СВЧ, 2 изд., т. 1, М., 1970.

В. И. Сушкевии.

ПОГЛОЩАЮЩАЯ СКВАЖИНА, дренажное устройство для осушения одного или неск. надпродуктивных водоносных горизонтов путём сброса воды из них по скважине самотёком в расположенный под горной выработкой или залежью поглощающий водоносный горизонт. П. с. применяются при осушении месторождений полезных ископаемых, гл. обр. в стадии предварит, осушения.

ПОГЛОЩЕНИЕ ВОЛН, превращение энергии волн в другие виды энергии в результате взаимодействия волны со средой, в к-рой она распространяется, или с телами, к-рые расположены на пути её распространения. В зависимости от природы волны и свойств среды, в к-рой она распространяется, механизм П. в. может быть различным (напр., при поглощении звука и поглощении света).

ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА, превращение энергии звуковой волны в другие виды энергии, и в частности в тепло; характеризуется коэфф. поглощения а, к-рый определяется как величина, обратная расстоянию, на к-ром амплитуда звуковой волны уменьшается в е=2,718 раз. а выражается в см-1, т. е. в неперах на см или же в децибелах на л (1 дб/м = 1,15 • 10-3 см -1). П. з. характеризуют также
2006-3.jpg

При распространении звука в среде, обладающей вязкостью и теплопроводностью,
2006-4.jpg

от частоты, что часто выполняется на практике, то a~w2. Если при прохождении звука нарушается равновесное состояние среды, П. з. оказывается значительно большим, чем определяемое по формуле (1). Такое П. з. наз. релаксационным (см. Релаксация) и описывается формулой
2006-5.jpg

соответственно. В этом случае П. з. сопровождается дисперсией звука. Величина a/f2, где f= w/2п, является характеристикой вещества, определяющей П. з. Она, как правило, в жидкостях меньше, чем в газах, а в твёрдых телах для продольных волн меньше, чем в жидкостях. П. з. в газах зависит от давления газа, разрежение газа эквивалентно увеличению частоты. Теплопроводность и сдвиговая вязкость в газах дают в П. з. вклад одного порядка величины. В жидкостях П. з. в основном определяется вязкостью, а вклад теплопроводности пренебрежимо мал. В большинстве жидкостей для П. з. существенны объёмная вязкость и релаксационные процессы. Частота релаксации в жидкостях, т. е. величина
2006-6.jpg

область релаксации оказывается лежащей в диапазоне высоких ультразвуковых и гиперзвуковых частот. Коэфф. П. з. обычно сильно зависит от темп-ры и от наличия примесей.

П. з. в твёрдых телах определяется в основном внутр. трением и теплопроводностью среды, а на высоких частотах и при низких темп-рах - различными процессами взаимодействия звука с внутр. возбуждениями в твёрдом теле, такими, как фононы, электроны, спиновые волны и пр. Величина П.з.в твёрдом теле зависит от кристаллич. состояния вещества (в монокристаллах П. з. обычно меньше, чем в поликристаллах), от наличия дефектов, примесей и дислокаций, от предварит, обработки, к-рой был подвергнут материал. В металлах, подвергнутых предварит, термообработке, а также ковке, прокатке и т. п., П. з. частозависит от амплитуды звука. Во мн. твёрдых телах при не очень высоких
2006-7.jpg
бротности не зависит от частоты и может служить характеристикой потерь материала. Самое малое П. з. при комнатных темп-pax было обнаружено в нек-рых диэлектриках, напр, в топазе, берилле,
2006-8.jpg

никах П. з. всегда больше, чем в диэлектриках, поскольку имеется дополнит, поглощение, связанное с взаимодействием звука с электронами проводимости. В полупроводниках это взаимодействие при определённых условиях может приводить к "отрицательному поглощению", т. е. к усилению звука (см. Усиление ультразвука). С ростом темп-ры П. з., как правило, увеличивается.

Наличие неоднородностей в среде приводит к увеличению П. з. В различных пористых и волокнистых веществах П. з. велико, что позволяет применять их для заглушения и звукоизоляции.

Лит.: Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., 2 изд., М., 1957; Ми х а и л о в И. Г., Соловьев В. А. и Сырников Ю. П., Основы молекулярной акустики, М., 1964; Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 2, ч. А, т. 3, ч. Б, М., 1968-1969; т. 7, М., 1974; Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б., Ультразвуковые методы в физике твердого тела, пер. с англ., М., 1972. А.Л.Полякова.

ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА, уменьшение интенсивности оптического излучения (света), проходящего через материальную среду, за счёт процессов его взаимодействия со средой. Световая энергия при П. с. переходит в различные формы внутр. энергии среды; она может быть полностью или частично переизлучена средой на частотах, отличных от частоты поглощённого излучения.

Осн. закон, описывающий П. с.,- закон Бугера I=I0l-kXl, к-рый связывает интенсивности I света, прошедшего слой среды толщиной l, и исходного светового потока Iо. Не зависящий от I, Iо и l коэфф. kx наз. поглощения показателем (ПП, в спектроскопии - поглощения коэффициентом); как правило, он различен для разных длин света X. Этот закон установил на опыте в 1729 П. Бугер. В 1760 И. Ламберт вывел его теоретически из очень простых предположений, сводящихся к тому, что при прохождении слоя вещества интенсивность светового потока уменьшается на долю, к-рая зависит только от ПП и толщины слоя, т. е. dI/I =-kxdl (дифференциальная, равносильная первой, запись закона Бугера). Физич. смысл закона состоит в том, что ПП не зависит от I и l (это было проверено С. И. Вавиловым экспериментально с изменением I~ в 1020 раз).

Зависимость kX от X наз. спектром поглощения вещества. Для изолированных атомов (напр., в разреженных газах) он имеет вид набора узких линий, т. е. kx отличен от О лишь в определённых узких диапазонах длин волн (шириной в десятые - сотые доли А). Эти диапазоны соответствуют частотам собств. колебаний электронов внутри атомов, "резонирующих" с проходящим излучением и поэтому поглощающих из него энергию (рис. 1). Спектры П. с. отд. молекул также соответствуют собств. частотам, но гораздо более медленных колебаний внутри молекул самих атомов, к-рые значительно тяжелее электронов. Молекулярные спектры П. с. занимают существенно более широкие области длин волн, т. н. полосы поглощения, шириной от единиц до тысяч А.
2006-9.jpg

Рис. 1. Схематическое изображение нескольких пар линий поглощения света в парах натрия. Набор линий соответствует набору собственных частот колебаний т. н. "оптических" электронов в атоме. В Na наблюдается до 50 пар таких линий (на рисунке для простоты показаны только три). Ввиду того, что максимумы поглощения чрезвычайно узки, масштаб рисунка грубо искажён.

Наконец, П. с. жидкостями и твёрдыми телами обычно характеризуется очень широкими областями (тысячи и десятки тысяч А) с большими значениями k\ и плавным ходом его изменения (рис. 2).
2006-10.jpg

Рис. 2. Схема-: тнческое изображение широкой полосы поглощения света.

Качественно это можно объяснить тем, что в конденсированных средах сильное взаимодействие между частицами приводит к быстрой передаче всему коллективу частиц энергии, отданной светом одной из них. Другими словами, со световой волной "резонируют" не только отд. частицы, но и многочисл. связи между ними. Об этом свидетельствует, напр., изменение П. с. молекулярными газами с ростом давления - чем выше давление (чем сильнее взаимодействие частиц), тем "расплывчатое" полосы поглощения, к-рые при высоких давлениях становятся сходными со спектрами П. с. жидкостями.

Ещё Бугер высказал убеждение, что для П. с. важны "не толщины, а массы вещества, содержащиеся в этих толщинах". Позднее нем. учёный А. Бер (1852) экспериментально подтвердил это, показав, что при П. с. молекулами газа или вещества, растворённого в практически непоглощающем растворителе, ПП пропорционален числу поглощающих молекул на единицу объёма (и, следовательно, на единицу длины пути световой вол-
2006-11.jpg

висит от концентрации и характеризует молекулу поглощающего вещества. Физич. смысл правила Бера состоит в утверждении независимости П. с. молекулами от их взаимодействия с окружением, и в реальных газах (даже при невысоких давлениях) и растворах наблюдаются многочисл. отступления от него.

Сказанное выше относится к средам сравнительно малой оптической толщи-
2006-12.jpg
средой усиливается на всех частотах - линии и полосы поглощения расширяются. (Объяснение этому даёт квантовая теория П. с., учитывающая, в частности, многократное рассеяние фотонов в оптически "толстой" среде с изменением их частоты и, в конечном счёте, поглощением их частицами среды.) При достаточно больших kXl среда поглощает всё проникающее в неё излучение как абсолютно чёрное тело.

В проводящих средах (металлах, плазме и т. д.) световая энергия передаётся не только связанным электронам, но и (часто преимущественно) свобод-н ы м электронам. kXв таких средах сильно зависит от их электропроводности а. Значит. П. с. в проводящих средах очень сильно влияет на все процессы распространения света в них; это формально учитывается тем, что член, содержащий kX, входит в выражение для комплексного преломления показателя среды. В несколько идеализированном случае П. с. только свободными электронами (электронами про-
2006-13.jpg
ствит. часть показателя преломления, с - скорость света). Измерения П. с. металлами позволяют определить мн. характерные их свойства; опытные данные при этом хорошо описываются совр. квантовой теорией металлооптики. В теоретич. расчётах часто пользуются
2006-14.jpg

В терминах квантовой теории при П. с. электроны в поглощающих атомах, ионах, молекулах или твёрдых телах переходят с более низких уровней энергии на более высокие (см. также Квантовые переходы). Обратный переход в основное состояние или в "нижнее" возбуждённое состояние может совершаться с излучением фотона или безызлучательно. В последнем случае энергия возбуждённой частицы может, напр., в столкновении с др. частицей перейти в кинетич. энергию сталкивающихся частиц (см. Столкновения атомные). Тип "обратного" перехода определяет, в какую форму энергии среды превращается энергия поглощённого света.

