Большая советская
энциклопедия

Том 19

БСЭ - НАЧАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Часть 3


ПЕРИГЕЛИЙ - ПЛАСТЫРЬ


Перигелий (от Пери... и греч. hélios - Солнце) ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, движущегося вокруг Солнца по одному из конических сечений - эллипсу, параболе или гиперболе. Вследствие действия возмущающих сил планет происходит изменение положения П. в пространстве. У ближайшей к Солнцу планеты - Меркурия обнаружено перемещение П., происходящее в соответствии с уточнённым законом тяготения, следующим из общей теории относительности. Расстояние П. от центра Солнца называется перигелийным расстоянием.


Перигляциальные процессы (от Пери... и лат. glacies - лёд) термин, введённый в 1909 польским географом и почвоведом В. Лозиньским для процессов и геологических образований, свойственных зоне с суровым холодным климатом, примыкавшей к плейстоценовым ледниковым покровам. Основу П. п. составляет многократное повторение замерзания - таяния воды в рыхлых и трещиноватых породах. Как показали последующие исследования, климат приледниковой зоны не всегда суров.

Кроме того, климатические условия, благоприятствующие П. п., могут существовать и вне связи с оледенением; поэтому П. п. (морозное растрескивание и дробление пород, пучение грунтов, течение мёрзлых грунтов на склонах) и геологические образования, связанные с ними (каменные моря, нагорные террасы и др.), очень часто распространены в областях, не подвергавшихся покровному оледенению (например, Восточная Сибирь).


Перигониум (от Пери... и греч. gónos - рождение, отпрыск) простой Околоцветник. Состоит только из чашечки (ожика) или из венчика (тюльпан, лилия), может быть раздельнолистным (лук, тюльпан) или сростнолистным (ландыш).


Перидерма (от Пери... и греч. dérma - кожа) покровная ткань на стеблях, корнях, клубнях и корневищах многолетних (реже однолетних) растений; состоит из пробки (феллемы), феллодермы и Феллогена (пробкового камбия). П.- ткань вторичного происхождения. Её средняя часть - феллоген возникает из Эпидермиса (стебли яблони, ивы), суб-эпидермального слоя (стебли берёзы, липы, бузины), более глубоких слоев первичной коры (стебли барбариса, сосны) или перицикла (стебли малины, смородины, спиреи и корни большинства растений), а также флоэмы (стебли винограда). В результате деления клеток феллогена кнаружи образуется многослойная пробка - собственно защитная покровная ткань, а внутрь - один или несколько слоев клеток феллодермы. Последняя состоит из живых клеток, отличающихся от паренхимных клеток коры радиальным расположением. Иногда феллодерма отсутствует (малина, паслён горько-сладкий). Клетки пробки мёртвы (см. Опробковение), свойства воздухо- и водопроницаемости они утеряли, полости мёртвых клеток заполняются воздухом, что усиливает термоизоляционные свойства пробковой ткани (газообмен и испарение у растений осуществляются через имеющиеся в П. Чечевички). В органах растений обычно возникает несколько П., каждая последующая закладывается глубже предыдущей; реже образуется одна П. (осина, ольха, многолетние травы). Со временем наружные П. и заключённые между ними ткани отмирают, образуя на поверхности органа корку (см. Корка у растений).

М. А. Гуленкова.


Перидий (от греч. perídion - сумочка, мешочек) оболочка, или стенка, плодовых тел у различных грибов. Может состоять из одного или нескольких слоев клеток. Строение П. у некоторых сумчатых грибов - важный таксономический признак.


Перидинеи в ботанике класс пирофитовых водорослей; в зоологии отряд простейших из класса жгутиковых, то же, что Панцирные жгутиконосцы.


Перидотит (от франц. péridot - перидот, или оливин) ультраосновная интрузивная горная порода, состоящая главным образом из Оливина (70-30%) и пироксенов (30-70%), иногда с роговой обманкой. Содержание SiO2 колеблется в пределах 40-46% и Mg0 34-46%. В виде второстепенных минералов в П. встречаются: магнетит, ильменит, пирротин, хромит, шпинель, гранат и др.; иногда П. содержат платину и некоторые никелевые минералы. П.- порода тёмной окраски, чаще всего зелёного или зеленовато-серого цвета. Оливин и пироксены иногда бывают сильно серпентинизированы; в этом случае П. переходит в Змеевик. П. с ромбическим пироксеном называется гарцбургитом (саксонитом), с моноклинным - верлитом; с моноклинным и ромбическим одновременно - вебстеритом (лерцолитом). П. в ассоциации с др. ультраосновными и основными горными породами образуют пояса и зоны значительной протяжённости, к которым приурочены месторождения хромита, платиновых и силикатных никелевых руд, хризотил-асбеста, талька и др. полезных ископаемых.


Перикамбий (от Пери... и Камбий) слой образовательной ткани (меристемы), окружающий проводящий цилиндр в корнях и иногда в стеблях первичного строения у растений; то же, что Перицикл.


Перикард (pericardium; от Пери... и греч. kardía - сердце) околосердечная сумка, сердечная сорочка, замкнутое мешковидное образование, окружающее Сердце у позвоночных животных и человека. П.- обособившаяся часть вторичной полости тела (Целома). Состоит из двух листков: наружного, париетального, - собственно П. и внутреннего, висцерального,- эпикарда. Внутренний (серозный) и наружный (фиброзный) слои образуют собственно П. Эпикард, являясь наружной оболочкой сердца, непосредственно покрывает его мышцу (миокард) и сращен с ней. В области входа в сердце и выхода из него крупных кровеносных сосудов эпикард заворачивается и переходит в собственно П. Между листками П. имеется щелевидная полость, содержащая небольшое количество прозрачной бледно-жёлтой серозной жидкости. В П. имеются кровеносные и лимфатические сосуды, многочисленные нервные окончания; он окружен рыхлой соединительнотканной клетчаткой. П.- зона, богатая рецепторами, раздражение которых вызывает изменения показателей гемодинамики и дыхания. О воспалении П. см. Перикардит.


Перикардит (pericarditis) воспаление Перикарда. Возбудители инфекционных П. у человека - кокки, вирусы, микобактерии туберкулёза и др. В их развитии играет роль сенсибилизация перикарда продуктами белкового распада тканей и бактериальными токсинами; такой аллергический механизм может играть и самостоятельную патогенетическая роль. Чаще других встречается ревматический П. К неинфекционным относят П. при уремии, инфаркте миокарда, травматический, послеоперационный и др. Кроме того, выделяют идиопатический доброкачественный П., причины которого неясны. Фибринозный П. с отложением на листках перикарда сухого налёта (фибрина) наблюдается при туберкулёзе, уремии, инфаркте миокарда и др. Экссудативный П., при котором щель между листками перикарда заполняется Выпотом (экссудатом), может быть серозным или серозно-фибринозным (туберкулёзный, ревматический, идиопатический и др.), геморрагическим (туберкулёзный, при опухолях и др.), гнойным и гнилостным (при Абсцессе лёгкого и др.). Симптомы П.: недомогание, повышение температуры, ознобы и поты, изменения крови; при сухом П.- боли в области сердца, шум трения перикарда; при экссудативном П.- тяжёлое общее состояние больного, сердцебиение, одышка, набухание шейных вен, выбухание области сердца, расширение границ сердца (за счёт выпота). Исходы П.: полное рассасывание выпота или образование спаек и сращений листков перикарда.

Лечение зависит от причины П.: противоревматическое, противотуберкулёзное и др.; применяют антибиотики, противоаллергические, противовоспалительные, симптоматические средства, при необходимости удаляют экссудат с помощью пункции или хирургическим путём.

Лит.: Ионаш В., Частная кардиология, [пер. с чеш.], 3 изд., Прага, 1963; Мясников А. Л., Внутренние болезни, М., 1967.

А. З. Чернов.

У животных П. чаще бывает травматического происхождения, наблюдается у крупного рогатого скота, реже у др. жвачных. Вызывается металлическими и др. острыми предметами, попадающими в преджелудки с кормом. Из преджелудков эти предметы прободают стенку сетки, диафрагму и травмируют сердечную сумку, вызывая в ней воспаление, скопление экссудата. Отмечают болезненность в области сердца, стоны, отказ от корма, ослабление жвачки; позднее набухают яремные вены, появляются отёки на подгрудке и в межчелюстном пространстве, расширяются границы сердца, прослушиваются шумы трения и плеска, периодически повышается температура. Прогноз неблагоприятный, больных животных забивают. Мясо используют по указанию врача. Профилактика: предупреждение засорения металлическими отходами территорий выпаса и заготовки кормов, скотных дворов, прогонов; удаление из сыпучих кормов металлических предметов магнитными установками.

Лит.: Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных, [под ред. И. Г. Шарабрина], 4 изд., М., 1972.

Н. М. Преображенский.


Перикарпий (от Пери... и греч. karpós - плод) стенка плода растений, окружающая семена; то же, что Околоплодник.


Перикл (Perikles) (около 490 до н. э., Афины, - 429 до н. э., там же), древнегреческий политический деятель, стратег (главнокомандующий) Афин в 444/443-429 до н. э. (кроме 430). Принадлежал к аристократическому роду; получил разностороннее образование. С начала политической деятельности П. примкнул к возглавлявшимся Эфиальтом средним слоям рабовладельческой демократии, заинтересованным в росте морского могущества Афин, расширении их торговых связей. После гибели Эфиальта П. возглавил афинских демократов, а с 443 стал во главе афинского государства. С именем П. связаны законодательные мероприятия, приведшие к дальнейшей демократизации афинского государственного строя: фактическая отмена имущественного ценза и замена голосования жеребьёвкой при избрании большинства должностных лиц, введение оплаты должностным лицам. При П. был создан специальный фонд для раздачи малоимущим гражданам денег на посещение театра (так называемый теорикон); велось строительство общественных зданий (Парфенон, Пропилеи, Одеон), дававшее работу многим гражданам; осуществлялся вывод бедноты в так называемые Клерухии. Все эти мероприятия, однако, проводились в интересах лишь полноправных граждан. Внешняя политика П. была направлена на расширение и укрепление афинской морской державы. В качестве стратега П. лично руководил рядом военных кампаний и экспедиций, подавлял попытки отдельных городов выйти из Делосского союза (например, восстание на Самосе в 440). В связи с Пелопоннесской войной 431-404 до н. э., вторжениями спартанцев в Аттику и тяжёлой эпидемией в осажденных Афинах положение П. пошатнулось. В 430 он не был избран стратегом, его обвинили в финансовых злоупотреблениях и наложили крупный денежный штраф. В 429 влияние П. восстановилось, он вновь стал стратегом, но в том же году умер от чумы. Популярность П. объясняется тем, что проводившаяся им политика отвечала интересам большинства афинских граждан. При нём Афины являлись крупнейшим экономическим, политическим и культурным центром эллинистического мира; по словам К. Маркса, «высочайший внутренний расцвет Греции совпадает с эпохой Перикла...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с. 98).

Лит.: Бузескул В. П., Афинская демократия. Общий очерк, Хар., 1920; его же, Перикл. Личность. Деятельность. Значение, П., 1923; Willrich Н., Perikles, Gött., 1936; Sanctis G. de, Pericle, Mil. - Messine, 1944; Cloché P., Le si écle de Périclés, P., 1949; Homo L., Périclés, P., 1954.

Д. П. Каллистов (статья из Советской исторической энциклопедии, c сокращениями).

Перикл. Мраморная копия с бронзового бюста Кресилая. 2-я половина 5 в. до н. э. Британский музей. Лондон.


Периклаз (нем. Periklas, от греч. períkiasis - обламывание, сгибание; название связано со спайностью П.) минерал, окись магния MgO, иногда с примесью FeO, MnO и ZnO. Кристаллизуется в кубической системе, образуя кубические, октаэдрические кристаллы и неправильной формы зёрна. Спайность - совершенная по кубу. Кристаллическая структура типа каменной соли. Цвет серовато-белый, жёлтый, тёмно-зелёный, чёрный. Твёрдость по минералогической шкале 5,5-6; плотность 3600-3900 кг/м³. Характерный минерал метаморфизованных известняков и доломитов. При выветривании переходит в брусит и гидромагнезит. Искусственный П., получаемый обычно путём обжига до спекания при 1600-1650°C или электроплавкой природного Магнезита, играет важную роль в производстве магнезитовых огнеупоров.


Периклазовые огнеупоры то же, что Магнезитовые огнеупоры.


Периклазошпинелидные огнеупорные изделия см. в ст. Магнезитохромитовые огнеупорные изделия.


Периклинальное окончание (погружение) периклиналь (от Пери... и греч. klíno - наклоняю), залегание слоистых толщ горных пород, при котором они образуют на горизонтальном срезе земной поверхности характерные дугообразные изгибы или овалы с наклоном слоев во все стороны от центра. Линии падения слоев при этом проектируются в виде веера, расходящегося к периферии. Такое залегание горные породы обычно имеют в местах погружения (окончания) антиклинальных и брахиантиклинальных складок и в куполовидных структурах.


Перикратонное опускание (от Пери... и греч. kratéo - крепну, обладаю силой) прогиб земной коры на периферии платформы, примыкающий одной стороной к геосинклинали и испытавший длительное и глубокое опускание с накоплением мощных (иногда до 10-12 км) толщ осадков. Последние относятся к платформенным формациям и подвергаются относительно слабым складчатым и разрывным деформациям. Примеры П. о.: Ангаро-Ленское Сибирской платформы, Висленско-Днестровское Восточно-Европейской платформы. Термин предложен советским геологом Е. В. Павловским в 1959.


Перилла (Perilla) род однолетних травянистых растений семейства губоцветных. Несколько видов в Восточной и Юго-Восточной Азии; в культуре, в том числе в СССР, 2 вида. П. базиликовая, судза (Р. ocymoides, или P. frutescens), со стержневым корнем, ветвистым, сильноопушённым стеблем высотой 90-110 см, широкоовальными, длинночерешковыми, пильчатыми по краям, зелёными или антоциановой окраски листьями, пазушными кистевидными соцветиями и мелкими белыми цветками. Плод - орешек, 1000 их весит 2,6-3,9 г. Растение ко времени созревания издаёт сильный лимонный запах. Возделывают П. в Китае, Японии, Корее, СССР (Приморский край) для получения из семян масла (содержание его 46 -53%), используемого в основном в технике, а также в пищу; жмых - концентрированный корм. П. нанкинская (P. nankinensis), высотой около 50 см, с крупнозубчатыми темно-пурпурными листьями. Имеются разновидности с кудрявыми, разрезными и пёстрыми листьями. В Китае и Японии выращивается как масличная, эфирномасличная и салатная культура, в странах Западной Европы, СССР и США - декоративная.

Лит. см. при ст. Масличные культуры.


Перилловое масло растительное жирное масло, получаемое из семян масличного растения Perilla ocymoides. Масло содержит кислот (%): линоленовой 65-70, линолевой около 16, олеиновой 14 - 23; насыщенных кислот около 6-7. Содержание ненасыщенных жирных кислот в П. м. выше, чем в льняном. Йодное число 190-206. температура застывания - 30°C. П. м. употребляется в основном для производства плёнкообразующих и изготовления полупрозрачной бумаги типа пергамента.


Перим вулканический остров в Баб-эль-Мандебском проливе. Территория Народной Демократической Республики Йемен. Площадь 13 км². Высота до 65 м. На П.- гавань в кратере подводного вулкана. Рыболовство.


Периметр (греч. perímetron - окружность, от perimetréo - измеряю вокруг) длина замкнутого контура. Чаще всего этот термин применяется к треугольнику и многоугольникам и в этом случае означает сумму длин всех сторон.


Период Период (от греч. períodos - обход, круговращение, определённый круг времени) 1) промежуток времени, в течение которого совершается какой-либо процесс. 2) Этап общественного развития, общественного движения. См. также Период в музыке, Период в риторике, Период колебаний и др.


Период в риторике, пространное сложноподчинённое предложение, отличающееся полнотой развёртывания мысли и законченностью интонации. Полнота мысли достигается включением второстепенных предложений, всесторонне освещающих содержание главного предложения (по схеме «кто? что? где? какими средствами? почему? как? когда?»). Законченность интонации достигается тем, что синтаксическая конструкция, открывающаяся в начале П., замыкается лишь в его конце, а все остальные придаточные предложения и обороты вставляются в неё как в рамку, своим нагнетанием усиливая ожидание связующего конца фразы. Длина П. не превосходит объёма дыхания; мелодия голоса членит П. на восходящую часть (протасис) и нисходящую (аподосис); паузы - на несколько Колонов, как правило, не более 4. Периодическое построение речи обычно разрабатывается в эпоху становления национального литературного языка (4 в. до н. э. в Греции, 1 в. до н. э. в Риме, 17 в. во Франции, 18 в. в России). Пример (Цицерон, начало речи «За Лициния Архия», перевод С. Кондратьева) : «Если я обладаю, почтенные судьи, хоть немного природным талантом,- а я сам сознаю, насколько он мал и ничтожен; если есть во мне навык к речам,- а здесь, сознаюсь, я кое-что уже сделал; если есть для общественных дел и польза и смысл от занятий моих над твореньями мысли и слова, от научной их проработки,- и тут о себе скажу откровенно, что в течение всей моей жизни я неустанно над этим трудился,- так вот, в благодарность за всё, чем я теперь обладаю, вправе потребовать здесь от меня, можно сказать, по законному праву, защиты вот этот Лициний».

М. Л. Гаспаров.


Период в музыке, построение, излагающее законченную или относительно законченную музыкальную мысль. Обычно состоит из двух частей (предложений) по 4 или 8 тактов, различающихся каденциями (половинная в первом и полная во втором предложении). См. Музыкальная форма.


Периодаты соли йодной кислоты (См. Иодная кислота) HIO4, например NalO4.


Период геологический отрезок времени, в течение которого образовались горные породы, составляющие данную систему геологическую. П. г. разделяется на эпохи. Несколько П. г. образуют эру. Об абсолютной продолжительности П. г. см. в ст. Геохронология.


Периодизация деление процессов развития на основные качественно отличающиеся друг от друга периоды. Научная П. строится в соответствии с объективными закономерностями природы и общества (например, П. истории по общественно-экономическим формациям).


Периодическая болезнь доброкачественный пароксизмальный перитонит, семейная средиземноморская лихорадка, рецидивирующее поверхностное асептическое воспаление серозных оболочек (брюшины плевры) с преобладанием экссудативной (см. Выпот) реакции. В подавляющем большинстве случаев начинается в возрасте до 30 лет. Предполагают врождённое нарушение метаболизма с аутосомно-рецессивной формой наследования (см. Наследственные заболевания) без связи с полом, хотя мужчины болеют несколько чаще. Возможно участие эндокринных, диэнцефальных и др. нарушений. Выделяют 4 варианта клинической картины: абдоминальный, протекающий с признаками острого живота, по поводу чего оперируется почти половина больных этой формой П. б.; торакальный, с картиной сухого или экссудативного Плеврита, с выпотом в пределах синусов; суставной в виде артральгий, Артрита, поражающего один или несколько суставов; псевдомалярийный. Для любой формы П. б. характерны: хроническое, рецидивирующее течение; тяжёлое состояние во время приступа и ощущение полного здоровья при ремиссиях различной длительности; стереотипность приступов, различающихся лишь по тяжести и длительности (чаще 1-4 сут), не оставляющих выраженных анатомических изменений; единство неспецифических сдвигов при лабораторных исследованиях и возможность развития Амилоидоза (у 30-43% больных), который не связан с частотой, характером приступов и длительностью болезни и приводит к почечной недостаточности. Лечение малоэффективно.

Лит.: Оганесов Л. А., Авакян В. М., Ряд случаев неизвестной инфекционной болезни, «Советская медицина», 1938, № 16, с. 9-12; Виноградова О. М., Периодическая болезнь, М., 1973; SiegaI S., Benign paroxysmal peritonitis, «Annals of internal medicine», 1945, v. 23, № I, p. 1-21; его же, Benign paroxysmal peritonitis - second series, «Gastroenterology», 1949, v. 12, № 2, p. 234-47.

О. М. Виноградова.


Периодическая дробь бесконечная десятичная дробь, в которой, начиная с некоторого места, стоит только периодически повторяющаяся определённая группа цифр. Например, 1,3181818...; короче эту дробь записывают так: 1,3(18), то есть помещают период в скобки (и говорят: «18 в периоде»). П. д. называется чистой, если период начинается сразу после запятой, например 2(71) = 2,7171..., и смешанной, если после запятой имеются цифры, предшествующие периоду, например 1,3(18). Роль П. д. в арифметике обусловлена тем, что при представлении рациональных чисел, то есть обыкновенных (простых) дробей, десятичными дробями, всегда получаются либо конечные, либо периодические дроби. Точнее: конечная десятичная дробь получается в том случае, когда знаменатель несократимой простой дроби не содержит других простых множителей, кроме 2 и 5; во всех других случаях получается П. д., и притом чистая, если знаменатель данной несократимой дроби вовсе не содержит множителей 2 и 5, и смешанная, если хотя бы один из этих множителей содержится в знаменателе. Всякая П. д. может быть обращена в простую дробь (то есть она равна некоторому рациональному числу). Чистая П. д. равна простой дроби, числителем которой служит период, а знаменатель изображается цифрой 9, написанной столько раз, сколько цифр в периоде; при обращении в простую дробь смешанной П. д. числителем служит разность между числом, изображаемым цифрами, предшествующими второму периоду, и числом, изображаемым цифрами, предшествующими первому периоду; для составления знаменателя надо написать цифру 9 столько раз, сколько цифр в периоде, и приписать справа столько нулей, сколько цифр до периода. Эти правила предполагают, что данная П. д. правильная, то есть не содержит целых единиц; в противном случае целая часть учитывается особо.

Примеры:

19/1903709.tif

19/1903710.tif

Известны также правила определения длины периода П. д., соответствующей данной обыкновенной дроби. Например, для дроби a/p, где p - простое число и 1 ≤ ap - 1, длина периода является делителем p - 1. Так, для известных приближений к числу (см. Пи) 22/7 и 355/113 период равен 6 и 112 соответственно.


Периодическая печать (англ. periodicals, франц. périodiques, нем. Presse, итал. stampa periodica, исп. periódicos) совокупность печатных изданий, вышедших или выпускаемых в определённые промежутки времени (отсюда синоним - повременная печать); одно из основных средств массовой информации и пропаганды. К П. п. относятся газеты, журналы, периодические сборники и бюллетени; в библиографических указателях, в каталогах и фондах библиотек к П. п. относят также Продолжающиеся издания и ежегодники. Основные признаки периодического издания (кроме регулярности выхода): потенциальная тенденция к продолжению публикации основанного издания без предельного срока его прекращения; единое название всех выпусков; наличие восходящей нумерации годов издания, томов, номеров; наличие редактора (или редактора-издателя) либо редакционной коллегии во главе с главным или ответственным редактором. Дополнительные признаки: для журналов - формы периодичности (еженедельники, двухнедельные журналы, ежемесячники, двухмесячные журналы, квартальные журналы); годовая нумерация; печатание на сброшюрованных листах; для газет - периодичность обычно от 1 выпуска в день до одного выпуска в месяц, наиболее распространены ежедневная периодичность (или, по определению «ежедневной газеты», данному ЮНЕСКО, - «не менее 4 раз в неделю»), 3 раза в неделю, 1 раз в неделю; сплошная нумерация; использование крупных форматов бумаги (газетный формат); печатание на несброшюрованных листах; для бюллетеней - периодичность до 1 месяца; объём меньше среднего объёма журналов. Все указанные признаки имеют значение в их сочетании.

Предшественниками П. п. были рукописные листки новостей, появление которых в отдельных странах разновременно.

Возникновение печатных газет относится к началу 17 в. (Германия, Австрия, Голландия, Бельгия, Дания), в России первая печатная газета вышла в 1702 - «Ведомости» Петра 1 (см. в ст. Газета). Первый журнал-«Journal des savants» выпущен во Франции 5 января 1665; во 2-й половине 17 в. журналы возникли в Англии, Италии, Германии; первый журнал в России - «Примечания» к «Ведомостям» появился в 1728 (см. в ст. Журнал).

Развитие П. п. шло по многим направлениям: географическое распространение (по континентам, странам, внутри стран от главных городов к провинциальным); количественный рост органов П. п. и их тиражей; усовершенствование полиграфической техники (применение скоропечатных машин и др.); всё возрастающее влияние П. п. на общественную жизнь; создание агентств печати, газетно-журнальных монополий. См. также Журналистика.

Количественный рост П. п. в международном масштабе отражают следующие цифры (по данным отдельных исследователей): в 1615 - 2 названия; в 1640 - 14; 1690 - 68; в начале 18 в.- около 100; в 1753 - 130; 1787 - 210; 1800 - 910; 1826 - 3168; 1866 - 14240; 1872 - 20 882; 1880 - 34 274; 1900 - 50 000; 1908 - свыше 75 000; в 1963 - свыше 80 000. По данным ЮНЕСКО, относящимся к 1968 или 1969, в странах мира издавалось не менее 150 000 периодических изданий.

Сведения по современной мировой статистике П. п. публикуются в «Статистическом ежегоднике ЮНЕСКО» («UNESCO. Statistical yearbook», с 1963) и повторяются частично в «Статистическом ежегоднике ООН» («United Nations. Statistical yearbook», с 1949). В «Статистическом ежегоднике ЮНЕСКО» помещаются следующие таблицы (количество названий и тираж): мировая ежедневная газетная пресса по континентам в сопоставлении с населением; ежедневные газеты «общей информации» по странам; неежедневные газеты и другие периодические издания по странам. Деление П. п. по категориям, принятое ЮНЕСКО, отличается от принятого в СССР деления статистики П. п. Статистика П. п. отдельных стран публикуется в национальных статистических ежегодниках; в СССР - в ежегодниках «Печать СССР в 19... году» (с 1932).

В СССР в 1973 было выпущено 6790 журнальных изданий годовым тиражом свыше 3 млрд. экземпляров (в 1940 - 1,8 тыс. изданий тиражом свыше 245 млн. экземпляров), 7973 издания газет годовым тиражом свыше 35 млрд. экземпляров (в 1940 - свыше 8,8 тыс. газет тиражом 7,5 млрд. экземпляров).

Среди международных библиографических сводов П. п. наибольшее значение имеют: ежегодный справочник современной П. п. стран мира, охватывающий, вопреки названию, не только газеты, но и журналы,- «Указатель газетной прессы» («Newspaper press directory», L.), который вышел в 1972 121-м изданием и может служить в обратном порядке лет до 1846 международным справочником П. п.; «Британский сводный каталог периодических изданий. Регистр периодических изданий мира от 17 в. до наших дней в британских библиотеках» («British union catalogue of periodicals. A record of the periodicals of the world from the 17th century to the present day, in British libraries», v. 1-4, suppl. to 1960, L., 1955-62), зарегистрировавший около 170 000 периодических изданий, его продолжение- «Новые названия периодических изданий» («New periodicals titles»); свыше 120 000 периодических изданий описано в «Сводном каталоге серийных изданий в библиотеках США и Канады» («Union list of serials in the libraries of the United States and Canada», 3 ed., v. 1-5, N. Y., 1965), его продолжение - «Новые серийные названия» («New serial titles», N. Y.-L.).

Во многих странах регулярно в течение длительного времени издаются национальные ежегодники П. п., например в Великобритании - «Willing's press guide», L., с 1874; во Франции - «Annuaire de la presse et publicité», P., с 1880; в США - «N. W. Ayer and son's directory of newspapers and periodicals», Philadelphia, с 1880.

Библиографические указатели по П. п. России и СССР: Лисовский Н. М. (составитель), Библиография русской периодической печати. 1703-1900 гг., СПБ, 1915; Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М., Библиография периодических изданий России. 1901-1916, т. 1-4, Л., 1958-61; Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиографический указатель, [т. 1-11], М., 1955-63; Летопись периодических изданий СССР, 1934-1937 гг., М., 1934-39; 1946-1949 гг., М., 1947-50; 1950-1954 гг., М., 1955; 1955-1960 гг., М., 1962-63; 1961-1965 гг., М., 1967-73; 1966-1970 гг., М., 1972; Газеты СССР 1917-1960 гг., т. 1, М., 1970; Машкова М. В., Сокурова М. В., Общие библиографии русских периодических изданий 1703-1954 гг. и материалы по статистике русской периодической печати. Аннотированный указатель, Л., 1956.

Лит.: Периодическая печать на Западе, СПБ, 1904; Саламон Л., Всеобщая история прессы, СПБ, [1909]; Федченко П. М., Преса та її попередники. Исторiя зарождения й основнi закономipностi розвитку, Київ, 1969; Колмаков П. К., Мировая статистика периодики, в сборнике: Книга. Исследования и материалы, сб. 24, М., 1972; Зарубежная печать, М., 1966; В öмеr К., Rochlin R., Internationale Bibliographie des Zeitungswesens, Lpz., 1932; Tentative international bibliography of works dealing with press problems, P., 1954; Voyenne B., Guide bibliographique de la presse, [P.], 1958; Price W. C., The literature of journalism, Minneapolis, 1959; British museum. General catalogue of printed books. Periodical publications, v. 184-186, L., 1963; тоже. Ten-year supplement, 1956-1965, v. 35, 36, L., 1968; то же, Fiveyear supplement, 1966-1970, v. 19, L., 1972; Bester man Т., A world bibliography of bibliographies, v. 2, Journalism, v. 3, Periodical publications, Lausanne, 1965-66.

П. К. Колмаков.


Периодическая система элементов Д. И. Менделеева, естественная классификация химических элементов, являющаяся табличным (или др. графическим) выражением периодического закона Менделеева. П. с. э. разработана Д. И. Менделеевым в 1869-1871.

История П. с. э. Попытки систематизации химических элементов предпринимались различными учёными в Германии, Франции, Англии, США с 30-х годов 19 в. Предшественники Менделеева - И. Дёберейнер, Ж. Дюма, французский химик А. Шанкуртуа, англ. химики У. Одлинг, Дж. Ньюлендс и др. установили существование групп элементов, сходных по химическим свойствам, так называемых «естественных групп» (например, «триады» Дёберейнера). Однако эти учёные не шли дальше установления частных закономерностей внутри групп. В 1864 Л. Мейер на основании данных об атомных весах предложил таблицу, показывающую соотношение атомных весов для нескольких характерных групп элементов. Теоретических сообщений из своей таблицы Мейер не сделал.

Прообразом научной П. с. э. явилась таблица «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», составленная Менделеевым 1 марта 1869 (рис. 1). На протяжении последующих двух лет автор совершенствовал эту таблицу, ввёл представления о группах, рядах и периодах элементов; сделал попытку оценить ёмкость малых и больших периодов, содержащих, по его мнению, соответственно по 7 и 17 элементов. В 1870 он назвал свою систему естественной, а в 1871 - периодической. Уже тогда структура П. с. э. приобрела во многом современные очертания (рис. 2).

Чрезвычайно важным для эволюции П. с. э. оказалось введённое Менделеевым представление о месте элемента в системе; положение элемента определяется номерами периода и группы. Опираясь на это представление, Менделеев пришёл к выводу о необходимости изменения принятых тогда атомных весов некоторых элементов (U, In, Ce и его аналогов), в чём состояло первое практическое применение П. с. э., а также впервые предсказал существование и основные свойства нескольких неизвестных элементов, которым соответствовали незаполненные клетки П. с. э. Классическим примером является предсказание «экаалюминия» (будущего Ga, открытого П. Лекоком де Буабодраном в 1875), «экабора» (Sc, открытого шведским учёным Л. Нильсоном в 1879) и «экасилиция» (Ge, открытого немецким учёным К. Винклером в 1886). Кроме того, Менделеев предсказал существование аналогов марганца (будущие Тс и Re), теллура (Po), иода (At), цезия (Fr), бария (Ra), тантала (Pa).

П. с. э. не сразу завоевала признание как фундаментальное научное обобщение; положение существенно изменилось лишь после открытия Ga, Sc, Ge и установления двухвалентности Be (он долгое время считался трёхвалентным). Тем не менее П. с. э. во многом представляла эмпирическое обобщение фактов, поскольку был неясен физический смысл периодического закона и отсутствовало объяснение причин периодического изменения свойств элементов в зависимости от возрастания атомных весов. Поэтому вплоть до физического обоснования периодического закона и разработки теории П. с. э. многие факты не удавалось объяснить. Так, неожиданным явилось открытие в конце 19 в. инертных газов, которые, казалось, не находили места в П. с. э.; эта трудность была устранена благодаря включению в П. с. э. самостоятельной нулевой группы (впоследствии VIIIa-подгруппы). Открытие многих «радиоэлементов» в начале 20 в. привело к противоречию между необходимостью их размещения в П. с. э. и её структурой (для более чем 30 таких элементов было 7 «вакантных» мест в шестом и седьмом периодах). Это противоречие было преодолено в результате открытия изотопов. Наконец, величина атомного веса (атомной массы) как параметра, определяющего свойства элементов, постепенно утрачивала своё значение.

Одна из главных причин невозможности объяснения физического смысла периодического закона и П. с. э. состояла в отсутствии теории строения атома (см. Атом, Атомная физика). Поэтому важнейшей вехой на пути развития П. с. э. явилась планетарная модель атома, предложенная Э. Резерфордом (1911). На её основе голландский учёный А. ван ден Брук высказал предположение (1913), что порядковый номер элемента в П. с. э. (атомный номер Z) численно равен заряду ядра атома (в единицах элементарного заряда). Это было экспериментально подтверждено Г. Мозли (1913-14, см. Мозли закон). Так удалось установить, что периодичность изменения свойств элементов зависит от атомного номера, а не от атомного веса. В результате на научной основе была определена нижняя граница П. с. э. (водород как элемент с минимальным Z = 1); точно оценено число элементов между водородом и ураном; установлено, что «пробелы» в П. с. э. соответствуют неизвестным элементам с Z = 43, 61, 72, 75, 85, 87.

Оставался, однако, неясным вопрос о точном числе редкоземельных элементов, и (что особенно важно) не были вскрыты причины периодического изменения свойств элементов в зависимости от Z. Эти причины были найдены в ходе дальнейшей разработки теории П. с. э. на основе квантовых представлений о строении атома (см. далее). Физическое обоснование периодического закона и открытие явления изотонии позволили научно определить понятие «атомная масса» («атомный вес»). Прилагаемая периодическая система (см. илл.) содержит современные значения атомных масс элементов по углеродной шкале в соответствии с Международной таблицей 1973. В квадратных скобках приведены массовые числа наиболее долгоживущих изотопов радиоактивных элементов. Вместо массовых чисел наиболее устойчивых изотопов 99Tc, 226Ra, 231Pa и 237Np указаны атомные массы этих изотопов, принятые (1969) Международной комиссией по атомным весам.

Структура П. с. э. Современная (1975) П. с. э. охватывает 106 химических элементов; из них все трансурановые (Z = 93-106), а также элементы с Z = 43 (Tc), 61 (Pm), 85 (At) и 87 (Fr) получены искусственно. За всю историю П. с. э. было предложено большое количество (нескольких сотен) вариантов её графического изображения, преимущественно в виде таблиц; известны изображения и в виде различных геометрических фигур (пространственных и плоскостных), аналитических кривых (например, спирали) и т.д. Наибольшее распространение получили три формы П. с. э.: короткая, предложенная Менделеевым (рис. 2) и получившая всеобщее признание (в современном виде она дана на илл.); длинная (рис. 3); лестничная (рис. 4). Длинную форму также разрабатывал Менделеев, а в усовершенствованном виде она была предложена в 1905 А. Вернером. Лестничная форма предложена английским учёным Т. Бейли (1882), датским учёным Ю. Томсеном (1895) и усовершенствована Н. Бором (1921). Каждая из трёх форм имеет достоинства и недостатки. Фундаментальным принципом построения П. с. э. является разделение всех химических элементов на группы и периоды. Каждая группа в свою очередь подразделяется на главную (а) и побочную (б) подгруппы. В каждой подгруппе содержатся элементы, обладающие сходными химическими свойствами. Элементы а- и б-подгрупп в каждой группе, как правило, обнаруживают между собой определённое химическое сходство, главным образом в высших степенях окисления, которые, как правило, соответствуют номеру группы. Периодом называется совокупность элементов, начинающаяся щелочным металлом и заканчивающаяся инертным газом (особый случай - первый период); каждый период содержит строго определённое число элементов. П. с. э. состоит из 8 групп и 7 периодов (седьмой пока не завершен).

Специфика первого периода в том, что он содержит всего 2 элемента: H и He. Место H в системе неоднозначно: поскольку он проявляет свойства, общие со щелочными металлами и с галогенами, его помещают либо в Ia-, либо (предпочтительнее) в VIIa-подгруппу. Гелий - первый представитель VIIa-подгруппы (однако долгое время Не и все инертные газы объединяли в самостоятельную нулевую группу).

Второй период (Li - Ne) содержит 8 элементов. Он начинается щелочным металлом Li, единственная степень окисления которого равна I. Затем идёт Be - металл, степень окисления II. Металлический характер следующего элемента В выражен слабо (степень окисления III). Идущий за ним C - типичный неметалл, может быть как положительно, так и отрицательно четырёхвалентным. Последующие N, O, F и Ne - неметаллы, причём только у N высшая степень окисления V соответствует номеру группы; кислород лишь в редких случаях проявляет положительную валентность, а для F известна степень окисления VI. Завершает период инертный газ Ne.

Третий период (Na - Ar) также содержит 8 элементов, характер изменения свойств которых во многом аналогичен наблюдающемуся во втором периоде. Однако Mg, в отличие от Be, более металличен, равно как и Al по сравнению с В, хотя Al присуща Амфотерность. Si, Р, S, Cl, Ar - типичные неметаллы, но все они (кроме Ar) проявляют высшие степени окисления, равные номеру группы. Таким образом, в обоих периодах по мере увеличения Z наблюдается ослабление металлического и усиление неметаллического характера элементов. Менделеев называл элементы второго и третьего периодов (малых, по его терминологии) типическими. Существенно, что они принадлежат к числу наиболее распространённых в природе, а С, N и O являются наряду с H основными элементами органической материи (органогенами). Все элементы первых трёх периодов входят в подгруппы а.

По современной терминологии (см. далее), элементы этих периодов относятся к s-элементам (щелочные и щёлочноземельные металлы), составляющим Ia- и IIa-подгруппы (выделены на цветной таблице красным цветом), и p-элементам (В - Ne, At - Ar), входящим в IIIa - VIIIa-подгруппы (их символы выделены оранжевым цветом). Для элементов малых периодов с возрастанием порядковых номеров сначала наблюдается уменьшение атомных радиусов, а затем, когда число электронов в наружной оболочке атома уже значительно возрастает, их взаимное отталкивание приводит к увеличению атомных радиусов. Очередной максимум достигается в начале следующего периода на щелочном элементе. Примерно такая же закономерность характерна для ионных радиусов.

Четвёртый период (K - Kr) содержит 18 элементов (первый большой период, по Менделееву). После щелочного металла K и щёлочноземельного Ca (s-элементы) следует ряд из десяти так называемых переходных элементов (Sc - Zn), или d-элементов (символы даны синим цветом), которые входят в подгруппы б соответствующих групп П. с. э. Большинство переходных элементов (все они металлы) проявляет высшие степени окисления, равные номеру группы. Исключение - триада Fe - Co - Ni, где два последних элемента максимально положительно трёхвалентны, а железо в определённых условиях известно в степени окисления VI. Элементы, начиная с Ga и кончая Kr (p-элементы), принадлежат к подгруппам а, и характер изменения их свойств такой же, как и в соответствующих интервалах Z у элементов второго и третьего периодов. Установлено, что Kr способен образовывать химические соединения (главным образом с F), но степень окисления VIII для него неизвестна.

Пятый период (Rb - Xe) построен аналогично четвёртому; в нём также имеется вставка из 10 переходных элементов (Y - Cd), d-элементов. Специфические особенности периода: 1) в триаде Ru - Rh - Pd только рутений проявляет степень окисления VIII; 2) все элементы подгрупп а проявляют высшие степени окисления, равные номеру группы, включая и Xe; 3) у I отмечаются слабые металлические свойства. Таким образом, характер изменения свойств по мере увеличения Z у элементов четвёртого и пятого периодов более сложен, поскольку металлические свойства сохраняются в большом интервале порядковых номеров.

Шестой период (Cs - Rn) включает 32 элемента. В нём помимо 10 d-элементов (La, Hf - Hg) содержится совокупность из 14 ƒ-элементов, лантаноидов, от Ce до Lu (символы чёрного цвета). Элементы от La до Lu химически весьма сходны. В короткой форме П. с. э. лантаноиды включаются в клетку La (поскольку их преобладающая степень окисления III) и записываются отдельной строкой внизу таблицы. Этот приём несколько неудобен, поскольку 14 элементов оказываются как бы вне таблицы. Подобного недостатка лишены длинная и лестничная формы П. с. э., хорошо отражающие специфику лантаноидов на фоне целостной структуры П. с. э. Особенности периода: 1) в триаде Os - Ir - Pt только осмий проявляет степень окисления VIII; 2) At имеет более выраженный (по сравнению с 1) металлический характер; 3) Rn, по-видимому (его химия мало изучена), должен быть наиболее реакционноспособным из инертных газов.

Седьмой период, начинающийся с Fr (Z = 87), также должен содержать 32 элемента, из которых пока известно 20 (до элемента с Z = 106). Fr и Ra - элементы соответственно Ia- и IIa -подгрупп (s-элементы), Ac - аналог элементов IIIб -подгруппы (d-элемент). Следующие 14 элементов, ƒ-элементы (с Z от 90 до 103), составляют семейство актиноидов. В короткой форме П. с. э. они занимают клетку Ac и записываются отдельной строкой внизу таблицы, подобно лантаноидам, в отличие от которых характеризуются значительным разнообразием степеней окисления. В связи с этим в химическом отношении ряды лантаноидов и актиноидов обнаруживают заметные различия. Изучение химической природы элементов с Z = 104 и Z = 105 показало, что эти элементы являются аналогами гафния и тантала соответственно, то есть d-элементами, и должны размещаться в IVб- и Vб-подгруппах. Членами б-подгрупп должны быть и последующие элементы до Z = 112, а далее (Z = 113-118) появятся p-элементы (IIIa - VIlla-подгруппы).

Теория П. с. э. В основе теории П. с. э. лежит представление о специфических закономерностях построения электронных оболочек (слоев, уровней) и подоболочек (оболочек, подуровней) в атомах по мере роста Z (см. Атом, Атомная физика). Это представление было развито Бором в 1913-21 с учётом характера изменения свойств химических элементов в П. с. э. и результатов изучения их атомных спектров. Бор выявил три существенные особенности формирования электронных конфигураций атомов: 1) заполнение электронных оболочек (кроме оболочек, отвечающих значениям главного квантового числа n = 1 и 2) происходит не монотонно до полной их ёмкости, а прерывается появлением совокупностей электронов, относящихся к оболочкам с большими значениями n; 2) сходные типы электронных конфигураций атомов периодически повторяются; 3) границы периодов П. с. э. (за исключением первого и второго) не совпадают с границами последовательных электронных оболочек.

В обозначениях, принятых в атомной физике, реальная схема формирования электронных конфигураций атомов по мере роста Z может быть в общем виде записана следующим образом:

19/1903711.tif

19/1903712.tif

Вертикальными чертами разделены периоды П. с. э. (их номера обозначены цифрами наверху); жирным шрифтом выделены подоболочки, которыми завершается построение оболочек с данным n. Под обозначениями подоболочек проставлены значения главного (n) и орбитального (l) квантовых чисел, характеризующие последовательно заполняющиеся подоболочки. В соответствии с Паули принципом ёмкость каждой электронной оболочки равна 2n², а ёмкость каждой подоболочки - 2(2l + 1). Из вышеприведённой схемы легко определяются ёмкости последовательных периодов: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32... Каждый период начинается элементом, в атоме которого появляется электрон с новым значением n. Таким образом, периоды можно характеризовать как совокупности элементов, начинающиеся элементом со значением n, равным номеру периода, и l = 0 (ns1-элементы), и завершающиеся элементом с тем же n и l = 1 (np6-элементы); исключение - первый период, содержащий только ls-элементы. При этом к а-подгруппам принадлежат элементы, для атомов которых n равно номеру периода, а l = 0 или 1, то есть происходит построение электронной оболочки с данным n. К б-подгруппам принадлежат элементы, в атомах которых происходит достройка оболочек, остававшихся незавершёнными (в данном случае n меньше номера периода, а l = 2 или 3). Первый - третий периоды П. с. э. содержат только элементы а-подгрупп.

Приведённая реальная схема формирования электронных конфигураций атомов не является безупречной, поскольку в ряде случаев чёткие границы между последовательно заполняющимися подоболочками нарушаются (например, после заполнения в атомах Cs и Ba 6s-подоболочки в атоме лантана появляется не 4ƒ-, а 5d-электрон, имеется 5d-электрон в атоме Gd и т.д.). Кроме того, первоначально реальная схема не могла быть выведена из каких-либо фундаментальных физических представлений; такой вывод стал возможным благодаря применению квантовой механики к проблеме строения атома.

Типы конфигураций внешних электронных оболочек атомов (на илл. конфигурации указаны) определяют основные особенности химического поведения элементов. Эти особенности являются специфическими для элементов а-подгрупп (s-и p-элементы), б-подгрупп (d-элементы) и ƒ-семейств (лантаноиды и актиноиды). Особый случай представляют собой элементы первого периода (H и He). Высокая химическая активность атомарного водорода объясняется лёгкостью отщепления единственного ls-электрона, тогда как конфигурация атома гелия (1s²) является весьма прочной, что обусловливает его химическую инертность.

Поскольку у элементов а-подгрупп происходит заполнение внешних электронных оболочек (с n, равным номеру периода), то свойства элементов заметно меняются по мере роста Z. Так, во втором периоде Li (конфигурация 2s1) - химически активный металл, легко теряющий валентный электрон, a Be (2s²) - также металл, но менее активный. Металлический характер следующего элемента B (2s²p) выражен слабо, а все последующие элементы второго периода, у которых происходит застройка 2p-подоболочки, являются уже неметаллами. Восьмиэлектронная конфигурация внешней электронной оболочки Ne (2s²p6) чрезвычайно прочна, поэтому неон - инертный газ. Аналогичный характер изменения свойств наблюдается у элементов третьего периода и у s-и p-элементов всех последующих периодов, однако ослабление прочности связи внешних электронов с ядром в а-подгруппах по мере роста Z определённым образом сказывается на их свойствах. Так, у s-элементов отмечается заметный рост химической активности, а у p-элементов - нарастание металлических свойств. В VIIIa-подгруппе ослабляется устойчивость конфигурации ns²np6, вследствие чего уже Kr (четвёртый период) приобретает способность вступать в химические соединения. Специфика p-элементов 4-6-го периодов связана также с тем, что они отделены от s-элементов совокупностями элементов, в атомах которых происходит застройка предшествующих электронных оболочек.

У переходных d-элементов б-подгрупп достраиваются незавершённые оболочки с n, на единицу меньшим номера периода. Конфигурация внешних оболочек у них, как правило, ns². Поэтому все d-элементы являются металлами. Аналогичная структура внешней оболочки d-элементов в каждом периоде приводит к тому, что изменение свойств d-элементов по мере роста Z не является резким и чёткое различие обнаруживается лишь в высших степенях окисления, в которых d-элементы проявляют определённое сходство с p-элементами соответствующих групп П. с. э. Специфика элементов VIIIб-подгруппы объясняется тем, что их d-подоболочки близки к завершению, в связи с чем эти элементы не склонны (за исключением Ru и Os) проявлять высшие степени окисления. У элементов Iб-подгруппы (Cu, Ag, Au) d-подоболочка фактически оказывается завершенной, но ещё недостаточно стабилизированной, эти элементы проявляют и более высокие степени окисления (до III в случае Au).

В атомах лантаноидов и актиноидов происходит достройка ранее незавершённых ƒ-подоболочек с n, на 2 единицы меньшим номера периода; конфигурация внешние оболочки сохраняется неизменной (ns²); ƒ-электроны у лантаноидов не оказывают существенного влияния на химические свойства. Лантаноиды проявляют преимущественно степень окисления III (за счёт двух 6s-электронов и одного d-электрона, появляющегося в атоме La); однако такое объяснение не является достаточно удовлетворительным, так как 5d-электрон содержится только в атомах La, Ce, Gd и Lu; поэтому считается, что в др. случаях степень окисления III обусловлена переходом одного из 4ƒ-электронов в 5d-подоболочку. Что касается актиноидов, то в интервале Z = 90-95 энергии связи электронов 6d и 5ƒ оказываются весьма близкими, это объясняет способность элементов давать соединения в широком диапазоне степеней окисления - до VII у Np, Pu и Am. У актиноидов с Z ≥ 96 предпочтительной становится степень окисления III. Оценка химических свойств К и и элемента 105 позволяет считать, что в этой области П. с. э. начинается систематическое заполнение 6d-подоболочки.

Выше были в общих чертах объяснены причины и особенности периодического изменения свойств химических элементов по мере роста Z. Это объяснение основано на анализе закономерностей реальной схемы формирования электронных конфигураций свободных атомов. Однако знание электронной конфигурации свободного атома часто не позволяет сделать однозначный вывод о важнейших химических свойствах, которые должен проявлять соответствующий элемент. Например, внешние электронные конфигурации атомов He и щёлочноземельных металлов совпадают (ns²), но «сходство» гелия с последними ограничивается лишь определённой аналогией в спектрах. Поэтому принцип периодического (по мере возрастания Z) повторения сходных типов электронных конфигураций лежит в основе периодической системы свободных атомов. Что касается П. с. э., то она отражает закономерное изменение свойств элементов, проявляемых ими при химических взаимодействиях; в ходе последних происходит перестройка электронных конфигураций взаимодействующих атомов, иногда значительная. Поэтому между свободными и связанными атомами существует определённое различие. В целом же сходство электронных конфигураций свободных атомов коррелирует с подобием химического поведения соответствующих элементов. Задача строгого количественного объяснения всей специфики проявляемых химическими элементами свойств и периодичности этих свойств оказывается чрезвычайно сложной, поэтому нельзя утверждать, что создана количественная теория П. с. э. Отдельные аспекты такой теории разрабатываются в русле современных методов квантовой механики (см. Квантовая химия, Валентность).

Верхняя граница П. с. э. пока неизвестна, поэтому неизвестно и конечное количество элементов, охватываемых П. с. э. Вопрос о пределе искусственного синтеза элементов также пока не решен. Все изотопы уже известных элементов с Z ≥ 101 являются короткоживущими (см. Ядерная химия). Однако существуют предположения, что ядра атомов гипотетических элементов с Z = 114, 126, 164 и 184 будут достаточно устойчивы по отношению к спонтанному делению. Это даёт основания рассчитывать на осуществление синтеза таких элементов. Оценка электронных конфигураций и важнейших свойств неизвестных элементов седьмого периода показывает, что эти элементы, по-видимому, должны быть аналогами соответствующих элементов шестого периода. Напротив, для восьмого периода (состоящего, согласно теории, из 50 элементов) предсказывается весьма сложный характер изменения химических свойств по мере роста Z, связанный с резким нарушением последовательности заполнения электронных подоболочек в атомах.

Значение П. с. э. П. с. э. сыграла и продолжает играть огромную роль в развитии естествознания. Она явилась важнейшим достижением атомно-молекулярного учения, позволила дать современное определение понятия «химический элемент» и уточнить понятия о простых веществах и соединениях. Закономерности, вскрытые П. с. э., оказали существенное влияние на разработку теории строения атомов, способствовали объяснению явления изотонии. С П. с. э. связана строго научная постановка проблемы прогнозирования в химии, что проявилось как в предсказании существования неизвестных элементов и их свойств, так и в предсказании новых особенностей химического поведения уже открытых элементов. П. с. э.- фундамент химии, в первую очередь неорганической; она существенно помогает решению задач синтеза веществ с заранее заданными свойствами, разработке новых материалов, в частности полупроводниковых, подбору специфических катализаторов для различных химических процессов и т.д. П. с. э.- также научная основа преподавания химии.

Лит.: Менделеев Д. И., Периодический закон. Основные статьи, М., 1958; Кедров Б. М., Три аспекта атомистики. ч. 3. Закон Менделеева, М., 1969; Рабинович Е., Тило Э., Периодическая система элементов. История и теория, М.- Л., 1933; Карапетьянц М. Х., Дракин С. И., Строение вещества, М., 1967; Астахов К. В., Современное состояние периодической системы Д. И. Менделеева, М., 1969; Кедров Б. М., Трифонов Д. Н., Закон периодичности и химические элементы. Открытия и хронология, М., 1969; Сто лет периодического закона химических элементов. Сборник статей, М., 1969; Сто лет периодического закона химических элементов. Доклады на пленарных заседаниях, М., 1971; Spronsen J. W. van, The periodic system of chemical elements. A history of the first hundred years, Amst.- L.- N. Y., 1969; Клечковский В. М., Распределение атомных электронов и правило последовательного заполнения (n + l)-групп, М., 1968; Трифонов Д. Н., О количественной интерпретации периодичности, М., 1971; Некрасов Б. В., Основы общей химии, т. 1-2, 3 изд., М., 1973; Кедров Б. М., Трифонов Д. Н., О современных проблемах периодической системы, М., 1974.

Д. Н. Трифонов.

Рис. 3. Длинная форма периодической системы элементов (современный вариант).
Рис. 4. Лестничная форма периодической системы элементов (по Н. Бору, 1921).
Рис. 2. «Естественная система элементов» Д. И. Менделеева (короткая форма), опубликованная во 2-й части 1-го издания Основ химии в 1871.
Периодическая система элементов Д. И. Менделеева.
Рис. 1. Таблица «Опыт системы элементов», основанной на их атомном весе и химическом сходстве, составленная Д. И. Менделеевым 1 марта 1869.


Периодическая структура в технике СВЧ, структура (система), совмещающаяся сама с собой при параллельном переносе на некоторое конечное расстояние. Минимальная величина этого расстояния d называется периодом. Строго говоря, П. с. бесконечны и служат идеализированными моделями для теоретического изучения реальных объектов. На практике применяются ограниченные участки П. с., которые условно также называются П. с. По числу независимых направлений переноса П. с. различают одномерно, двумерно и трёхмерно периодические структуры - ОПС, ДПС и ТПС (рис. 1, 2). ОПС и ДПС применяются в качестве замедляющих систем, антенн, дифракционных решёток; ДПС и ТПС используют для создания линз, призм и др. устройств, определяющих направление распространения электромагнитных волн.

Любую составляющую A электрического и магнитного полей в точке П. с. с координатой z (направления периодичности П. с. и оси Z совпадают) можно представить в виде ряда

19/1903718.tif

каждое слагаемое которого называется пространственной гармоникой. Здесь am - амплитуда пространственной гармоники, которая зависит от формы П. с.; (ω - круговая частота электромагнитных колебаний; t - время; βm = β+ (2πm/d) - волновое число m-той пространственной гармоники; i - мнимая единица. Основные характеристики П. с.: коэффициент замедления пространственных гармоник nт = βm·c/ω, совпадающие по определению с коэффициентом преломления в оптике и численно равные отношениям фазовой скорости волны в свободном пространстве с к фазовым скоростям гармоник в П. с. ω/βm; Групповая скорость d ω/dβm, направление которой совпадает с направлением переноса энергии электромагнитных волн; Дисперсия, характеризующая зависимость коэффициента замедления n от длины волны (в свободном пространстве (см. также Дисперсия света). По значению коэффициент замедления определяют фазовую скорость волны, а по дисперсии можно судить о групповой скорости. Фазовые скорости и коэффициенты замедления пространственных гармоник различны, а их групповые скорости одинаковы.

В электронных приборах СВЧ, использующих П. с. в качестве замедляющих систем, скорость электронов обычно близка к фазовой скорости волны, а от групповой может отличаться не только по значению, но и по направлению. Совпадение направлений фазовой и групповой скоростей волны (положительная дисперсия) характерно для режима усиления колебаний, противоположные направления этих скоростей (отрицательная дисперсия) - для режима генерирования их.

Лит.: Айзенберг Г. 3., Антенны ультракоротких волн, М., 1957; Тараненко З. И., Трохименко Я. К., Замедляющие системы, К., 1965; Силин Р. А., Сазонов В. П., Замедляющие системы, [М.], 1966.

Р. А. Силин.

Рис. 2. Двумерно (а) и трёхмерно (б) периодические структуры: d1, d2, d3 - периоды структур.
Рис. 1. Одномерно периодические структуры с различными типами дисперсионных характеристик: 1 - «широкая гребёнка» в волноводе с нормальной положительной дисперсией; 2 - диафрагмированный прямоугольный волновод с отрицательной дисперсией; 3 - «меандр» в волноводе с участками аномальной и нормальной положительной дисперсии; n - коэффициент замедления; λ - длина волны.


Периодическая функция функция, значение которой не изменяется при добавлении к аргументу определённого, неравного нулю числа, называемого периодом функции. Например, sin x и cos x: являются П. ф. с периодом 2π; {x} - дробная часть числа x - П. ф. с периодом 1; Показательная функция ex (если x - комплексное переменное) - П. ф. с периодом 2 πi и т.п. Так как сумма и разность двух периодов есть снова период и, следовательно, любое кратное периода есть также период, то каждая П. ф. имеет бесконечное множество периодов. Если П. ф. имеет действительный период, непрерывна и отлична от постоянной, то для неё существует наименьший положительный период T; всякий другой действительный период той же функции будет иметь вид kT, где k = ±1, ± 2,.... Сумма, произведение и частное П. ф. с одним и тем же периодом являются П. ф. с тем же периодом. Производная П. ф. есть П. ф. с тем же периодом, однако интеграл от П. ф. ƒ(x) с периодом T будет П. ф. (с тем же периодом) лишь в том случае, когда 19/1903721.tif. Фундаментальная теорема теории П. ф. утверждает, что П. ф. ƒ(x) с периодом T [подчинённая ещё некоторым условиям, например непрерывная и имеющая в интервале (О, T) лишь конечное число максимумов и минимумов] может быть представлена суммой сходящегося тригонометрического ряда (ряда Фурье) вида:

19/1903722.tif ;

коэффициенты этого ряда выражаются через ƒ(x) по формулам Эйлера - Фурье (см. Тригонометрические ряды, Фурье коэффициенты).

Для непрерывной П. ф. комплексного переменного возможен случай, когда существуют два периода T1 и T2, отношение которых не есть действительное число: если функция отлична от постоянной, то всякий её период будет иметь вид k1T1 + k2T2, где k1 = 0, ±1, ±2,... и k2 = 0, ±1, ± 2,.... В этом случае П. ф. называется двоякопериодической функцией. Рассматриваются ещё двоякопериодические функции второго и третьего родов; под ними понимают функции, которые при добавлении периодов к аргументу приобретают, соответственно, постоянный или показательный множитель [то есть ƒ(x + T1) = a1ƒ(x) и ƒ(x + T2) = a2ƒ(x) или ƒ(x + T1) = ea1x ƒ(x) и ƒ(x + T2) = ea2x ƒ(x)].

Сумма П. ф. с разными периодами не будет периодической функцией в случае, когда периоды несоизмеримы [напр., cos х + cos(x√¯2) не есть П. ф.]; однако функции такого рода обладают многими свойствами, приближающими их к П. ф.; такие функции являются простейшими примерами так называемых почти периодических функций. П. ф. играют чрезвычайно большую роль в теории колебаний и вообще в математической физике.


Периодические возмущения в астрономии, см. в ст. Возмущения небесных тел.


Периодические психозы повторно возникающие психические расстройства. Учение о П. п. зародилось в 40-х гг. 20в. и разрабатывалось преимущественно советскими психиатрами (Г. Е. Сухарева, Р. Я. Голант, А. З. Розенберг, Т. Б. Никонова и др.). Заболевания связывают с наследственным предрасположением, для реализации которого необходим внешний толчок - переутомление, инфекция, психическая или физическая травма. Согласно др. точке зрения, принятой в современной психиатрии, П. п.- вариант течения шизофрении или маниакально-депрессивного психоза. В клинической картине преобладают возбуждение, тревога, страх, возможны помрачения сознания, Галлюцинации. Характерны острое начало и быстрое (через 2-3 нед, иногда через несколько сут) выздоровление. П. п. хорошо поддаются лечению психотропными средствами. В межприступные периоды психика больных вполне сохранна.


Периодические решения уравнений, решения, описывающие правильно повторяющиеся процессы. Для теории колебаний, небесной механики и др. наук особый интерес представляют П. р. системы дифференциальных уравнений

19/1903723.tif

, i = 1,..., n (1)

Это такие решения yi = φi (t), которые состоят из периодических одного и того же периода функций независимого переменного t, то есть для всех значений t

φi (t + τ) = φi (t)

где τ > 0-период решения. Если система (1) стационарна, то есть функции fi = Fi (yi,.... yn), где i = 1,..., n, явным образом не зависят от t, то в фазовом пространстве (yi,..., yi) П. р. отвечают замкнутые траектории. В частном случае эти траектории могут вырождаться в точки покоя (y1(0), ..., yn(0)), где Fi(y1(0), ..., yn(0)) = 0, которым соответствуют тривиальные (постоянные) П. р. Что касается нетривиальных П. р., то задача о нахождении их решена лишь для дифференциальных уравнений специальных типов.

В теории нелинейных колебаний особое значение имеет система двух уравнений

19/1903725.tif

, 19/1903726.tif (2)

фазовым пространством которой является плоскость (x, y). Точки покоя системы (2) находятся из системы уравнений: Р (х, у) = 0, Q (x, y) = 0. Система (2) заведомо не допускает нетривиальных П. р., если 19/1903727.tif (критерий Бендиксона). Обычным приёмом обнаружения нетривиальных П. р. системы (2) (если они существуют) является построение такой ограниченной кольцеобразной области K (см. рис.), что все траектории входят в неё при t → +∞ или при t → -∞; если область К не содержит точек покоя системы (2), то в К обязательно найдётся замкнутая траектория, которой соответствует нетривиальное П. р. (принцип Пуанкаре - Бендиксона). Другой подход к обнаружению П. р. даёт изучение поведения решений в окрестностях особых точек; именно, в окрестности центра интегральные кривые системы (2) замкнуты и им соответствуют нетривиальные П. р.

Лит.: Немыцкий В. В. и Степанов В. В., Качественная теория дифференциальных уравнений, 2 изд., М.- Л., 1949; Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э., Теория колебаний, 2 изд., М., 1959; Стокер Дж., Нелинейные колебания в механических и электрических системах, пер. с англ., 2 изд., М., 1953.

Рис. к ст. Периодические решения.


Периодический закон Менделеева фундаментальный закон, устанавливающий периодическое изменение свойств химических элементов в зависимости от увеличения зарядов ядер их атомов. Открыт Д. И. Менделеевым в 1869 при сопоставлении свойств всех известных в то время элементов и величин их атомных весов. Термин «периодический закон» Менделеев впервые употребил в ноябре 1870, а в октябре 1871 дал окончательную формулировку П. з.: «... свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса» («Периодический закон. [Основные статьи]», 1958, с. 111). Графическим (табличным) выражением П. з. явилась разработанная Менделеевым Периодическая система элементов.

Физический смысл П. з. был вскрыт лишь после выяснения того, что заряд ядра атома возрастает при переходе от одного химического элемента к соседнему (в периодической системе) на единицу элементарного заряда. Численно заряд ядра равен порядковому номеру (атомному номеру Z) соответствующего элемента в периодической системе, то есть числу протонов в ядре, в свою очередь равному числу электронов соответствующего нейтрального атома (см. Атом). Химические свойства атомов определяются структурой их внешних электронных оболочек, периодически изменяющейся с увеличением заряда ядра, и, следовательно, в основе П. з. лежит представление об изменении заряда ядра атомов, а не атомной массы элементов. Наглядная иллюстрация П. з.- кривые периодические изменения некоторых физических величин (ионизационных потенциалов, атомных радиусов, атомных объёмов) в зависимости от Z (см. Атомная физика). Какого-либо общего математического выражения П. з. не существует.

П. з. имеет огромное естественнонаучное и философское значение. Он позволил рассматривать все элементы в их взаимной связи и прогнозировать свойства неизвестных элементов. Благодаря П. з. многие научные поиски (например, в области изучения строения вещества - в химии, физике, геохимии, космохимии, астрофизике) получили целенаправленный характер. П. з.- яркое проявление действия общих законов диалектики, в частности закона перехода количества в качество.

Лит. см. при ст. Периодическая система элементов.


Периодичность плодоношения неежегодное плодоношение плодовых и лесных пород. Обычно в молодом возрасте все плодовые деревья дают урожай ежегодно, но по мере старения плодоносят периодично, часто через год. Молодые деревья при низком уровне агротехники также плодоносят периодично. У косточковых и ягодных культур урожай образуется, как правило, ежегодно. П. п. лесных (например, хвойных - сосна, ель и др.) и плодовых пород в сильной степени зависит от климатических условий и уменьшается с З. на В. При правильном уходе за плодовым садом в клетках растений создаётся необходимая концентрация питательных веществ, особенно белковых, а также оптимальное соотношение углеводов и азота, что стимулирует закладку цветковых почек в год урожая для плодоношения в следующем году, то есть обеспечиваются ежегодные урожаи. Для получения хорошего урожая высококачественных плодов ежегодно требуется, чтобы на каждый плод приходилось 30-60 листьев. Это возможно, если дерево имеет много однолетних побегов, их образование - важный фактор высокой урожайности. Умеренное цветение - одно из главных условий ежегодного плодоношения (только умеренно цветущее дерево способно дать высокий урожай и заложить цветковые почки для урожая следующего года). К обильно цветущим семечковым породам (яблоня, груша) применяется нормировка (удаление с помощью ростовых веществ) излишка цветков или завязавшихся плодов на ранней стадии их развития с целью сохранения питательных веществ для формирования оставленных плодов. П. п. зависит от сорта - одни сорта яблони (Славянка, Пепин шафранный) дают урожай ежегодно, другие (Антоновка обыкновенная, Анис полосатый) требуют для этого дополнительных мер ухода, третьи (Кандиль синап, Грушовка московская) имеют резко выраженную П. п. Агротехника и подвои, на которые привиты сорта, также влияют на П. п.

Лит.: Плодоводство, под ред. В. А. Колесникова, 2 изд., М., 1966.

В. А. Колесников.


Период колебаний наименьший промежуток времени, через который система, совершающая Колебания, снова возвращается в то же состояние, в котором она находилась в момент, соответствующий началу колебаний (выбранному произвольно). Строго говоря, понятие П. к. применимо лишь в случае, когда значения какой-либо величины точно повторяются через одинаковые промежутки времени, например в случае гармонических колебаний. Однако понятие П. к. в менее строгом, но более широком смысле применяется также к случаям приблизительно повторяющихся процессов.


Период обращения в астрономии, промежуток времени, в течение которого небесное тело совершает полный оборот по орбите; один из элементов орбиты. В зависимости от выбора точки, относительно которой ведётся отсчёт оборотов небесного тела, различают драконический П. о. (точка отсчёта - восходящий узел орбиты), аномалический П. о. (перигелий в случае движения вокруг Солнца или перигей при движении вокруг Земли) и некоторые др. Вследствие того, что под влиянием возмущений (см. Возмущения небесных тел) орбиты непрерывно изменяются, П. о. одного и того же тела, отсчитываемые от разных точек, могут несколько различаться. В случае невозмущённой орбиты величины всех П. о. для небесного тела совпадают. См. Орбиты небесных тел, Орбиты искусственных небесных объектов.


Периодонтит (от Пери... и греч. odús, родительный падеж odóntos - зуб) воспаление корневой оболочки зубов и примыкающих к ней тканей. Обычно является следствием кариеса зубов и возникает при проникновении инфекции из корневого канала через отверстие на верхушке корня. Может развиться также вследствие часто повторяющейся травмы зуба (например, привычка покусывать твёрдые предметы - мундштук трубки, карандаш и т.п. или профессиональные навыки - перекусывание нитки, захватывание зубами гвоздей и др.). Различают острый и хронический П. Острый П. проявляется резкими болями в области зуба, усиливающимися при прикосновении к нему; нередко припухает десна, губа или щека, зуб становится подвижным, увеличенные подчелюстные лимфатические узлы - болезненными, иногда повышается температура тела. Процесс может осложниться Остеомиелитом челюсти, гнойным воспалением мягких тканей лица и шеи, острым Сепсисом. При хроническом П. обычно отмечаются чувство неловкости при еде, неприятный запах изо рта, иногда - Свищи на десне и коже лица. Хронический П. может привести к образованию кисты челюсти. П. может служить источником стрептококковой сенсибилизации организма. Лечение обычно консервативное, завершающееся пломбированием корневых каналов; нередко удаление зуба; при образовании гнойника - его вскрытие; при выраженных общих явлениях - антибиотики.