В световых потоках чрезвычайно большой интенсивности П. с. мн. средами перестаёт подчиняться закону Бугера - k начинает зависеть от I. Связь между I и Iо становится нелинейной (нелинейное П. с.). Этот эффект, в частности, может быть обусловлен тем, что очень большая доля поглощающих частиц, перейдя в возбуждённое состояние и оставаясь в нём сравнительно долго, меняет (или совсем теряет) способность поглощать свет, что, разумеется, заметно изменяет характер П. с. средой. (Опыты Вавилова, показавшие соблюдение закона Бугера и при больших интенсив-ностях, выполнялись с веществами, молекулы к-рых возбуждаются очень ненадолго - на время ~ 10-8 сек - и в к-рых поэтому доля возбуждённых молекул всегда невелика.) Особый интерес представляет ситуация, когда в поглощающей среде искусственно создана инверсия населённостей энергетич. уровней, при к-рой число возбуждённых состояний на верх, уровне больше, чем на нижнем. В этом случае каждый фотон из падающего потока вызывает испускание ещё одного точно такого же фотона с большей вероятностью, чем поглощается сам (см. Излучение, в разделе Квантовая теория излучения). В результате интенсивность выходящего потока I превосходит интенсивность падающего Iо, т. е. имеет место усиление с в е-т а. Формально это явление соответствует отрицательности kX в законе Буге-ра и поэтому носит название о т-рицательного П. с. На отрицат. П. с. основано действие оптич. квантовых усилителей и оптич. квантовых генераторов (лазеров).

П. с. широчайшим образом используется в различных областях науки и техники. Так, на нём основаны мн. особо высокочувствит. методы количеств, и качеств, химич. анализа, в частности абсорбционный спектральный анализ, спектрофотометрия, колориметрия и пр. Вид спектра П. с. удаётся связать с химич. структурой вещества, установить в молекулах наличие определённых связей (напр., водородной связи), исследовать характер движения электронов в металлах, выяснить зонную структуру полупроводников и мн. др. ПП можно определять и в проходящем, и в отражённом свете, т. к. интенсивность и поляризация света при отражении света зависят от k\ (см. Френеля формулы). См. также Металлооптика, Спектроскопия.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); Б о р н М., Вольф Э., Основы оптики, пер. с англ., 2 изд., М., 1973; Ельяшевич М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962; Гайтлер В., Квантовая теория излучения, пер. с англ., М., 1956; Соколов А. В., Оптические свойства металлов, М., 1961; Мосс Т., Оптические свойства полупроводников, пер. с англ., М., 1961. А.П.Гагарин.

ПОГЛОЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ тела, безразмерное отношение потока излучения, поглощаемого телом, к потоку падающего на него излучения. В отличие от поглощателъной способности и поглощения показателя, П. к. относится к присутствующему в облучающем потоке излучению всех частот и всех ориентации и зависит как от свойств тела и состояния его поверхности, так и от спектрального состава и направленности этого потока. В спектроскопии и нек-рых др. областях оптики П. к. по традиции принято называть показатель поглощения.

ПОГЛОЩЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬ (kv), величина, обратная расстоянию, на к-ром монохроматический поток излучения частоты v, образующий параллельный пучок, ослабляется за счёт поглощения в веществе в е раз (натуральный П. п., равный хс в Бугера - Ламберта - Бера законе) или в 10 раз (десятичный П. п.). Измеряется в см-1или м-1. В спектроскопии и нек-рых др. отраслях прикладной оптики термином "П. п" по традиции пользуются для обозначения коэффициента поглощения. Подробнее см. Поглощение света.

ПОГОВОРКА, образное выражение, существующее в речи для эмоционально-экспрессивных оценок (напр., "Надоел как горькая редька" - выражение досады). В отличие от пословицы, - целого суждения, П. всегда часть его.

Тексты: Михельсон М. И., Меткие и ходячие слова, СПБ, 1894; его же, Русская мысль и речь. Свое и чужое, т. 1 - 2, [СПБ, 1902-03]; Roehrich L., Lexikon der sprichworterlichen Redensarten, Bd 1-2, Fr./M., 1973.

Лит.: Рыбникова М. А., Русская поговорка, в её кн.: Избр. труды, М., 1958.

ПОГОДА, состояние атмосферы в рассматриваемом месте в определённый момент или за ограниченный промежуток времени (сутки, месяц, год). Многолетний режим П. наз. климатом. П. характеризуют метеорологическими элементами: давлением, темп-рой, влажностью воздуха, силой и направлением ветра, облачностью (продолжительностью солнечного сияния), атм. осадками, дальностью видимости, наличием туманов, метелей, гроз и др. атм. явлениями. По мере расширения хоз. деятельности соответственно расширяется и понятие П. Так, с развитием авиации возникло понятие о П. в свободной атмосфере; возросло значение такого элемента П., как атм. видимость. К характеристикам П. могут быть отнесены также данные о притоке солнечной радиации, атм. турбулентности, нек-рые характеристики электрич. состояния воздуха.

П. в любой точке земного шара испытывает непрерывные изменения, к-рые могут быть существенными не только от одного дня к другому, но и на протяжении суток и даже неск. мин. Часть этих изменений носит периодич. характер -это те изменения, к-рые зависят от не-посредств. действия солнечной радиации и связаны с вращением Земли вокруг своей оси (суточные изменения) или вокруг Солнца (годовые изменения). Суточный ход П. особенно сильно выражен непосредственно у земной поверхности, поскольку изменения темп-ры воздуха связаны с изменениями темп-ры земной поверхности, а с темп-рой воздуха, в свою очередь, связаны влажность, облачность, осадки, ветер. С высотой размах (амплитуда) суточных колебаний темп-ры, влажности и скорости ветра быстро убывает. Годовой ход П., выражающийся в смене времён года, распространяется до больших высот не только в тропосфере, но и в стратосфере.

Непериодич. изменения П., особенно значительные во внетропич. широтах, связаны с циркуляцией атмосферы, т. е. с переносом (адвекцией) воз д. масс из одних областей Земли в другие. При таком переносе возд. массы приносят с собой свойственные им характеристики П., отличные от ранее существовавших в данном районе. Темп-pa воздуха и др. метеорологич. элементы П. в данном месте меняются в соответствии с тем, откуда приходит новая возд. масса и какими свойствами в связи с этим она обладает. Кроме того, непериодич. изменения П. зависят и от восходящих и нисходящих движений воздуха, при к-рых происходят адиабатич. изменения темп-ры и связанное с ними развитие или уменьшение облаков. Так, приток холодного, сухого и прозрачного арктич. воздуха в Европе вызывает понижение темп-ры, уменьшение влагосо держания атмосферы, увеличение дальности видимости. При прогревании воздуха от земной поверхности возникает конвекция с развитием кучевых облаков и кратковременными ливнями; однако последующий рост давления и появление в связи с этим нисходящих движений воздуха приводят к установлению ясной П. Длит, сохранение таких условий летом приводит к засухам. Зимние вторжения масс мор. воздуха с Атлантического океана создают в Европе мягкую пасмурную погоду с оттепелями и туманами.

Особенно резкие непериодич. изменения П. связаны с прохождением фронтов атмосферных, циклонов и антициклонов. Восходящее движение воздуха в зонах атм. фронтов приводит к образованию обширных облачных систем, из к-рых выпадают обложные осадки. В тропиках облачные скопления с обильными осадками обусловлены конвекцией в т. н. внутритропич. зоне конвергенции и особенно в т. н. тропич. циклонах (ураганах). Развитие и перемещение циклонов и антициклонов приводит к переносам возд. масс на значит, расстояния и соответствующим непериодич. изменениям П., связанным со сменой направлений и скоростей ветра, с увеличением или уменьшением облачности. Имеют значение для П. также маломасштабные вихри (смерчи, тромбы, торнадо) и орографич. влияния на возд. течения (фены, бора, стоковые ветры).

С высотой интенсивность непериодич. изменений П. в общем уменьшается. Однако и в верх, тропосфере бывают резкие усиления ветра и турбулентности, связанные со струйными течениями, учёт к-рых важен для авиации.

П. играет большую роль в хозяйстве и др. сторонах человеческой деятельности, что привело к постановке задачи о прогнозе погоды и к организации в мировом масштабе службы погоды для информации о П. и возможных её изменениях.

Лит.: X р о м о в С. П., Основы синоптической метеорологии, Л., 1948; Погосян X. П., Туркетти 3. Л., Атмосфера Земли, М., 1970; Погосян X. П., Общая циркуляция атмосферы, Л., 1972; С е т т о н О.-Г., Вызов атмосферы, [пер. с англ.], Л., 1965. С. П. Хромов.

ПОГОДИН Александр Львович [3(15).6. 1872, Витебск,- 16.5.1947, Белград], русский историк и филолог-славист. Окончил Петерб. ун-т (1894). С 1901 магистр, с 1904 доктор слав, филологии. Проф. Варшавского (1902-08) и Харьковского (1910-19) ун-тов. В 1919 эмигрировал. В 1919-41 работал в Белградском ун-те (с 1939 проф.); в 1941, после оккупации Югославии фаш. войсками, был уволен в отставку. Работы П. по истории слав, народов и их литературе написаны с позитивистских позиций. Резко критиковал взгляды славянофилов.

Соч.: Из истории славянских передвижений, СПБ. 1901; Главные течения польской политической мысли (1863 - 1907 гг.), СПБ, [1907]; Адам Мицкевич, т. 1-2, М., 1912-13; Язык как творчество, Хар., 1913; История польского народа в XIX в., М., 1916; Русско-среска библиографша, т. 1-2, Београд, 1932-36.

Лит.: Соловьев А. В., Александр Львович Погодин, "Краткие сообщения нн-та славяноведения АН СССР", 1958, в. 23.

ПОГОДИН Михаил Петрович [11(23). 11. 1800, Москва,-8(20). 12.1875, там же], русский историк, писатель, журналист, акад. Петерб. АН (1841). Сын крепостного, отпущенного на волю в 1806.

М. П. Погодин.

Н. Ф. Погодин.

В 1821 окончил Моск. ун-т, где защитил магистерскую диссертацию "О происхождении Руси" (1825), в к-рой выступал с позиций нарманской теории. Примыкал к "любомудрам". В 1826-44 проф. Моск. ун-та, сначала всеобщей, с 1835 -рус. истории. В 1827-30 издавал журн. "Московский вестник", в 1841-56 совместно с С. П. Шевырёвым -"Москвитянин". Выступал в 20-30-е гг. с критикой историка М. Т. Каченов-ского и "скептической школы". Изучал др.-рус. и слав, историю, был близок к славянофилам. Им установлены источники Начальной летописи (см. "Повесть временных лет"), изучены причины возвышения Москвы, выявлена постепенность в закрепощении рус. крестьянства. Признание самобытности рус. истории было основой науч. взглядов П., к-рый считал невозможным осмыслить рус. историч. процесс и сделать из этого к.-л. выводы и обобщения. П. был историком офиц. направления и гл. задачу истории видел в том, чтобы она сделалась "...охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия...". Бытовые повести П. "Нищий", "Чёрная немочь", "Невеста на ярмарке" и др. (вошли в его кн. "Повести", ч. 1-3, 1832) давали достоверную картину жизни крепостных, купцов, мещан, но были лишены глубины художеств, обобщения. П.- автор историч. драмы "Марфа Посадница" (1830). Публицистика П. в 30-х - нач. 50-х гг. носила реакционный характер; в лит. движении 40-х гг. занимал консервативные позиции; вёл борьбу с натуральной школой, в ряде вопросов выступал против В. Г. Белинского. В 60-е гг. стал сторонником организации слав. нац. движения, поддерживал панславизм. П. опубликовал ряд важных историч. источников, собрал коллекцию древностей (рукописи, книги, монеты, оружие, утварь и т. д.), б. ч. к-рой была в 60-е гг. приобретена Публичной б-кой в Петербурге.

Соч.: Исследования, замечания и лекции о русской истории, т. 1-7, М., 1846-57; Древняя русская история до монгольского ига, т. 1 - 3, М., 1871; Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны 1853-1856 гг., М., 1874; Простая речь о мудреных вещах..., М., 1874.

Лит.: Барсуков Н., Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1 - 22, СПБ, 1888 - 1910; Плеханов Г. В., М. П. Погодин и борьба классов, Соч., т. 23, М.- Л., 1926; Никитин С. А., Славянские комитеты в России в 1858-1876 гг., М., 1960; Историография истории СССР, 2 изд., М., 1971, с. 143-46; История русской литературы XIX в. Библио-графический указатель, М.- Л., 1962.

ПОГОДИН (псевд.; наст. фам. С т у-калов) Николай Фёдорович [3(16).И. 1900, станица Гундоровская, ныне Донецкой обл.,- 19.9.1962, Москва], русский советский драматург, засл. деят. иск-в РСФСР (1949). Печатался с 1920.

Разъездной корреспондент "Правды" (1922-32). Опубл. сб-ки очерков "Кумачовое утро", "Красные ростки" (оба -1926). События и герои, о к-рых писал П.-журналист, перешли в первые его пьесы. От образа коллективного героя -рабочей массы строителей-сезонников в "Темпе" (1929, пост. 1930) П. шёл к созданию индивидуальных характеров: "Поэма о топоре" (1930, пост. 1931), "Мой друг" (1932), "После бала" (1934) и др.; от репортажной интонации первых пьес - к фабульной остроте "Аристократов" (1934). Пьесы П. о тружениках первой пятилетки сыграли важную роль в сближении сов. театр а с со-циалистич. действительностью, в драматургич. и сценич. разработке образа современника. Для них характерна свободная архитектоника. Драматич. действие нередко переносится в заводской цех, на строительные площадки и колхозные поля.

Трилогия о рождении и первых шагах Сов. гос-ва, в центре к-рой образ Ленина,- "Человек с ружьём" (1937; Гос. пр. СССР, 1941, одноим. фильм, 1938), "Кремлёвские куранты" (1940; пост. 1942, новая ред. 1955, пост. 1956), "Третья патетическая" (1958, пост. 1959) - значит, достижение драматургии социалистич. реализма (Ленинская пр., 1959). Через судьбы героев показаны движущие силы революции, её преобразующее воздействие на людей; раскрывается многогранная деятельность Ленина. Трилогии свойственно соединение публицистики с лирикой, широты охвата событий с психологич. углублённостью в обрисовке действующих лиц.

В ряде комедийных произведений П., сценарии фильма "Кубанские казаки" (1950; Гос. пр. СССР, 1951) сказалось ослабление конфликтности. Укрупнение социальных масштабов и обострение нравств. коллизий наметилось в комедии "Когда ломаются копья" (1953), драме "Сонет Петрарки" (1956). В 50-е гг. П. особый интерес проявлял к исследованию нравств. облика, характера советской молодёжи: пьесы "Маленькая студентка" (1958), "Голубая рапсодия" (1961) и др.; роман "Янтарное ожерелье" (1960). П.-драматург, публицист и критик - сыграл значит, роль в развитии сов. театра. Был гл. редактором журн. "Театр" (1951-60). Награждён 2 орденами Ленина, а также медалями.

Соч.: Собр. драматических произведений, т. 1-5, М., 1960-61; Собр. соч., т. 1-4, М., 1972 - 73; Театр и жизнь, М., 1953; Искать, мыслить, открывать, М., 1966; Неизданное, т. 1 - 2, М., 1969; Автобиографическая заметка, в кн.: Советские писатели, т. 2, М., 1959.

Лит.: Зайцев Н., Николай Федорович Погодин, М.-Л., 1958; Попов А., Воспоминания и размышления о театре, М., 1963; Караганов А., Огни Смольного, М., 1966; Холодов Е., Пьесы и годы. Драматургия Н. Погодина, М., 1967; Слово о Погодине. Воспоминания, М., 1968; Потапов Н., Живее всех живых. Образ В. И. Ленина в советской драматургии, М., 1969. Н. В. Зайцев.

ПОГОНИ ЛИНИЯ, плоская линия, определяемая кинетически следующим образом: по прямой Ох движется точка Р с постоянной скоростью а>0; в плоскости, содержащей эту прямую, движется точка М с постоянной по модулю скоростью v так, что вектор скорости точки М. всегда направлен в точку Р; траектория точки М наз. линией погони (см. рис.). Если обозначить текущие
2006-15.jpg

ПОГОНОФОРЫ (Pogonophora; от греч. pogon - борода и phoros - несущий), тип морских беспозвоночных животных, обитающих в длинных хитиновых, открытых с обоих концов трубках. Нитевидное тело П. (дл. от неск. см до 1 м) состоит из 4 отделов. 1-й - короткий несёт головную лопасть и щупальца (от 1 до 2000). 2-й отдел снабжён "уздечкой", состоящей из пары кутикулярных килей, служащих для опоры на край устья трубки. 3-й отдел очень длинный, несёт прикрепительные сосочки и пластинки, содержит половые железы. 4-й отдел служит для рытья и может высовываться через заднее отверстие трубки; с его помощью животное постепенно закапывается задним концом в грунт, надстраивая при этом трубку не только спереди, но и сзади. В связи с этой функцией задний отдел тела разделён внутр. перегородками на ряд сегментов, несущих короткие щетинки. Кишка, рот и заднепроходное отверстие отсутствуют.

Погонофора phorus indicus (самец). Внешний вид животного , вынутого из трубки.

П.питаются органич. веществами, растворёнными в воде, всасывая их поверхностью тела и особенно щупальцами. Полость тела - вторичная (целом), органы выделения (целомодукты) - в первом отделе тела. Кровеносная система с сердцем. Нервная система представлена брюшными мозгом и непарным стволом. П. раздельнополы. У зародыша развивается энтодермальная кишка, к-рая позднее рассасывается. Стенка целома образуется из боковых выпячиваний кишки. П. рассматривают как близких вторичноротым животных, к-рые приобрели вторичную сегментацию в задней части тела. Ископаемые трубки П. известны из мор. отложений нижнего палеозоя. П. распространены почти во всех морях на глуб. от 20 м до максимальных. Св. 100 видов, принадлежащих к 7 семействам.