Лит.: Грошиков М. И., Периодонтит, М., 1964; Марченко А. И., Болезни периодонта, в кн.: Руководство по терапевтической стоматологии, М., 1967; Овруцкий Г. Д., Гасимов Ф. Г., Макаров С. В., Болезни зубов, Каз., 1967; Рыбаков А. И., Иванов В. С., Клиника терапевтической стоматологии, М., 1973.

Г. Д. Овруцкий.


Период полураспада промежуток времени, в течение которого количество радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое. При наличии N0 радиоактивных ядер в момент времени t = 0 число их N убывает во времени по закону:

N=N0eλt,

где λ - постоянная радиоактивного распада. Величина τ = 1/λ называется средним временем жизни радиоактивных ядер. П. п. T1/2 связан с λ и τ соотношением:

T1/2 = τln2 = (ln2)/ λ =0,693/λ.

Лит. см. при ст. Радиоактивность.


Периост то же, что Надкостница.


Периостит (от пери (См. Пери...)... и греч. ostéon - кость) острое или хроническое воспаление надкостницы, чаще инфекционного происхождения. Быстро проходящий П. развивается при ушибе незащищенных подкожной клетчаткой участков кости; П. может быть симптомом Остеомиелита и др. заболеваний кости. Сопровождается повышением общей и местной температуры, болью, припухлостью и покраснением в зоне П. С помощью рентгенодиагностики иногда выявляют утолщение надкостницы. Лечение: покой, антибиотики, противовоспалительные средства, физиотерапия. Хирургическое лечение применяется редко.


Перипатетическая школа (от греч. peripatéo - прохаживаюсь) философская школа, основанная Аристотелем, который имел обыкновение во время чтения лекций прогуливаться в Ликее со своими слушателями (отсюда название). В первый период развития П. ш. (4-1 вв. до н. э.) её главой был сначала Теофраст, затем Стратон из Лампсака; в школу входили Евдем Родосский, Аристоксен Тарентский, Дикеарх Мессинский и др. У перипатетиков этого периода преобладает интерес к отдельным наукам: Теофраст, например, занимался логикой и ботаникой, Аристоксен - теорией музыки и т.п. Некоторые ученики Аристотеля в эту эпоху становились естествоиспытателями, историками, географами, теоретиками и историками литературы. Для второго (1 в. до н. э.; Андроник Родосский и др.) и третьего (1-3 вв. н. э.) периодов П. ш. характерно издание, редактирование и комментирование сочинений Аристотеля. П. ш. оказала влияние на платоников, пифагорейцев, стоиков и неоплатоников.

Источн.: Wehrli F., Die Schule des Aristoteles, Bd 1-10, Basel - Stuttg., 1944-59.

Лит.: История философии, т. 1, М., 1940, с. 258-68.

А. Ф. Лосев.


Перипетия (от греч. peripéteia) внезапная перемена в жизни, неожиданное осложнение, трудно преодолимое обстоятельство.


Периплазмодий (от Пери... и греч. plásma - вылепленное, оформленное, éidos - вид) протоплазматическая масса, обычно образующаяся в результате слияния протопластов клеток так называемого амёбоидного Тапетума (например, в спорангиях многих папоротников, в микроспорангиях некоторых покрыто- и голосеменных растений). У селагинелл и хвощей в формировании П. участвуют также и некоторые спорогенные клетки; у псилотовых и полушниковых П. образуется в результате слияния протопластов части спорогенных клеток. П. проникает внутрь полости спорангия и расходуется на питание развивающихся спорогенных клеток и спор, а у семенных растений - и мужских гаметофитов (пыльцевых зёрен) на первых стадиях их развития. У ряда папоротникообразных вещества П., отлагаясь на поверхности экзоспория спор, образуют их наружную оболочку - периспорий. В спорангиях сальвиниевых П. затвердевает в так называемые Массулы.


Периплы (греч., единственное число perípius, от peripléo - плыву кругом) вид древнегреческой литературы, содержащий описание морских плаваний вдоль берегов. Обычно П. разделяют на два типа: описание путешествий и практическое руководство мореплавателю. К П. первой группы принадлежит П. о путешествии вдоль западного берега Африки, составленный карфагенянином Ганноном (7-6 вв. до н. э.), а также не дошедший до нас П. (2-я половина 6 в. до н. э.), который использовался Авиеном (4 в. н. э.) для описания берегов Испании, Британии и Галлии. К 4 в. до н. э. относится описание плавания от р. Инд к р. Евфрат флотоводца Неарха [оно было использовано Страбоном (1 в. до н. э.- 1 в. н. э.) и Аррианом (2 в. н. э.); у них же сохранились свидетельства о существовании П. Чёрного моря и пути в Атлантику]. В П. второго типа описывались особенности и опасности пути, места удобных гаваней, расстояния между пунктами и т.д. Наиболее ранний из известных П. такого типа (около середины 4 в. до н. э.) приписывается греку Скилаку (так называемый Псевдо-Скилак) и содержит описания побережий Средиземного и Чёрного морей. К П. второго типа относятся составленный около 110 до н. э. П. Красного моря, фрагменты которого встречаются у Диодора Сицилийского (1 в. до н. э.) и Фотия (9 в. н. э.), и составленный в 1 в. н. э. подробный П. плавания из Египта в Индию. Большинство П. не сохранилось.

Изд.: Müller С., Geographi Graeci Minores, v. 2, P., 1861; его же, Fragmenta historicorum graecorum, v. 1, P., 1841.


Периптер (от греч. perípteros - окруженный колоннами, от perí - вокруг и pterón - крыло, боковая колоннада) тип древнегреческого храма. П.- прямоугольное в плане здание, с четырёх сторон обрамленное колоннадой, расстояние от которой до стен Наоса равно одному интерколумнию. Внутри П. обычно состоял из Пронаоса и наоса (латинское целла), позади наоса часто устраивался Опистодом. П. сложился к началу 7 в. до н. э. и был наиболее распространённым типом храма в эпоху архаики (например так называемый храм Деметры в Пестуме; см. илл.) и классики (например, Парфенон; см. илл.). Внешние формы П. часто использовались архитекторами классицизма.

Периптер - тип древнегреческого храма. (Парфенон в Афинах. 447-438 до н. э. Архитекторы Иктин и Калликрат. План.)
Так называемый храм Деметры в Пестуме. Сер. 6 в. до н.э.
Периптер. План: а - опистодом; б - наос; в - пронаос.


Перисад (греч. Pairisádes) имя нескольких царей Боспорского государства. П. I правил в 349/48-310/09 до н. э. П. V, последний царь Боспора, был убит в 107 до н. э. во время Савмака восстания.


Периселений (от Пери... и греч. seléne - Луна) ближайшая к Луне точка орбиты искусственного спутника Луны.


Перископ (от греч. periskopéo - смотрю вокруг, осматриваю) оптический прибор для наблюдения из укрытий (окопов, блиндажей и др.), танков, подводных лодок. Многие П. позволяют измерять горизонтальные и вертикальные углы на местности и определять расстояние до наблюдаемых объектов (см. Дальномер). Устройство и оптические характеристики П. обусловлены его назначением, местом установки и глубиной укрытия, из которого ведётся наблюдение. Простейшим является вертикальный П., состоящий из вертикальной зрительной трубы и 2 зеркал, установленных под углом 45° к оси трубы и образующих оптическую систему, которая преломляет световые лучи, идущие от наблюдаемого предмета, и направляет их в глаз наблюдателя. Распространены призменные П., в трубе которых вместо зеркал установлены прямоугольные призмы, а также телескопическая линзовая система и оборачивающая система, с помощью которых можно получать увеличенное прямое изображение. Поле зрения П. при малом увеличении (до 1,5 раза) составляет около 40°; оно обычно уменьшается с ростом увеличения. Некоторые типы П. позволяют вести круговой обзор.


Перископическая антенна сложная зеркальная Антенна, состоящая из двух отдельных антенн: излучающей, располагаемой у основания мачты или башни, и переизлучающей, устанавливаемой у её вершины. Применяется преимущественно в линиях радиорелейной связи в качестве передающей (или приёмной) антенны. Излучающая антенна состоит из рупорного излучателя и зеркала параболической или эллиптической формы; рупор связан коротким Фидером с передающей аппаратурой (рис.). Переизлучающая антенна, имеющая форму плоского зеркала, ориентирована так, что энергия излучающей антенны направляется ею в сторону корреспондента. Основное достоинство П. а.- возможность размещения излучающей антенны у основания мачты.

Перископическая антенна с вынесенным зеркалом излучающей антенны: 1 - радио-передающая аппаратура; 2 - фидер; 3 - рупорный излучатель; 4 - зеркало излучающей антенны; 5 - мачта; 6 - переизлучающая антенна. Стрелками показаны направления излучения.


Перисперм периспермий (от Пери... и греч. spérma - семя), запасающая питательная ткань семени, используемая Зародышем при прорастании. Функционально П. сходен с Эндоспермом, но образуется из Нуцеллуса, имеет диплоидный (а не триплоидный) набор хромосом, беден белковыми веществами и содержит главным образом крахмал, реже жиры. Характерен для семейства гвоздичных и имбирных, перечных, кувшинковых и др., а из голосеменных - для гнетовых и тиссовых. Составляет или всю запасную ткань семени, или её часть; в последнем случае П. развивается наряду с эндоспермом.


Периспориевые (Perisporiaceae) семейство сумчатых грибов из пиреномицетов. П. имеют бурый, погруженный в субстрат мицелий с небольшими выростами гиф (гифоподии), прикрепляющими мицелий к поверхности субстрата и поглощающими питательные вещества. Плодовое тело П. снабжено устьицем. В отличие от мучнисторосяных грибов, с которыми П. иногда объединяют в один порядок, плодовые тела П. лишены придатков. Споры П. окрашены, имеют, как правило, продольные и поперечные перегородки. Около 50 родов, объединяющих 2 тыс. видов. Многие из них - облигатные паразиты тропических растений, образуют на листьях «чернь». Наиболее характерные представители П.- виды родов Amazonia, Asteridiella, Irenopsis, Meliola. Часто П. относят к порядку Meliolales.


Перистальтика (от греч. peristaltikós - обхватывающий и сжимающий) волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (кишок, желудка, мочеточников и др.), способствующее передвижению их содержимого в каудальном направлении (у животных) или сверху вниз (у человека). П.- результат координированных сокращений продольных и поперечных мышц трубчатых органов. Одиночная волна П.- кольцевое сужение просвета органа, передвигающееся по его длине. Стенки органа впереди сужения всегда несколько расслаблены, так что волна как бы продавливает содержимое в направлении своего движения. Волны П. следуют друг за другом непрерывно с определёнными ритмом и скоростью. Так, у человека ритм П. желудка - 3 волны в 1 мин, скорость прохождения волны - 0,5 см/сек; ритм П. Кишечника - 6 волн в 1 мин. Характер П. обусловлен как способностью гладких мышц к автоматическим сокращениям (см. Автоматизм), так и функцией расположенных в них нервных сплетений (см. Ауэрбахово сплетение, Мейснерово сплетение). Регулирующее влияние на П. оказывают вегетативная нервная система, гуморальные факторы; в регуляции П. может участвовать центральная нервная система, в том числе кора головного мозга. Это доказано опытами на животных, у которых вызваны изменения П. с помощью условных рефлексов, и наблюдениями над людьми (эмоции гнева, боли тормозят П., чувство страха иногда сопровождается усиленной П.). Вместе с тем П. отчётливо выражена на отрезках кишечника, полностью изолированных от организма. На П. влияют физические и химические свойства пищи, а также лекарственные средства. Об обратной П. см. Антиперистальтика. См. также Пищеварение и литература при этой статье.


Перистиль (от греч. perístylos - окруженный колоннами, от perí - вокруг и stýlos - столб, колонна) прямоугольные двор и сад, площадь, зал, окруженные с четырёх сторон крытой колоннадой. П. как составная часть древнегреческих жилых и общественных зданий известен с 4 в. до н. э. (дворики в жилых домах г. Олинфа). Широкое распространение П. получили в эпоху Эллинизма (некоторые постройки имели по 2 П.) и в Древнем Риме.

Перистиль дома в Помпеях. 1 в. н. э.


Перистожаберные крыложаберные (Pterobranchia), класс вторичноротых животных типа полухордовых. По строению внутренних органов и по развитию П. близки к кишечнодышащим. П.- мелкие (до 10 мм) прикрепленные формы, образующие путём почкования колонии (кроме представителей рода Atubaria). Тело П. состоит из хоботка, воротничка и туловища; на воротничке - парные, перистые щупальца, покрытые ресничками. На брюшной стороне тела, между хоботком и воротничком, открывается рот: кишечник имеет петлеобразную форму, анальное отверстие расположено на спинной стороне тела на уровне рта. П. представлены небольшим числом видов, составляющих 2 отряда - Rhabdopleuroidea и Cephalodiscoidea. Первые распространены в морях Северной Европы и Восточной Азии, вторые - в морях, омывающих Антарктиду.


Перитектика (от греч. peritéko - плавлю, расплавляю, разжижаю) жидкость, находящаяся (при постоянном давлении) в равновесии с кристаллическими фазами (химическими соединениями или твёрдыми растворами), число которых равно числу компонентов системы и при изменении её температуры уменьшается на 1; последнее отличает П. от эвтектики - жидкости, находящейся в равновесии с кристаллическими фазами, число которых при понижении температуры не изменяется (при повышении температуры они полностью переходят в раствор или расплав). Так, в двойной системе вода - сульфат натрия раствор, содержащий по массе 33,2% Na2SO4, при температуре 32,4°C находится в равновесии с 2 кристаллическими фазами: безводным Na2SO4 и декагидратом Na2SO4· 10H2O; при температурах ниже 32,4°C в равновесии с раствором находятся только кристаллы Na2SO4·10H2O, а выше указанной температуры - только кристаллы Na2SO4. П. также нередко называют точку, в которой пересекаются линии температур начала кристаллизации 2 твёрдых фаз в равновесии с жидкостью перитектического состава.

Лит. см. при статьях Двойные системы и Диаграмма состояния.


Перитеций (от Пери... и греч. théke - вместилище, сумка) микроскопическое плодовое тело грибов пиреномицетов, открывающееся на вершине порой или трещиной. П. бывает шаро- или полушаровидным, кувшинообразным, бутылко- или грушевидным. Образуется на мицелии или на его особом сплетении - ложе, или строме, иногда внутри стромы. В полости П. развиваются сумки со спорами, у некоторых пиреномицетов, кроме того, одно- и многоклеточные нити - парафизы. Ранее к П. относили также клейстотеции (клейстокарпии) - полностью замкнутые плодовые тела плектасковых и мучнисторосяных грибов.


Перитонит (от греч. peritónaion - брюшина) воспаление брюшины. Возникает вследствие острого аппендицита, прободной язвы желудка или 12-перстной кишки, кишечной непроходимости и некоторых др. заболеваний органов брюшной полости или их травм, а также осложнений хирургических вмешательств (послеоперационный П.). Возбудители П.- Кокки, Кишечная палочка. П., обусловленные последней,- так называемые каловые перитониты (например, при деструктивных аппендицитах или прободении опухоли кишки), отличаются наиболее тяжёлым течением. В зависимости от распространённости процесса различают местный П. (ограниченный каким-либо отделом брюшной полости) и разлитой П., симптомы которого - резкие боли в животе, рвота, задержка стула и газов (так называемая паралитическая кишечная непроходимость), местное или разлитое напряжение мышц живота, резкая болезненность при ощупывании передней брюшной стенки, общая интоксикация организма (повышение температуры, учащение сердечных сокращений, нейтрофильный лейкоцитоз) составляют клиническую картину острого живота. П. с хроническим течением (обычно при туберкулёзе) встречаются редко и протекают со скоплением Выпота в брюшной полости (выпотной П.) или с образованием массивных сращений (адгезивный П.); по характеру выпота различают серозные, гнойные, фибринозные, гнилостные П. Лечение П. оперативное. Профилактика- своевременное распознавание и лечение острых заболеваний брюшной полости.

Лит.: Симонян К. С., Перитонит, М., 1971.

Р. Б. Кавтеладзе.


Периферия (от греч. periphéreia - окружность) местности, отдалённые от центра, окраина; местные организации (в отличие от центральных).


Перифитон (от Пери... и греч. phytón - растение) поселения пресноводных организмов на подводных частях речных судов, бакенов, свай и др. искусственных сооружений. Термин предложен советским гидробиологом А. Л. Бенингом в 1924. В дальнейшем использовался и для обозначения обрастаний организмами морских гидротехнических сооружений. Ныне термин почти не применяется и заменен названием обрастание.


Перифраз перифраза (от греч. períphrasis - описательное выражение, иносказание), 1) в стилистике и поэтике: Троп, описательно выражающий одно понятие с помощью нескольких. Возможны П. различной сложности, от самых простых («погрузился в сон» вместо «заснул») до самых сложных, сближающихся с метонимией, олицетворением и др. видами тропов («... с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице и к уроду, и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий» - вместо «с седых усов»; Н. В. Гоголь). Частным случаем П. является Эвфемизм - описательное выражение «низких» или «запретных» понятий («нечистый» вместо «чёрт»). П. не следует путать с Парафразом. 2) Иногда термином «П.» обозначается также перепев - род пародии, в котором предметом осмеяния является не форма пародируемого произведения, а вкладываемое в неё новое содержание (ср. «Спи, младенец мой прекрасный...» М. Ю. Лермонтова и «Спи, пострел, пока безвредный!..» Н. А. Некрасова).

М. Л. Гаспаров.


Перихондр то же, что Надхрящница.


Перицементит воспаление перицемента - соединительнотканного образования, удерживающего корень зуба в костной альвеоле; устаревшее название Периодонтита.


Перицентр (от Пери... и лат. centrum - центр) точка орбиты небесного тела, ближайшая к центральному телу, вокруг которого совершается движение. Термин «П.» употребляется при рассмотрении задач небесной механики, если не уточняется, о каком центральном теле идёт речь, а также в случае орбит, описываемых Солнцем и звёздами вокруг центра Галактики. В других случаях применяются термины: Периастр, Перигей, Перигелий и др.


Перицикл (от Пери... и греч. kýklos - круг) перикамбий, образовательная ткань в корнях и иногда в стеблях растений, расположенная вокруг проводящего цилиндра. П. представлен одним или нескольких (у голосеменных) слоями паренхимных клеток меристемы, отграниченных от клеток первичной коры ее внутренним слоем - эндодермой. В П. корня закладываются все боковые корни, в корнях вторичного строения двудольных растений при помощи клеток П. клетки камбия смыкаются в общий цилиндр; П. формирует широкие лучи корня, в паренхиме которых откладываются продукты метаболизма и образуются новые придаточные корни, а иногда и придаточные корневые почки; при утолщении корня и отмирании первичной коры в П. дифференцируется Феллоген, образующий на поверхности корня перидерму.

В тех случаях, когда П. имеется в стеблях растений, в нём возникают Склеренхима и Паренхима (у некоторых лиан семейства кирказоновых, тыквенных, паслёновых) или только склеренхима (у однодольных). У многих видов сложноцветных (скорционера, одуванчик и др.) в П. образуются членистые млечники, у зонтичных - эфирномасляные ходы, у тыквенных - выделительные клетки. С образовательной функцией клеток П. у некоторых растений семейства лилейных, маревых, гвоздичных и др. связано вторичное утолщение стеблей и корней, которое происходит за счёт формирования из П. новых слоев камбиальных зон и проводящих пучков к периферии от проводящего цилиндра. Такой тип вторичного утолщения осевых органов растения обычно называется аномальным.

И. С. Михайловская.


Перициты (от Пери... и греч. kýtos - вместилище, здесь - клетка) адвентициальные клетки, клетки Руже, отростчатые клетки в стенке кровеносного капилляра. Для цитоплазмы П. характерно наличие фибриллярных элементов и микропиноцитозных пузырьков, на мембранах которых выявляется АТФ-азная активность. Отростки П. охватывают капилляр и, проникая сквозь базальную мембрану, контактируют с эндотелиальными клетками либо отделены от них узким пространством. Одни авторы рассматривают П. как малодифференцированные клетки, способные превращаться в иные клеточные элементы соединительной ткани, другие - относят П. к дифференцированным сократимым элементам, способным изменять просвет капилляра, третьи - допускают существование разных типов П., выполняющих камбиальную или сократительную функции.

Рис. 1. Схема сети кровеносных капилляров в тканях (I) и поперечного среза кровеносного капилляра (II): Пр - просвет капилляра; Эр - эритроцит; Я - ядро эндотелиальной клетки; Э - цитоплазма эндотелиальной клетки; М - митохондрия; ПВ - микропиноцитозные везикулы; БС - базальный слой кровеносного капилляра; ЯП - ядро перицита; П - цитоплазма перицита; Т - терминаль двигательного нерва; А - адвентициальный слой; КФ - коллагеновые фибриллы; Фб - фибробласт.


Периэки периойки (греч. períoikoi, буквально - живущие вокруг), неполноправная часть населения некоторых древнегреческих полисов (в Спарте, Аргосе, Элиде, Фессалии). П. в Спарте - потомки коренного населения, покорённого дорийцами и оттеснённого к окраинам Лаконики (отсюда название «П.»). В отличие от илотов, П. были лично свободными, могли иметь земельную собственность и должны были служить в тяжеловооружённой пехоте, но политических прав не имели. Общины П. пользовались ограниченным самоуправлением. П. занимались также ремеслом и торговлей.


Периэлектротон (от Пери... и Электротон) изменение возбудимости и проводимости нерва или др. возбудимой ткани, возникающее на некотором расстоянии от места воздействия на нерв (ткань) постоянного электрического тока.


Перкаль (франц. percale) тонкая плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. П. относится к группе технических тканей. Выпускается в неотделанном, но расшлихтованном виде (см. Шлихтование). П. применяют в парашютной и химической промышленности, при производстве текстолита и т.п. Некоторые виды П. используются для пошива летних платьев и блузок.


Перкарина (Percarina demidoffi) рыба семейства окуневых. Длина до 10 см. Близка к ершу, но отличается от него обособленными спинными плавниками и тёмными пятнами вдоль спины. Обитает в северных, сильно опреснённых частях Азовского и Чёрного моря (лиманы Днестра, Южного Буга, Днепра и пр.). Половозрелости достигает на 2-м году жизни. Нерест с июня по август. Икра мелкая, донная. П. ведёт придонный образ жизни; питается беспозвоночными, молодью бычков и особенно тюлькой (в ночное время). Служит пищей судаку. Сорная рыба: обильно выделяя слизь, она снижает ценность основного улова (главным образом тюльки). Используется на тук и кормовую муку.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, кн. 1, М., 1971.

Рис. к ст. Перкарина.


Перкин Перкин (Perkin) Уильям Генри (старший) (12.3.1838, Лондон,- 14.7.1907, Садбери, Мидлсекс), английский химик-органик. С 1853 ученик, а затем ассистент А. Гофмана в Королевском химическом колледже в Лондоне. В 1884-85 президент общества химической промышленности. П. получил (1856) пурпурную краску мовеин - один из первых синтетических органических красителей - и организовал его производство; открыл (1868) способ получения ароматических ненасыщенных (β-арилакриловых) кислот (см. Перкина реакция); исследовал зависимость вращения плоскости поляризации света в магнитном поле от структуры соединения.

Лит.: Meldola R., W. H. Perkin, «Journal of the Chemical Society», 1908, v. 93-94, № 554, p. 2214-57.


Перкин Перкин (Perkin) Уильям Генри (младший) (17.6.1860, Садбери, Мидлсекс,- 17.9.1929, Оксфорд), английский химик-органик. Сын У. Г. Перкина (старшего). Учился в химическом колледже в Саут-Кенсингтоне (1877-80), затем в Германии у И. Вислиценуса (1880) и А. Байера (1882). Профессор университетов в Эдинбурге (с 1887), Манчестере (с 1892) и Оксфорде (с 1912). Разработал методы синтеза полиметиленовых соединений на основе ацетоуксусного, бензоилуксусного и малонового эфиров. Работы П. по синтезу и исследованию алициклических соединений послужили А. Байеру основой для создания «теории напряжения» циклических систем. Изучал терпены, алкалоиды, гематоксилин и бразилин.

Лит.: Greenway A. J., Thorpe J. F., Robinson R., The life and work of prof. W. Н. Perkin, «Journal of the Chemical Society», 1932, Special number.


Перкина реакция метод синтеза β-арилакриловых кислот (коричной кислоты (См. Коричная кислота), её производных и аналогов) взаимодействием ароматических альдегидов с ангидридами карбоновых кислот в присутствии катализаторов основного характера (щелочных солей карбоновых кислот, карбонатов щелочных аминов):

19/1903733.tif

Реакция открыта У. Перкином (старшим) в 1868; широко применяется в органической химии. Промышленное значение имеет синтез Кумарина из салицилового альдегида и уксусного ангидрида.

Лит.: Органические реакции, пер. с англ., сб. 1, М., 1948, с. 267.


Перколяция (от лат. percolatio - процеживание, фильтрация) способ выщелачивания руд (главным образом медных окисленных и золотосодержащих) в неподвижном слое (выщелачивание просачиванием). Осуществляется в чанах - перколяторах. Измельченную руду равномерно загружают на так называемое ложное дно чана (фильтрующее устройство). Выщелачивающий раствор подают либо под ложное дно (П. снизу вверх), либо на поверхность загрузки; собирают раствор соответственно сверху или под ложным дном.


Перкуссия (от лат. percussio, буквально - нанесение ударов, здесь - постукивание) выстукивание, метод врачебного исследования внутренних органов. Получил признание и был внедрён в медицину в начале 19 в. после работ Л. Ауэнбруггера (1761) и Ж. Н. Корвизара (1808). Позднее было дано теоретическое обоснование П. (Й. Шкода, 1839), предложены различные её видоизменения (В. П. Образцовым и др.). Метод основан на том, что при постукивании по поверхности тела в лежащих под местом выстукивания органах возникают колебательные движения, вызывающие звуки определённой громкости, продолжительности, высоты и звучания. Например, лёгкие содержат воздух и дают громкий (ясный) звук; сердце, печень, мышцы, как плотные органы, дают тихий (тупой) звук и т.д.

Различают П. топографическую (определение границ органа) и сравнительную, которой выявляют изменения в органе. Появление участка притупленного звука в лёгком может быть признаком воспаления лёгких, Плеврита, тимпанический звук свидетельствует о повышенной воздушности лёгочной ткани (Эмфизема лёгких), о наличии в лёгком полостей (Каверна, Киста); по тупому перкуторному звуку констатируют наличие свободной жидкости в полости брюшины (асцит), по тимпаническому - чрезмерное скопление газов в кишечнике (метеоризм) и т.п.

Лит.: Черноруцкий М. В., Диагностика внутренних болезней, 4 изд., [Л.], 1959; Мясников А. Л., Пропедевтика (диагностика и частная патология) внутренних болезней, 4 изд., М., 1957.

А. З. Чернов.

В ветеринарии П. чаще всего используется при исследовании сердца, органов дыхания и пищеварения: применяют разной конструкции перкуссионные молоточки и плессиметры. П. позволяет обнаружить изменения в органах у животных на глубине до 6-7 см от исследуемой поверхности.


Перламутр (нем. Perlmutter, от Perle - жемчужина и Mutter - мать) внутренний, прилегающий к мантии и выделяемый ею слой раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Состоит из тонких пластинок арагонита (разновидность углекислой извести), расположенных параллельно поверхности раковины. П. отличается радужным блеском, зависящим от интерференции света, отражённого его поверхностью. Используется для изготовления украшений, пуговиц и т.д. Морской П. получают из раковин брюхоногих моллюсков родов Turbo, Trochus, Haliotis и двустворчатых моллюсков Pteria и Mytilus, обитающих в Персидском заливе, Красном море, близ берегов Австралии и Филиппин; пресноводный П.- из раковин двустворчатых моллюсков семейства Unionidae. Главные районы его добычи в СССР - Башкирская и Татарская АССР, Московская и Воронежская области, УССР, Северный Кавказ и Дальний Восток. Особая разновидность П.- Жемчуг.

А. В. Иванов.


Перламутровки несколько родов бабочек семейства нимфалид. Крылья в размахе от 3 до 12 см; верхняя сторона их обычно рыжеватая с чёрными пятнами и полосами, нижняя - различной окраски, часто с блестящими, перламутровыми (отсюда название) или серебристыми пятнами и перевязями. Распространены в Северном полушарии, преимущественно в умеренных широтах. В СССР из П. встречаются большая лесная, или пафия (Argynnis paphia), пандора (Pandoriana pandora), аглая (Fabriciana aglaia), П. луговая (Issoria lathonia), селена (Glossiana selene) и др. Гусеницы П. живут на травянистых растениях; вред незначителен.

Бабочки. Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia) - Европа, Сев. и Вост. Азия.


Перламутровые облака тонкие, просвечивающие облака, расположенные на больших высотах (около 22-30 км). Наблюдаются сравнительно редко, обычно на широтах 55-60° непосредственно после захода или перед восходом Солнца (днём на фоне рассеянного света они становятся невидимыми).


Пер-Лашез (Pére-Lachaise) кладбище в Париже [бывшее поместье духовника Людовика XIV патера (французское рére) Лашеза; отсюда название], на котором похоронены крупнейшие деятели культуры и науки (Лафонтен, Мольер, Ш. Нодье, А. Доде, А. де Мюссе. О. де Бальзак, П. Ж. Беранже, Ф. Шопен, Дж. Россини, Э. Делакруа, Д. Энгр, Ф. Ж. Тальма, Д. Ф. Араго и др.). а также военные и политические деятели (маршалы М. Ней, А. Массена и др.). В мае 1871 П.-Л. стало местом последних боев парижских коммунаров с версальцами. 27 мая пленные коммунары были расстреляны у северо-восточной стены кладбища. Около памятника, воздвигнутого на этом месте («Стена коммунаров»), погребены выдающиеся деятели рабочего движения П. Лафарг, М. Торез, М. Кашен, П. Вайян-Кутюрье, А. Барбюс, участники Движения Сопротивления и др. борцы за демократию. В 1964 на кладбище П.-Л. был также Открыт памятник жертвам Бухенвальда (бронза, скульптор Л. Бансель).

Лит.: Дюкло Ж., На штурм неба, пер. с франц., М., 1962, гл. 10; Paul-Albert N., Histoire du cimetière du Pere La Chaise, P., 1937.

Памятник «Стена коммунаров» на кладбище Пер-Лашез в Париже. Камень. 1899. Скульптор А. Бартоломе.


Перлис (Perlis) штат (султанат) в Малайзии, на С.-З. полуострова Малакка и прибрежных островах. Площадь 0,8 тыс.км². Население 121,1 тыс. чел. (1970). Административный центр - город Кангар. Самый маленький экономически слаборазвитый штат. Около 3/4 территории штата покрыто джунглями. Население сосредоточено главным образом на побережье. Основа экономики - сельское хозяйство. Основная культура - рис (3/5 обрабатываемой площади); возделывают также каучуконосы, кокосовую пальму и др. Рыболовство. Небольшая добыча олова. Первичная обработка каучука.


Перлит (франц. perlite, от perle - жемчуг) кислое вулканическое стекло с мелкой концентрически-скорлуповатой отдельностью (перлитовой структурой), по которой оно раскалывается на мелкие шарики, имеющие иногда жемчужный блеск. По составу П. соответствуют кислым лавам - липаритам, дацитам и др. В них преобладают SiO2 (65-75%) и Al2O3 (10-15%), присутствуют также Fe2O3, CaO, MgO, SO3, R2O в количествах от долей до единиц процента. Содержит до 3-6% конституционной (связанной) воды. При быстром нагревании дроблёного П. содержащаяся в нём вода переходит в пар, вспучивая размягченную породу, при этом объём П. увеличивается до 10-20 раз. Температура вспучивания П. зависит от содержания в нём воды и химического состава (850-1000, иногда до 1200°C). Вспученные зёрна П. имеют небольшую объёмную массу (70-600 кг/м³), что позволяет использовать их в виде песка или щебня, в качестве заполнителя лёгких бетонов (см. Перлитобетон) к в теплоизоляционных изделиях (перлитобитумных, перлитосиликатных, перлитокерамических и др.). Вспученный П. применяют также в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической, стекольной промышленности и сельском хозяйстве. П. широко используется во многих странах мира. СССР располагает общими геологическими запасами П., оцениваемыми около 500 млн.м³; добыча П. составила свыше 600 тыс.м³ (1974), в том числе на Арагацком месторождении (Армянская ССР) добыто 427 тыс.м³, Береговском (УССР) - 110 тыс.м³, Мухор-Талинском (Бурятская АССР) - 66 тыс.м³.

В. М. Борзунов.


Перлит в металловедении, одна из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов - сталей и чугунов: представляет собой эвтектоидную (см. Эвтектоид) смесь двух фаз - Феррита и Цементита (в легированных сталях - карбидов). П.- продукт эвтектоидного распада Аустенита при сравнительно медленном охлаждении железоуглеродистых сплавов ниже 723°C. При этом γ-железо переходит в α-железо, растворимость углерода в котором составляет лишь около 0,02%; избыточный углерод выделяется в форме цементита или карбидов. В зависимости от формы различают П. пластинчатый (основной вид П.; обе фазы имеют форму пластинок) и зернистый (округлые зёрнышки, или глобули, цементита располагаются на фоне зёрен феррита). С увеличением переохлаждения растет число колоний П., то есть участков с однообразной ориентацией пластинок феррита и цементита (карбидов), а сами пластинки становятся более тонкими. Механические свойства П. зависят в первую очередь от межпластиночного расстояния (суммарная толщина пластинок обеих фаз): чем оно меньше, тем выше значение предела прочности и предела текучести и ниже критическая температура хладноломкости. При перлитной структуре облегчается механическая обработка стали. Дисперсные разновидности П. иногда называют Сорбитом и Трооститом.

Лит.: Бунин К. П., Баранов А. А., Металлография, М., 1970.

Р. И. Энтин.