Лит.: Иванов А. В., Погонофоры, в кн.: Фауна СССР, М. -Л., 1960; его же, О строении заднего отдела тела у Pogonophora, "Зоологический журнал", 1964, т. 43, в. 4, с. 581; Ливанов Н. А., Порфирьева Н. А., Об "аннелидной гипотезе" происхождения погонофор, там же, 1965, т. 44, в. 2, с. 161. А. В. Иванов.

ПОГОНЫ (воен.), наплечные знаки различия на форменной одежде военнослужащих; существуют почти во всех совр. армиях. В Сов. Вооруж. Силах П. введены 6 янв. 1943 для личного состава Красной Армии, а 15 февр. - для личного состава ВМФ. См. Знаки различия военнослужащих.

ПОГОНЫШИ, болотные к у р о ч-к и (Porzana), род птиц сем. пастушко-вых. Дл. тела 16,5-28 см. Клюв небольшой, крылья короткие, тело сжатое с боков, пальцы длинные. 12 видов; распространены всесветно, кроме полярных стран. В СССР 5 видов: П., большой П.. малый П., тёмный П. и П.-крошка. Обитают по заросшим берегам водоёмов, сырым лугам и болотам. Быстро бегают в густой траве, могут плавать и нырять, летают плохо. Гнёзда на земле, в кладке 7-9 яиц. Пища животная и растительная. Перелётные птицы. В СССР довольно обычен погоныш (P. porza-па)- объект любительской охоты. П. наз. также белокрылого П., относящегося к др. роду - Coturnicops.

ПОГОНЯЛКА, деталь ткацкого станка, сообщающая при помощи гонка движение челноку. П. изготовляется из твёрдой древесины, хорошо сопротивляющейся повторно-переменным нагрузкам (бук, граб), а также из берёзового шпона, склеенного синтетич. смолами.

ПОГОРЕЛОВ Алексей Васильевич (р. 3.3.1919, г. Короча, ныне Белгородской обл.), советский математик, чл.-корр. АН СССР (1960), акад. АН УССР (1961; чл.-корр. 1951). Окончил Военно-воздушную инж. академию им. Н. Е. Жуковского (1945). С 1947 работает в Харьковском ун-те, с 1960 - в Физ.-технич. ин-те низких температур АН УССР. Осн. труды относятся к построению полной теории выпуклых поверхностей, исследованиям изгибаний поверхностей, основаниям геометрии, созданию и успешному применению глубоких геометрических методов при изучении деформаций тонких оболочек. Деп. Верх. Совета УССР 8-го созыва. Гос. пр. СССР (1950), Ленинская пр. (1962), пр. им. Н. И. Лобачевского (1959).

Соч.: Изгибание выпуклых поверхностей, М., 1951; Аналитическая геометрия, 3 изд., М., 1968; Основания геометрии, 3 изд., М., 1968; Дифференциальная геометрия, 5 изд., М., 1969; Геометрические методы в нелинейной теории упругих оболочек, М., 1967; Внешняя геометрия выпуклых поверхностей, М., 1969; Четвертая проблема Гильберта, М., 1974; Элементарная геометрия, 2 изд., М., 1974. Э. Г. Лозняк.

ПОГОРЕЛЬСКИЙ Антоний (псевд.; наст, имя и фам. Алексей Алексеевич Перовский) [1787-9(21).7.1836, Варшава], русский писатель. Побочный сын графа А. К. Разумовского. Окончил Моск. ун-т (1807). Участник Отечеств, войны 1812. Чл. Вольного общества любителей российской словесности (с 1820). Повесть П. "Лафертовская маковница" (1825) вызвала сочувств. отзыв А.С.Пушкина. Автор сб. романтич. повестей и рассказов "Двойник, или Мои вечера в Малороссии" (1828), повести-сказки для детей "Чёрная курица, или Подземные жители" (1829). Роман П. "Монастырка" (1830-33) - одно из свидетельств общего движения русской литературы к реализму.

С о ч.: Соч., т. 1 - 2, СПБ, 1853' Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка, М., 1960.

Лит.: История русской литературы XIX в. Библиографический указатель, М.- Л.. 1962.

ПОГОСТ [от др.-рус. погостити - побывать в гостях; первонач. значение П.-постоялый двор, на к-ром временно останавливались князь и духовные лица, а также купцы (гости)], 1) сел. община и её центр в Рус. гос-ве 11-18 вв. Постепенно П. стали наз. адм.-терр. единицы, состоявшие из мн. селений, и их центры. С распространением на Руси христианства в П. строились церкви, близ к-рых находились кладбища. Назв. П. обычно получали двойное - по селению и церкви. По П. зачастую раскладывались различные повинности. Дольше всего П. сохранялись в сев. уездах Европ. части Рус. гос-ва, где было много чёрных (гос.) и дворцовых земель. Разделение на П. было официально прекращено в 1775. 2) Небольшие поселения с церковью и кладбищем в центр, уездах Рус. гос-ва в 15-16 вв. 3) Кладбище, чаще всего сельское. В этом значении слово "П." в 19 - нач. 20 вв. получило распространение в устном нар. творчестве и художеств, лит-ре.

ПОГОСЯН Рипсиме Мисаковна [24.4 (6.5)Д899, Тбилиси,- 26.11.1972, Ереван], армянская советская поэтесса, засл. деят. культуры Арм. ССР. Училась на ист.-лит. ф-те Закавказского ун-та. Печаталась с 1919. Первый сб. "Стихотворения" опубл. в 1930. Автор сб-ков стихов и поэм для детей "Шёлк" (1931), "Материнское" (1936), "Мой цветок" (1953) и др., сб-ков стихов "Вместе с сыновьями" (1942), "Радость" (1948), "Стихотворения" (1950) и др., очерков. Для поэтессы характерно художественное осмысление общечеловеческого и нац., извечного и современного. Переводила на арм. яз. соч. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. В. Маяковского, П. Г. Тычины и др.

Соч. в рус. пер.: Родные люди, М., 1960; Эхо. Мемуары, Ер., 1973.

Лит.: Армянские советские писатели. Справочник, Ер., 1956. Л, Г. Мкртчян.

ПОГРАДЕЦ, Поградеци (Pogradeci), город в Албании. Адм. ц. рети (р-на) Поградец. Ок. 10 тыс. жит. Деревообр., пищ. предприятия. Горноклиматич. курорт на берегу Охридского озера на высоте 712 м. Зима тёплая, влажная (ср. темп-pa янв. ок. 5 °С), лето очень тёплое (ср. темп-pa июля 25 °С); осадков св. 1100 мм в год. Климатотерапия, купания (с начала июня до конца октября). Мелкопесчаный пляж. Лечение больных с заболеваниями верхних дыхательных путей нетуберкулёзного характера, функциональными расстройствами нервной системы, вторичными анемиями. Дома отдыха, пансионаты. Туризм.

ПОГРАНИЧНАЯ МЕСТНОСТЬ, расположенная вдоль границы государственной местность, в пределах которой устанавливается внутр. законодательством и соглашениями сопредельных гос-в спец. режим, определяющий порядок пользования пограничными землями, водами, лесами, недрами и др. угодьями.

Договоры СССР с сопредельными странами о режиме гос. границы обычно содержат правила плавания, рыболовства, лесосплава в погран. водах, использования лесных угодий и охоты в них, а также правила производства горных работ вблизи границы. В необходимых случаях пр-ва СССР и союзных республик устанавливают погран. зоны (обычно в пределах адм. р-на, города и т. п.) и погран. полосы вдоль границы (шириной не более 2 км от линии границы), где вводится спец. режим, а погран. войска осуществляют особую компетенцию, направленную на предупреждение и ликвидацию нарушений гос. границы (см. Пограничные конфликты). Вдоль линии государственной границы может устанавливаться также погран. просека шириной 4-5 м по обе стороны от линии границы.

ПОГРАНИЧНОЕ СРАЖЕНИЕ 1914, боевые действия 21-25 авг. между герм, и англо-франц. войсками на Зап.-Европ. театре во время Первой мировой войны 1914-18. После овладения Льежем и оттеснения белы, армии к Антверпену герм, армии правого крыла (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я) продолжали наступление через Бельгию в Сев.-Зап. Францию с целью окружения и разгрома англо-франц. войск, к-рые со своей стороны перешли в наступление, что привело к ряду встречных сражений (т. н. Ар-деннская, Самбро-Маасская операции и операция в р-не Монса). В ходе Арденн-ской операции 22-25 авг. 3-я (команд, ген. Рюфе) и 4-я (команд. ген.Ф. А. Лангль де Кари) франц. армии потерпели поражение от 5-й (команд, кронпринц Вильгельм) и 4-й (команд, герцог Альбрехт Вюртембергский) герм, армий и были вынуждены отойти. В Самбро-Маасской операции 21-25 авг. 2-я герм, армия ген. К. Бюлова отбросила 22 авг. 5-ю франц. армию ген. Ш. Ланрезака, а 3-я герм, армия ген. М. Хаузена, подойдя с В. к р. Маас, создала угрозу её окружения, но французам удалось организованно отойти. В операции у Монса 23-25 авг. 1-я армия ген. А. Клука отбросила брит, экспедиц. корпус фельдмаршала Дж. Френча, к-рый отступил на линию Ле-Като-Камбре. Герм, армии лев. крыла (6-я и 7-я) вынудили 1-ю и 2-ю франц. армии, к-рые с 14 авг. пытались вести наступление в Лотарингии, отступить на исходные позиции. В П. с. герм, войскам, несмотря на превосходство в силах и благоприятное оперативное положение, не удалось разгромить союзные армии. Однако герм. верх, командование (верх, главнокоманд. имп. Вильгельм II, нач. штаба ген. X. Мольтке Младший) переоценило свой успех и, считая, что франц. войска уже разбиты, 26 авг. начало переброску двух корпусов и одной кав. дивизии с правого крыла Зап. фронта в Вост. Пруссию, где развернулось наступление рус. армий. Вместе с тем неудача в П. с. вынудила англо-франц. войска отойти на р. Эна, а затем на р. Марна и начать перегруппировку сил для усиления своего лев. крыла.

Лит. см. при ст. Первая мировая война 1914-18.

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА (в нек-рых гос-вах пограничная охрана, пограничная страж а), предназначены для вооружённой защиты политич., воен. и экономич. интересов государства на его сухопутных и морских границах.

В СССР П. в.- составная часть Вооружённых Сил; подчинены К-ту гос. безопасности при Совете Министров СССР. Непосредственное руководство ими. осуществляет нач. П. в. через подчинённые ему штаб, управления и самостоятельные отделы.

Организационно П. в. состоят из пограничных округов, в состав которых входят отряды, заставы, контрольно-пропускные пункты, мор. и авиац. части, инженерные, связи и др. специальные части и подразделения. П. в. обеспечивают неприкосновенность сов. границ; задерживают нарушителей гос. границы; отражают вооруж. вторжения на терр. СССР войсковых групп и банд; не допускают переходов (переездов, перелётов) границы в неустановленных местах или незаконными способами; осуществляют в установленных пунктах пропуск лиц, следующих через границу; обеспечивают сохранность пограничных знаков и надлежащее содержание линии государственной границы Союза ССР; совместно с таможенными органами пресекают провоз через границу запрещённых для вывоза и ввоза предметов, валюты и валютных ценностей; контролируют совместно с органами милиции выполнение правил погран. режима; содействуют органам рыболовного надзора в охране мор. и речных богатств; следят за соблюдением всеми судами объявленного в "Извещениях мореплавателям" режима плавания в пределах терр. и внутр. мор. вод СССР. П. в. выполняют свои задачи самостоятельно при активном участии и постоянной поддержке местного населения погран. р-нов страны. На вооружении П. в. состоят современные виды стрелкового оружия, боевой техники, корабли, самолёты и специальные технические средства, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач. Подготовка офицерских кадров для войск осуществляется в высших пограничных военно-учебных заведениях.

Зарождение П. в. в России относится ко 2-й пол. 14 в. В связи с частыми набегами татар на русскую территорию на южных и юго-восточных окраинах Московского великого княжества с 60-х гг. 14 в. стали выставляться сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали конных наблюдателей. Позже стали возводить засечные черты и пограничные укреплённые линии. В 1571 появилось "Уложение о станичной службе", регламентировавшее права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. В 1574 был назначен единый начальник над сторожевой и станичной службой. С ростом внеш. торговли в 1754 создаются погран. таможни. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по форпостам, и таможенными вольнонаёмными объездчиками. В 1811 для усиления охраны границы была учреждена пограничная казачья стража. В 1832 таможенная пограничная стража переименована в пограничную стражу. В 1893 она была выделена из ведения департамента тамож. сборов в отдельный погран. корпус с подчинением его министру финансов, а на местах созданы погран. округа. Погран. корпус делился на бригады, а последние на отделы, отряды, посты (кордоны). Для охраны мор. границы корпус располагал специальной флотилией.

Пограничный наряд на охране границы.

Советские П. в. создавались и развивались вместе со всеми Сов. Вооружёнными Силами. Декрет СНК об учреждении погран. охраны границы РСФСР был подписан В. И. Лениным 28 мая 1918. Тогда же было создано и Гл. управление погран. охраны (первым нач. был С. Г. Шамшев), на к-рое возлагалась непосредственная организация П. в. и охраны границы.

В годы Гражданской войны и военной интервенции 1918-20 пограничные полки участвовали в боях с белогвардейскими частями и соединениями, в подавлении контрреволюционных мятежей. Молодые, недостаточно обученные и слабо вооружённые в то время части и подразделения пограничных войск героически сражались с внешними и внутренними врагами и отдавали все силы на защиту интересов Родины. После войны для охраны границы СССР были выделены героич. полки дивизий Красной Армии, прославившихся на фронтах, - Сивашской, Перекопской, Бо-гучаровской, Железной, им. Петроградского совета, им. Щорса и др. В 20-30-х гг. П. в. вели борьбу с различными бандами, вражеской агентурой, контрабандистами, регулярными войсками и погран. охраной сопредельных капиталистич. гос-в: кит. милитаристами и рус. белогвардейцами на дальневост. границе (1929), япон. захватчиками в р-не оз. Хасан (1938) и р. Халхин-Гол (1939). П. в. только зап. округов было задержано в 1921-41 около 2500 шпионов, диверсантов и террористов, изъято большое количество контрабандных товаров. В эти годы показали примеры мужественного выполнения воинского долга пограничники Андрей Коробицын, Пётр Сайкин, Тимофей Люкшин, Иван Латыш, Давид Ярошевский, Иван По-скребко, Гавриил Самохвалов и др. Они навечно занесены в списки личного состава, а их именами названы погран. заставы. За боевые заслуги в предвоенные годы 18 воинов П. в. были удостоены звания Героя Советского Союза. 2095 человек награждены орденами и медалями.

Пограничный наряд преследует нарушителя границы.

В начале Великой Отечеств, войны 1941-45 воины погран. застав первыми вступили в бой с нем.-фаш. войсками и оказали им героич. сопротивление, особенно пограничники - защитники Брестской крепости, бойцы застав Алексея Лопати-на, Андрея Кижеватова, Виктора Усова, Фёдора Морина и многих др. За боевые заслуги в войне 150 воинов-пограничников удостоены звания Героя Сов. Союза, ок. 13 тыс. чел. награждены орденами и медалями, 50 погран. частей награждены орденами Сов. Союза, 32 частям присвоены почётные наименования. Начальники П. в. (с 1942): ген.-л. Н. П. Стаханов (февр. 1942 - авг. 1951), ген.-полк. П. И. Зырянов (июль 1952 - дек. 1972), с дек. 1972 -ген.-полк. В. А. Матросов.

В. Ф. Лобанов.

ПОГРАНИЧНЫЕ КОМИССАРЫ (уполномоченные), представители сопредельных гос-в, назначаемые для принятия мер по предотвращению нарушений порядка на гос. границе, а также для расследования и разрешения инцидентов, связанных с нарушением режима границы. П. к. расследуют и разрешают претензии о всякого рода возмещениях, являющиеся следствием пограничного инцидента. Более серьёзные случаи нарушения государственной границы разрешаются в дипломатическом порядке.

П. к. проводят свою работу, как правило, на совместных заседаниях на территории той стороны, по инициативе к-рой происходит заседание. Пост., совместно принятые П. к., обязательны и окончательны. Несогласованные П. к. вопросы передаются на разрешение в дипломатич. порядке. При выполнении своих служебных функций П. к. пользуются личной неприкосновенностью, неприкосновенны также находящиеся при них служебные бумаги.

ПОГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ, противоречия между сопредельными гос-ва-ми, выливающиеся в открытые столкновения на гос. границе, в её нарушения. Все П. к., согласно совр. междунар.праву, должны решаться мирными средствами. См. также Пограничные соглашения, Пограничные комиссары.

ПОГРАНИЧНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, междунар. соглашения, заключаемые сопредельными гос-вами и регулирующие отношения между ними по вопросам гос. границы (см. Границы государственные). К П. с. относятся прежде всего договоры о делимитации границ и демаркации границ и дополнит, протоколы к ним, договоры о режиме гос. границы и о порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. П. с. регулируют широкий круг вопросов мирного сотрудничества сопредельных гос-в на их взаимных границах (напр., порядок пересечения границы гражданами, автомобильным, ж.-д. транспортом, порядок ведения водного х-ва на погран. водных системах, возведение плотин, мостов и др. сооружений на погран. реках). П. с. заключаются также в целях борьбы с распространением различных заболеваний и эпидемий, лесных пожаров и т. п. Режим гос. границы СССР регулируется договорами о режиме взаимной гос. границы, сотрудничестве и взаимной помощи по погран. вопросам, заключёнными между пр-вом СССР и пр-вами др. социалистич. стран (напр., с Польшей - в 1961, с Венгрией -в 1962), а также договорами о режиме взаимной государственной границы и о порядке урегулирования погран. конфликтов и инцидентов (напр.,с Норвегией - 29 дек. 1949, с Ираном - 14 мая 1957).

ПОГРАНИЧНЫЕ УКРЕПЛЁННЫЕ ЛИНИИ, система обороны гос. границ. П. у. л. применялись ещё в Др. Египте (Полузийская стена на Суэцком перешейке), Др. Риме (см. Валы римские), Др. Китае {Великая Китайская стена) и др. В ср. века в Европе (8-9 вв.) была создана первая П. у. л. на сев. и вост. границах Франкского гос-ва, к-рая начиналась от побережья Северного м., шла к верховьям Дуная и далее к Средиземному м.; состояла из отд. укреплений на важных путях, наблюдат. вышек, с к-рых передавались сигналы о приближении врага. С 10 в. начали строить крепости. В 17 в. Франция и др. зап.-европ. гос-ва перешли к крепостной системе прикрытия границ, разработанной А. Девилем и С. Вобаном (см. Крепость).