Перлитобетон разновидность лёгкого бетона, в котором заполнителем является вспученный перлит или близкие к нему вулканические породы (обсидианы, витрофиры и др.). Вяжущим для П. служат: цемент (преимущественно), известь, строительный гипс, синтетические смолы и т.п. Различают П.: теплоизоляционный [объёмная масса 250-500 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,07-0,13 вт/(м·К)] и конструктивно-теплоизоляционный [объёмная масса 600-1000 кг/м³, прочность 3,5-10 Мн/м², коэффициент теплопроводности 0,15-0,33 вт/(м·К)], используемый в основном для изготовления сборных ограждающих конструкций зданий. В последнем эффективно применение комбинированных заполнителей (например, перлит в сочетании с Керамзитом). Наиболее лёгкие П. получают на синтетических смолах (например, перлитопластбетон).

Лит.: Стрижевский М. В., Морозов Н. В., Седакова М. Т., Перлиты и перлитобетоны в индустриальном строительстве, Иркутск, 1963.


Перло (Perlo) Виктор (родился 15.5.1912, Нью-Йорк), американский экономист и публицист. Получил образование в Колумбийском университете, по окончании которого (1931) занимался экономическими и статистическими исследованиями. До 2-й мировой войны 1939-45 служил в министерстве торговли, во время войны - в управлении по вопросам цен, позднее - в министерстве финансов. П. - председатель экономической комиссии Национального комитета Коммунистической партии США. Работы П. имеют прогрессивный характер и посвящены проблемам послевоенного развития американской экономики, анализу финансового капитала США, экономической экспансии американских монополий, проблемам милитаризации экономики США, разоружения, труда и др. Многие произведения П. переведены на русский язык.

Соч.: The income «revolution», N. Y., 1954; The unstable economy. Booms and recessions in the United States since 1945, [N. Y.], 1973; в рус. пер.- Американский империализм, М., 1951; Негры в сельском хозяйстве Юга США, М., 1954; Империя финансовых магнатов, М., 1958; Экономическое соревнование СССР и США, М., 1960; Доллары и проблема разоружения, М., 1961 (совм. с К. Марзани); Милитаризм и промышленность, М., 1963.


Перловицы (Unio) род пресноводных двустворчатых моллюсков. Створки раковины вытянутые или овальные (длина до 13,7 см), снабжены замком из коротких передних (по 2) и длинных задних (1 на правой и 2 на левой створке) зубов. П. живут в реках и прибрежной зоне озёр. Питаются взвешенными в воде органическими веществами. Передвигаются по дну водоёма с помощью клиновидной ноги. П. раздельнополы; оплодотворённые яйца (до 400 тыс.) самка вынашивает в жабрах; из яиц развиваются личинки глохидии, паразитирующие на рыбах. Современные представлены несколькими видами, распространёнными в Европе, Африке и Азии. В СССР (по разным данным) от 2 до 7 видов. Наиболее крупные и толстостенные раковины П. используют для производства перламутровых пуговиц.


Перловник (Melica) род многолетних трав семейства злаков. Листья с узколинейными пластинками и замкнутыми влагалищами. Соцветие - рыхлая или колосовидная метёлка. Колоски 2-5-цветковые, с 1-3 обоеполыми цветками и булавовидным придатком из недоразвитых цветков. Около 90 видов, преимущественно в умеренном поясе обоих полушарий (кроме Австралии) и в горах тропического пояса. В СССР свыше 20 видов, произрастают в лесах, кустарниках, на опушках, горных склонах. Широко распространён П. поникающий, или поникший (М. nutans), растущий в тенистых, преимущественно хвойных, лесах. В средней и южной полосе Европейской части и на Кавказе в широколиственных лесах и кустарниках встречается П. пёстрый (М. picta). П. трансильванский (М. transsilvanica), растущий преимущественно в южных районах СССР по степным склонам и кустарникам,- хороший корм для лошадей.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, т. 1, М.- Л., 1950.

Т. В. Егорова.

Перловник поникающий; а - колосок.


Перлон торговое название полиамидного волокна, выпускаемого в ФРГ.


Пёрл-Харбор (Pearl Harbor) военно-морская база США в бухте на южном берегу острова Оаху, в 10 км к З. от Гонолулу (Гавайские острова), нападением на которую 7 декабря 1941 Япония развязала войну на Тихом океане (см. Тихоокеанские кампании 1941-1945). Создана в начале 20 в. К 7 декабря 1941 в П.-Х. находились главные силы Тихоокеанского флота США, в том числе 8 линкоров, 8 крейсеров, 29 эсминцев, 5 подводных лодок, 9 минных заградителей, 10 тральщиков, 24 вспомогательных судна. ВВС базы насчитывали 394 самолёта. Японское морское командование, подробно зная дислокацию американских кораблей в базе и расположение средств их обороны, разработало план внезапного нападения на П.-Х. 26 ноября японское авианосное соединение (2 линкора, 6 авианосцев с 353 самолётами, 9 эсминцев, 3 подводные лодки) под командованием адмирала Ямамото Усироку вышло из залива Хитокаппу (Курильские острова) и на рассвете 7 декабря (по токийскому времени в ночь на 8 декабря) прибыло в район в 370-500 км к С. От острова Оаху. Кроме того, в районе П.-Х. было заблаговременно развёрнуто свыше 20 японских подводных лодок. Поднятые с японских авианосцев самолёты двумя эшелонами с различных направлений в течение 2 ч (7.50-9.45 местного времени) нанесли ряд последовательных ударов по американским кораблям, аэродромам и береговым батареям. Несмотря на ожидание войны с Японией и имевшуюся информацию о готовящемся нападении на П.-Х., американское командование было застигнуто врасплох. Боевая готовность базы оказалась низкой (дальняя воздушная разведка, ПВО были недостаточными и плохо организованными, корабли и авиация не рассредоточены и т.д.). В результате было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель и повреждено 4 линкора, 3 крейсера, 1 эсминец, уничтожено 188 самолётов, погибло свыше 3 тыс. чел. Японский флот потерял 29 самолётов и 5 сверхмалых подводных лодок.

8 декабря 1941 США и Великобритания объявили войну Японии. Вторая мировая война 1939-45 распространилась на район Тихого океана. Захватив стратегическую инициативу и используя завоёванное господство на море, японские вооруженные силы развернули активные действия в южном направлении и достигли крупных стратегических успехов в Малайе, на Филиппинах, в Бирме, Индонезии, Новой Гвинее и др.

Лит.: История войны на Тихом океане, т. 3, пер. с япон., М., 1958; Что произошло в Пирл-Харборе. Документы, пер. с англ., М., 1961; Кузнец Ю. Л., Вступление США во вторую мировую войну, М., 1962.


Пермаллой [англ. permalloy, от perm (eability) - проницаемость и alloy- сплав], общее название группы сплавов никеля с железом, характеризующихся высокой магнитной проницаемостью μ, малой коэрцитивной силой Hc и малыми потерями на гистерезис. Относятся к магнитно-мягким материалам. Первые сведения о П. появились в США после 1-й мировой войны 1914-18; в промышленности П. начали применяться в 20-х гг. Различают 2 основные группы П.: низконикелевые (40-50% Ni; типичный представитель - Перменорм) и высоконикелевые (70-83% Ni). В формировании структуры, обусловливающей высокие магнитные свойства П., важную роль играют условия термической обработки, которую проводят в вакууме либо в среде водорода, иногда - при наложении магнитного поля. Для достижения высокой μ и низкой Hc высоконикелевые П. подвергают резкому охлаждению (30-80°C/сек) с 600°C, что связано с затормаживанием структурных превращений, приводящих к ухудшению магнитных свойств. Для уменьшения скорости охлаждения и повышения электросопротивления высоконикелевые П. обычно легируют Mo, Cr, Cu, Si и др. элементами. Типичный представитель высоконикелевых П. - молибденовый П. - содержит примерно 79% Ni, 17% Fe, 4% Mo и характеризуется начальной μa ≥ 22 000, максимальной μmax 150000, HC ≤ 0,012 а/см, намагниченностью насыщения 0,85 , точкой Кюри 400°C. В сплаве супермаллой (английское super - превосходный), содержащем примерно 79% Ni, 16% Fe, 5% Mo, благодаря применению чистейших шихтовых материалов и особой тщательности в проведении термической обработки достигается наивысшая среди известных магнитно-мягких материалов μ: μa ≥ 100 000, μmax ≥ 1 000 000. Сплавы типа П. производятся в основном в виде лент толщиной 0,003-0,5 мм; используются в радиотехнике, технике связи и др. областях применения слабых токов. Практическое применение в ряде устройств автоматики и вычислительной техники получили также П. с 65-68% Ni (как правило, легированные 2-3% Mo), характеризующиеся прямоугольной петлей Гистерезиса.

Лит.: Бозорт Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956; Прецизионные сплавы. Справочник, М., 1974.

А. И. Зусман.


Перманганат калия марганцовокислый калий, KMnO4, соль; тёмно-фиолетовые кристаллы, плотность 2,703 г/см³. Растворим в воде (в г на 100 г H2O - 6,4 при 20°C, 22,2 при 60°C; растворы красно-фиолетового цвета), а также в метиловом спирте, уксусной кислоте и ацетоне. KMnO4 - сильный окислитель; при смешении его с концентрированной H2SO4, а также с некоторыми органическими веществами (например, глицерином) может произойти взрыв. Получают П. к. сплавлением пиролюзита MnO4 с KOH и дальнейшим электролитическим окислением образовавшегося K2MnO4. О применении см. Перманганаты.


Перманганатометрия (от перманганаты и ...метрия) метод химического титриметрического анализа, основанный на применении растворов перманганата калия (KMnO4) для количественных объёмных определений (см. Количественный анализ, Объёмный анализ). Преимущество П. заключается в том, что для неё отпадает необходимость в применении специального индикатора при установлении точки эквивалентности, так как раствор KMnO4 имеет характерный фиолетово-красный цвет. В большинстве случаев титрование восстановителей [например, Fe (ll) и Mn (II), Mo (III) и Ti (lll), C2O42−, AsO2, NO2, H2O2] стандартным раствором KMnO4 проводится в кислой среде; окислительно-восстановительная реакция протекает тогда по схеме: MnO4 + 8H+ + 5e ↔ Mn2+ + 4H2O. Некоторые вещества (например, сульфиты, сульфиды, тиосульфаты, гидразин) окисляются легче в нейтральной или щелочной среде: в этом случае реакция идёт по схеме:

MnO4 + 4H+ + 3e = MnO2 + 2H2O.

Ряд металлов (Ca, Mg, Zn, La, Th) определяют, сочетая метод осаждения (в виде оксалатов) и П.

Лит. см. при ст. Оксидиметрия.


Перманганаты (от Пер... и лат. manganum - марганец) марганцовокислые соли, соли марганцовой кислоты HMnO4. Кристаллы П. имеют тёмный, почти чёрный, цвет с зеленовато-фиолетовым отливом; растворы П. окрашены, как правило, в красно-фиолетовый цвет иона MnO4. В воде П. натрия и 2-валентных металлов хорошо растворимы, сравнительно мало растворим KMnO4. П. весьма неустойчивы к нагреванию. Так, KMnO4 распадается уже выше 200°C в основном по схеме: 2 KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2.

П.- сильные окислители, особенно в кислой среде [при этом Mn (VII) восстанавливается до Mn (II), например до MnSO4; см. Марганец]. В химической практике П. широко применяют как окислители: в медицине - как дезинфицирующие средства, при ожогах и прочем.


Перманентная революция Идея перманентной, то есть непрерывной, революции была выдвинута К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» (1848) и «Обращении Центрального Комитета к Союзу Коммунистов» (1850). Основоположники марксизма считали, что пролетариат, обладая достаточной силой, организацией, влиянием и занимая самостоятельную политическую позицию, может осуществить переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической, к установлению своей власти. «В то время как демократические мелкие буржуа хотят возможно быстрее закончить революцию,... наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 7, с. 261). Непрерывность К. Маркс и Ф. Энгельс понимали как последовательную смену этапов революционного процесса. Они предупреждали, что «... рабочие не могут в начале движения предлагать чисто коммунистические мероприятия» и «... не смогут достигнуть господства и осуществления своих классовых интересов, не пройдя полностью более длительного пути революционного развития...» (там же, с. 266, 267).

В новых исторических условиях эпохи империализма идея непрерывной революции была развита В. И. Лениным в теорию перерастания демократической революции в социалистическую. «... От революции демократической,- писал В. И. Ленин,- мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 11, с. 222).

В. И. Ленин отверг схему оппортунистических лидеров 2-го Интернационала и русских меньшевиков, согласно которой за победой буржуазной революции обязательно следует более или менее длительный период развития капитализма. В эпоху империализма, когда мировая капиталистическая система созрела для социалистической революции, революционно-демократические преобразования объективно создают угрозу капитализму. Монополистический капитал объединяется с самыми реакционными силами на общей платформе враждебности ко всякой революции. Именно поэтому, подчёркивал В. И. Ленин, «в XX веке в капиталистической стране нельзя быть революционным демократом, ежели бояться идти к социализму» (там же, т. 34, с. 190).

Краеугольный камень ленинской теории перерастания демократической революции в социалистическую - это идея гегемонии пролетариата, который выполняет роль двигателя безостановочного развития демократической революции, поэтапного перехода к решению всё более радикальных задач, создания условий для социалистической революции. В результате победы демократической революции утверждается революционно-демократический тип власти, которая выступает в качестве орудия непрерывного углубления и перерастания демократической революции в социалистическую. Применительно к условиям России начала 20 в. В. И. Ленин определял классовое содержание такой власти, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства.

После 2-й мировой войны 1939-45 перерастание демократических революций в социалистические произошло в ряде европейских и азиатских стран. В некоторых странах демократические и социалистические преобразования тесно переплетались, в сущности составляя два этапа единого революционного процесса (см. Народно-демократическая революция).

Значение марксистско-ленинской теории непрерывной революции заключается в том, что она раскрывает закономерную связь социалистической революции с различными типами народных демократических движений и революций, позволяет найти пути и формы перехода к социалистической революции, отвечающие конкретным условиям той или иной страны.

Марксова идея непрерывной революции получила извращённую интерпретацию в троцкистской теории П. р., выдвинутой А. Парвусом и Л. Троцким в годы Революции 1905-07 в России и ставшей платформой борьбы троцкистов против ленинизма. Непрерывность последовательных этапов революционного процесса была подменена в троцкистской теории субъективистской концепцией, которая произвольно смешивала все этапы, игнорируя закономерную связь между ними; в ней отрицался буржуазно-демократический характер революции и выдвигалась авантюристическая идея непосредственного перехода к революции социалистической (см. В. И. Ленин, там же, т. 17, с. 381). Эта позиция Троцкого, который игнорировал идею революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, была выражена в лозунге «без царя, а правительство рабочее». Раскрывая эклектизм троцкистской теории, В. И. Ленин отмечал: «Оригинальная теория Троцкого берет у большевиков призыв к решительной революционной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти, а у меньшевиков - "отрицание" роли крестьянства» (там же, т. 27, с. 80). Отвергая марксистско-ленинскую стратегию классовых союзов пролетариата с крестьянством и др. непролетарскими слоями трудящихся, троцкистская теория в сущности закрывала путь к формированию массовой политической армии социалистической революции, подрывала внутренние факторы развития и победы этой революции. Перманентность революционного процесса, судьбу социалистической революции в каждой стране Троцкий связывал с внешними факторами, с победой мировой революции. С этих механистических позиций троцкисты выступали против ленинской теории о возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой стране. Из этого вытекала противоречащая марксизму установка на «экспорт», искусственное подталкивание революции.

Троцкистская теория П. р. представляет собой один из идейных источников современной концепций мелкобуржуазного революционизма, в том числе Маоизма, характерной чертой которого также является неверие в способность рабочего класса объединить вокруг себя широкие массы трудящихся для решения задач социалистического строительства. Такая установка выражена во всей авантюристической политике этого мелкобуржуазного течения. Подобные представления противоречат марксизму-ленинизму, практике мирового революционного движения.

Лит.: Лейбзон Б. М.. Мелкобуржуазный революционаризм, М., 1967; Ленинская теория социалистической революции и современность, М., 1972, гл. 6.

Ю. А. Красин.


Перманентный (франц. permanent, от лат. permaneo - остаюсь, продолжаюсь) непрерывно продолжающийся, постоянный.


Пермеазы (от лат. permeo - прохожу, проникаю) компоненты биологических мембран (по-видимому, белки), осуществляющие транспортировку метаболитов через мембраны (см. Проницаемость биологических мембран). Каждая П. участвует в переносе ограниченной группы химически сходных веществ; её биосинтез детерминирован определённым Геном. Наиболее изучены П. углеводов у бактерий; известны П. аминокислот, некоторых ионов и др. веществ. Кишечная палочка содержит 30-60 различных П. Термин «П.» часто распространяют на всю многокомпонентную систему транспортировки какого-либо вещества, придавая ему функциональный смысл. Такое расширение понятия неудачно, так как безосновательно отождествляет П. с ферментами (характерное окончание - «аза»). Предложено называть П. транспортными белками, или трансфорами.

Лит.: Робертис Э. де, Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1973; Cohen G. N. Monod J., Bacterial permeases, «Bacteriological Reviews», 1957, v. 21, № 3. p. 169.

В. К. Антонов.


Пермеаметр [буквально - измеритель проницаемости, от англ. permeability - проницаемость (от лат. permeo - проникаю) и ...метр], устройство для измерения магнитных характеристик (обычно кривой намагничивания и петли Гистерезиса) ферромагнитных образцов разомкнутой формы (прямых стержней, лент, трубок и т.п.). П. состоит из рамы - «ярма», изготовленного из магнитно-мягкого материала и снабженного, как правило, подвижными частями или полюсными наконечниками. Ими зажимают испытуемый образец так, чтобы он совместно с ярмом образовал замкнутую магнитную цепь (в замкнутой цепи проще определить магнитные характеристики образца). На ярме имеется место для помещения намагничивающих катушек и устройств для измерения индукции B и напряжённости H магнитного поля в образце. Устройство одного из типов П., работающих на основе баллистического метода измерений (см. Магнитные измерения), схематически показано на рис. Индукцию B в образце определяют при помощи измерительной обмотки, включенной в цепь баллистической установки; напряжённость H измеряют магнитным потенциалометром, включенным в ту же установку. Напряжённость поля может измеряться и др. способами, например преобразователями (датчиками) Холла, Феррозондами, магнитными мостами и т.п. Индукцию также можно определять датчиками Холла (в торце образца), электродинамическим методом и т.д. Магнитную проницаемость μ материала образца находят из отношения μ = B/H.

Лит.: Кифер И. И., Испытания ферромагнитных материалов, 3 изд., М., 1969; Чечерников В. И., Магнитные измерения, 2 изд., М., 1969; Бозорт Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956.

И. И. Кифер.

Схема устройства пермеаметра: 1 и 2 - две половины ярма; 3 - подвижные полюсные наконечники; 4 - намагничивающие катушки; 5 - образец; 6 - обмотка на образце для измерения индукции; 7 - магнитный потенциалометр для измерения напряжённости намагничивающего поля.


Пермеке (Permeke) Констан (31.7. 1886, Антверпен,- 4.1.1952, Остенде), бельгийский живописец, лидер бельгийского Экспрессионизма. Учился в АХ в Брюгге и Генте. В 1909-12 возглавлял «2-ю группу» латемской школы. Для творчества П. характерны трагизм мироощущения, мистическая напряжённость художественного видения, ощущение господства стихийных сил природы и слепых, первобытных инстинктов. Его произведения (пейзажи, изображения крестьян и рыбаков, обнажённая натура), исполненным в широкой манере, присущи насыщенность колорита, безудержная экспрессия живописи в контрасте с тяжеловесной застылостью форм («Зима во Фландрии», 1912, Королевский музей изящных искусств, Антверпен; «Обрученные», 1923, см. илл.; «Ферма», 1928, частное собр., Брюссель). С 1936 работал и как скульптор.

Лит.: Алпатов М. В., Пейзажи Константина Пермеке, в его кн.: Этюды по истории западноевропейского искусства, [2 изд., М., 1963], с. 379-380; Langui _E., Constant Permeke, Antw., 1947; Avermaete R., Permeke, Brux., 1970.

К. Пермеке. «Обрученные». 1923. Музей современного искусства. Брюссель.


Пермендюр пермендур [англ. permendur, от perme (ability) - проницаемость и dur (able) - прочный], сплав железа с кобальтом (48-50%), обычно с добавкой ванадия (до 2%), характеризующийся высокой намагниченностью насыщения и повышенной магнитной проницаемостью μ при больших индукциях. Относится к магнитно-мягким материалам. Разработан в США в конце 20-х гг. 20 в. П. превосходит железо и электротехническую сталь по значениям μ в полях, превышающих 4 а/см (μ в поле 4 а/см - свыше 4000), намагниченности насыщения (2,40-2,45 тл), точке Кюри (980°C). П. применяется для изготовления полюсных наконечников электромагнитов, мембран телефонов, роторных пластин малогабаритных электродвигателей и т.д.

Лит.: Бозорт Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956; Материалы в приборостроении и автоматике. Справочник, М., 1969.


Перменорм (нем. Permenorm, от permeabel - проницаемый и Norm - норма) низконикелевый Пермаллой (примерно 50% Ni и 50% Fe), характеризующийся повышенными значениями намагниченности насыщения и магнитной проницаемости μ. Относится к магнитно-мягким материалам. Разработан в Германии в период 2-й мировой войны 1939-45. Типичные свойства П.: намагниченность насыщения 1,5-1,6 тл, μa ≥ 3500, μmax ≥ 35 000, точка Кюри 500°C. Путём создания в металле определённой текстуры (см. Текстура металлов), иногда в сочетании с дополнительной термической обработкой, проводимой при наложении магнитного поля, μa может быть повышена до 10 000, либо получен П. с прямоугольной петлей Гистерезиса и μmax > 100 000. П. применяется для изготовления сердечников трансформаторов, дросселей, реле и т.д. Аналоги П. в СССР - сплавы 50 H (50% Ni) и 50 НП (50% Ni, прямоугольная петля).

Лит.: Хек К., Магнитные материалы и их техническое применение, пер. с нем., М., 1973; Reinboth Н., Technologie und Anwendung magnetischer Werkstoffe, 3 Aufl., B., 1970.


Перметский конгресс антифашистский национально-освободительный конгресс в Пермети (Përmeti, Албания), состоявшийся 24 мая 1944. Заложил основы народно-демократической власти, избрал Антифашистский национально-освободительный совет Албании (АНОСА) - верховный законодательный и исполнительный орган. Сформированный им Антифашистский национально-освободительный комитет Албании был наделён функциями временного правительства.


Перминвар [англ. perminvar, от perm (eability) - проницаемость и invar (iable) - неизменяемый], общее название группы сплавов никеля с железом и кобальтом (иногда с добавками молибдена и хрома), характеризующихся малой зависимостью магнитной проницаемости μ от напряжённости поля. Относится к магнитно-мягким материалам. Разработан в США в конце 20-х гг. 20 в. Типичный П. содержит 45% Ni, 30% Fe, 25% Co и имеет μ = 400-500, практически не меняющуюся в области полей от 0 до 0,5-1,0 а/см. Уровень μ и область её относительного постоянства можно существенно увеличить специальной термической обработкой, проводимой при наложении магнитного поля. П., содержащий примерно 47% Ni, 30% Fe, 23% Со, после такой обработки имеет μ ∼ 1000, при этом её изменения в области полей от 0 до 8 а/см не превосходят 10-15%; намагниченность насыщения сплава 1,5 тл; точка Кюри 600°C. П. используются в радиоэлектронике и технике связи для изготовления высокостабильных сердечников трансформаторов и дросселей с минимальными искажениями преобразуемого сигнала.

Лит.: Бозорт Р., Ферромагнетизм, пер. с англ., М., 1956; Материалы в машиностроении. Выбор и применение, т. 3, М., 1968.

А. И. Зусман.


Пермитин Ефим Николаевич [27.12. 1895(8.1.1896), Усть-Каменогорск, ныне Восточно-Казахстанская область Казахской ССР,- Москва], русский советский писатель. Рано начал трудовую жизнь. Участник 1-й мировой (1914-18) и Гражданских (1918-20) войн. Печатался с 1921. Романы «Капкан» (1930), «Когти» (1931), отмеченные М. Горьким, повесть «Враг» (1933) и роман «Любовь» (1937)-составные части романа-эпопеи «Горные орлы» (1951), посвящен классовой борьбе в деревне. Автор романа «Ручьи весенние» (1955) и автобиографической трилогии «Жизнь Алексея Рокотова» (книга 1 - «Раннее утро», 1958; книга 2-«Первая любовь», 1962; книга 3 - «Поэма о лесах», 1969), удостоенной в 1970 Государственной премии РСФСР им. М. Горького. Произведения П., посвященные в основном жизни советской деревни, широки по охвату событий, насыщены острыми столкновениями.

Соч.: Страсть. Рассказы из цикла «Человек и природа», М., 1973.

Лит.: Манторов Г., Ефим Пермитин. Очерк жизни и творчества, М., 1966; Шкерин М., Тайны творчества. Ефим Пермитин и его романы, Новоснб., 1971; Смирнов Н., Друг. Мастер. Следопыт, «Сибирские огни», 1973, № 3; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографический указатель, т. 3, Л., 1964.

М. А. Лапшин.


Пермозер (Permoser) Бальтазар (крещен 13.8.1651, Каммер, Бавария,- 20.2. 1732, Дрезден), австрийский скульптор. В 1663-75 учился и работал в Зальцбурге и Вене, в 1675-89 работал в Италии, с 1689 - главным образом в Дрездене, в 1704-10 - в Берлине. Испытав влияние итальянского Барокко, П. создавал станковые работы, проникнутые граничащей с гротеском экспрессией (бюст «Проклятие», мрамор, около 1722-24, Музей истории города Лейпцига). В монументально-декоративных произведениях (скульптурное убранство дворца Цвингер в Дрездене, камень, 1711-18) добивался почти рокайльной лёгкости форм (как бы вырастающих из тела здания).

Лит.: Boeck W., Balthasar Permoser, Burg, 1938; Asche S., Balthasar Permoser und die Barockskulptur des Dresdner Zwingers, [Fr./M.], 1966.

Б. Пермозер. Гермы овального павильона дворца Цвингер в Дрездене. Камень. 1711-18.


Пермская область в составе РСФСР. Образована 3 октября 1938. Площадь 160,6 тыс.км² Население 2974 тыс. чел. (1974). В П. о. входит Коми-Пермяцкий национальный округ. Центр - г. Пермь. П. о. награждена орденом Ленина (28 января 1967).

Природа. Область расположена на С.-В. Восточно-Европейской равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала. Преобладает всхолмлённая и волнистая равнина, простирающаяся с С. на Ю. через центральную часть П. о. На В. предгорья и хребты Среднего и Северного Урала (высшая точка 1469 м).

На З. Верхнекамская возвышенность (высота 200-300 м), на С.-З. слаборасчленённые Северные Увалы (высота 200-250 м), на Ю.-В. заходит окраина Уфимского плато. Развит карст, главным образом на Ю.-В. (Кунгурская пещера).

П. о. богата полезными ископаемыми: нефтью, газом, калийно-магниевыми солями, поваренной солью, торфом, на востоке каменным углём, хромитами. Климат умеренно континентальный. Зима снежная продолжительная, лето умеренно тёплое. Средняя температура января на территории от - 18°C на С.-В. до - 15°C на Ю.-З., июля от 16°C до 18,5°C. Период с температурами выше 10°C от 100 до 125 сут с суммой температур 1400°C и 1800°C. Осадков выпадает от 450 мм до 600 мм; на С.-В. осадков около 800 мм в год. Главные реки - Кама, прорезающая всю область с С. на Ю., и её притоки: Весляна, Вишера с Колвой, Яйва, Косьва, Чусовая с Сылвой (слева) и Коса, Иньва, Обва (справа). Сток Камы зарегулирован в результате гидростроительства. Гидро-энергоресурсы крупных и средних рек 1,6 Гвт. Кама в пределах П. о. судоходна в высокую воду на всём протяжении (более 1000 км), а Вишера, Чусовая и ряд др. притоков - на нижних участках. В почвенном покрове подзолистые почвы занимают 38%, дерновоподзолистые 40%, серые лесные почвы и деградированные чернозёмы 2,4% (на Ю.-З.), болотные 6,8%, прочие 12,8%. На лесные площади приходится свыше 60% территории. Распространены средне- и южнотаёжные еловые леса; на Ю. широколиственно-еловые леса с примесью сибирской пихты. На Ю.-В.- Кунгурская лесостепь. Запасы древесины в лесах госфонда 1,24 (в том числе хвойных - 1,0) млрд.м³. Типична таёжная фауна - белка, колонок, лесная куница, норка, лисица, заяц-беляк и др., также боровая дичь. С Ю. проникли степные виды - светлый хорь, заяц-русак, хомяк, серая куропатка и др.

Население. Национальный состав (по переписи 1970, в тыс.): русские 2490, татары 169, коми-пермяки 139, башкиры 48, украинцы 48. удмурты 31, остальные 98. Плотность населения 18,5 чел. на 1 км², в том числе сельского 6 чел. (с колебаниями от 25 чел. на Ю. до 1-2 на С.). Городского населения - 71%. Города с населением свыше 50 тыс. чел.: Пермь, Березники, Соликамск, Кунгур, Лысьва, Чусовой, Краснокамск, Чайковский.

Хозяйство. П. о.- высокоразвитая индустриальная область. Промышленная продукция в 1973 увеличилась по сравнению с 1940 более чем в 14 раз, 4/5 её производит тяжёлая промышленность (машиностроение, химическая и лесная дают более половины всей продукции). Машиностроение представлено производством оборудования для горно-металлургической, нефтяной, угольной, лесобумажной промышленности, предприятиями электротехнической промышленности, энергомашиностроением, станкостроением, судостроением, предприятиями по выпуску изделий хозяйственно-бытового назначения (электробытовые приборы, эмалированная посуда, велосипеды и др.). Выделяются группа машиностроительных заводов, электротехнический, кабельный и др. заводы в Перми, завод нефтяного машиностроения в Кунгуре, турбогенераторный завод в Лысьве, заводы горного машиностроения в г. Александровске, оптико-механический в посёлке Суксун и др. Машиностроительная промышленность использует металл уральских заводов, в том числе заводов П. о. (Чусовской, Лысьвенский и др.). Имеется производство ферросплавов, добыча хромитов (посёлок Сараны), создана титаномагниевая промышленность.

В составе химической промышленности - предприятия основной химии и по производству минеральных удобрений (группа калийных комбинатов Березников и Соликамска, азотнотуковый завод и содовые заводы в Березниках, производство суперфосфата в Перми), коксохимической промышленности (в Губахе), по производству красителей (Березники, Пермь), лесохимической продукции (Краснокамск, Соликамск, Красновишерск). Создано крупное нефтехимическое производство. Химическая промышленность П. о. обладает мощной сырьевой базой, выделяется крупное Верхнекамское месторождение калийных солей.

П. о. занимает одно из первых мест среди областей страны по заготовкам и переработке древесины (по выпуску бумаги 1-е место). В 1973 вывозка древесины составила 23,7 млн.м³, производство пиломатериалов 3,5 млн.м³, клеёной фанеры 112 тыс.м³, бумаги 926 тыс.т, картона 98 тыс.т. Производятся древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Главные районы лесозаготовок на С. и С.-В., откуда древесина поступает по воде и железным дорогам на предприятия лесопереработки, расположенные главным образом по Каме и её крупным притокам (Вишерский, Соликамский, Камский целлюлозно-бумажный комбинаты, Пермский бумажный комбинат, лесопереработка в Добрянке и др.). Помимо продукции лесопереработки, П. о. вывозит круглый лес, главным образом сплавляемый по Каме в плотах.

Развита добыча и обработка минерального строительного сырья. В 1973 добыто свыше 7 млн.м³ строительного песка, камня, щебня, гравия, много гипсового камня (у станции Ергач), известняков и доломитов для металлургии; произведено 2,6 млн.т цемента, более 1 млн.м³ железобетонных конструкций и деталей, 443 млн, штук строительного кирпича, 2,5 млн.м² оконного стекла. На С.-В. разрабатываются месторождения алмазов.

Около 1/5 всей промышленной продукции даёт лёгкая и пищевая индустрия, имеющая в основном внутриобластное значение. Выделяются крупный шёлковый комбинат в г. Чайковском (89,7 млн.м шёлковых тканей в 1973), обувная промышленность (10,6 млн. пар кожаной обуви в 1973), производство пищевой соли (Соликамск), старинные художественные промыслы - камнерезный, изделия из гипса (Кунгур).

Важную роль играет добыча топлива для энергетических и технологических нужд. В 1973 добыто 19,3 млн.т нефти, 1,1 млрд.м³ газа и 7,6 млн.т угля (Кизеловский бассейн); районы нефтегазодобычи - в центре и на Ю.-В.

В Перми и Краснокамске - нефтепереработка. Действует нефтепровод Альметьевск (Татарская АССР) - Пермь; из Западной Сибири поступает по трубопроводу газ; в электроэнергетической системе объединены все значительные тепловые электростанции и мощные ГЭС - Камская (504 Мвт) и Боткинская (1 Гвт), с постройкой которых улучшились также условия судоходства по Каме.

Сельское хозяйство животноводческо-зернового направления; вокруг промышленных центров - пригородное хозяйство. На конец 1973 имелось 213 колхозов и 196 совхозов. С.-х. угодья (на 1 ноября 1973) занимают 1/5 территории П. о., главным образом на Ю. Под пашней 2,1 млн.га, сенокосами 0,5 и пастбищами 0,5 млн.га. Число тракторов в колхозах и совхозах 16,4 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов 5,3 тыс. штук (на конец 1973). Площади посевов в 1973 (тыс.га) - 1875, из них зерновые занимают 1125, картофель и овощи 99, технические (лён) 6, кормовые 645. Из зерновых сеют главным образом рожь, пшеницу (380 тыс.га), овёс. В животноводстве преобладают молочное и молочно-мясное направления. На 1 января 1974 имелось (в тыс. голов): крупного рогатого скота 800 (в том числе коров 339), свиней 329, овец и коз 223, птицы 5300.

Основные транспортные средства - железные дороги (в большинстве электрифицированные) и водный транспорт. Главные ж.-д. магистрали: широтные (Свердловск - Кунгур - Пермь - Киров и Свердловск - Красноуфимск - Куеда - Казань) и меридиональная (Соликамск - Кизел - Чусовская - Лысьва - Кузино - Бердяуш). Эксплуатационная длина железных дорог общего пользования 1,5 тыс.км (1973). Развита сеть авиатранспорта; быстро растет значение автомобильного и трубопроводного транспорта.