Создание укреплений на границах Русского гос-ва началось в 9 в. с возведения укреплённых пунктов и валов гл. обр. на речных рубежах. В процессе усиления Московского вел. княжества в 14 в. была создана сторожевая погран. линия по pp. Хопёр, Воронеж и Дон. В 16-17 вв. на юж., юго-вост. и вост. границах Рус. гос-ва строятся засечные черты. По мере расширения границ России в 18 в. на основе опыта засечных черт возникает система П. у. л., состоявших из крепостей и укреплённых городов, между к-рыми создавались полевые укрепления обычно в виде земляного вала иногда с деревянным тыном наверху и рва. Перед рвом устраивались засеки и ставились рогатки против конницы. Через каждые 200-600 м вал имел выступы в виде редутов, что позволяло оборонять подступы к валу продольным ружейным огнём. Охранявшие П. у. л. отряды линейных войск и казаков располагались в башнях или земляных укреплениях за валом. Устраивались сигнальные вышки, на к-рых находились бочки с горючим, поджигавшиеся при приближении противника.

В 1706-08 была создана П. у. л. на зап. границе по рубежу Псков - Смоленск - Брянск, в 1718-23-Царицынская линия в междуречье Дона и Волги. В 1724 Пётр I ввёл крепостную систему обороны границ (гл. обр. на 3.), но полностью отказаться от П. у. л. Россия не могла ввиду большой протяжённости границ на Ю. и В. В 1731-35 против крымских татар была построена Украинская линия, к-рая потеряла значение после постройки позже Днепровской линии. В 1735 постройкой крепости Кизляр было положено начало созданию Кавказской линии, к-рая позже была продолжена до устья р. Кубани. Во время Кавказской войны 1817-64 она была продвинута до р. Сунжи и на Кавказе создан ряд новых линий [Лезгинская, Лабин-ская, Черноморская (береговая)]. После присоединения Крыма (1783) и Кавказа (1864) к России юж. линии утратили своё значение. Для закрепления заволжских терр. в 1731-36 была построена новая, Закамская линия в 35-85 км впереди старой засечной черты, частично смыкаясь с ней. В 1736 было начато стр-во Оренбургской линии, к-рая позже делилась на неск. дистанций (участков): Нижнеуральскую, Самарскую, Сакмарскую, Красногорскую, Орскую, Кизильскую. Затем были построены Уральская и Уйская линии. Ещё в 1716 началось стр-во Сибирской линии (делилась на Тоболо-Ишимскую, Иртышскую и Колы-вано-Кузнецкую), к-рая в нач. 19 в. состояла из 124 крепостей и укреплений. Она постепенно продвигалась на Ю. и в сер. 19 в. достигла на В. форта Верный (ныне Алма-Ата) и на 3. устья Сыр-дарьи. После присоединения Ср. Азии (1868) все эти П. у. л. были упразднены. В Вост. Сибири до конца 19 в. существовали Нерчинская и Селенгинская линии, состоявшие из казачьих постов для охраны от контрабандистов и хунхузов и поимки беглых каторжников. К кон. 19 в. в России всюду утвердилась крепостная система прикрытия границ, к-рая (как и в других государствах) просуществовала до 1-й мировой войны 1914-18, а затем была заменена системой укреплённых районов (в СССР) или линий (Франция).

Лит.: Ласковский Ф. Ф., Материалы для истории инженерного искусства в России, ч. 1-3, СПБ, 1858-65; Ф р и-ман Л. Л., История крепости в России, ч. 1, СПБ, 1895; Ш п е р к В. Ф., История фортификации, М., 1957.

ПОГРАНИЧНЫЙ (до 1958 - Гродеково), посёлок гор. типа, центр Пограничного р-на Приморского края РСФСР. Расположен на р. Нестеровка. Ж.-д. станция (Гродеково) в 97 км к С.-З. от Уссурийска. Предприятия по обслуживанию транспорта, консервный з-д и маслозавод.

ПОГРАНИЧНЫЙ РАЙОН ШЭНЬСИ -ГАНЬСУ - НИНСЯ, один из освобождённых районов Китая. Возник из опорной партиз. базы, созданной на стыке пров. Шэньси и Ганьсу в 1932-33 в результате крест, восстания под рук. Гао Гана и Лю Чжи-даня. В 1935-36 в этот р-н, совершив Северо-западный поход, прибыли гл. силы Красной армии Китая и вместе с ними большинство чл. ЦК Ком-мунистич. партии Китая (КПК). С этого
времени база Шэньси-Ганьсу стала расширяться и укрепляться, в её состав вошёл и ряд уездов пров. Нинся. В период антияпон. войны 1937-45, по соглашению КПК и гоминьдана, П. р. Ш.-Г. - Н. наз. Особым р-ном Кит. Республики. В 1947, в период Народно-освободительной войны в Китае 1946-49, г. Яньань (с 1935 там находился ЦК КПК) и значит, терр. П. р. Ш.- Г.- Н. были захвачены гоминьдановскими войсками; освобождены от гоминьдановцев в апр. 1948.

ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОИ, область течения вязкой жидкости (газа) с малой по сравнению с продольными размерами поперечной толщиной, образующаяся у поверхности обтекаемого твёрдого тела или на границе раздела двух потоков жидкости с различными скоростями, температурами или химич. составом. П. с. характеризуется резким изменением в поперечном направлении скорости (динамический П. с.), или темп-ры (тепловой, или температурный, П. с.), или же концентраций отдельных химич. компонентов (диффузионный, или концентрационный, П. с.). На формирование течения в П. с. основное влияние оказывают вязкость, теплопроводность и диффузионная способность жидкости (газа). Внутри динамич. П. с. происходит плавное изменение скорости от её значения во внеш. потоке до нуля на стенке (вследствие прилипания вязкой жидкости к твёрдой поверхности). Аналогично внутри П. с. плавно изменяются температура и концентрация.

Режим течения в динамич. П. с. зависит от Рейнольдса числа Re и может быть ламинарным или турбулентным. При ламинарном режиме отд. частицы жидкости (газа) движутся по траекториям, форма к-рых близка к форме обтекаемого тела или условной границы раздела между двумя жидкими (газообразными) средами. При турбулентном режиме в П. с. на нек-рое осреднённое движение частиц жидкости в направлении осн. потока налагается хаотическое, пульсацион-ное движение отдельных жидких конгломератов. В результате интенсивность переноса количества движения, а также процессов тепло- и массопереноса резко увеличиваются, что приводит к возрастанию коэфф. поверхностного трения, тепло- и массообмена. Значение критич. числа Рейнольдса, при к-ром происходит переход в П. с. ламинарного течения в турбулентное, зависит от степени шероховатости обтекаемой поверхности, уровня турбулентности внеш. потока, Маха числа М и нек-рых др. факторов. При этом переход ламинарного режима течения в турбулентный с возрастанием Re происходит в П. с. не внезапно, а имеется переходная область, где попеременно чередуются ламинарный и турбулентный режимы.

Толщина 6 динамич. П. с. определяется как то расстояние от поверхности тела (или от границы раздела жидкостей), на к-ром скорость в П. с. можно практически считать равной скорости во внеш. потоке. Значение 6 зависит гл. обр. от числа Рейнольдса, причём при ламинарном режиме течения б~l*Re-0,5, а при турбулентном - б~l*Rе-0,2, где l - характерный размер тела.

Развитие теплового П. с. определяется, помимо числа Рейнольдса, также Пранд-тля числом, к-рое характеризует соотношение между толщинами динамич. и теплового П. с. Соответственно на развитие диффузионного П. с. дополнит. влияние оказывает диффузионное число Прандтля, или Шмидта число.

При больших скоростях внеш. потока газа внутри П. с. происходит переход кинетич. энергии молекул в тепловую, вследствие чего локальная темп-pa газа увеличивается. В случае теплоизолиро-ванной поверхности темп-pa газа в П. с. может приближаться к темп-ре тормо-
2006-16.jpg

шение теплоемкостеи при постоянном давлении и постоянном объёме.

Характер течения в П. с. оказывает решающее влияние на отрыв потока от поверхности обтекаемого тела. Причина этого заключается в том, что при наличии достаточно большого положительного продольного градиента давления кинетич. энергия заторможенных в П. с. частиц жидкости становится недостаточной для преодоления сил давления, течение в П. с. теряет устойчивость и возникает т. н. отрыв потока (см. Отрывное течение).

При очень больших числах Рейнольдса толщина П. с. очень мала по сравнению с характерными размерами тела. Поэтому почти во всей области течения, за исключением тонкого П. с., влияние сил вязкости несущественно по сравнению с инерц. силами, и жидкость в этой области можно рассматривать как идеальную. Одновременно вследствие малой толщины П. с. давление в нём в поперечном направлении можно практически считать постоянным. В результате весьма эффективным оказывается такой метод изучения обтекания тел потоком жидкости (газа), когда всё поле течения разбивается на 2 части - область течения идеальной жидкости и тонкий П. с. у поверхности тела. Течение в первой области изучается с помощью ур-ний движения идеальной жидкости, что позволяет определить распределение давления вдоль поверхности тела; тем самым определяется и давление в П. с. Течение внутри П. с. рассчитывается после этого с учётом вязкости, теплопроводности и диффузии, что позволяет определить поверхностное трение и коэфф. тепло- и массообмена. Однако такой подход оказывается неприменимым в явном виде в случае отрыва потока от поверхности тела. Он неприменим и при малых Re, когда влияние вязкости распространяется на довольно большие расстояния от поверхности тела.

Лит.: Лойцянский Л. Г., Механика жидкости и газа, 4 изд., М., 1973; Шлих-тин г Г., Теория пограничного слоя, пер. с нем., М., 1974; Основы теплопередачи в авиационной и ракетной технике, М., 1960; Кутателадзе С. С., Леонтьев А. И., Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое, М., 1972.

Н. А. Анфимов.

ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ АТМОСФЕРЫ, слой трения, планетарный пограничный слой, прилегающий к земной поверхности слой воздуха, свойства к-рого из-за интенсивного турбулентного перемешивания определяются в основном термич. и динамич. воздействием подстилающей поверхности. Толщина П. с. а. от 300-400 м до 1-2 км; она тем больше, чем больше шероховатость подстилающей поверхности и чем интенсивнее развита турбулентность, и поэтому увеличивается с усилением ветра и уменьшением термин, устойчивости атмосферы. Через П. с. а. осуществляется теплообмен и влагообмен между земной поверхностью и расположенной над П. с. а. свободной атмосферой. Для П. с. а. характерна повышенная загрязнённость воздуха пылью и продуктами конденсации. Скорость ветра внутри П. с. а. растёт до высоты 100 м приблизительно пропорционально логарифму высоты, а далее всё медленнее.

Лит.: Лайхтман Д. Л., Физика пограничного слоя атмосферы, 2 изд., Л., 1970.

ПОГРЕБ СНАРЯДНЫЙ, специально оборудованное помещение во внутр. части воен. корабля и на береговых ракетных и арт. батареях, предназначенное для хранения арт. снарядов или ракет. В П. с. производится также окончат, приготовление арт. снарядов и ракет для их боевого или учебно-боевого использования. Подача снарядов из П. с. к орудиям или на пусковые установки производится специальными подъёмными устройствами.

ПОГРЕБЕНИЕ, похороны, обычаи, связанные с различными способами захоронения покойников и выражающие отношение людей к умершим и к смерти. Мертвецов хоронили в ямах и пещерах уже в среднем палеолите. Это была известная форма заботы об умершем, связанная с зарождением религ. представлений. Со временем вера в загробную жизнь породила в первобытном обществе двойственное отношение к умершему: с одной стороны, заботясь о нём, его украшали, одевали в особый костюм, оставляли ему пищу, орудия труда, оружие, иногда и средства передвижения (сани, лодку и т. п.); с другой стороны, опасаясь покойника, старались его обезвредить и помешать его возвращению -труп иногда связывали в скорченном положении, выносили из жилища через спец. сделанное отверстие и т. п. Кроме наиболее распространённого захоронения в землю, с эпохи бронзы известно сожжение трупов. У европ. народов после сожжения покойника прах погребался в землю; у нек-рых народов Ср. Азии - помещался в миниатюрные гробики - оссуарии, устанавливавшиеся в особых помещениях - наусах. Индуисты и ныне сжигают трупы на кострах, а прах бросают в воду. Нек-рые народы (напр., в Океании) клали умершего в лодку и спускали её на воду. Австралийцы, сев.-амер. индейцы, нек-рые народы Сибири оставляли труп на воздухе (на деревьях, помостах). Парсы оставляют трупы в особых башнях на съедение птицам. С распадом первобытнообщинного строя обряды П. резко дифференцировались: для плем. вождей, князей и шаманов, а позже жрецов и царей был выработан сложный ритуал; культ предков перерос в культ умерших царей и высшего жречества. Вера в то, что душа будет существовать пока сохраняется тело, породила обычаи консервации трупа (напр., мумификация у древних египтян и инков), а также создания портретных изображений - масок погребальных, надгробных фигур и т. п. В честь умерших на могилах насыпали искусств. холмы - курганы, возводили пирамиды, строили заупокойные храмы, часовни. Для умилостивления духа умершего властителя ему приносили жертвы: убивали рабов и жён, закалывали скот, коней (у скифов, древних славян и др.). Над могилой устраивали пиршества и игры (см. Поминки). У совр. народов распространены как захоронение в землю, так и сожжение трупов (см. Кремация).

А. Л. Монгайт.

ПОГРЕБЁННЫЕ ЛЬДЫ, см. в ст. Лёд подземный.

ПОГРЕБЁННЫЕ ПОЧВЫ, почвы, залегающие в лёссах и лёссовидных породах, в толще аллювиальных, делювиальных и др. отложений. П. п. показывают перерывы в процессе накопления отложений и являются источником данных для восстановления географич. условий времени этих перерывов. Исследованы П. п. мн. типов. В СССР более подробно изучены П. п. в лёссах Ю. Европейской части.

ПОГРЕБЁННЫЕ СТРУКТУРЫ, текто-нич. структуры горных пород, расположенных на некоторой глубине под более молодыми отложениями, не затронутыми этими нарушениями или деформированными слабее и по иному плану. Выявляются П. с. гл. обр. геофизич. методами разведки и глубоким бурением. Часто представляют интерес при поисках нефти и газа.

ПОГРЕБЁННЫЙ РЕЛЬЕФ, формы рельефа (долины рек, террасы, карстовые полости и др.), перекрытые толщами позднейших отложений; могут быть вновь отпрепарированы денудационными процессами и выведены на земную поверхность (т. н. откопанный рельеф).

ПОГРЕБИЩЕ, посёлок гор. типа, центр Погребищенского р-на Винницкой обл. УССР. Расположен на р. Рось (правый приток Днепра), в 2 км от ж.-д. ст. Рже-вусская (на линии Казатин - Христи-новка). 10,3 тыс. жит. (1974). Заводы: сах., маслодельный, хлебозавод, сухого обезжиренного молока, комбикормовый, железобетонных изделий, кирпичный. Медицинское училище.

ПОГРЕБОВ Николай Фёдорович [5 Д7).11.1860, Петербург,-10.1.1942, Ленинград], советский геолог и гидрогеолог, засл. деят. науки РСФСР (1940). С 1930 проф. Ленингр. горного ин-та. В 1884 поступил в Горный ин-т в Петербурге; в 1887 был выслан за участие в революц. движении. С 1891 работал в Геологическом комитете (позже Всесоюзный н.-и. геол. ин-т). Осн. труды по региональной гидрогеологии, инж. геологии и водоснабжению ряда городов, а также по изучению горючих сланцев Эстонии и Ленингр. обл.

Лат.: Геккер Р. ф., Повесть о Николае Федоровиче Погребове, в кн.: Очерки по истории геологических знаний, в. 13, М., 1971.

ПОГРЕМОК (Rhmanthus), род растений-полупаразитов сем. норичниковых. Однолетние травы с зелёными супротивными, обычно зубчатыми по краю листьями. Цветки б. ч. жёлтые, в колосовидных кистях; венчик двугубый. Плод - сжатая с боков коробочка с многочисленными дисковидными крылатыми (реже бескрылыми) семенами, к-рые при колебании растения слегка гремят (отсюда назв.). Ок. 50 видов, преим. в умеренном и отчасти холодном поясе Сев. полушария. В СССР ок. 25 видов; растут 6. ч. по сырым лугам. П. весенний, или большой (R. vernalis, прежде R. major), и П. м а л ы и (R. minor) растут преим. в лесной и лесостепной зонах по сырым лугам, опушкам, берегам водоёмов, иногда на полях. Оба вида, как и мн. др. П., паразитируют на корнях луговых злаков, снижают урожай и качество сена, ядовиты (содержат алкалоид ринантин). П. бескрылый (R. apterus), встречающийся преим. в лесной зоне Европ. части Зап. Сибири, засоряет посевы озимых хлебов, гл. обр. ржи и пшеницы.

Погремок весенний: а - верхняя часть растения; б - нижняя часть растения с корнями, присосавшимися к корням злака; в - цветок (в продольном разрезе).

Лит.: Ко т т С. А., Сорные растения и борьба с ними, 3 изд., М., 1961.

Т. В. Егорова.

ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ, ошибки измерений, отклонения результатов измерений от истинных значений измеряемых величин. Различают систематические, случайные и грубые П. и. (последний вид П. и. часто наз. промахами). Систематич. П. и. обусловлены гл. обр. погрешностями средств измерений и несовершенством методов измерений (см. Измерение), случайные - рядом неконтролируемых обстоятельств (незна-чит. изменениями условий измерений и т. п.); промахи - неисправностью средств измерений, неправильным отсчи-тыванием показаний, резкими изменениями условий измерений и т. д. При обработке результатов измерений промахи обычно отбрасывают; влияние си-стематич. погрешностей стремятся уменьшить внесением поправок или умножением показаний приборов на поправочные множители; оценки случайных П. и. осуществляют методами математической статистики (см. Ошибок теория). Подробнее о П. и. и методах обработки результатов наблюдений см. в статьях Погрешность, Наблюдений обработка, Наименьших квадратов метод.

ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, отклонения метрологических свойств или параметров средств измерений от номинальных, влияющие на погрешности результатов измерений, получаемых при помощи этих средств. Составляющие этих погрешностей, зависящие от П. с. и., наз. инструментальными погрешностями (инструментальными ошибками). П. с. и. выражают в форме абсолютных, относительных или приведённых погрешностей (т. е. соответственно в единицах измеряемой величины, в долях или процентах от неё либо в процентах от верх, предела измерений, диапазона измерений или длины шкалы).