Внутренние различия. Пермское Прикамье - южная половина равнинной территории П. о. Машиностроение, лесо-переработка, химические производства, нефтепереработка, добыча нефти, развитая гидроэнергетика; главный район с.-х. производства. Центр - г. Пермь. Горно-Камский район - занимает южную половину горной части П. о. Крупная горнодобывающая, горнозаводская, лесозаготовительная промышленность с очагами машиностроительной, химической и деревообрабатывающей промышленности. Центры - Чусовой, Лысьва, Кизел, Бе-резники. Вишерский Урал - охватывает в основном бассейн Вишеры. Лесоразработки, лесопереработка, незначительное сельское хозяйство и охотничий промысел. Центры - Красновишерск, Чердынь. Коми-Пермяцкий национальный округ - сочетает лесную промышленность со значительным на Ю. округа животноводческо-зерновым сельское хозяйством с посевами льна и картофеля. Центр - г. Кудымкар.

И. В. Комар.

Учебные заведения, научные и культурные учреждения. В 1914/15 учебном г. на территории, занимаемой ныне П. о., имелось 1427 общеобразовательных школ, главным образом начальных (100,3 тыс. учащихся), 6 средних специальных учебных заведений (420 учащихся). В 1973/74 учебном г. в 2169 общеобразовательных школах всех видов обучалось 551,6 тыс. учащихся, в 100 профессионально-технических учебных заведениях - 50,1 тыс. учащихся, в 59 средних специальных учебных заведениях - 56,7 тыс. учащихся, в 6 вузах (университете, политехническом, медицинском, сельскохозяйственном, фармацевтическом и педагогическом институтах в Перми) - 43,5 тыс. студентов. В 1973 в 2289 дошкольных учреждениях воспитывалось 181,2 тыс. детей.

В П. о. работают научные учреждения Уральского научного центра АН СССР (отдел физики полимеров, отдел селекции и генетики микроорганизмов, экономическая лаборатория), научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности «ПермНИПИНефть», научно-исследовательский угольный институт, научно-исследовательский институт управляющих машин и систем «НИИУМС»; филиалы Всесоюзного научно-исследовательского института буровой техники, Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института химической промышленности, Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности, Камское отделение Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института, Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии (все в Перми), филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного алюминиево-магниевого института в Березниках.

На 1 января 1974 работали: 1219 массовых библиотек (16,9 млн. экземпляров книг и журналов); музеи - областной краеведческий музей (с филиалом - домом-музеем «Подпольная типография Пермского комитета РСДРП 1906 года»), государственная художественная галерея (с филиалом - картинной галереей в г. Чайковском), диорама «Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Мотовилихе» - в Перми, краеведческие музеи в Березниках, Соликамске, Чердыни, Кунгуре, Кудымкаре, посёлке Ильинском; 8 театров - академический театр оперы и балета, драматический, юного зрителя, театр кукол (в Перми), драматические театры в Березниках, Кизеле, Лысьве, Кудымкаре, областная филармония и государственный цирк в Перми; 1706 клубных учреждений, 2313 киноустановок.

Выходят областные газеты «Звезда» (с 1917) и комсомольская «Молодая гвардия» (с 1932). Областное радиовещание ведётся в объёме 2 ч 30 мин в сутки, областное телевидение 3 ч 30 мин в сутки; ретранслируются программы Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Здравоохранение. К 1 января 1974 было 37,2 тыс. больничных коек (12,5 койки на 1 тыс. жителей); работали 7,8 тыс. врачей (1 врач на 383 жителей). Бальнеологические курорты Ключи, Усть-Качка, лечебная местн

ость Трушники, 2 туристские базы, пансионаты.

Лит.: Российская Федерация. Урал, М., 1968 (серия «Советский Союз»); Пермская область. Природа. История. Экономика. Культура, Пермь, 1959; Тиунов В. Ф., Промышленное развитие Западного Урала, кн. 1-3, Пермь, 1954-58; Комар И. В., География хозяйства Урала, М., 1964; Николаев С. Ф., Степанов М. Н., Чепкасов П. Н., География Пермской области, Пермь, 1969.

Пермская область. Уральская тайга.
Пермская область. Река Вишера близ г. Красновишерска.
Пермская область. Стадо совхоза им. В. И. Ленина.
Пермская область. Керчевский сплавной рейд.
Пермская область. На Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате.
Пермская область. На Березниковском титано-магниевом комбинате.
Пермская область. Камская ГЭС.
Пермь. В Индустриальном районе.
Пермь. Судостроительный завод.

19/1903749.jpg


Пермская система (период) пермь, последняя (шестая) система палеозойской группы, соответствующая шестому периоду палеозойской эры истории Земли. Начало П. и. радиологическими методами определяется в 285 млн. лет тому назад, а продолжительность 55 млн. лет, следует за каменноугольным периодом и предшествует триасовому периоду мезозойской эры. П. с. выделена в 1841 английским геологом Р. И. Мурчисоном на Урале и Русской равнине. До Мурчисона отложения, соответствующие П. с., изучались русскими и зарубежными геологами и описывались под различными наименованиями. В дальнейшем изучение П. с. в России связано с именами В. П. Амалицкого, Н. А. Головкинского, А. П. Карпинского, А. В. Нечаева, С. Н. Никитина, М. Э. Ноинского, Ф. Н. Чернышёва, А. А. Штукенберга и др. Большую роль в познании П. с. сыграли работы советских исследователей - Н. П. Герасимова, Г. А. Дуткевича, М. Д. Залесского, И. А. Ефремова, Б. К. Лихарева, Е. М. Люткевича, А. Н. Мазаровича, А. Д. Миклухо-Маклая, В. Д. Наливкина, М. Ф. Нейбург, Д. М. Раузер-Черноусовой, В. Е. Руженцева, Д. Л. Степанова, Е. И. Тихвинской, В. И. Устрицкого, Н. Н. Форша, Г. Н. Фредерикса и др. В изучение П. с. в зарубежных странах большой вклад внесли В. Вааген, А. Грабау, К. Данбар, К. Динер, Ф. Фрех, Е. Шельвин, Ч. Шухерт и др.

Подразделения. В П. с. выделяют два отдела - нижний и верхний. Общепринятой схемы расчленения П. с. на ярусы не существует, и в разных странах приняты свои подразделения. Наибольшее значение имеют схемы деления П. с., разработанные в СССР, странах Западной Европы и в США (табл.).

Схема стратиграфии пермской системы
СССРЗападная ЕвропаСША
ОтделЯрусОтделПодотделОтделСерия
ВерхнийТатарскийЦехштейнВерхнийВерхнийОчоа
Р2(Тюрингский)--|
КазанскийСреднийГваделупа
--|
УфимскийНижний
НижнийКунгурскийКрасныйВерхнийНижнийЛеонард
Р1лежень --|
Артинскпй(Саксонский)
--|
СакмарскийНижнийВулфкемп
--|
Ассельский(Отен)

Общая характеристика. П. п. характеризовался интенсивными тектоническими движениями, связанными с последними фазами герцинской складчатости, завершающей позднепалеозойский этап развития земной коры. С особой силой эти движения проявились в геосинклинальных зонах: Урало-Тянь-Шаньской в СССР, Герцинской в Западной Европе и Аппалачской в Северной Америке, где возникли высокие горные хребты. Обширные пространства платформенных областей, особенно во 2-й половине П. п., испытывали поднятия, сопровождавшиеся отступанием морей. Пермская регрессия - одна из крупнейших в истории Земли - вызвала превращение обширных морей, существовавших в начале П. п., в разобщённые полузамкнутые бассейны, солевой режим которых нередко существенно отличался от нормального океанического. К концу П. п. на большей части платформенных областей преобладали континентальные условия. Морской режим сохранялся лишь в некоторых геосинклинальных областях (Тетис, Верхоянье) и на подвижных участках платформ. П. п. характеризовался интенсивной подводной и наземной вулканической деятельностью. Широкое распространение имела и глубинная форма магматизма (интрузии).

Климат П. п. характеризовался резко выраженной зональностью и возрастающей засушливостью.

В П. п. отчётливо обособляется пояс влажного тропического климата, в пределах которого располагалось обширное море - Тетис. К С. от него находился пояс жаркого и сухого климата, которому соответствует широкое развитие соленосных и красноцветных отложений. Ещё севернее располагался умеренный пояс значительной влажности с интенсивным угленакоплением. Южный умеренный пояс фиксируется угленосными отложениями Гондваны. Отчётливо обособлялись приполярные области. Начало П. п. характеризовалось материковым оледенением в Южном полушарии, унаследованным от позднекаменноугольной эпохи (гондванское оледенение). В северной приполярной области признаки материкового раннепермского оледенения не установлены; возможно, здесь откладывались ледово-морские осадки. Значительное охлаждение климата происходило также в середине позднепермской эпохи. Для континентальных отложений П. с. характерно широкое развитие красноцветной обломочной формации. Значительным распространением пользуются также сероцветные обломочные и угленосные отложения. В нижней перми южных материков развиты ледниковые отложения (Тиллиты). Очень характерна для П. с. соленосная лагунная формация. Отложения эпиконтинентальных морей П. с. представлены карбонатной формацией - разнообразными известняками, в том числе рифогенными. С геосинклинальными морями связано образование терригенных обломочных, обломочно-карбонатных и кремнисто-обломочно-вулканогенных формаций.

Органический мир П. п. характеризуется усилением роли наземных растений и животных, что обусловлено расширением областей суши. На протяжении П. п. происходило вымирание ряда групп палеозойских животных и растений и появление новых, достигших расцвета в мезозое. Характер растительности в П. п. отражает усиление дифференциации и аридизации климата. Некоторые ранее широко распространённые группы растений вымирают. Это относится прежде всего к древовидным плауновидным, из которых в П. п. сохранились лишь сигиллярии и немногие др. растения. Продолжали процветать членистостебельные - каламиты, вымершие к концу П. п., сфенофиллы (клинолисты) и др. Многочисленны и разнообразны были папоротники и папоротникоподобные птеридоспермы. Характерно усиление роли голосеменных растений. Широко были распространены кордаиты, вымершие к концу П. п.; впервые получили большое значение хвойные (Walchia, Ullmannia и др.). Появляются цикадофиты и гинкгофиты. Существенная роль в растительном покрове играют мхи. Быстрый прогресс в развитии голосеменных растений местами обусловил мезофитный облик некоторых флор второй половины П. п. Смена палеофитной флоры мезофитной завершилась в разных частях земного шара не одновременно. Богатство наземной растительности благоприятствовало интенсивному угленакоплению. В пермских морях были широко распространены известковые зелёные сифонниковые водоросли, некоторые из них были рифообразующими. Водоросли пресных и солоноватых водоёмов были представлены разнообразными харофитами.

Животный мир П. п. отличался богатством и многообразием. В морях были многочисленны и разнообразны фораминиферы, особенно фузулиниды, достигшие расцвета и вымершие к концу П. п.

Кишечнополостные были представлены главным образом четырёхлучевыми кораллами (ругозами), исчезнувшими к концу П. п. Широкое развитие в П. п. получили двустворчатые, брюхоногие и головоногие моллюски. Среди последних господствовали аммоноидеи, представленные главным образом гониатитами, вымершими к концу П. п. В середине П. п. появляются цератиты, достигшие расцвета в триасе. Из мшанок наиболее распространены были криптостоматы (скрыторотые), нередко участвовавшие в образовании рифов. В морях обитали многочисленные брахиоподы (преобладали продуктиды и спирифериды). Из водных членистоногих наиболее хорошо известны остракоды, населявшие моря, лагунные и пресноводные бассейны. В последних обитали также многочисленные конхостраки (листоногие ракообразные). В морях существовали немногочисленные трилобиты. На суше обитали насекомые. Из иглокожих наиболее распространены были морские лилии, из водных позвоночных - хрящевые акулообразные рыбы, среди которых особенно интересен геликоприон, обладавший своеобразной зубной спиралью. Из костных рыб П. п. характерны палеонисциды. Наземные позвоночные (четвероногие) были представлены земноводными и пресмыкающимися. Из земноводных преобладали стегоцефалы (панцирноголовые). Характерны батрахозавры (лягушкоящеры), промежуточная группа между земноводными и пресмыкающимися. В конце П. п. большинство стегоцефалов вымерло. Значительного обилия и разнообразия достигли пресмыкающиеся. Наряду с примитивными представителями этого класса - котилозаврами - широкое распространение получили зверообразные пресмыкающиеся.

Биогеографическое районирование. Резкая дифференциация климата и разобщённость морских бассейнов способствовали обособлению флоры и фауны, на основании чего могут быть выделены биографические области и провинции. По распределению наземной флоры для П. п. различают следующие флористические области: Еврамерийскую (Европа, Северная Америка), соответствующую аридному тропическому климату; Катазиатскую (Ю.-В. Азии), характеризующую влажный тропический климат; Ангарскую, или Тунгусскую, с преобладанием кордаитов, отвечающую северному умеренному поясу; Гондванскую с голосеменными растениями группы глоссоптериевых, представляющую флору южного умеренного пояса. Для морских бассейнов П. п. намечаются три зоогеографические области: Бореальная (северная приполярная), Тетическая (тропическая средиземноморская) и Нотальная (южная приполярная). Тетическая область характеризуется наиболее богатой и разнообразной фауной. В приполярных областях отсутствуют или редки фузулиниды и колониальные кораллы, а комплексы плеченогих и аммоноидеи обеднены.

Отложения П. с. в СССР. Разрезы западного склона Урала и востока Восточно-Европейской платформы являются мировым эталоном П. с. В Предуральском прогибе ассельский, сакмарский и артинский ярусы нижней перми представлены мощными толщами обломочных пород с подчинёнными известняками. В западном направлении эти отложения переходят в толщу органогенно-обломочных и рифовых известняков значительной мощности, которые ещё далее на З. в пределах Восточно-Европейской платформы сменяются маломощными известняками и доломитами. Кунгурский ярус в Приуралье сложен ангидритом, гипсом и каменной солью с прослоями доломитов и обломочных пород. Выше залегает уфимский ярус, представленный красноцветными обломочными породами значительной мощности. Казанский и татарский ярусы в типичном развитии распространены в пределах Русской плиты. Первый из них состоит из морских, а в верхней части лагунных, преимущественно карбонатных, отложений, которые в Приуралье замещаются континентальной красноцветной толщей. Татарский ярус повсеместно представлен континентальными красноцветными и пестроцветными отложениями. Мощность отложений П. с. на Русской плите от 250 м на З. до 1000 м и более на В. В Альпийской геосинклинальной зоне (Кавказ, Средняя Азия) П. с. представлена преимущественно морскими обломочно-карбонатными и вулканогенными образованиями. Морские отложения П. с. значительно развиты на С.-В. Сибири (Верхоянье, Приморский край), в Приморье, Забайкалье и др. На Сибирской платформе отложения П. с. широко распространены и представлены континентальными угленосными и вулканогенными толщами, прорванными интрузиями основной магмы (траппы). Континентальные отложения П. с. развиты во впадинах Алтае-Саянской и Казахской складчатых областей.

Полезные ископаемые. Отложения П. с. богаты минеральным сырьём. Пермский этап угленакопления был одним из крупнейших в истории Земли. Главные месторождения углей в СССР находятся в Печорском, Кузнецком, Минусинском и Тунгусском бассейнах: известны угольные бассейны в странах Западной Европы, Северной Америки, в Китае, Индии и в странах Южного полушария. Месторождения нефти и природного газа в СССР сосредоточены в Волго-Уральской области и в Печорской впадине; значительные запасы газа в Днепровско-Донецкой впадине. Нефтяные и газовые месторождения имеются также в Северной Америке. Значительные запасы каменной и калийных солей приурочены к нижнепермским (в основном кунгурским) отложениям Приуралья, Прикаспия, С. Прикамья, Донецкого бассейна. В Европе и Северной Америке соляные залежи подчинены в основном верхней перми. В отложениях П. с. всех соленосных бассейнов заключены запасы гипса и ангидрита. С отложениями П. с, связаны меденосность и фосфоритоносность. К интрузиям, прорывающим отложения П. с. в складчатых областях (на Урале, в Казахстане и на Тянь-Шане), приурочены многочисленные жильные и контактовые рудные месторождения.

Лит.: Палеозойские и мезозойские флоры Евразии и фитогеография этого времени, М., 1970 (Тр. Геологического института АН СССР, в. 208); Жинью М., Стратиграфическая геология, пер. с франц., М., 1952; Пермская система, М., 1966 (Стратиграфия СССР); Миклухо-Маклай А. Д., Верхний палеозой Средней Азии, Л., 1963; Развитие и смена морских организмов на рубеже палеозоя и мезозоя, М., 1965 (Тр. Палеонтологического института. АН СССР, т. 108); Степанов Д. Л., Верхний палеозой западного склона Урала, Л.- М., 1951; Устрицкий В. И., Биостратиграфия верхнего палеозоя Арктики, Л., 1971 (Тр. Н.-и. института геологии Арктики, т. 164).

Д. Л. Степанов.

Ландшафт позднепермской эпохи на севере Восточно-Европейской платформы.
Дно пермского моря в области Тетиса.
Характерные представители фауны пермского периода. Фораминиферы: 1, 2 - швагерина (1 - внешний вид, 2 - продольное сечение); 3, 4 - парафузулина (3 - внешний вид, 4 - внутреннее строение). Брахиоподы: 5 - прирастающая устрицеподобная форма-ольдгамина; 6 - аулостегес; 7 - строфалозия; 8, 9 - хорридония (8 - брюшная створка, 9 - спинная створка); 10, 11 - прирастающая кораллоподобная форма - рихтгофения (10 - внешний вид, 11 - продольный разрез брюшной створки); 12, 13 - лихаревия (12 - брюшная створка, 13 - вид сбоку); 14, 15 - канкринелла (14 - спереди, 15 - сбоку); 16 - птероспирифер. Мшанки: 17 - фенестелла (сетчатая мшанка); 18 - акантокладия (ветвистая). Двустворчатые моллюски: 19 - псевдомонотис; 20 - бакевеллия; 21 - схизодус; 22 - олигодон. Аммоноидеи: 23 - парагастриоцерас; 24, 25 - медликоттия; 26, 27 - прототоцерас. Рыбы: 28 - амблиптерус; 29 - акантодес.

Характерные представители флоры пермского периода. Папоротниковидные растения: 1 - ангароптеридиум; 2 - псигмофиллум; 3 - пекоптерис. Папоротникообразные семенные: 4 - каллиптерис; 5 - глоссоптерис. Кордаиты: 6 - ноеггератиопсис. Хвойные: 7 - вальхия; 8 и 9 - ульмания (9 - увеличено).

Палеогеографическая схема пермского периода.


Пермская скульптура произведения религиозной деревянной пластики, созданные в северно-западном Приуралье в 17 - начале 20 вв. П. с. вырезалась из сосны (реже- из ели, липы или берёзы) и раскрашивалась обычно темперными красками по левкасу в тона, близкие северной иконописи. В произведениях П. с. подчёркнутая экспрессия сочетается с некоторой застылостью форм (особенно в 17 - 1-й половине 18 вв.), а обобщённая пластика одежд и тела - с детальной моделировкой голов. П. с. впитала традиции местной языческой пластики; в 17 в. она отражала влияния московской иконописи. С 18 в. в П. с. проникают приёмы барокко и западноевропейские иконографические типы. Наиболее распространённые сюжеты П. с.: «Христос Страждущий» («Спас Полунощный»), «Распятие», «Усекновенная глава Иоанна Предтечи», «Никола Можайский», «Параскева Пятница». Самое значительное собрание П. с. находится в Пермской художественной галерее.

Лит.: Серебренников Н. Н., Пермская деревянная скульптура. Материалы предварительного изучения и опись..., Пермь, [1928]; его же, Пермская деревянная скульптура, Пермь, 1967.

Л. В. Бетин.

Пермская скульптура. «Богоматерь предстоящая». Дерево. 19 в. Фрагмент. Пермская художественная галерея.
Пермская скульптура. «Богоматерь предстоящая». Дерево. 18 в. Фрагмент. Пермская художественная галерея.
Пермская скульптура. Н. М. Кирьянов. «Ангел». Дерево. Начало 20 в. Пермская художественная галерея.
Пермская скульптура. «Распятие». Дерево. 17 в. Фрагмент. Пермская художественная галерея.
Пермская скульптура. «Трубящий ангел». Дерево. 19 в. Фрагмент. Пермская художественная галерея.
Пермская скульптура. «Христос скорбящий». Дерево. 17 в. или 18 в. Фрагмент. Пермская художественная галерея.
Пермская скульптура. «Снятие со креста». Дерево. 18 в. Пермская художественная галерея.
Пермская скульптура. «Параскева Пятница». Дерево. 17 в. Фрагмент. Пермская художественная галерея.


Пермские операции 1918-19 1) оборонительные действия 3-й армии 29 ноября - 6 января и наступление 2-й и 3-й армий Восточного фронта 19-28 января против екатеринбургской группы колчаковских войск (с конца декабря Сибирская армия генерала Р. Гайды) во время Гражданской войны 1918-20. В ноябре 1918 войска Восточного фронта, согласно решению ЦК РКП(б) и директиве Главного командования, перешли в наступление против войск адмирала Колчака. На уфимском направлении наступали 1-я и 5-я армии, 3-я армия (командир М. М. Лашевич, 36 тыс. штыков и сабель) наступала на Кунгур - Красноуфимск - Екатеринбург (ныне Свердловск). Южнее наступала 2-я армия (командир В. И. Шорин). Екатеринбургская группа белых (свыше 45 тыс. штыков и сабель) получила задачу разгромить 3-ю армию, овладеть Пермью и выйти на р. Каму для флангового удара в тыл войскам Восточного фронта, наступавшим на Уфу. 29 ноября белые, создав на направлении ударов превосходство в силах в 2-3 раза, перешли в наступление. Советские войска 3-й армии оказали упорное сопротивление, но крупные потери (до 50%), растянутость фронта (около 400 км) и неустойчивость некоторых частей вынудили их к отходу. Слабая по численности 2-я армия (9 тыс. штыков и сабель), отстававшая от 3-й на 150 км, не могла оказать ей помощь. 24 декабря была оставлена Пермь. Но и колчаковские войска, понёсшие значительные потери, не могли продолжать наступление. 5-6 января в Вятку прибыла партийно-следственная комиссия ЦК РКП(б) в составе Ф. Э. Дзержинского и И. В. Сталина для расследования причин падения Перми. Комиссия сыграла большую роль в восстановлении боеспособности 3-й и усилении 2-й армий. Однако её вывод о том, что главные усилия Колчака сосредоточены на пермском направлении, не соответствовал действительности. В связи с успешным продвижением советских войск на уфимском направлении (31 декабря была освобождена Уфа) 6 января 1919 Колчак отдал приказ о переходе Сибирской армии к обороне и перегруппировке сил на уфимское направление. В литературе 30-х гг. падение Перми необоснованно трактовалось как «пермская катастрофа» всего Восточного фронта, в то время как действия Сибирской армии представляли собой лишь частный успех. Падение Перми вскрыло крупные недостатки в комплектовании и организации частей, подготовке резервов, работе штабов и политических органов. Отчёт комиссии ЦК РКП(б) о причинах падения Перми был учтен при выработке решений 8-го съезда партии по военным вопросам и сыграл значительную роль в укреплении Красной Армии. Командование Восточного фронта подготовило наступление для возвращения Перми. Удар с фронта (с 3.) наносила 3-я армия (20,6 тыс. штыков и сабель) и с фланга (с Ю.) 2-я армия (18,5 тыс. штыков и сабель), обеспечивающий удар на Красноуфимск возлагался на ударную группу 5-й армии (4 тыс. чел.). Отсутствие необходимого превосходства в силах и поспешность в подготовке наступления (начато 19-21 января) не позволили советским армиям выполнить поставленные задачи. К 28 января 2-я армия продвинулась на 20-40 км, 3-я армия - на 10-20 км, ударная группа 5-й армии продвинулась на 35-40 км. Это наступление задержало перегруппировку белогвардейских войск на уфимское направление.

2) Наступательная операция 3-й и 2-й армий при содействии Волжской военной флотилии 20 июня - 1 июля 1919 против Сибирской армии генерала Гайды с целью освобождения Перми. В ходе контрнаступления Восточного фронта 1919 2-я и 3-я армии (48 тыс. штыков и сабель) к 20 июня отбросили армию Гайды (44 тыс. штыков и сабель) с рубежей р. Вятки на р. Каму и вышли на дальние подступы к Перми. Планом операции предусматривалось нанести удар войсками 3-й армии (командир С. А. Меженинов) на Пермь с З. и С.-З. и вспомогательный удар войсками 2-й армии на Кунгур. 20-21 июня при поддержке кораблей флотилии 2-я армия форсировала р. Каму около г. Оса, а 29 июня вышла на подступы к Кунгуру и создала угрозу коммуникациям пермской группировке белых с Екатеринбургом. 30 июня с помощью флотилии через Каму переправились 30-я, а затем 29-я дивизии 3-й армии. 1 июля 2-я армия освободила Кунгур, а 3-я армия обходным маневром 29-й дивизии с С.- Пермь. В результате Советской республике были возвращены важные промышленные районы Западного Урала.

Лит.: Андреев К. Н., Разгром белогвардейцев и интервентов на Урале, Пермь, 1969; Спирин Л. М., Разгром армии Колчака, М., 1957; Эйхе Г. Х., Уфимская авантюра Колчака (март - апрель 1919), М., 1960.

А. М. Агеев.


Пермский театр оперы и балета академический им. П. И. Чайковского, один из старейших русских музыкальных театров. В 1878 в Перми было построено театральное здание, в котором стали регулярно выступать различные частные оперные труппы. После Октябрьской революции 1917 открылся в 1920. С середины 20-х гг. ставил первые оперы советских композиторов - «Стенька Разин» Бершадского, «Орлиный бунт» Пащенко, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Дзержинского и др. Балетная труппа основана в 1926, первый спектакль - «Жизель» Адана. В 1941-1944 выступал в Березняках, Кизеле, Краснокамске и др. (в его помещении играл Ленинградский театр оперы и балета). Театр плодотворно работает над советской оперой, среди постановок - «Севастопольцы» Коваля (1946; Государственная премия СССР, 1947), «Иван Болотников» Степанова (1950, Государственная премия СССР, 1951), «Овод» Спадавеккиа (1957), «Семен Котко» Прокофьева (1960).

Среди лучших постановок 60 - начале 70-х гг.: оперы «Трубадур» Верди (1964), «Борис Годунов» Мусоргского (1965), «Орлеанская дева» Чайковского (1969), «В бурю» Хренникова (1971), «Чёрт и Кача» Дворжака (1970), «Опричник» Чайковского (1974) и др.; балеты «Берег надежды» Петрова (1963), «Спартак» Хачатуряна (1969), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1972), одноактные балеты «Чудесный мандарин» Бартока, «Три карты» на музыку Прокофьева, «Пульчинелла» Стравинского (все в 1973). В 1965 театру присвоено имя П. И. Чайковского (к 1974 в его репертуаре все оперы и балеты композитора); с 1969 - академический.

В труппе театра (1974): певцы - народная артистка СССР К. К. Кудряшова, народный артист РСФСР В. Я. Богданов, А. А. Даньшин, заслуженные артисты РСФСР Т. А. Воскресенская, Т. В. Дроздова, В. В. Елин, Л. А. Соляник, Э. М. Шубина, заслуженный артист Дагестанской АССР И. Л. Киселев; солисты балета - народная артистка РСФСР М. Б. Подкина, заслуженные артисты РСФСР Л. В. Асауляк, Н. Н. Дьяченко, Л. А. Кулакова, И. И. Шаповалов, Р. М. Шлямова, К. А. Шморгонер, среди молодых солистов - лауреаты Международных конкурсов М. Ф. Даукаев, Н. В. Павлова, О. И. Ченчикова и др. Главный дирижёр - народный артист РСФСР Б. И. Афанасьев; главный режиссёр - заслуженный деятель искусств РСФСР И. И. Келлер; главный балетмейстер - Н. Н. Боярчиков; главный хормейстер - В. В. Васильев; главный художник - Г. С. Арутюнов. Балетная труппа выступала за рубежом (страны Латинской Америки, Австрия, Нидерланды, Италия, Югославия). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1946).


Пермский университет им. А. М. Горького, один из старейших вузов Урала. Основан в 1916 как отделение Петроградского университета (физико-математический, историко-филологический, юридический факультеты), с 1917 - самостоятельный вуз. В П. у. работали Б. Д. Греков, С. П. Обнорский, А. А. Заварзин, А. Г. Генкель, А. А. Рихтер, В. Н. Парин, А. А. Фридман, В. П. Первушин, П. И. Чистяков. В 1931 на базе отделений университета созданы медицинский, педагогический, химико-технологический институты в Перми, ветеринарный институт в Троицке. В 1936 П. у. присвоено имя А. М. Горького. В составе П. у. (1974): факультеты - механико-математический, физический, химический, биологический, геологический, географический, экономический, исторический, филологический, юридический, повышения квалификации специалистов; вечернее, заочное, подготовительное отделения; 50 кафедр, проблемная лаборатория радиоспектроскопии, вычислительный центр, естественнонаучный институт, 10 музеев, 2 учебно-опытных хозяйства, ботанический сад; в библиотеке свыше 1 млн. тт. В 1973/74 учебном г. обучалось свыше 10 тыс. студентов, работало около 300 преподавателей, в том числе 39 профессоров и докторов наук, 236 доцентов и кандидатов наук. Издаются «Учёные записки» (с 1929). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966).

В. П. Живописцев.


Пермутиты (от лат. permuto - обмениваю) искусственные алюмосиликаты, по химическому составу и свойствам близкие к природным цеолитам. Общая формула П.- Na2O·Al2O3·nSiO2·mH2O, где n от 1 до 10, m от 1 до 2. Способны к ионному обмену. Применяются как неорганические Иониты для умягчения воды. Под этим же названием за рубежом выпускают некоторые марки синтетических ионообменных смол.

Лит. см. при ст. Иониты.


Пермь (в 1940-57 - Молотов) город, центр Пермской области РСФСР. Расположен в центральной части области, по берегам Камы (ниже устья Чусовой), в месте пересечения реки ж.-д. магистралью Москва - Киров - Свердловск. Транспортный узел (ж.-д., речной, автомобильный и воздушный). Население 920 тыс. чел. в 1974 (121 тыс. чел. в 1926, 306 тыс. в 1939, 629 тыс. в 1959 и 850 тыс. чел. в 1970).

В 1723 на месте деревни Ягошиха (возникла в начале 17 в.) при впадении р. Ягошиха в Каму был построен медеплавильный завод с посёлком, переименованным в 1781 в город. С 1781 П.- центр Пермского наместничества, с 1796 губернский город, где в 1807-1830 находилось горное управление Уральских заводов. С середины 19 в. торговый центр и порт на Каме. В 1874 через город проложена Уральская железная дорога. П. была местом политической ссылки (в 1835 сюда был сослан А. И. Герцен, в 1880-81 - В. Г. Короленко и др.). В 90-х гг. 19 в. возникли социал-демократические кружки; в 1902 оформился Пермский комитет РСДРП. В октябре 1905 на Мотовилихинском заводе, в пригороде П., возник Совет рабочих депутатов, а 12-13 декабря вспыхнуло вооружённое восстание рабочих Мотовилихи. Советская власть установлена 23 ноября (6 декабря) 1917. В ночь с 24 на 25 декабря 1918 город был захвачен колчаковскими войсками. В результате Пермских операций 1918-19 был освобожден.

В городе учились изобретатель радио А. С. Попов (1873-77), а в начале 80-х гг. 19 в.- писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк.

22 января 1971 город награжден орденом Ленина.

За годы Советской власти П. превратилась в крупный промышленный центр Советского Союза. Преобладают отрасли тяжёлой индустрии, прежде всего машиностроения: оборудование для металлургической, горнодобывающей и лесной промышленности, электротехническая продукция, моторы, станки, речные суда, изделия широкого потребления (велосипеды, патефоны и др.). В числе крупнейших предприятий заводы: машиностроительные им. В. И. Ленина, им. Ф. Э. Дзержинского, моторостроительный им. Свердлова и кабельный. Имеется металлургия, много металла и особенно металлоизделий поступает с предприятий Урала и др. районов страны. П.- важный центр химического производства (на местном и привозном сырье): вырабатываются фосфорные удобрения, серная кислота, красители, различная продукция нефтехимической промышленности, созданной на базе размещенного в П. мощного нефтеперерабатывающего комбината им. 23-го съезда КПСС. Большое значение имеет лесоперерабатывающая промышленность - бумажный комбинат, лесокомбинат «Красный Октябрь», домостроительный комбинат, заводы лесо- и шпалопиления. Крупный полиграфический комбинат. Развита пищевая и лёгкая промышленность, обслуживающая потребности города и Пермской области. Известностью пользуется фабрика клавишных инструментов. В черте города, кроме тепловых электростанций, находится пущенная в 1954 Камская ГЭС (504 Мвт) с судоходным шлюзом; по трубопроводам поступает нефть (с промыслов Пермской области и Татарской АССР) и газ (с С.-3. Тюменской области).

Н. В. Комар.

Наиболее выдающиеся архитектурные сооружения: барочный Петропавловский собор (1757-64, колокольня - 19 в.), ампирные здания - кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря (1798-1832, архитекторы Л. Руска, И. И. Свиязев и др.), постройки И. И. Свиязева (преимущественно 1820-30-е гг.). Многочисленные образцы эклектики и «Модерна» (постройки А. И. Ожегова, В. В. Попатенко, А. Б. Турчевича и др.). В соответствии с генеральным планом (1960-е гг., «Ленгипрогор») ведётся интенсивное жилое и культурно-бытовое строительство, разбиваются лесопарки. Памятник В. И. Ленину (1954, бронза, гранит, скульптор Г. В. Нерода, арх. Г. И. Гараев). Жилищный фонд на 1 января 1974 достиг 10,2 млн.м; возникли новые жилые районы, развивается современный внутригородской транспорт, сооружен автодорожный мост через Каму, городская набережная и др. Город протянулся вдоль реки на 50 км.

В П. 6 высших учебных заведений: университет, институты - политехнический, медицинский, сельскохозяйственный, фармацевтический, педагогический; 20 средних специальных учебных заведений. Имеются учреждения Уральского научного центра АН СССР.