П. с. и., имеющие место при норм, условиях применения средств измерений, наз. основными; погрешности, вызванные отклонением значений влияющих величин (темп-ры, частоты элект-рич. тока и т. п.) от принятых за нормальные,- дополнительными. Для каждого типа средств измерений устанавливаются пределы допускаемых погрешностей, определяющие классы точности средств измерений. При измерениях постоянных величин, когда используются установившиеся показания средств измерений, на результаты влияют только статические П. с. и.

При измерениях изменяющихся величин к статическим добавляются динамические П. с. и. и общая погрешность возрастает.

По своему характеру П. с. и. бывают систематические, т. е. сохраняющиеся постоянными или закономерно изменяющиеся, и случайные, т. е. изменяющиеся случайным образом. Так, неправильно нанесённые отметки на шкале прибора или неточная подгонка мер (напр., гирь) вызывают систематич. погрешности; трение подвижных частей прибора - случайные. Систематич. П. с. и. можно исключать введением поправок или умножением показаний на поправочные множители.

Лит.: Бурду н Г. Д., М а р к о в Б. Н., Основы метрологии, М., 1972.

К. П. Широков.

ПОГРЕШНОСТЬ данного числа а, к-рое рассматривается как приближённое значение нек-рой величины, точное значение к-рой равно х, есть разность х - а. Её называют абсолютной погрешностью. Отношение х - а к а называют относительной погрешностью числа а. Для характеристики П. обычно пользуются указа-
2006-17.jpg

Границы абс. и относит. П. указывают на максимально возможное расхождение х и а. Наряду с ними часто употребляются характеристики П., учитывающие характер возникновения П. (см. Погрешности измерений) и частоту различных значений разности х и а. При таком подходе к П. используются методы теории вероятностей (см. Ошибок теория).

При численном решении задачи П. результата обусловливается неточностями, к-рые присущи формулировке задачи и способам её решения. П., возникающую вследствие неточности математич. описания реального процесса (в частности, неточности задания исходных данных), называют неустранимой П.; возникающую вследствие неточности метода решения - П. метода; возникающую вследствие неточности вычислений -вычислительной П. (см. Округление).

В процессе вычислений исходные П. последовательно переходят от операции к операции, накапливаясь и порождая новые П. Возникновение и распространение П. в вычислениях являются предметом спец. исследований (см. Численные методы).

Лит.: Бе резин И. С., Жидков Н. П., Методы вычислений, 3 изд., т. 1, М., 1966; Бахвалов Н. С., Численные методы, М., 1973. Г. Д. Ким.

ПОГРЕШНОСТЬ в системах автоматического регулирования (САР), разность между заданным и действительным (контрольным) значениями регулируемой величины в процессе регулирования. П. в любой
момент времени можно рассматривать как сумму П. в установившемся режиме (статическая П.) и П. в переходном процессе (динамическая П.). При стати-стич. анализе САР разделение П. на установившуюся и переходную теряет смысл и качество работы САР оценивают по критериям, связанным с вероятностными характеристиками П., напр, по критерию минимума ср. квадратич. ошибки.

Лит. см. при ст. Регулирование автоматическое.

ПОГРУЖНОЙ НАСОС, насос, преимущественно вертикального типа, устанавливаемый в буровых скважинах, шахтных колодцах, технологич. ёмкостях ниже уровня подаваемой жидкости, что обеспечивает подъём жидкости с большой глубины, охлаждение узлов насоса и в ряде случаев подъём жидкости с растворённым в ней газом.

Различают штанговые и бесштанговые П. н. В штанговых П. н. привод осуществляется от автономного двигателя, находящегося над поверхностью жидкости, через механич. связь (штангу). Бесштанговые П. н. выполняются в одном агрегате с двигателем. Привод бесштанговых П. н. осуществляется гл. обр. от электрич. двигателей, реже - от гидравлических. Каналом для подвода энергии к двигателям, также погружённым ниже уровня жидкости, служит спущенный в скважину специальный электрический кабель.

Погружной насосный агрегат, состоящий из многоступенчатого центробежного насоса и электродвигателя, впервые был разработан в России А. С. Арутюновым в нач. 20 в., бесштанговый П. н. с гидроприводом предложен в СССР в 30-е гг. М. И. Марцишевским. Пром. применение получили штанговые поршневые, бесштанговые центробежные, одновинтовые, диафрагменные с электрич. приводом и поршневые П. н., гл. обр. с гидрав-лич. приводом. П. н. конструируют с небольшими (по диаметру) габаритами (63-400 мм), что позволяет эксплуатировать их в скважинах с малым поперечным сечением. Длина мощных насосных агрегатов может достигать неск. десятков м, а производительность - 1000 мэ/ч, напор - до 4500 м.

Области применения П. н.: добыча нефти (см. Глубиннонасосная эксплуатация), с.-х. и пром. водоснабжение. В СССР наибольшее распространение получили центробежные погружные электронасосы для добычи нефти и для водоподъёма. За рубежом применяют также поршневые П. н. с гидравлич. приводом.

Лит.: Богданов А. А., Погружные центробежные электронасосы для добычи нефти, М., 1968; Балденко Д. Ф., Бидман М. Г., Одновинтовые насосы в СССР и за рубежом, М., 1972; Казак А. С., Р о с и н И. И., Ч и ч е р о в Л. Г., Погружные бесштанговые насосы для добычи нефти, М., 1973. Д. Ф. Балденко

ПОГРУЗОЧНАЯ МАШИНА, то же, что погрузчик.

ПОГРУЗОЧНАЯ МАШИНА горная, предназначена для погрузки полезных ископаемых и породы в транспортные средства в подземных условиях. Получили распространение в забоях при проведении горных выработок и при добыч-ных работах. П. м. различают по способу захвата насыпного груза, типу рабочего органа, способу передачи груза в транспортные средства.

Погрузочные машины: 1 - ковшовая с прямой погрузкой; 2 - ковшовая с боковой разгрузкой; 3 - ковшовая со ступенчатой погрузкой; 4 - машина с парными нагребающими лапами.

Технические характеристики некоторых погрузочных машин, изготовляемых в СССР
 
Модель
Рабочий
орган
Производи-
тельность, м3/мин
Габариты, мм
Ход

машины

Масса,

т

длина
ширина
высота
макс. 
транспортная
ППН-1с
Ковш ёмкостью
0,25 м3
0,8
2270
1320
2250
1600
Рельсовый
3,5
ППН-2
Ковш ёмкостью 0,32 м3
1,0
2250
1320
2350
1600
То же
4,7
ППМ-4
То же
1,1
7430
1400
2250
1725
"
9,0
ППН-2г
"
1,0
2600
1450
2550
1600
Гусеничный
4,8
ППН-4г
Ковш ёмкостью 0,8 м3
2,0
3800
2000
3000
2000
То же
1,3
2ПНБ-2
Нагребающие лапы
2,0
7800
1400
2600
1460
"
11,8
ПНБ-Зк
То же
3,0
8500
2000
2800
1900
"
29,6

При нижнем захвате материал зачерпывается ковшом (рис.), к-рый при опрокидывании назад разгружается в транспортные средства (машины с прямой погрузкой), высыпается на передаточный конвейер (машины со ступенчатой погрузкой), разгружается опрокидыванием вперёд или в сторону. Боковой захват осуществляется погрузочным органом, представляющим собой наклонную приёмную платформу с парными нагребающими рычагами-лапами или с двумя барами и цепями с консольными скребками; верхний захват - гребком, смонтированным на рукояти, к-рый опускается на горную массу и нагребает её на передаточный конвейер.

П. м. имеют колёсно-рельсовый, гусеничный и пневмошинный ход; пневма-тич., электрич. и электрогидравлич. или автономный дизельный привод, снабжённый газоочистительной аппаратурой. Конструкции нек-рых П. м. предусматривают возможность установки на них съёмного оборудования (манипуляторов с перфораторами для бурения шпуров, малогабаритных лебёдок для такелажных работ и др.).

При добычных работах П. м. используются в комплексе с самоходным забойным оборудованием на пневмоколёс-ном ходу. В забойный комплекс, кроме П. м., входят буровые каретки, вагоны и самосвалы, бульдозеры, зарядчики шпуров и вспомогательные машины (для установки анкерной крепи, оборки кровли, подвоза оборудования, материалов и людей).

Характеристики нек-рых моделей П. м., изготавливаемых в СССР, приведены в табл.

Зарубежные фирмы "Эймко" (США), "Атлас-Копко" (Швеция), "Зальцгиттер" (ФРГ) и др. изготавливают П. м. с ковшами ёмкостью от 0,1 до 1,15 м3, массой от 1,8 до 25 т с суммарной мощностью двигателей 10-120 кет, производительностью от 0,3 до 6 м31мин. Фирмой "Джой" (США) выпускаются машины с парными нагребающими лапами на гусеничном ходу, которые применяют в угольных шахтах и рудниках.

В СССР разрабатываются новые рабочие органы П. м. (вибрационные, парные нагребающие лапы с верхним расположением), аппаратура для дистанционного и автоматич. управления.

Лит.: Кальницкий Я. Б., А б-рамсонХ. И., Родионов Г. В., Подземная механизированная погрузка, М.,

1961; Механизация транспортных и погрузочных работ при добыче и складировании горнохимического сырья, М., 1972; Погрузочные, погрузочно-доставочные, транспортные машины и буровое оборудование за ру6ежом, ч. 1-2, М., 1973. М. П. Мочалин.