П.- город давних музыкальных и театральных традиций. В 1806 состоялся первый музыкальный спектакль. В 1878 сооружено каменное здание оперного театра. В 1895 была организована театральная дирекция, сменившая частную антрепризу. В 1973 в П. работают: Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Драматический театр (основан 1927), Театр юного зрителя (основан 1964), Театр кукол (основан 1940), областная филармония и государственный цирк. В П. имеются: областной краеведческий музей (с филиалом - домом-музеем «Подпольная типография Пермского комитета РСДРП 1906 года»), диорама «Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Мотовилихе», государственная художественная галерея с уникальной коллекцией деревянной пермской скульптуры. Телецентр.

В 1973 в П. было 49 больничных учреждений на 13 тыс. коек (14,1 койки на 1 тыс. жителей) против 25 больниц на 4,3 тыс. коек (12,9 койки на 1 тыс. жителей) в 1940. Функционировали 83 детских яслей на 8,1 тыс. мест (38 на 2,3 тыс. мест в 1940), 5 детских санаториев (2 в 1940). Работали 4,5 тыс. врачей, то есть 1 врач на 204 жителей (824 врача, то есть 1 врач на 401 жителей, в 1940). Медицинский (основан в 1930; лечебный, санитарно-гигиенический, стоматологический и педиатрический факультеты) и фармацевтический (основан в 1937) институты. Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (основан в 1912). Медицинское и фармакологическое училища. В 58 км от П.- бальнеологический курорт Усть-Качка.

Лит.: Глушков Д. И., Пермь. Путеводитель-справочник, 2 изд., Пермь, 1970; Памятники истории и культуры Пермской области, Пермь, 1971; Тиунов В. Ф., Трофимов Н. Н. и Мухин С. Г., Пермь индустриальная, Пермь, 1973; 250 лет Перми, Пермь, 1973.

Пермь. Комсомольский проспект.
Пермь. Общий вид города. Начало 20 в.


Пермяк Евгений Андреевич [родился 18(31). 10.1902, Пермь], русский советский писатель. Окончил педагогический факультет Пермского университета (1930). Печатается с 1924. В 30-х гг. выступал как драматург (пьесы «Лес шумит», 1937; «Перекат», 1939, и др.). Автор сборников сказок и научно-популярных книг для детей и юношества («Кем быть?», 1946; «Дедушкина копилка», 1957; «От костра до котла», 1959; «Замок без ключа», 1962, и др.), в которых утверждается великое значение труда. Верен этой теме и в романах: «Сказка о сером волке» (1960), «Последние заморозки» (1962), «Горбатый медведь» (1965), «Царство Тихой Лутони» (1970) и др. Книги П. переведены на иностранные языки. Награжден 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Избранные произведения. [Вступит. ст. В. Полторацкого], т. 1-2, М., 1973; Памятные узелки. Сказки, М., 1967; Яргород, М., 1973.

Лит.: Гура В., Путешествие в мастерство, Очерк творчества Евгения Пермяка, М., 1972.

В. В. Гура.


Пермяки устаревшее название народа коми-пермяков.


Пермяков Яков (г. рождения неизвестен - умер 1712), русский мореход и промышленник. В 1710, плавая от р. Лена к Колыме, видел в море два острова (Б. Ляховский и один из Медвежьих островов). В 1712 вместе с М. Вагиным прошёл на собаках от устья Яны до Б. Ляховского острова и обследовал его. На обратном пути П. был убит взбунтовавшимися казаками.


Пернамбуку Пернамбуку (Pernambuco) штат на С.-В. Бразилии. Площадь 98,3 тыс.км². Население 5,2 млн. чел. (1970). Административный и экономический центр - г. Ресифи. На побережье - плантации сахарного тростника и мясное животноводство. На плоскогорье - главным образом пастбищное животноводство (преимущественно крупный рогатый скот). Добыча фосфоритов. Пищевая, текстильная, химическая, цементная, бумажная промышленность.


Пернамбуку Пернамбуку (Pernambuco) город в Бразилии; см. Ресифи.


Перник город в Болгарии, в межгорной котловине на р. Струма, к Ю.-З. от Софии. Административный центр Перникского округа. 84 тыс. жителей (1974). Крупный ж.-д. узел. Важный центр тяжёлой промышленности страны, развивается в тесных производственных связях с Софией. Добыча бурого угля; производство электроэнергии (ТЭС Република и Перник), чёрная металлургия (комбинат им. В. И. Ленина), машиностроение (горное оборудование и др.), стекольный и пектиновый заводы.


Перникская стачка 1906 первая массовая стачка шахтёров в Болгарии, организованная Болгарской рабочей социал-демократической партией (т. с.) [БРСДП (т. с.)] в Перникском каменноугольном бассейне. Происходила с 18 июня по 24 июля под влиянием Революции 1905-07 в России. Явилась протестом рабочих против тяжёлых условий труда. В П. с. участвовало около 1 тыс. чел. (из 1500 работавших в копях «Перник»). Стачечники требовали признания за шахтёрами права создать профсоюз, введения 8-часового рабочего дня, увеличения зарплаты, улучшения условий труда. В руководстве стачкой участвовали Д. Благоев, Г. Димитров, Г. Кирков и др. деятели БРСДП (т. с.). Свою солидарность с шахтёрами «Перника» высказали рабочие Софии, Плевена, Бургаса и др. городов Болгарии. Правительство бросило против бастовавших полицию и войска. Стачка закончилась частичной победой рабочих: была повышена зарплата, вскоре после стачки создан профсоюз горняков.

Лит.: Младенов Д., Пернишката рудничарска стачка през 1906 година, София, 1955.


Перникский округ (Пернишки окръг) административно-территориальная единица на З. Болгарии. Площадь 2,4 тыс.км². Население 180 тыс. чел. (1974). Административный центр - г. Перник. Экономика округа имеет индустриальный характер. Хозяйственная жизнь сосредоточена в основном в межгорных котловинах - Перникской, Радомирской, Трынской. Основа хозяйства округа - тяжёлая промышленность, развившаяся на базе Перникского буроугольного бассейна. Главные отрасли: угольная, электроэнергетическая, чёрная металлургия (комбинат им. В. И. Ленина в Пернике), машиностроение (горное оборудование, станки, электроаппаратура и др.) в гг. Перник, Радомир, Трын, Брезник. Стекольная, цементная, пищевая промышленность. В общенациональном производстве П. о. выделяется продукцией угля, чёрных металлов, цемента, стекла, электроэнергии. Сельское хозяйство имеет местное значение.

Э. Б. Валев.


Пернициозная анемия (от лат. perniciosus - гибельный, опасный) болезнь Аддисона-Бирмера, заболевание крови, обусловленное недостатком в организме витамина B12; см. в ст. Анемия.


Пернов прежнее название г. Пярну Эстонской ССР.


Перо в графике,

1) инструмент для рисования при помощи жидкого красящего вещества (разного рода чернил и туши), изготовленный из металла, птичьих перьев или тростника (см. Калам).

2) Обозначение техники рисунка, выполненного П. Характерной особенностью такого рисунка является контурная или штриховая манера исполнения.


Перов Василий Григорьевич [21.12.1833 (2.1.1834) или 23.12.1833 (4.1.1834), Тобольск, - 29.5(10.6). 1882, с. Кузьминки, ныне в черте г. Москвы], русский живописец. Учился в Арзамасской школе живописи А. В. Ступила (1846-49; с перерывами) и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1853-61) у М. И. Скотти, А. Н. Мокрицкого и С. К. Зарянко. Пенсионер АХ (1862-69, до 1864 в Париже). Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (см. Передвижники). В начале 60-х гг. П. создал ряд обличительных жанровых картин: подробно рассказывая о несложных будничных событиях, усиливая и заостряя (вплоть до гротеска) социальные характеристики персонажей, П. указывал на конкретных носителей общественного зла в крепостнической России [ «Сельский крестный ход на пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862; см. илл.) - обе в Третьяковской галерее]. Стремясь преодолеть пестроту академической живописи, П. в этих картинах использовал коричневые и серые цвета, которые сближал друг с другом посредством светотени. Работы парижского периода отмечены растущим интересом к человеческой индивидуальности, тягой к тональному колориту («Слепой музыкант», 1864, Третьяковская галерее). Во 2-й половине 1860-х гг. критические тенденции в творчестве П. реализуются в произведениях, проникнутых сочувствием и состраданием к нищему, обездоленному люду. В картинах, ставших лаконичнее по композиции, выдержанных в единой серовато-коричневой гамме, большое значение приобретает пейзаж, получивший «социальный» характер и создающий общий эмоциональный строй произведения («Проводы покойника», 1865, «„Тройка". Ученики мастеровые везут воду», 1866, «Утопленница», 1867, «Последний кабак у заставы», 1868,- все в Третьяковской галерее). Во 2-й половине 1860-х гг. П. создал ряд картин, близких по жанру к портрету, в которых стремился передать индивидуальные качества людей из народа, их способность глубоко мыслить и чувствовать («Фомушка-сыч», 1868, «Странник», 1870,- обе в Третьяковской галерее). В начале 70-х гг. в поисках положительных героев П. работал над портретами представителей передовой русской интеллигенции, подчёркивая в них творческое начало. Для портретов П. характерны объективность отношения к модели, точность социальной характеристики, единство композиции, позы и жеста с психологическим состоянием человека (портреты: А. Н. Островского, 1871, В. И. Даля и Ф. М. Достоевского - оба 1872: все три - в Третьяковской галерее). В 1870-80-х гг., в условиях роста общественных противоречий в пореформенную эпоху, когда были исчерпаны возможности просветительской критики действительности, П. испытал идейный кризис (в 1877 порвал с передвижниками): от обличительных жанровых тем он перешёл преимущественно к бытописательским «охотничьим» сценам («Птицелов», 1870, «Охотники на привале» и «Рыболов» - обе 1871; все три - в Третьяковской галерее), а также к исторической живописи, потерпев в ней ряд творческих неудач («Суд Пугачева», 1875, Исторический музей, Москва). Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1871-82). Ученики: Н. А. Касаткин, С. А. Коровин, М. В. Нестеров, А. П. Рябушкин.

Лит.: Собко Н. П., В. Г. Перов. Его жизнь и произведения, СПБ, 1892; Федоров-Давыдов А. А., В. Г. Перов, [М.], 1934; Архангельская А. И., В. Г. Перов, М., 1950.

Д. В. Сарабьянов.

В. Г. Перов. «Чаепитие в Мытищах». 1862. Третьяковская галерея. Москва.
В. Г. Перов. «Охотники на привале». 1871. Третьяковская галерея.
В. Г. Перов. «Последний кабак у заставы». 1868. Третьяковская галерея. Москва.
В. Г. Перов. Портрет А. Н. Островского. 1871. Третьяковская галерея, Москва.
В. Г. Перов.
В. Г. Перов. «Сельский крестный ход на пасхе». 1861. Третьяковская галерея. Москва.
В. Г. Перов. Портрет А. К. Саврасова. Третьяковская галерея. Москва. Фрагмент.


Перовск Форт-Перовский, прежнее (до 1925) название г. Кзыл-Орда, центра Кзыл-Ординской области Казахской ССР.


Перовская Софья Львовна [1(13).9. 1853, Петербург,- 3(15).4.1881, там же], русская революционерка, народница. Из дворян. В 1869 поступила на Аларчинские женские курсы в Петербурге. В конце 1870, порвав с отцом, ушла из дома. В 1871-72 была в числе организаторов общества чайковцев. В 1872-73 и 1874-77, готовясь к «хождению в народ», работала в Самарской, Тверской, Симбирской губернии, получила диплом народной учительницы, окончила фельдшерские курсы. В Петербурге (1873) содержала конспиративные квартиры, вела пропаганду среди рабочих. В январе 1874 арестована и заключена в Петропавловскую крепость. По «процессу 193-х»; (1877-78) была оправдана. Участвовала в неудачной попытке освободить И. Н. Мышкина. Летом 1878 вступила в «Землю и волю», вскоре арестована вновь и в административном порядке выслана в Олонецкую губернюю, по пути в ссылку бежала, перешла на нелегальное положение. Как член «Земли и воли» ездила в Харьков для организации освобождения политических заключённых из централа. В 1879 участвовала в Воронежском съезде. С осени 1879 - член Исполнительного комитета, а затем Распорядительной комиссии «Народной воли». Занималась организационными делами партии, вела пропаганду среди студентов, военных, рабочих, участвовала в организации «Рабочей газеты», поддерживала связи с политзаключёнными петербургских тюрем. Участвовала в подготовке покушений на Александра II: под Москвой (ноябрь 1879), в Одессе (весна 1880), в Петербурге (1 марта 1881). Была ближайшим другом, а затем женой А. И. Желябова. Арестована 10 марта 1881. По процессу первомартовцев приговорена к повешению. П.- первая женщина в России, казнённая по политическому делу.

Лит.: Павлюченко Э. А., С. Перовская, М., 1959; Сегал Е. А., С. Перовская, М., 1962.

Э. А. Павлюченко.

С. Л. Перовская.


Перовский Василий Алексеевич [9(20).2.1795, г. Почеп ныне Брянской области, -8(20).12.1857, Алупка], русский военный деятель, генерал-адъютант (1833), генерал от кавалерии (1843), граф (с 1855). Побочный сын А. К. Разумовского. Окончил Московский университет и школу колонновожатых (1811). Участвовал в Отечественной войне 1812 и русско-турецкой войне 1828-29. Был близок к императору Николаю I. В 1832-42 и 1851-57 военный губернатор Оренбургской губернии и командир Отдельного Оренбургского корпуса. Руководил походом 1839-40 в Хиву, окончившимся неудачей. В 1853 русские войска под командованием П. заняли крепость Ак-Мечеть (Форт-Перовский, позже г. Перовск, ныне Кзыл-Орда), построили ряд укреплений на р. Сырдарья, что наряду с созданием Аральской военной флотилии способствовало в дальнейшем завоеванию Кокандского ханства.


Перовский Лев Алексеевич [9(20).9.1792-9(21).11.1856, Петербург], граф, русский государственный деятель, генерал от инфантерии (1855). Побочный сын графа А. К. Разумовского. Окончил Московский университет (1811) и поступил на военную службу (в отряд колонновожатых, который выполнял функции Генерального штаба). Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813-14. Был членом ранних декабристских организаций, но в 1821 от движения отошёл. Выйдя в отставку, в 1823-26 служил в Коллегии иностранных дел, в 1826-1840 в департаменте и министерстве уделов (с 1840 товарищ министра). В 1841-52 мин. внутренних дел. По записке «Об уничтожении крепостного сословия в России», поданной П. Николаю I, в 1846 был учрежден так называемый «Секретный крестьянский комитет» (см. Секретные комитеты). В 1852-56 возглавлял министерство уделов. С 1850 заведовал Комиссией для исследования древностей; участвовал в археологических раскопках под Новгородом, в Суздале, в Крыму; собрал большую нумизматическую коллекцию (ныне в Эрмитаже) и коллекцию старинного русского серебра.

Лит.: Васильчиков А. А., Семейство Разумовских, т. 2, СПБ, 1880; Варадинов Н., История Министерства внутренних дел, ч. 3, кн. 3, СПБ, 1862; Столетие уделов. 1797-1897, СПБ. 1897.


Перовскит (от имени Л. А. Перовского (См. Перовский)) 1) минерал из класса окислов. Химический состав соответствует формуле CaTiO3 (41,24% CaO и 58,76% TiO2); иногда содержит примеси Ce (кнопит), Nb, Ce, Fe (дизаналит), Na, Ce, Ti, Mb (Лопарит). Кристаллизуется в псевдокубич. системе. В псевдоизометрич. структуре П. каждый атом Ca окружен 12 атомами кислорода, расположенными по вершинам кубооктаэдра, а Ti находится в октаэдрич. координации. На псевдокубич. гранях имеется характерная штриховка, параллельная ребрам. Спайность по кубу ясная; тв. по минералогич. шкале 5,5-6, плотность 3950-4040 кг/м³. Цвет чёрный, серовато-чёрный, коричневато-бурый. Весьма характерен для ультраосновных щелочных пород (оливинитов» пироксенитов, кимберлитов) и связанных с ними рудных сегрегаций и карбонатитов. Образует вкрапления на контактах основных пород с известняками, в хлоритовых сланцах и в нефелиновых, лейцитовых и мелилитовых базальтах. Разновидности П. используются для получения редкоземельных элементов цериевой группы (кнопит), ниобия и титана (лопарит). 2) Группа хим. соединений, которые в кристаллич. состоянии имеют структуру типа П. Их общая формула ABX3, где А - одно-четырёхвалентные катионы, В - одно - семивалентные катионы, Х - анионы, главным образом кислород (например, NaNbOs, BaTiO3). Большое число этих соединений является сегнетоэлектриками (BaTiO3, LiNbO3 и др.), некоторые обнаруживают свойства полупроводников, магнитную упорядочиваемость и сверхпроводимость (SrTiO3 и др.).


Пероксигидраты молекулярные соединения, аналогичные кристаллогидратам, содержащие кристаллизационную перекись водорода, например K2CO3·3Н2О2. См. Перекисные соединения.


Пероксидазы группа ферментов класса оксидоредуктаз; катализируют окисление различных полифенолов, алифатических и ароматических аминов, а также жирных кислот (пероксидаза жирных кислот), цитохрома (цитохромпероксидаза), глутатиона (глутатионпероксидаза) с помощью перекиси водорода (H2O2) или органических перекисей. П., выделенные из различных источников, различаются молярной массой и субстратной специфичностью. Наиболее широко распространена и подробно изучена растительная П. (главным образом из корней хрена; молярная масса 44100), простетическая группа которой близка гему гемоглобина (последний обладает слабой пероксидазной активностью). Играет важную роль в дыхании растений, катализируя наряду с полифенолоксидазой окисление дыхательных хромогенов в дыхательные пигменты. У животных П. в небольших количествах обнаруживаются лишь в лейкоцитах и молоке. П. хрена применяют в лабораториях при определении глюкозы в крови и моче, а также в качестве маркерного белка в цитохимических исследованиях.


Пероксиды соединения, в которых атомы кислорода связаны и друг с другом и с атомами более электроположительного элемента. Примеры: пероксид водорода Н-О-О-Н, пероксид бария 19/1903772.tif. Термин «П.» введен международной номенклатурой химической; по русской номенклатуре П. называются перекисями. См. Перекисные соединения.


Пероксо... (от Пер... и лат. Oxygenium - кислород) в названии химических соединений означает замещение атома кислорода -О- атомной группой -О-О-. Примеры: Пероксосерные кислоты и Пероксосульфаты.


Пероксокислоты кислоты, в которых пероксогруппа -О-О- входит в состав комплексного аниона. Известны также соли П. (см. Пероксосерные кислоты и Пероксосульфаты).


Пероксосерные кислоты кислородные кислоты серы, характеризующиеся наличием пероксогруппы -О-О-. Известны три П. к.: пероксо-моносерная H2SO5, пероксодисерная H2S2O8 и пероксотрисерная H2S3O11. Наиболее изучены H2SO5 (называется также кислота Каро) и H2S2O8 (называется также надсерная кислота) и их соли - Пероксосульфаты. В свободном виде H2SO5 и H2S2O8 - бесцветные кристаллы, плавящиеся соответственно при 45°C и 65°C. Их водные растворы получают электролизом растворов серной кислоты. H2SO5 - сильный окислитель, применяемый в органическом синтезе. H2S2O8 и её соли - также окислители; служат исходными продуктами при получении H2O2.


Пероксосульфаты соли пероксосерных кислот. Пероксомоносерная кислота H2SO5 образует кислые соли (например, NaHSO5) и средние (Na2SO5); кислые - хорошие отбеливатели; средние - практического применения не нашли. Пероксодисерная кислота H2S2O8 образует лишь средние соли, из которых наибольшее применение имеют (NH4)2S2O8 (см. Аммония персульфат) и K2S2O8; последний служит для получения растворов H2O2 (см. Перекись водорода), как окислитель и как инициатор реакций полимеризации, для отбеливания жиров и мыла.


Перон (Perón) Хуан Доминго (8.10. 1895, Лобос,- 1.7.1974, Буэнос-Айрес), государственный и политический деятель Аргентины. Профессиональный военный. В 1936-37 военный атташе в Чили. В 1937-40 находился в Европе (для ознакомления с методами военной подготовки). В 1941-43 один из руководителей офицерской организации ГОУ (Grupo de oficiales unidos) в Аргентине, совершившей в июне 1943 государственный переворот. В 1943-45 занимал посты военного министра, министра труда, вице-президента. В 1946-55 президент. В 1947 создал Перонистскую партию (с 1955 называется Хустисиалистской). Используя благоприятную экономическую конъюнктуру, сложившуюся во время 2-й мировой войны 1939-45 и в послевоенные годы, удовлетворил некоторые требования национальной буржуазии (в области внешней торговли) и сделал ряд уступок народным массам (в частности, была повышена зарплата некоторым категориям рабочих). Выступал с антиимпериалистическими националистическими лозунгами, однако постепенно отступил под нажимом империалистических монополий США. Воспользовавшись ростом недовольства трудящихся, средних слоев, наиболее реакционные круги в сентябре 1955 свергли правительство П. В 1955 - июне 1973 в эмиграции в Испании. С сентября 1973 вновь президент Аргентины.

Лит.: Кодовилья В., Избр. статьи и речи, М., 1970; Гиольди Р., Перонизм и проблемы борьбы прогрессивных сил за создание единого фронта, «Латинская Америка», 1972, № 6; 1973, № 1.


Пероноспоровые грибы (Peronosporales) порядок грибов класса фикомицетов. Вегетативное тело в виде неклеточного мицелия, иногда с гаусториями (рис. 1). Органы бесполого размножения - обособленные спороносцы, несущие зооспорангии или конидии. При половом размножении после оплодотворения в оогонии образуется 1 ооспора (рис. 2, 10-12). П. г. объединяют 4 семейства: питиевые (Pythiaceae), фитофторовые (Phytophthoraceae), цистоповые (Cystopaccae) и пероноспоровые (Peronosporaceae). В семействе питиевых около 100 видов. Это - полупаразиты, живущие в воде или почве на мёртвых или живых растениях и животных; мицелий без гаусториев и с почти недифференцированным спороношением (рис. 2, 1). Наиболее известны виды рода питиум. Семейство фитофторовых представлено 1 родом Фитофтора с несколькими десятками видов; все они опасные паразиты - возбудители фитофторозов с.-х. растений (Phytophthora infestans - на паслёновых, P. cactorum - на многих растениях и др.), но им присущи и сапрофитные свойства. Мицелий у них иногда образует гаустории, спороношение мало дифференцированное (рис. 2, 2). В семействе цистоповых 1 род цистопус с 10 видами - облигатными паразитами цветковых растений, вызывающими уродливости пораженных органов растений. Мицелий с гаусториями, органы спороношения хорошо дифференцированы, спороносцы расположены сплошным слоем, зооспорангии в цепочках (рис. 2, 3). Семейство пероноспоровых включает 5 родов, различающихся типом ветвления древовидных спороносцев (рис. 2, 4-8). Мицелий с гаусториями. Многие из них возбудители ложной мучнистой росы. Plasmopara viticola, например, паразитирует на винограде, Peronospora tabacina - на табаке.

Н. С. Новотельнова.

Рис. 1. Мицелий пероноспоровых грибов: 1 - без гаусториев; 2 - с гаусториями.
Рис. 2. Спороношения: бесполое (1-9) и половое (10-12) у видов пероноспоровых грибов: 1 - Pythium debaryanum; 2 - Phytophthora infestans; 3 - Cystopus candidus; 4 - Basidiophora entospora; 5 - Sclerospora graminicola; 6 - Plasmopara helianthi; 7 - Bremia lactucae; 8 - Peronospora tabacina; 9 - прорастание зооспорангиев и конидий (справа); 10 - оогонии с антеридием; 11 - ооспоры; 12 - прорастание ооспор.


Пероноспороз опасная болезнь растений, вызываемая паразитическими пероноспоровыми грибами; то же, что Ложная мучнистая роса.


Перпендикуляр (лат. perpendicularis - отвесный, от perpendiculum - отвес) к данной прямой (плоскости), прямая, пересекающая данную прямую (плоскость) под прямым углом.


Перпендикулярность Две прямые называются взаимно перпендикулярными, если они составляют прямой угол (в пространстве такие прямые не должны обязательно пересекаться). Прямая l и плоскость p называются взаимно перпендикулярными, если l перпендикулярна ко всякой прямой, лежащей на p. Две плоскости называются взаимно перпендикулярными, если, пересекаясь, они образуют прямой Двугранный угол. Об обобщении понятия «П.» см. статью Ортогональность.


Перпетуум мобиле (от лат. регреtuum mobile - вечно движущееся) встречающееся в 19 в. обозначение инструментальной музыкальной пьесы виртуозного характера, мелодия которой развёртывается в непрерывном быстром движении мелкими длительностями. Широко известны П. м. Ф. Мендельсона-Бартольди (для фортепьянного соч. 119) и Н. Паганини (для скрипки с оркестром, соч. 11). См. также ст. Вечный двигатель.


Перпиньян (Perpignan) город на Ю. Франции, в 11 км от побережья Средиземного моря. Административный центр департамента Пиренеи Восточные. Центр исторической области Руссильон. 107 тыс. жителей (1968). Ж.-д. узел. Крупная пищевая, в том числе винодельческая, промышленность; холодильники. В районе - крупное производство ранних овощей, фруктов.


Перре (Perret) Огюст (12.2.1874, Брюссель, - 4.3.1954, Париж), французский архитектор. Учился в Школе изящных искусств в Париже у Л. С. Бернье и Ж. Гюаде. Профессор Специальной школы архитектуры в Париже (с 1928). Почётный президент Международного союза архитекторов (с 1948). Одним из первых начал строить целиком железобетонные здания. Стремясь эстетически осмыслить каркасные системы (обращаясь при этом к мотивам фахверковых готических построек), П. добивался полного соподчинения архитектурной формы и конструкции (жилой дом на улице Франклина, 1903; гараж на улице Понтьё, 1905-1906, разобран в 60-е гг.; театр на Елисейских полях, 1911-13; церковь Нотр-Дам в Ле-Ренси, 1922-23; все - в Париже). Решая преимущественно утилитарные задачи, П. придавал промышленным объектам предельную простоту и рациональность [доки в Касабланке, 1915; завод в Монтатере (департамент Уаза), 1920; завод в Иссуаре (департамент Пюи-де-Дом), 1939]. Попытки совместить рациональные конструктивные приёмы с неоклассической стилистикой, появившейся в работах П. в 20-30-е гг., привели в дальнейшем к сухости форм [комплекс Центра атомных исследований в Сакле (департамент Эссонн), 1947-53]. В последние годы жизни П. приступил к осуществлению крупных градостроительных проектов (застройка разрушенной части Гавра, начата в 1947).

Соч.: Contribution à une théorie de l'architecture, P., [1952].

Лит.: Rogers E., A. Perret, Mil., 1955; Zahar M., D'une doctrine d'architecture: A. Perret, P., [1959].

А. Д. Сарабьянов.

Гавр. Площадь Ратуши. Реконструкция начата в 1947. Арх. О. Перре.
О. Перре. Авеню Фош в Гавре. Строительство периода 1947-56.
Гавр после восстановления и реконструкции в 1947-56. Архитектор О. Перре. План центра города: 1 - площадь Ратуши; 2 - «Океанские ворота»; 3 - площадь Гамбетты; 4 - порт; 5 - бассейн.


Перрен Перрен (Perrin) Жан Батист (30.9. 1870, Лилль, - 17.4.1942, Нью-Йорк), французский физик, член Парижской АН (1923). По окончании Высшей нормальной школы в Париже (1894) работал там же. С 1898 - в Парижском университете (профессор с 1910). В 1940, после капитуляции Франции, выехал в США. Исследовал природу катодных и рентгеновских лучей (1895-98) и доказал, что первые представляют собой поток заряженных частиц. Изучал электрокинетические явления и предложил прибор для исследования электроосмоса (1904). Работы П. по изучению броуновского движения явились экспериментальным подтверждением теории Эйнштейна - Смолуховского; они позволили П. получить значение Авогадро числа, хорошо согласующееся со значениями, полученными др. методами, и окончательно доказать реальность молекул. Установил бимолекулярную структуру тонких мыльных плёнок. Совместно с сыном Ф. Перреном исследовал явления флуоресценции. Был популяризатором науки, его книга «Атомы» (1913, русский перевод 1924) стала классической. Почётный член АН СССР (1929, член-корреспондент 1924). Нобелевская премия (1926).

Соч.: Oeuvres scientifiques, P., 1950.

Лит.: Вавилов С. И., Памяти Жана Перрена, «Природа», 1943, №3; Ranc A., Jean Perrin, P., 1945; Lot F., Jean Perrin, [P., 1963] (имеется список трудов П. и лит. о нём).

И. Д. Рожанский.

Ж. Б. Перрен.


Перрен Перрен (Perrin) Франсис (родился 17.8.1901, Париж), французский физик, член Парижской АН (1953). Сын Ж. Б. Перрена. Окончил Высшую нормальную школу в Париже (1922). С 1923 работал в Парижском университете (в 1935-46 профессор), в 1941-43 в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В 1946-51 профессор Коллеж де Франс, в 1951-70 верховный комиссар по атомной энергии. Основные труды по изучению флуоресценции, броуновского движения (совместно с Ж. Б. Перреном) и по ядерной физике.


Перри Перри (Perry) Мэтью Колбрайт (10.4. 1794, Саут-Кингстон,- 4.3.1858, Нью-Йорк), военно-морской деятель США, коммодор (1841). Участвовал в войнах США с Великобританией (1812-14) и Мексикой (1846-48). В 1852 был послан во главе эскадры в Японию с целью заставить её правительство, придерживавшееся политики изоляции от внешнего мира, установить торговые и дипломатические отношения с США. Вынудил японское правительство под угрозой военных действий подписать договор 1854, открывший для американских судов порты Хакодате и Симода и положивший начало кабальным договорам США и европейских держав с Японией (см. Ансэйские договоры). П. был автором обширных планов американской экспансии на Дальнем Востоке; сделал ряд попыток захватить острова Бонин, Рюкю, Тайвань.

Лит.: Петров Д. В., Колониальная экспансия США в Японии в сер. XIX в., М., 1955; Griffis W. E., Matthew Calbraith Perry, a typical American naval officer, Boston, 1887.


Перри Перри (Perry) Ралф Бартон (3.7.1876, Поултни,- 22.1.1957, Кембридж, Массачусетс), американский философ-идеалист, представитель Неореализма. Профессор Гарвардского университета (1913-46), ученик и биограф У. Джемса. Начал философскую деятельность с критики идеализма Дж. Ройса (1901-02). В книге «Философские тенденции настоящего времени» (1912) сформулировал основные положения неореалистической теории познания; один из авторов неореалистического манифеста (1910) и сборника «Неореализм» (1912). С середины 1920-х гг. разрабатывал в основном этические и политические проблемы, рассматривал ценности как «функции интереса» («Общая теория ценности», 1926, и др.). По своим социально-политическим взглядам - сторонник буржуазной демократии.

Соч.: The thought and the character of W. James, v. 1-2, Boston, 1935; Puritanism and democracy, N. Y., 1944; The realms of value: a critique of human civilization, Camb. (Mass.), 1968.

Лит.: Хилл Т. И., Современные теории познания, пер. с англ., М., 1965; Богомолов А. С., Буржуазная философия США 20 в., М., 1974.


Перро Перро (Perrot) Жюль Жозеф (18.8. 1810, Лион,- 24.8.1892, Параме, Иль и Вилен), французский артист балета, балетмейстер. Один из выдающихся хореографов романтического балета 19 в. Учился классическому танцу у О. Вестриса, в 1830 дебютировал в Лондоне. В 1830-35 выступал в Парижской Опере; был партнёром М. Тальони. В 1841 сочинил танцы Жизели для танцовщицы К. Гризи к премьере балета «Жизель» Адана. В 1834-48 балетмейстер лондонского Королевского театра, где поставил балеты Ч. Пуньи: «Ундина» (1843), «Эсмеральда» (1844), «Катарина» (1846) и др. В 1848 был приглашен в Петербург как танцовщик-мим и главный балетмейстер. Исполнял в поставленных им балетах партии: Пьер Гренгуар («Эсмеральда»), Дьяволино («Катарина, дочь разбойника»), Алин («Питомица фей» Адана), Мефи-стофель («Фауст» Пуньи) и др. Большой мастер романтического балета, П. ставил спектакли на фантастические сюжеты («Ундина», «Питомица фей»), в жанре социально-любовной драмы («Эсмеральда», «Катарина, дочь разбойника»). Проникая в суть литературных произведений, П. создавал приёмами хореографической пластики сильные, яркие сценические характеры. В 1859, уехав из Петербурга, П. оставил театр.

Лит.: Слонимский Ю., Мастера балета, [М.- Л.], 1937; Красовская В., Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века, Л.- М., 1958; Guest J., The romantic ballet in England, L., 1954; его же, The romantic ballet in Paris, L., 1966.

В. М. Красовская.


Перро Перро (Perrault) Клод (около 1613, Париж,- 8.10.1688, там же), французский архитектор. Брат Ш. Перро. Врач по образованию, П. занимался математикой, физикой, техникой и археологией. Среди архитектурных произведений П. наиболее значительны его работы в Лувре, знаменующие вершину раннего французского Классицизма [из проектов П. были осуществлены главный (восточный) и более скромный южный фасады]. Парадный восточный фасад Лувра (1667-74; см. илл.), композиция которого подчинена строгому, крупномасштабному ритму парных коринфских колонн, полон ясного величия и благородства. Из теоретических работ П. выделяется перевод Витрувия (1673), долгое время считавшийся самым лучшим.

Лит.: Hautecoeur L., Histoire de l'architecture classique en France, t. 2, pt. 1, P., 1967; Brönner W. D., Blondel - Perrault, Bonn, 1972 (diss.).

К. Перро. Лувр в Париже. Франция. 1667-74. Восточный фасад.


Перро (Perrault) Шарль (12.1.1628, Париж,- 16.5.1703, там же), французский поэт и критик. Член Французской академии с 1671. Родился в буржуазно-чиновничьей семье. Был юристом. Первое произведение П.- пародийная поэма «Стены Трои, или Происхождение бурлеска» (1653). Писал аллегорические поэмы, оды, послания в стиле галантной придворной поэзии. Участник литературного «спора древних и новых», он отстаивал превосходство современных ему писателей над древними, отвергая классицистскую эстетику (поэма «Век Людовика Великого», 1687, диалоги «Параллели между древними и новыми в вопросах искусства и наук», т. 1-4, 1688-97), полемизировал с Н. Буало. Славу П. принёс сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с поучениями» (1697). Античной традиции П. противопоставил народную сказку («Красная Шапочка», «Мальчик с пальчик» и др.) и ввёл её в систему литературных жанров. «Сказки» способствовали демократизации литературы и оказали влияние на развитие мировой сказочной традиции (братья В. и Я. Гримм, Л. Тик, Х. К. Андерсен). Первый русский перевод сказок П. относится к 1768 («Сказки о волшебницах с нравоучениями»). Сказка «Кот в сапогах» переведена В. А. Жуковским (1845). На сюжеты сказок П. созданы оперы «Золушка» Дж. Россини, «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока, балеты «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Золушка» С. С. Прокофьева и др.

Соч.: Contes. [Textes établis, avec introduction par G. Rouger], P., [1967] (имеется лит.); в рус. пер.- Сказки, вступ. ст. Н. П. Андреева, [М.- Л.], 1936.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.- Л., 1946; Soriano М., Les contes de Perrault..., [P., 1968] (имеется лит.).

В. С. Лозовецкий.

Ш. Перро.


Перрон (Perron) Шарль Эдгар дю (2.11.1899, Батавия, ныне Джакарта, Индонезия,- 14.5.1940, Берген), нидерландский писатель. Занимался журналистикой в Париже. Написал автобиографические романы «Подготовка» (1927), «Родина» (1935), «Скандал в Голландии» (1939), в которых выразилось насмешливо-холодное отношение писателя к миру мещанского благополучия и, с другой стороны,- романтический пафос и уважение к человеку. Большое влияние на П. оказал Мультатули, которому он посвятил книгу «Человек из Лебака» (1937). П.- автор сборников стихов «Парландо» (1930) и «Микрохаос» (1932), литературно-критических работ (сборник «Худощавый человек», 1934).

Соч.: Verzameld werk, [dl 1-7] Amst. 1954-59.

Лит.: Leeuwen W. L. М. E. van, Drie vrienden: Menno ter Braak, Н. Marsman, E. du Perron. Studies en herinneringen, Antw. 1963.


Перронно (Perronneau) Жан Батист (1715, Париж,- 19.11.1783, Амстердам), французский живописец. Наряду с М. К. де Латуром один из крупнейших мастеров французского пастельного портрета. Произведения П. отличаются относительно свободной манерой письма и нежностью цветовых созвучий; предпочитая тип камерного (преимущественно погрудного, реже - поясного) портрета, художник обычно подчеркивал в своих моделях душевную мягкость и созерцательность, стремился выявить эмоциональную привлекательность людей, нередко внешне заурядных и не принадлежащих к высшему свету (среди заказчиков П. преобладали провинциальные дворяне и буржуа).

Лит.: 3олотов Ю. К., Французский портрет XVIII века, М., 1968, с. 111-28.

Б. Перронно. «Девушка с кошкой». Пастель. 1746. Лувр. Париж.


Перру (Perroux) Франсуа (родился 19.12. 1903, Лион), французский экономист, представитель социологической школы в буржуазно политической экономии. С 1928 проф. политической экономии в высших учебных заведениях Лиона и Парижа. П.- основатель и директор ряда научно-исследовательских экономических институтов. Для П. характерно идеалистическое мировоззрение, в котором сочетаются идеи морализирующего христианства, сен-симонизма, современного социологического институционализма и технократического прагматизма.

Экономическая теория П. включает положения о «доминирующей экономике», «гармонизированном росте» и «всеобщей экономике». По П., «эффект доминирования», состоящий в изменении сущности и форм отношений между экономическими единицами, приводит к «поляризации пространства» вокруг отрасли («полюса роста»), в которой экономические единицы ведут себя как части единого целого (макроединицы). В итоге стихийная «агрессивная» конкуренция исчезает и совокупная эффективность действий партнёров возрастает. Логика эволюции «доминирующей экономики» толкает государство к тому, чтобы оно приняло на себя задачу проведения антициклической политики и составления долгосрочных программ экономического развития максимально быстрыми темпами («гармонизированного роста»). «Гармонизация» осуществляется путём «социального диалога» (согласования программ развития между предпринимателями, трудящимися, потребителями и т.п.). Цель «гармонизированного роста», по П., - превращение современного буржуазного общества в общество социальной гармонии (концепция «всеобщей экономики»), где не только темпы роста и структура производства, но и основные принципы организации хозяйства и общества (социальные режимы, правовые институты и т.д.) будут подчиняться требованию максимальной экономичности. Подход П. ко многим проблемам противоречив (переход от осуждения к оправданию монополий, сосуществование идеалистической концепции построения общества социальной гармонии и прагматических рекомендаций по политике жёсткого регулирования заработной платы и ограничения потребительского спроса трудящихся в интересах снижения издержек производства). Критика П. общества не выходит за рамки предложений по «улучшению» капитализма. Теория П. обосновывает политику французского буржуазного реформизма и социального маневрирования и способствует распространению иллюзий о возможности построения общества изобилия и справедливости на базе государственно-монополистического капитализма.

Соч.: Capitalisme et communauté de travail, P., [1938]; Le néo-marginalisme, P., 1941; La valeur. P., 1943; Libéralisme et liberté, P., 1946; La coexistence pacifique, P., 1958; Le capitalisme, [4 éd.], P., 1960; L' économie du XX siécle, P., 1961; Les techniques quantitatives de la planification. P., 1965; Economic et société, P., 1969.

Е. П. Русаков.


Персеверация (лат. perseveratio - настойчивость, упорство, от persevere - упорствую, продолжаю) упорное возобновление у человека какого-либо психического образа, действия или состояния. Можно говорить о П. в двигательной (так называемые «маторные П.»), сенсорной (например, при некоторых формах Эйдетизма), эмоциональной (П. аффекта) или интеллектуальной сферах. П. наблюдаются как в обыденной жизни (в виде ошибочных действий, описок, оговорок и т.п.), особенно при утомлении или сильном эмоциональном напряжении (см. Стресс), так и в патологии (при некоторых психических заболеваниях, а также при отдельных видах локальных поражений мозга). Собственно П. как явления, в значительной мере обособленные и случайные в общем контексте психической жизни человека, следует отличать от известных в психиатрии idee fixe (навязчивых мыслей).

Лит.: Зейгарник Б. В., Введение в патопсихологию, М., 1969; Zimmer О., Perseveration, Einstellung und Bereitschaft, Bonn, 1933.

А. А. Пузырей.


Персеиды Метеорный поток с радиантом в созвездии Персея. Наблюдается с 25 июля до 20 августа, максимум 12 августа. Связан с кометой 1862 III (П.- первый метеорный поток, для которого была выяснена связь с кометой, Дж. Скиапарелли, 1866). П.- один из наиболее активных ежегодно действующих потоков, наблюдаемых визуально или фотографическим путём; относительно беден слабыми метеорами, что объясняется сравнительно малым содержанием мелких частиц в метеорном рое. Имеет сложную структуру, выделяется несколько ветвей. Известен с 830.


Персей в древнегреческой мифологии герой, сын Данаи и бога Зевса. Согласно мифу, дед П.- царь Аргоса Акрисий, которому была предсказана гибель от руки внука, приказал заключить П. вместе с матерью в ящик и бросить в море. Спасённые рыбаками Даная и П. жили на острове Серифосе; отсюда П. отправился в поход за головой Медузы-Горгоны; на обратном пути он освободил от морского чудовища дочь царя Кефея Андромеду, ставшую его женой. Вернувшись на родину, П. во время состязаний в метании диска случайно убил Акрисия и, покинув Аргос, стал править в Тиринфе. П. приписывалось основание г. Микен. По поздним мифам, П. и Андромеда, вознесённые на небо, были превращены в созвездия. Миф о П. нашёл широкое отражение в искусстве (Тинторетто, Тициан, Рубенс, Рембрандт, Тьеполо).

Лит.: Woodward J. М., Perseus, a study in Greek art and legend, Camb., 1937; Schauenburg K., Perseus in der Kunst des Altertums, Bonn, 1960.


Персей Персей (греч. Perséus) (около 213-166 до н. э.), последний царь Македонии (в 179-168 до н. э.). Стремясь восстановить могущество Македонии, подорванное войнами его отца Филиппа V с Римом (1-я Македонская война 215-205; 2-я - 200-197), П. организовал и возглавил антиримскую коалицию, заключив союз с племенами иллирийцев, фракийцев, государством Селевкидов, Родосом и др. островами Греции. Поддерживал всюду враждебные Риму демократические группировки. В начавшейся в 171 до н. э. 3-й Македонской войне против Рима П. сначала одержал несколько побед на суше (в Фессалии) и на море (у Эвбеи), но 22-23 июня 168 в битве при Пидне (Македония) войско П. было разбито; взятый в плен, П. был увезён в Италию и погиб в заключении.


Персей Персей (лат. Perseus) созвездие Северного полушария неба; наиболее яркие звёзды - α (Мирфак) и β (Алголь) Персея, 1,8 и 2,2-3,5 визуальной звёздной величины. В П. расположены два видимых невооружённым глазом рассеянных звёздных скопления: h Персея и χ Персея. Наилучшие условия для наблюдений в октябре - декабре, видно на всей территории СССР. См. Звёздное небо.

Рис. к ст. Персей.


Персей Персей («Персей»,) первое советское экспедиционное судно, двухмачтовая деревянная шхуна, приспособленная для плавания во льдах. Построено в 1922 в Архангельске; водоизмещение 550 т; оборудованное для комплексных океанография, исследований, имело 7 научных лабораторий. Работы на «П.» велись Плавучим морским научным институтом, затем Государственным океанографическим институтом, с 1933 - Всесоюзным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. За 1923-41 совершил 84 рейса в Белое, Баренцево, Карское и др. северные моря, выполнено 5525 океанографических станций. В 1941 «П.» подвергся бомбардировке немецко-фашистскими самолётами и затонул в Кольском заливе.

Лит.: Обручев С. В., На «Персее» по полярным морям, М., 1929; Васнецов В. Под звездным флагом «Персея», Л., 1974.


Пёрселл (Purcell) Генри (около 1659, Лондон,- 21.11.1695, там же), английский композитор и органист. Состоял придворным музыкантом в Лондоне: пел в королевской капелле, был хранителем инструментов, настройщиком органов, композитором «24 скрипок короля», церковным органистом и королевским клавесинистом. Крупнейший английский композитор, П. отличался исключительной продуктивностью, с равным мастерством работал во всех музыкальных жанрах, особенно в музыкально-сценическом (автор музыки около 50 театральных постановок). Наивысшее достижение П.- опера «Дидона и Эней»(1689), первая национальная английская опера (по мотивам «Энеиды» М. Вергилия). Она отличается тонким лиризмом, психологической углублённостью, драматизмом, стройностью, единством мелодии и текста. П. обобщил в этой опере традиции английского реалистического театра, жанра масок (См. Маски театральные), национальной поэзии, английской и шотландской народной песни и танца, бытовой инструментальной музыки. Другие музыкально-сценические произведения П. называл «полуоперами»; они состоят из отдельных номеров или Интермеццо, многие из которых - развитые Дивертисменты в театральных пьесах. П.- автор многоголосных и одноголосных песен (создал около 100), близких народным; в светских песнях продолжал традиции английского Мадригала. Среди его хоровых сочинений (культовых и светских) выделяются антемы (торжественные церковные произведения на библейские тексты, типа Мотета). В инструментальной музыке П. следовал традициям итальянских скрипичных композиторов; его струнные фантазии, трио-сонаты, как и органные произведения, отличаются полифоническим мастерством; пьесы для клавесина, насыщенные народными и бытовыми мелодиями (танцы, сюиты, арии, граунды), близки пьесам вёрджинелистов (см. Вёрджинел) и предназначены главным образом для любителей. П. стремился к созданию национального музыкального искусства, однако его творчество не оставило прочных традиций. Интерес к П. возрос в Великобритании, особенно благодаря деятельности Б. Бриттена, издавшего в собственной обработке ряд его произведений, в том числе оперу «Дидона и Эней» (1951).

Лит.: Конен В., Перселл и английская музыка, «Советская музыка», 1955, № 10; её же, «Британский Орфей», там же, 1959, № 11; Розеншильд К., История зарубежной музыки, в. 1, 3 изд., М., 1973, с. 323-38; Zimmerman F. В., H. Purcell, L.- N. Y., 1967.

И. В. Розанов.

Г. Пёрселл.


Пёрселл (Purcell) Эдуард Миле (родился 30.8.1912, Тейлорвилл, Иллинойс), американский физик. Учился в университетах Пердью и Гарварда. В 1941-45 работал в радиолокационной лаборатории Массачусетсского технологического института. С 1938 преподавал в Гарвардском университете (с 1949 профессор). В 1952 получил (совместно с Ф. Блохом) Нобелевскую премию за открытие (1946) ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в твёрдых телах. Он показал, что с помощью ЯМР можно обнаружить ядерный магнитный момент. Эти работы положили начало спектроскопии ЯМР. В 1951 совместно с Х. Юэном (H. I. Ewen) обнаружил линию межзвёздного водорода с длиной волны 21 см.

Соч.: Observation of a line in the galactic radio spectrum, «Nature», 1951, v. 168, № 4270, p. 356.


Персеполь (греч. Persépolis, др.-перс. Парса, перс. Техте-Джемшид) город в Древнем Иране (в 50 км к С.-В. от Шираза), одна из столиц Ахеменидов. Основан в конце 6 в. до н. э. в начале правления Дария I. Основные постройки П. были возведены при Дарий I и Ксерксе I. Захваченный Александром Македонским в 330 до н. э. П. был сожжён и заброшен. Раскопки П. и окрестностей в широком масштабе велись под руководством немецкого учёного Э. Херцфельда (в 1931-34) и американского археолога Э. Шмидта (в 1935-39). После 1939 работы в П. ведёт Иранская археологическая служба (сначала под руководством французского учёного А. Годара, затем - Иранских археологов М. Т. Мустафави и А. Сами). Найдены надписи ахеменидских царей и тысячи глиняных табличек с текстами на эламском языке, содержащие данные о строительстве города и хозяйстве округи.

В П. и его районе сохранились многочисленные памятники разных эпох. На каменной платформе, примыкающей к склону горы Кухе-Рахмат,- остатки дворца (конец 6-4 вв. до н. э.), обнесённого стеной. К З. от дворца - остатки собственно города. Над платформой - скальные гробницы (405-338 до н. э.), у платформы - фундаменты храма огня (3 в. до н. э.). В окрестностях: у подножия горы Кухе-Рахмат - Накши-Раджаб - 3 сасанидских скальных рельефа; следы сасанидского круглого города Дарабгерд, остатки г. Истахр (основанного Ахеменидами, запустел в 10 в.); у подножия горы Хосейн-Кух - некрополь Накши-Рустем [4 ахеменидские скальные гробницы (521-405 до н. э.), святилище огня Кабаи-Зардушт], сасанидские рельефы и скальные алтари; Тали-Бакун - остатки поселения (восходящего к 5 тыс. до н. э.).

Лит.: Дьяконов М. М., Очерк истории Древнего Ирана, М., 1961; Schmidt Е. F., Persepolis, v. 1-2, Chi., [1953-57]; Cameron G. G., Persepolis treasury tablets, Chi., 1948; Hallock R. Т., Persepolis Fortification tablets, Chi., 1969.

Персеполь. Крылатые быки у входа в пропилеи Ксеркса 5-4 вв. до н. э.
Персеполь. Дворец Дария. 5-4 вв. до н. э.
Персеполь. План дворца: 1 - лестница; 2 - пропилеи Ксеркса; 3 - ападана Дария и Ксеркса; 4 - стоколонный зал Ксеркса; 5 - тропилон; 6 - дворец Дария; 7 - дворец Ксеркса; 8 - гарем; 9 - сокровищница.


Персептрон перцептрон (англ. perceptron, нем. Perzeptron, от лат. perceptio - понимание, познавание, восприятие), математическая модель процесса восприятия. Сталкиваясь с новыми явлениями или предметами, человек их узнаёт, то есть относит к тому или иному понятию (классу). Так, мы легко узнаём знакомых, даже если они изменили причёску или одежду, можем читать рукописи, хотя каждый почерк имеет свои особенности, узнаём мелодию в различной аранжировке и т.д. Эта способность человека и получила название феномена восприятия. Человек умеет на основании опыта вырабатывать и новые понятия, обучаться новой системе классификации. Например, при обучении различению рукописных знаков ученику показывают рукописные знаки и сообщают, каким буквам они соответствуют, то есть к каким классам эти знаки относятся; в результате у него вырабатывается умение правильно классифицировать знаки.

Считают, что восприятие осуществляется при помощи сети Нейронов. Модель восприятия (персептивная модель) может быть представлена в виде трёх слоев нейронов: рецепторного слоя (S), слоя преобразующих нейронов (A) и слоя реагирующих нейронов (R) (рис.). Нейрон (согласно наиболее простой модели Мак-Каллока - Питса)- это нервная клетка, которая имеет несколько входов и один выход. Входы могут быть либо возбуждающие, либо тормозные. Нейрон возбуждается и посылает импульс в том случае, если число сигналов на возбуждающих входах превосходит число сигналов на тормозных входах на некоторую величину, называемую порогом срабатывания нейрона. В зависимости от характера внешнего раздражения в S-слое образуется некая совокупность импульсов (сигналов), которые, распространяясь по нервным путям, достигают нейронов A-слоя, где в соответствии с совокупностью пришедших импульсов образуются новые импульсы, поступающие на входы нейронов R-слоя. В нейронах A-слоя суммируются входные сигналы с одним и тем же коэффициентом усиления (возможно с разными знаками), в нейронах же R-слоя суммируются сигналы с различными как по величине, так и по знаку коэффициентами. Восприятие какого-либо объекта соответствует возбуждению определённого нейрона R-слоя. Считают, что коэффициент усиления реагирующих нейронов подобраны так, что различным объектам одного класса соответствуют совокупности импульсов, возбуждающие один и тот же нейрон R-слоя. Формирование нового понятия заключается в установлении коэффициента усиления соответствующего реагирующего нейрона.

В 1957 американский учёный Ф. Розенблатт построил техническую модель зрительного анализатора, названную им П. «Марк-1». В П. «Марк-1» моделью рецепторного нейрона служил Фотоэлемент, моделью преобразующего нейрона - Пороговый элемент с коэффициентом усиления ±1, а моделью реагирующего нейрона - пороговый элемент с настраиваемыми коэффициентами. Входы пороговых элементов A-слоя соединялись с фотоэлементами случайно. П. Розенблатта предназначался для работы в режиме эксплуатации и режиме обучения. В режиме эксплуатации П. классифицировал предъявленные ему ситуации; если из всех R-элементов возбуждался только Ri-элемент, то ситуация относилась к i-тому классу. В ходе обучения по последовательности предъявляемых для обучения примеров вырабатывались коэффициент усиления пороговых элементов R-слоя.

П. «Марк-1» был первой из немногих технических моделей восприятия. В дальнейшем процесс восприятия исследовался методами моделирования на ЦВМ. В 60-х гг. П., или персептивными схемами, стали называть модели восприятия, в которых различают три части: воспринимающую часть, преобразующую часть и реагирующие пороговые элементы. Воспринимающая часть ставит в соответствие каждому объекту вектор x, который преобразующей частью переводится в вектор y. Вектор y относят к j-тому классу, если соответствующая взвешенная сумма реагирующего Rj-элемента превосходит его порог срабатывания. Математическое исследование персептронных схем связано с задачей обучения распознаванию образов, где выясняется, как должна быть построена преобразующая часть и каков алгоритм установления коэффициента усиления R-элементов в режиме обучения.

Лит.: Розенблатт Ф., Принципы нейродинамики, пер. с англ., М., 1965; Минский М., Пейперт С., Персептроны, пер, с англ., М., 1971; Вапник В. Н., Червоненкис А. Я., Теория распознавания образов, М., 1974.

В. Н. Вапник.

Простейшая структурная схема персептивной модели (персептрона): S-элементы - рецепторы (рецепторный слой нейронов); А-элементы - преобразующие нейроны; R-элементы - реагирующие нейроны. Стрелками показаны направления распространения импульсов по нервным связям.


Персефона Кора, в древнегреческой мифологии богиня плодородия и подземного царства. Дочь Деметры и Зевса, супруга Лида. В мифе о похищении Персефоны Аидом и её ежегодном возвращении на землю из подземного царства отразилось первобытное представление о периодическом умирании и возрождении растительного мира. У римлян почиталась под именем Прозерпины.


Персианинов Леонид Семенович [родился 5(18).8.1908, с. Старое Село, ныне Смоленской области], советский акушёр-гинеколог, академик АМН СССР (1965), заслуженный деятель науки БССР (1958). Член КПСС с 1943. В 1931 окончил 2-й Ленинградский медицинский институт. Заведующий кафедрами акушерства и гинекологии Минского (1951-58), 2-го Московского (1958-67) и 1-го Московского (с 1967) медицинских институтов и одновременно (с 1967) директор Всесоюзного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. Основные работы по проблемам регуляции родовой деятельности, родового травматизма и др. За цикл работ по антенатальной профилактике заболеваний плода и перинатальной смертности - Государственная премия СССР (1968), за монографию «Асфиксия плода и новорождённого» - премия им. В. Ф. Снегирева АМН СССР. Председатель Всесоюзного научного общества акушёров-гинекологов (1960), постоянный член Исполкома (с 1961) и вице-президент Международной федерации акушёров-гинекологов (1967-70), почётный член ряда зарубежных медицинских обществ. Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красной Звезды и медалями.

Соч.: Обезболивание при акушерских и гинекологических операциях, М., 1965 (совм. с Г. П. Умеренковым); Основы клинической кардиологии плода, М., 1967 (соавтор); Дыхательная функция крови плода в акушерской клинике, М., 1971; Оперативная гинекология, М., 1971.


Персида Парса, Парс, историческая область в Иране; см. Фарс.


Персидская ромашка многолетнее травянистое растение рода Пиретрум семейства сложноцветных; используется как инсектицид.


Персидский залив на С.-З. Индийского океана, у берегов Азии. Обособлен Аравийским полуостровом. На В., через Ормузский пролив и Оманский залив, соединяется с Аравийским морем. Площадь 239 тыс.км². Вдаётся в сушу на 926 км, ширина от 180 до 320 км. Преобладающие глубины менее 50 м, наибольшая 102 м. У берегов много небольших островов, в южной части много коралловых рифов. Наиболее значительные острова Бахрейн и Кешм. В П. з. впадает р. Шатт-эль-Араб. По гидрологическому режиму П. з. является средиземным морем. Температура воды в августе 30-33°C, в феврале 15-21°C. Солёность до 40‰, близ устья р. Шатт-эль-Араб 30 ‰. Течения образуют круговорот против часовой стрелки. Рыболовство. Добыча жемчуга. На дне и в районах, прилегающих к П. з., обширные залежи нефти (см. Персидского залива нефтегазоносный бассейн). Главные порты: Фао, Басра (на р. Шатт-эль-Араб, Ирак), Абадан (на р. Шатт-эль-Араб), Бендер-Шахпур, Бендер-Махшехр, Харк (Иран), Эль-Кувейт (Кувейт), Рас-Таннура (Саудовская Аравия), Манама (Бахрейн), Умм-Саид (Катар), Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).


Персидский поход 1722-23 поход русской армии и флота под командованием Петра I в прикаспийские владения Ирана с целью оказать помощь народам Закавказья в освобождении от Иранского господства, обеспечить торговые связи России с восточными странами и воспрепятствовать турецкой агрессии в Закавказье. Русское правительство действовало по соглашению с царём Картли Вахтангом VI и армянским католикосом Есаи, стремившимися освободиться от Иранского господства и отразить турецкую агрессию. В июле 1722 русские войска (22 тыс. чел. пехоты) вышли на судах Каспийской флотилии из Астрахани, высадились в Аграханском заливе и, дождавшись присоединения конницы (около 22 тыс. чел.), шедшей по суше из Царицына, двинулись на Ю. Дагестана, где разбили утемишского султана Махмуда и 23 августа заняли Дербент. Осенью сильные штормы нарушили снабжение русских войск, и Петр I был вынужден отказаться от похода на Баку и вернуться в Астрахань, оставив гарнизоны в Дербенте, укрепленном лагере на р. Аграхань и крепости Св. Крест. Действиями войск и флотилии остался руководить генерал-майор М. А. Матюшкин, который провёл ряд морских экспедиций. В декабре 1722 русские войска заняли Решт, а в июле 1723 - Баку. Успехи русских войск и начавшееся весной 1723 вторжение турок в Закавказье вынудили Иранское правительство 12 сентября заключить Петербургский договор 1723, по которому к России отошли Дербент, Баку, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. В связи с обострением русско-турецких отношений русское правительство, заинтересованное в союзе с Ираном, по Рештскому договору 1732 и Гянджинскому трактату 1735 возвратило прикаспийские области Ирану.


Персидский поход 1796 поход русских войск под командованием генерал-поручика В. А. Зубова в прикаспийские владения Ирана с целью воспрепятствовать Иранским феодалам утвердиться в Закавказье. В 1795 Иранские войска Ага Мохаммед-хана вторглись в Закавказье и 12 сентября захватили и разграбили Тбилиси. Выполняя обязательства по Георгиевскому трактату 1783, Россия направила в апреле 1796 13-тыс. Каспийский корпус из Кизляра в азербайджанские провинции Ирана. 10 мая был штурмом взят Дербент, 15 июня без боя заняты Баку и Куба. В ноябре русские войска достигли слияния рр. Куры и Аракса. В связи с вступлением на престол Павла I и изменением курса внешней политики в декабре 1796 русские войска из Закавказья были отозваны.


Персидский язык фарси, язык персов. Официальный язык Ирана. Распространён также в некоторых арабских странах. Число говорящих свыше 13,5 млн. чел. (1970, оценка). Принадлежит к юго-западной ветви Иранской группы индоевропейской семьи языков. В истории П. я. различают 3 периода: древний, средний и новый. Наряду с таджикским языком и Дари (фарси-кабули) Афганистана современный П. я. является генетическим преемником древнеперсидского (засвидетельствованного в клинописных памятниках царей Ахеменидской династии, 6-4 вв. до н. э.), среднеперсидского (памятники 3-7 вв.) и новоперсидского классического периода (с 7 в.- приблизительно до 15 в.). В этот период памятники письменности зафиксированы с 9 в. В средние века П. я. в качестве литературного языка использовался также в Азербайджане, Индии. П. я. имеет ряд говоров, наиболее изучен тегеранский. Фонетические особенности: 6 монофтонгов, 2 дифтонга, 23 консонантных фонемы. Характерно наличие увулярного и нижнефарингального (или ларингального) рядов согласных. Не допускается стечения двух и более согласных в начале слова. Ударение, как правило, на конце слова. Для морфологии характерно отсутствие падежной системы у имён, категории рода. При суффиксальном образовании форм множественного числа - сохранение «ломаного множественного» в арабских словах. В глагольном словоизменении преобладание аналитических форм над флективными. Наличие большого количества сложноименных глаголов типа guš dådän -«слушать». Личные местоимения - полные и энклитические. Предлоги преобладают над послелогами. Для синтаксиса характерно наличие так называемой изафетной конструкции определительных сочетаний - препозиция определяемого, оформленного показателем -е: ket åb-e xub - «хорошая книга». Основу лексики составляет собственно иранский слой, есть арабизмы, тюркизмы. С 19 в. проникает французская, русская, английская лексика. Письменность - на основе арабской графики.

Лит.: Рубинчик Ю. А., Современный персидский язык, М., 1960; Пейсиков Л. С., Вопросы синтаксиса персидского языка, М., 1963; Гаприндашвили Ш. Г. и Гиунашвили Дж. Ш., Фонетика персидского языка, Тб., 1964; Персидско-русский словарь, т. 1-2, М., 1970; Lambton А. К. S., Persian grammar, Camb., 1953; Lazard G., Grammaire du persan contemporain, P., 1957; Hodge С. Т., Spoken persian, Wash., 1960.

Д. И. Эдельман.


Персидского залива нефтегазоносный бассейн Месопотамский бассейн, вытянут с С.-З. на Ю.-В. (от предгорий Восточного Тавра на С. до Аравийского моря на Ю.-В.) на расстояние свыше 2500 км. Расположен на территории Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов, восточной части Сирии, южной части Турции, а также Кувейта, Бахрейна и Катара; небольшая юго-восточная часть бассейна занята водами Персидского залива П. з. н. б. является одним из крупнейших в мире по запасам нефти, которые оцениваются в 50 млрд.т (1973) и составляют около 70% запасов нефти всех зарубежных стран (без социалистических стран).

Первое нефтяное месторождение Месджеде-Солейман (Иран) было открыто в 1908, добыча нефти из скважин началась в 1913 в Иране и в 1927 в Ираке. В 1935 добыча нефти в П. з. н. б. превысила 10 млн.т, а в 1960 - 250 млн.т.

П. з. н. б. располагается в пределах крупной предгорной впадины, окаймленной на С. и С.-В. горными сооружениями альпийского возраста: Тавра (Турция), Загроса (Иран) и Хаджара (Оман), а на Ю.-З.- склоном Аравийско-Нубийского щита Африкано-Аравийской докембрийской платформы (Аравийской плиты). С Ю. бассейн ограничен выступом или неглубоким залеганием фундамента плиты на плато Хадрамаут.

Бассейн сложен породами палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста, мощность которых увеличивается с Ю.-З. на С.-В. В предзагросской части бассейна она превышает 15 км², разрез представлен терригенными породами неогенового возраста (до 10 км), в составе которых выделяется мощная (до 3000 м) соленосная толща среднемиоценового возраста (свита нижний фарс). Нижезалегающие отложения (до каменноугольной системы включительно) представлены преимущественно карбонатными породами, девонские и более древние - терригенными, а кембрийские - соленосными толщами.

В структуре бассейна четко выделяются предгорный складчатый борт, отложения которого дислоцированы в систему линейно-вытянутых складок, осложнённых надвигами с соленосными породами, и платформенный борт с крупными поднятиями и впадинами, многочисленными локальными куполами и брахиантиклиналями, нарушенными разрывами.

Нефтяные залежи заключены в высокопористых и хорошо проницаемых известняках, реже - в песчаниках преимущественно мелового и известняках юрского возраста; газовые - в известняках главным образом кайнозойского возраста, а также в триасовых и пермских отложениях, но запасы их не разведаны. Структуры нефтяных и газовых месторождений представлены куполами и брахиантиклиналями, а также валообразными поднятиями. Большая часть залежей нефти и газа (и запасов их) заключена в интервале глубин 1800-3000 м. Нефти П. з. н. б. содержат 1-2% S, их плотность 0,815-0,880 г/см³; на С. бассейна (Турция, Северный Ирак) нефти более высокосернистые и плотные.

В бассейне выявлено свыше 140 нефтяных и более 10 газонефтяных месторождений. Среди нефтяных месторождений выделяются свыше 50 с извлекаемыми запасами нефти каждого более 100 млн.т, в том числе 15 уникальных с запасами каждого свыше 1 млрд.т (Гавар, Киркук, Бурган, Марун и др.). Большая часть из них расположена в Саудовской Аравии и Иране. Огромная газоконденсатная залежь (запасы 1,4 трлн. м³) находится на газонефтяном месторождении Пазенан (Иран).

Годовая добыча нефти в бассейне в 1973 составила свыше 1 млрд.т, в том числе в Саудовской Аравии и Ираке около 500 млн.т. Перспективы развития бассейна связаны с поисками нефти и газа в пределах акватории Персидского залива, а также на Ю. бассейна, на территории впадины Руб-эль-Хали.

Лит.: Нефтегазоносные бассейны земного шара, М., 1965; Геология нефти. Справочник, т. 2, кн. 2 - Нефтяные месторождения зарубежных стран, М., 1968.

И. В. Высоцкий.


Персий Флакк Авл (Aulus Persius Flaccus) (4.12.34, Волатерры,- 24.11.62, близ Рима), римский поэт-сатирик. Близкий к сенатской оппозиции Нерону, активного участия в общественной жизни, однако, не принимал. Темы его 6 сатир (изданных посмертно) традиционны для стоической философии: необходимость исправления нравов, воспитание, самопознание, истинная свобода, разумное пользование богатством. Тон сатир патетический, стиль вычурный. Продолжатель Горация, сам П. Ф. оказал влияние на Ювенала.

Изд.: Satirae, В., 1932; то же, Oxf., 1961; в рус. пер.- Сатиры, пер. Ф. А. Петровского, в кн.: Римская сатира, М., 1957.

Лит.: Marmorale Е. V., Persio 2 ed., Firenze, 1956.


Персик (Persica) род древесных растений семейства розоцветных. Известно 5 видов: П. обыкновенный (P. vulgaris), П. гансунский (P. kansuensis), П. Давида (P. dawidiana), П. Потанина (P. potanini), П. удивительный (P. mira). Родина - Центральный и Северный Китай, где П. встречается в диком состоянии. Все культурные сорта (плодовые) произошли в основном от П. обыкновенного. Др. виды используют главным образом в качестве декоративных растений или подвоя для культурных сортов.

П. обыкновенный высотой до 8 м, листья очередные, широко- и узколанцетовидной формы; цветки обоеполые, у одних разновидностей - крупные, розовидного типа, у других - мелкие, колокольчиковидные; плод - сочная костянка (20-600 г) от плоской (реповидной) до вытянутой (яйцевидной или овальной) формы. Основная окраска кожицы плода в зависимости от сорта от зеленовато-белой до оранжево-жёлтой, а покровная - от светлой до тёмно-карминовой. Кожица чаще опушенная, реже - без опушения. Мякоть жёлтая или белая, мучнистая или хрящеватая, пресносладкая или кислая, косточка свободная или приросшая к мякоти. По происхождению П. обыкновенный - растение горных районов. Ареал культурного П. от 50° северной широты до 35-40° южной широты. Наибольшие площади под насаждениями П. в США, Франции, Италии, Японии, Испании, Турции, Болгарии, Венгрии и Румынии. В СССР основные промышленные насаждения П. сосредоточены в республиках Средней Азии и Закавказья, в Молдавской ССР, Дагестанской АССР, на Черноморском побережье Северного Кавказа и в Крыму. Растение сравнительно теплолюбивое и жаровыносливое. Плодоносит со 2-3-го года до 15-20 лет.

Плоды содержат (в %) воды - 80-90, Сахаров - 6-14 (в том числе сахарозы 5-10), пектиновых веществ - 0,5-1,2, кислот (преимущественно яблочной и винной) - 0,08-1,02; витамина С - 9,4-20 мг%, каротина - 0,6-1,0 мг%. В семенах 20-60% (от сухого вещества) жирного масла, 0,4-0,7% эфирного и горькоминдального масла. Плоды употребляют в пищу свежими и в переработанном виде (компот, варенье, сок, сушёные). Урожайность деревьев до 20-40 т с 1 га. В СССР районировано свыше 50 сортов, наибольшее распространение из которых получили: Ароматный, Ак-Шефтали 1 и 2, Золотой юбилей, Киевский ранний, Консервный ранний, Кремлёвский, Молозани, Наринджи, Сочный, Советский, Успех и др. Все сорта, относящиеся к П. обыкновенному, делятся на группы: настоящий П. (с опушенными плодами), нектарины (без опушения) и репчатые (с плодами приплюснутой формы). В этих группах имеются столовые сорта (с волокнистой мякотью) и консервные (с хрящеватой мякотью). Известны декоративные формы П. с пирамидальной и плакучей кроной, интенсивной тёмной окраской листьев, махровыми цветками.

П. размножают семенами и прививкой. В качестве подвоя используют сеянцы полукультурного П., горького миндаля, алычи, тёрна, реже абрикоса. Для хорошего плодоношения деревья нуждаются в ежегодной специфической обрезке с сильным прореживанием. П. повреждается персиковой тлёй и персиковой молью. Болезни П.- курчавость листьев, дырчатая пятнистость и мучнистая роса.

Лит.: Рябов И. Н., Классификация персиков, М., 1939; Родioнов О. П., Персик, Київ, 1960; Шайтан И. М., Культура персика, К., 1967.

И. Н. Рябов.

Персик: 1 - цветоносный побег; 2 - цветок (продольный разрез); 3 - ветка с плодом; 4 - плод в разрезе.


Персимон субтропическое плодовое растение семейства эбеновых; то же, что Хурма.


Персимфанс Первый симфонический ансамбль Моссовета, симферопольский оркестр без дирижёра. Основан в 1922 по инициативе профессора Московской консерватории Л. М. Цейтлина; существовал до 1932. Заслуженный коллектив республики (1927). В составе П. были солисты оркестра Большого театра СССР, профессора и студенты оркестрового факультета Московской консерватории. Основной принцип П.- творческая активность каждого артиста ансамбля. В обширном репертуаре П. были произведения русской и зарубежной классики. Деятельность П., первоклассного исполнительного коллектива, сыграла большую роль в развитии сов. музыкально-исполнительной культуры.

Лит.: Цуккер А., Пять лет Персимфанса, М., 1927.


Персистентные формы (от лат. persisto - упорствую, продолжаю стоять) организмы, сохраняющие постоянство внешнего облика в процессе эволюции, то есть переходящие без существенных изменений из одной эпохи в другую. Часто такие формы называются «живыми ископаемыми» или филогенетическими реликтами. Примеры П. ф.: плеченогое из рода Lingula, мечехвост из рода Limulus, существующие около 400 млн. лет; морской моллюск из рода Neopilina - 350 млн. лет; кистепёрая рыба Латимерия - около 250 млн. лет. Во всех случаях столь длительное сохранение практически в неизменном виде отдельных форм организмов связано со стабильностью основных компонентов условий их существования. Близкий термин - брадителические формы (см. Брадителия).


Персия название Ирана, употреблявшееся в ряде стран до 1935, когда это государство стали официально именовать Ираном.


Персона грата (лат. persona grata - желательное лицо) термин, используемый в дипломатической практике в отношении лиц, на назначение которых главой дипломатического представительства дано согласие правительства того государства, куда они направляются. П. г. считается также любой дипломатический работник, получивший разрешение на въезд в страну своего пребывания (въездная виза). См. также Агреман, Аккредитование.


Персонаж (франц. personnage, от лат. persona - личность, лицо) действующее лицо пьесы (спектакля), сценария (кинофильма), романа и др. художественных произведений.


Персонализм (от лат. persona - личность) теистическое направление современной буржуазной философии, признающее личность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением творческой активности верховной личности - бога. П. сформировался в конце 19 в. в России и США, затем в 30-х гг. 20 в. во Франции и др. странах. В России идеи П. развивали Н. А. Бердяев, Л. Шестов, отчасти Н. О. Лосский и др. Основоположниками американского П. явились Б. Боун, Дж. Ройс; их последователи - У. Хокинг, М. Калкинс, Э. Брайтмен, Э. Кент, Д. Райт, П. Шиллинг, Р. Т. Флюэллинг, объединившиеся вокруг журнала «Personalist», основанного в 1920 Флюэллингом. Французские персоналисты (П. Ландберг, М. Недонсель, Г. Мадинье, П. Рикёр и др.) группировались во главе с Э. Мунье и Ж. Лакруа вокруг журнала «Esprit», основанный в 1932. Представителями нерелигиозного П. были Б. Коутс (Великобритания), В. Штерн (Германия) и др.

Принципу идеалистического монизма и панлогизма гегелевского толка в П. противопоставляется идеалистический Плюрализм - множественность существований, сознаний, воль, личностей. При этом удерживается принцип Теизма, то есть творения мира верховной персоной (богом) и наделения его способностью развития. Персоналисты выдвигают на первый план не познающего истину субъекта классической философии, а человеческую личность во всей полноте её конкретных проявлений, в её неповторимой индивидуальности. Личность превращается в фундаментальную онтологическую категорию, основное проявление бытия, в котором волевая активность, деятельность сочетается с непрерывностью существования. Но истоки личности коренятся, по П., не в ней самой, а в бесконечном едином начале - боге. Существует аналогия между этими принципами П. и монадологией Г. Лейбница (см. Монада), развившейся в конечном счёте в форме теодицеи. Задачу ориентации человека в мире П. возлагает на религиозную философию, которая должна найти смысл существующего с точки зрения волеизъявления человека в соотнесенности с высшим началом, богом.

Распространение П.- симптом кризиса позитивистского мировоззрения и усиления тенденций Иррационализма. В России П. разрабатывался в русле философско-литературного идеалистического движения начала 20 в., представители которого считали личность единственным субъектом истории и носителем культуры в противоположность народным массам и выступили одними из первых теоретиков «массовой культуры» и «массового общества». Личность была противопоставлена обществу и его притязаниям определять всю её жизнь, а судьба личности была противопоставлена теории прогресса. Теоретической базой развития идей П. в России явилась попытка найти «третью линию» в философии, снимающую противоположность материализма и идеализма, субъекта и объекта. По мысли Бердяева и Шестова, все учения о человеке, рассматривающие его в соотношении с природой или обществом, а не самого по себе, недостаточны. Согласно П., существование индивида, вплетённое в сложную сеть общественных отношений, подчинённое социальным изменениям, исключает для него возможность утвердить своё неповторимое «Я». П. различает понятия индивида и личности. Человек как часть рода, как часть общества есть индивид; о нём - биологическом или социальном атоме - ничего не известно, он лишь элементная часть, определяемая соотношением с целым. Человек же как личность может утвердить себя только путём свободного волеизъявления, посредством воли, которая преодолевает и конечность жизни человека, и социальные перегородки как бы изнутри человека. Таким образом, в основе учения П. о личности лежит тезис о свободе воли. С позиций П. вопрос о закономерностях социального развития не может быть решен рациональным познанием. Решение всегда исходит из личности, предполагает направление воли, выбор, нравственную оценку. «... Вся глубина проблемы не в достижении такой организации общества и государства, при которой общество и государство давало бы свободу человеческой личности, а в утверждении свободы человеческой личности от неограниченной власти общества и государства...» (Бердяев Н., Судьба человека в современном мире, Париж, 1934, с. 25).

Принцип деятельного волевого индивида в конце 19 в. привлекает внимание философов США. Раннее поколение американских персоналистов (Боун, Дж. Хауисон, Калкинс) выступило против распространённого в США абсолютного идеализма, против подчинения личности безличному космическому порядку. В дальнейшем Брайтмен и Флюэллинг развили положение о «мире личности» во всей его полноте, который «больше» мира природы и является подлинной ареной бытия.

Главный представитель французского католического П.- Э. Мунье объявляет христианское учение о личности основой революционного переворота в жизни человечества, позволяющего создать некое «общество личностей», подобное христианской общине. Поскольку личность, согласно П., находится во враждебных отношениях с действительностью, жизнь личности начинается с того, что она ломает контакт со средой; она должна уйти в себя, чтобы «сосредоточиться». Внутренние свойства личности, «призвание», «интимность» должны, по Мунье, предохранить личность и общество как от тоталитаризма, так и от индивидуализма, соединить личности между собой. Главным способом самоутверждения личности выступает внутреннее самоусовершенствование.

В понимании социальных проблем имеется определённое различие между американским и французским П. Первое направление остаётся в рамках констатации кризиса современного общества и человека, возлагая надежды на жизнеспособность западной культуры и подменяя социальную проблематику задачей самоусовершенствования личности. Французский же П., акцентируя внимание именно на социальной доктрине (Мунье), проповедует идеал средневековой общины как антипода урбанистической цивилизации. Для французского П., окрашенного пессимистически, характерна антикапиталистическая направленность. Мунье писал о всеобщем кризисе капитализма, который приведёт его к гибели; призывал к социальному обновлению, к «персоналистской и общинной революции», отличаемой им от социалистической революции, ведущей к коллективизму. Эта революция, по его мнению, должна быть одновременно и духовной, и экономической, создать условия для расцвета личности и бесконфликтности в обществе. Она мыслится как результат распространения персоналистского учения среди людей.

П. является попыткой конкретизировать христианский идеал личности в условиях современного капиталистического общества, при наличии отчуждения, где над человеком довлеют и порабощают его враждебные общественные силы. История П. свидетельствует, что провозглашенная им программа социальных и духовных преобразований носит утопический характер. В настоящее время П. в значительной мере утратил своё влияние, его основная проблематика разрабатывается неотомизмом и особенно экзистенциализмом.

Лит.: Быховский Б. Э., Американский персонализм в борьбе против науки и общественного прогресса, М., 1948; Современный объективный идеализм, М., 1963, с. 350-421; Knudson А. С., The philosophy of personalism. N. Y., 1927; Lacroix J., Marxisme, existentialisme, personnalisme, P., 1950; Stefanini L., Personalismo filosofico, Roma, 1945.

И. Ф. Балакина, К. М. Долгов.


Персона нон грата (лат. persona non grata - нежелательное лицо) термин, используемый в дипломатической практике для обозначения лица, на назначение которого в качестве главы дипломатического представительства не дано согласия правительства страны, в которую его предполагали назначить. П. н. г. считается также дипломатический представитель или любой др. дипломатический работник, который объявлен нежелательным правительством страны его пребывания.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961, государство не обязано мотивировать своё решение об объявлении дипломата П. н. г. Аккредитующее государство по получении соответствующего уведомления должно отозвать своего дипломатического представителя.


Перспектива (франц. perspective, от лат. perspicio - ясно вижу) система изображения объёмных тел на плоскости или какой-либо иной поверхности, учитывающая их пространственную структуру и удалённость отдельных их частей от наблюдателя.

Возникновение понятия о П. связано с развитием оптики и различных видов искусства, в первую очередь живописи. Художники первобытного мира и древнего Востока, создавшие ряд приёмов для характеристики взаимного расположения предметов (ярусная композиция, контрастное сочетание фронтальных и профильных видов и т.д.), подчиняли их не единой соотнесённой со зрителем шкале, а условно-символической схеме. Тяготение к унификации пространства с помощью П. появляется в искусстве Древней Греции (с 6 в. до н. э.). Впервые правила П. упоминаются в трактате греческого математика Евклида «Оптика» (3 в. до н. э.), а римский архитектор Витрувий относит практическое её применение в театральной декорации ко времени Эсхила (6-5 вв. до н. э.); он же пишет о несохранившихся трактатах Анаксагора и Демокрита о П. Об античной перспективной живописи можно судить, например, по фрескам «2-го помпеянского стиля» (около 80 до н. э.- около 30 н. э.) с построениями, весьма близкими к центрально-перспективным (то есть имеющими один центр проекции); наряду с этим в античности широко используется система, подразумевающая несколько точек схода, расположенных на одной вертикальной оси (так называемая рыбья кость). В позднеантичном и средневековом искусстве интерес к систематической разработке проблем П. в целом пропадает, но нередко применяется способ так называемой обратной П., состоящий в увеличении отдельных предметов по мере их удаления и синтетически объединяющий несколько точек зрения. Последовательная, математически обоснованная система П., рассчитанная на фиксированную, «антропоцентрическую» точку зрения, складывается в период итальянского кватроченто (Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберта, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Паоло Уччелло); значительный вклад в эмпирическую и научную разработку П. внесли также северно-европейские мастера (братья Х. и Я. ван Эйк, А. Дюрер). Леонардо да Винчи обосновал принципы воздушной П. (то есть исследовал влияние воздуха на чёткость очертаний предметов, а также на их цвет в зависимости от расстояния). Несмотря на то, что в последующие эпохи конкретная связь между научной теорией и художественной практикой П. утрачивается (если не считать мастеров перспективной живописи), а учение о П. в целом становится частью начертательной геометрии [в этом отношении особенно важны труды французских математиков Ж. Дезарга (17 в.) и Г. Монжа (18 в.)], перспективная структура остаётся органической частью живописного или скульптурно-рельефного образа у мастеров, тяготеющих к объективной, научно обоснованной передаче реальной пространственной среды. Искусство Востока не знало оптико-математического обоснования проблем П., хотя и породило ряд эмпирических систем; такова, например, типичная для живописи Китая и Японии параллельная П., которую условно можно считать построением с бесконечно удалённым центром проекции.

С точки зрения геометрии П. - способ изображения фигур, основанный на применении центрального проектирования (см. Начертательная геометрия, Проекция). Для получения перспективного изображения какого-либо предмета проводят из выбранной точки пространства (центра П.) лучи ко всем точкам данного предмета. На пути лучей ставят ту поверхность, на которой желают получить изображение. В пересечении проведённых лучей с поверхностью получают искомое изображение предмета; на рис. 1 - перспективное изображение предмета на плоскости (линейная П.), на рис. 2 - на внутренней поверхности цилиндра (панорамная П.), на рис. 3 - на внутренней поверхности сферы (купольная П.). Перспективные изображения параллельных прямых пересекаются в так называемых точках схода, а параллельных плоскостей - в линиях схода.

Общий способ построения П. сложных объектов (ортогональные проекции которых заданы) на вертикальной (см. рис. 4) и наклонных плоскостях основан на теореме проективной геометрии о соответствии четырёх точек. На объекте выбирают две взаимно перпендикулярные плоскости, и на каждой из них намечают прямоугольник. Затем по правилам начертательной геометрии строят П. этих прямоугольников (на рис.- abcd и adef - П. соответствующих прямоугольников объекта). Точки F1, F2 и F3 пересечения продолжений сторон прямоугольников являются точками схода (F3 - бесконечно удалённая точка). Соединяя точки пересечения диагоналей построенных прямоугольников с точками схода, находят в пересечении полученных прямых со сторонами прямоугольников П. середин их сторон (на рис. точка g - П. середины G стороны AB). Для построения других точек объекта, например точки М на прямой AB, намечают произвольную точку О и проводят лучи Oa, Ob и Od. С ортогонального чертежа на отдельную полоску бумаги переносят точки A, В, G и M и укладывают её на изображение так, чтобы точки A, В и G оказались на лучах Oa, Ob и Od. П. точки М (точка m) получается проектированием точки М из точки О на прямую ab. Аналогично выполняются построения П. на наклонной плоскости.

В теории линейной П. большое значение имеет изучение искажений, возникающих в периферийных частях картины вследствие значительных отклонений проектирующих лучей от перпендикулярного положения к плоскости, на которой построено изображение.

Лит.: Рынин Н. А., Начертательная геометрия. Перспектива, П., 1918; Глаголев Н. А., Начертательная геометрия, 3 изд., М., 1953; Барышников А. П., Перспектива, 4 изд., М., 1955; Кузнецов Н. С., Начертательная геометрия, М., 1969; Panofsky Е., Die Perspektive als «symbolische Form», в кн.: Vorträge der Bibliothek Warburg, 1924-25, Lpz.-B., 1927, S. 258-330; Gioseffi D., Perspectiva artificialis..., [Trieste]; 1957; White J., Birth and rebirth of pictorial space, 2 ed., L., 1967.

Рис. 1 к ст. Перспектива.
Рис. 2 к ст. Перспектива.
Рис. 3 к ст. Перспектива.
Рис. 4 к ст. Перспектива.


Перспективная аэрофотосъёмка фотографическая съёмка местности с воздуха при заданном наклоне оптической оси аэрофотоаппарата. Это позволяет охватывать сразу значительные площади (особенно если аэрофотоаппарат размещен на вращающейся установке с целью получения панорамных снимков) и воспроизводить близкие объекты в более крупном масштабе; вместе с тем П. а. значительно усложняет создание карт, определение размеров и форм удалённых объектов. См. Аэроснимок, Аэрофотосъёмка.


Перспективная живопись род живописи, художественная выразительность которой основана на использовании эффектов линейной перспективы; декоративная живопись, иллюзионистически расширяющая реальное архитектурное пространство и характерная преимущественно для ренессанса и в особенности для Барокко, или перспективная декорация (см. Театрально-декорационное искусство). К П. ж. иногда условно относят архитектурный видовой пейзаж («ведута»), наиболее развитый в Италии 17-18 вв. (Каналетто, Б. Беллотто и др.), а также живопись интерьеров, особенно распространённую в Голландии 17 в. (Э. де Витте и др.). В русском искусстве в этой области наиболее известны работы мастеров венециановской школы.

Перспективная живовопись. А. Поццо. «Триумф св. Игнатия Лойолы». Фресковая роспись потолка церкви Сант-Иньяцио в Риме. 1685-99. Фрагмент.


Перспективного совмещения метод метод комбинированной киносъёмки, основанный на соединении в кадре изображений объектов, различных по масштабу и пространственному положению, для создания иллюзии реальной перспективы. П. с. м. применяется для замены отдельных декораций (или их частей) и сооружений рисунками и макетами, а также для съёмки объектов объёмной и рисованной мультипликаций. Его преимущества перед др. методами комбинированной киносъёмки заключаются в том, что комбинированный кадр можно видеть через визир киноаппарата таким, каким он будет выглядеть на киноэкране, съёмка осуществляется в одну экспозицию и не требуется специальной аппаратуры. В натуральную величину строятся или выбираются только те части декораций, на фоне которых должно происходить действие с участием людей, машин и т.п. Остальная часть снимаемого объекта, находящаяся гораздо ближе к киноаппарату, представляет собой рисунок или уменьшенный в несколько раз макет декорации. На киноплёнке создаётся изображение такое, как при целиком построенной декорации. Кроме того, П. с. м. позволяет изображать человека великаном или карликом, меняя относительные масштабы декораций.


Перспективные проекции Картографические проекции, относящиеся к азимутальным. П. п. могут быть получены проектированием сферы на «картинную» плоскость, касательную к сфере в её полюсе, лучами из точки «зрения», лежащей на перпендикуляре к этой плоскости, проходящем через центр сферы. К П. п. относят гномоническую проекцию, стереографическую проекцию и внешние проекции, когда точка зрения находится вне сферы на конечном расстоянии от её центра или на бесконечном (в случае ортографической проекции).


Перспектограф (от Перспектива и греч. grápho - пишу) прибор для вычерчивания перспективных проекций деталей машин, сооружений, интерьеров и т.п. Распространён П., состоящий из линейки, укрепленной на выдвижных стойках с делениями для установки (определения) угла перспективы, и линейки-основания (рис.). П. закрепляют на чертёжной доске иглодержателями. Установление угла перспективы (нахождение точек схода - фокусов) производится перемещением одной из выдвижных стоек. П. обеспечивает определение направлений линий строящейся перспективы к правой и левой точкам схода.

Перспектограф: 1 - линейка; 2 - выдвижные стойки; 3 - линейка-основание; 4 - иглодержатели.


Перс Сен-Жон (Perse Saint-John) (родился 1887), французский поэт; см. Сен-Жон Перс.


Перстень кольцо, украшение, надеваемое на палец (перст); распространено у большинства народов мира. Костяные П. появились в эпоху палеолита, металлические - в бронзовом веке. В Древнем Египте были распространены так называемые печатные П. с вырезанными надписями или изображениями. Оттиск такого П. служил подписью владельца. Печатные П. (в них часто вставлялись геммы) были затем у эгейцев, греков и этрусков. В Римской республике сенаторы и всадники носили золотые П., а простые граждане - железные. При империи это правило было отменено: с 3 в. все свободнорождённые получили право носить золотые П., а вольноотпущенные - серебряные. В Древней Руси в городах бытовали золотые и серебряные П. с изображениями, а в деревне - медные П. с геометрическими узорами. В последующие эпохи обычны были золотые или серебряные П. с драгоценными или полудрагоценными камнями. У католических епископов П.- знак их власти. Гладкие без украшений П. как обручальные кольца применяются многими народами при бракосочетании (начали применяться ещё в Древнем Риме).

А. В. Арциховский.


Перстневидный хрящ непарный хрящ гортани у наземных позвоночных и человека, производное скелета 5-й жаберной дуги. У млекопитающих расширенная часть П. х.-пластинка - обращена кзади, суженная - дуга- кпереди. П. х. вверху соединяется подвижно со щитовидным и черпаловидным хрящами гортани, внизу - с первым хрящом трахеи.


Персульфаты см. Пероксосульфаты.


Персы фарсы (самоназванные - ирани, множественное число - ираниан), нация, составляющая около половины населения Ирана (по данным 1-й всеобщей переписи населения страны в конце 1956, П.- около 9 млн. чел.; по оценке на 1974,- около 16 млн. чел.). Живут главным образом в Центральном (к Ю. от хребта Эльбурс) и Восточном Иране. Говорят на персидском языке. Антропологически принадлежат к южной ветви большой европеоидной расы. Проникновение иранских племён на территорию современного Ирана предположительно относится ко 2-му тыс. до н. э. (по мнению одних учёных - из Средней Азии, по мнению других - из Закавказья). Персидские племена занимали господствующее положение в государстве Ахеменидов. В дальнейшем формировании П. участвовали также арабские, тюркские и монгольские племена. В середине 19 в. началось формирование П. в нацию; процесс ассимиляции персами др. народностей Ирана (особенно говорящих на языке иранской группы) продолжается и в настоящее время. По религии - мусульмане шиитского толка. Ислам распространился в 7 в., после завоевания страны арабами. До этого П. исповедовали Зороастризм, который сохранился в несколько измененном виде у гебров. Большинство П.- сельские жители, основные занятия которых земледелие (в значительной степени основанное на искусственном орошении), садоводство и овощеводство, скотоводство. Развиты ковроделие, ручное ткачество и др. отрасли домашней промышленности. П., живущие в городах,- ремесленники, торговцы, служащие и др. П. составляют также значительную часть рабочих страны. В семейных отношениях П. до сих пор сильны традиции мусульманского права. Только в 1963 женщины получили избирательные права, но сохраняется их фактическое неравноправие в общественной и семейной жизни. Устное народное творчество П., их театральная поэзия, литература и др. стороны средневековой и современной культуры весьма богаты. См. также ст. Иран.

Лит.: Народы Передней Азии, М., 1957 (лит. с. 556-57).

М. С. Иванов.


Персье (Percier) Шарль (22.8.1764, Париж,- 5.9.1838, там же), французский архитектор. Персье и П. Фонтен (совместно работавшие в 1794-1814) были законодателями вкуса в период империи Наполеона I и ведущими представителями стиля Ампир. Их произведения (триумфальная арка на площади Каррузель в Париже, 1806; многочисленные проекты мебели, внутреннего убранства, оформления празднеств) отличаются торжественностью образов, воскрешающих древнеримские мотивы, стремлением к синтезу архитектуры и декоративных искусств (приводящим порой к некоторой сухости и измельчённости форм самого зодчества).

Соч.: Recueil de décorations intérieures..., P., 1812 (совм. с P. Fontaine).

Лит.: Fouche М., Percier et Fontaine, P., 1904.

Веер с росписью по рис. Ш. Персье и П. Фонтена.
Ш. Персье и П. Фонтен. Триумфальная арка на площади Каррузель в Париже. 1806.


Перт (Perth) графство в Великобритании, в Шотландии. Площадь 6,5 тыс.км². Население 125,6 тыс. жителей (1971). Административный центр - г. Перт.


Перт (Perth) город на З. Австралии, административный центр штата Западная Австралия, на р. Суон, в 20 км от её впадения в Индийский океан 97,5 тыс. жителей (1971; с пригородами 725 тыс. жителей). Крупный промышленный и торгово-транспортный центр штата. Вывоз (через порты Фримантл и Куинану) продукции сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Машиностроительная (суда, автосборка, подъёмно-транспортное оборудование), химическая, текстильная, деревообрабатывающая, пищевая (мясная и др.) промышленность, производство бумаги и картона. Университет.


Перттунен Архип Иванович (1769, деревня Ладвозеро, Северная Карелия,- около 1841, там же), карельский сказитель. Записанные Э. Лёнротом от П. в 1834 руны легли в основу эпоса «Калевала». Они отличаются большими художественными достоинствами. Сказителями рун были также сын П.- Михаил Архипович П. (1815-99) и внучатная племянница Михаила Архиповича - Татьяна Алексеевна П. (1881-1963).

Соч.: Избранные руны Архипа Перттунена. [Пер., вступ. ст. В. Евсеева], Петрозаводск, 1948; Карельские эпические песни. [Предисл. В. Евсеева], М.- Л., 1950; Arhippa Perttusen runot, Hels., 1965.

Лит.: Липкина А. М., Рунопевец Архип Перттунен, Петрозаводск, 1969.


Пертурбационная функция возмущающая функция, вспомогательная функция в теории возмущений небесных тел; зависит от координат данного (возмущаемого) небесного тела, а также от координат и масс притягивающих его тел. Частные производные П. ф. по координатам возмущаемого тела равны составляющим ускорения, сообщаемого ему в относительном движении вокруг центрального тела вследствие притяжения др. небесных тел. Понятие «П. ф.» впервые введено в 1776 Ж. Лагранжем. При интегрировании с помощью рядов дифференциальных уравнений возмущённого движения небесных тел одной из важнейших задач теории возмущений являются разложение П. ф. в ряды, исследование вопроса об их сходимости и оценка остаточных членов.


Пертурбация (от лат. perturbatio - расстройство, смятение) внезапное нарушение нормального хода чего-либо, замешательство, беспорядок.


Перу (Perú) Республика Перу (República del Perú).

I. Общие сведения

П. - государство в западной части Южной Америки. Граничит на С.-З. с Экуадором, на С.-В. - с Колумбией, на В. - с Бразилией и Боливией, на Ю. - с Чили. На З. и Ю.-З. омывается водами Тихого океана. Площадь (вместе с прибрежными островами) 1285 тыс.км². Население 14,9 млн. чел. (1973). Столица - г. Лима.

В административном отношении делится на 23 департамента и 1 провинцию (см. табл. 1).

II. Государственный строй

П.- республика. Частично действует конституция 1933. После военного переворота 1968 (см. раздел Исторический очерк) был распущен парламент П.- конгресс. Вся полнота власти сосредоточена в руках военного руководства во главе с президентом генералом Х. Веласко Альварадо.

III. Природа

По особенностям природных условий выделяются: прибрежная полоса, или Коста,- на З.; горная, преимущественно степная, область, или Сьерра,- в центре, и область влажно-лесных восточных предгорий и равнин - Сельва.

Табл. 1. - Административное деление
ДепартаментПлощадь,Население, тыс. чел.Административный центр
тыс. км²(1972)
Амасонас (Amazonas)41,3196,5Чачапояс (Chachapoyas)
Анкаш (Ancash)36,3726,7Уарас (Huar ás)
Апуримак (Apurímac)20,7307,8Абанкай (Abancay)
Арекипа (Arequipa)63,5530,5Арекипа (Arequipa)
Аякучо (Ayacucho)45,5459,7Аякучо (Ayacucho)
Ика (Ica)21,3358,0Ика (Ica)
Кальяо (Callao) (провинция)0,07315,6Кальяо (Callao)
Кахамарка (Cajamarca)35,4916,3Кахамарка (Cajamarca)
Куско (Cuzco)84,1708,7Куско (Cuzco)
Ламбаеке (Lambayeque)16,6515,4Чиклайо (Chiclayo)
Либертад (La Libertad)23,2806,4Трухильо (Trujillo)
Лима (Lima)33,93485,4Лима (Lima)
Лорето (Loreto)478,3494,9Икитос (lquitos)
Мадре-де-Дьос (Madre de Dios)78,422,0Пуэрто-Мальдонадо (Puerto
Maldonado)
Мокегуа (Moquegua)16,274,6Мокегуа (Moquegua)
Паско (Pasco)21,9176,8Серро-де-Паско (Cerro de Pasco)
Пуно (Puno)72,4779,6Пуно (Puno)
Пьюра (Piura)33,1854,7Пьюра (Piura)
Сан-Мартин (San Martín)53,1224,3Мойобамба (Moyobamba)
Такна (Tacna)14,895,6Такна (Tacna)
Тумбес (Tumbes)4,775,4Тумбес (Tumbes)
Уанкавелика (Huancavelica)22,9331,2Уанкавелика (Huancavelica)
Уануко (Huánuco)35,3420,8Уануко (Hu ánuco)
Хунин (Junín)32,4691,2Уанкайо (Huancayo)

Рельеф. Коста - приморские береговые равнины шириной от 80 до 180 км - составляет 12,5% площади П. К Ю. от 14° южной широты вдоль побережья располагаются массивы Береговой Кордильеры (высотой до 1800 м), структуры которой местами переходят на острова. Сьерра - мощная система Перуанских Анд, занимающая 30,2% территории страны. На С. до 11° южной широты она расчленена продольными долинами истоков р. Амазонки на Западную Кордильеру Анд, достигающую в Кордильере-Бланка высотой 6768 м (г. Уаскаран), Центральную Кордильеру и Восточные Кордильеры Анд. Последние состоят из нескольких хребтов высотой до 4000 м, разделённых широкими и глубокими речными долинами. Южнее 12° южной широты в Андах выражены: Западная Кордильера и Восточная, структурно продолжающая Центральную Кордильеру. В Западной Кордильере (высота свыше 6000 м) много вулканов; действующие - Солимана (6117 м) и Мисти (5821 м); потухшие - Коропуна (6425 м), Ампато (6310 м) и др. С В. к Западной Кордильере прилегают межгорные плато и плоскогорья высотой 3000-4000 м. На С. и в центре в них врезаются узкие глубокие (до 2 км) каньоны рек, а на Ю. они сливаются в обширное замкнутое полупустынное плоскогорье - Пуну. Преимущественно равнинная, с густой речной сетью Сельва занимает свыше ½ территории страны. На С.-В. она включает западную часть Амазонской низменности, переходящую на Ю. в возвышенную предгорную равнину - Ла-Монтанью.

Е. Н. Лукашова.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Восточная часть П. входит в состав Амазонской синеклизы Южно-Американской платформы, выполненной преимущественно морскими палеозойскими и континент, мезо-кайнозойскими (свыше 4 км) отложениями. Кайнозойский краевой прогиб отделяет Амазонскую синеклизу от складчатого сооружения Анд, сформированного в результате позднепротерозойской (бразильской), позднепалеозойской, позднемезозойской (ларамийской) складчатостей и последующего кайнозойского горообразования. В Андах выделяются: зона Восточной Кордильеры, сложенная терригенными отложениями палеозоя и мезозоя; выклинивающаяся к С.-З. межгорная впадина Альтиплано с озера Титикака, выполненная кайнозойскими молассами; зона Западной Кордильеры, в основном образованная мощными терригенно-карбонатными отложениями мезозоя, прорванными гранитоидным батолитом и несогласно перекрытыми наземными кислыми кайнозойскими вулканитами (Андийский вулканический пояс). Прибрежная зона сложена породами докембрия, палеозоя, эвгеосинклинальными осадочно-вулканогенными породами мезозоя. На С.-3. страны эта зона перекрыта мощным кайнозойским терригенным комплексом. В нём (у границы с Экуадором), а также в меловых отложениях Предандийского краевого прогиба (район Укаяли) имеются месторождения нефти; в Западной Кордильере - крупные месторождения медных (Токепала, Куахоне, Негра-Уануша), медно-полиметаллических (Серро-де-Паско, Морокоча) и свинцово-цинковых (Чилете) руд.

Е. Е. Милановский.

Климат в районе Косты и западных склонов Анд пустынный, почти без осадков. Среднемесячные температуры на побережье от 15°C до 25°C. В Сьерре климат высокогорный, летневлажный, субэкваториальный на С. (осадков до 1000 мм в год) и тропический на Ю. (осадков 700-800 мм). Среднемесячные температуры на плоскогорьях от 12°C до 16°C на С. и от 5°C до 9°C на Ю., очень велики (до 20°C) суточные колебания. На восточных склонах Анд и в Сельве климат экваториальный постоянно влажный. Температуры на равнине высокие в течение всего года (от 24°C до 27°C), осадков до 3000 мм в год.

Внутренние воды. Большая часть рек относится к системе Амазонки; её главный исток - р. Мараньон (зарождается на восточных склонах Западной Кордильеры) вместе со своими притоками Уальягой и вторым истоком - Укаяли являются основными крупными реками П. С западных склонов Анд в Тихий океан впадает много рек, но все они маловодны и коротки, наибольшие - Пьюра, Санта, Тумбес и Чира. В Пуне находится бассейн внутреннего стока с озера Титикака. Реки Анд обладают большими запасами гидроэнергии. На С. Косты, в восточной части пустыни Сечура перебрасываются для орошения воды из бассейна р. Мараньон.

Почвы и растительность района Косты скудные, на западных склонах Анд - редкие кустарники и кактусы. На внутренних плоскогорьях, на С. и В.- высокогорная тропическая степь (халка) с горно-степными почвами, на Ю.-В.- полупустыни (пуна). На восточных склонах Анд и равнинах Сельвы - влажные вечнозелёные леса с ценными породами деревьев (каучуконосы, хинное дерево, кока и др.).

Животный мир западной части П. беден; иногда встречаются ягуар, азарова лисица, пума. Морские птицы создали на островах залежи Гуано. Прибрежные воды богаты рыбой (в том числе анчоусами). В Сьерре водятся представители рода лам - гуанако и викунья; много птиц. Для Сельвы характерны животные, ведущие древесный образ жизни (особенно многочисленны обезьяны), встречаются муравьеды, ленивцы, тапиры, пекари. Огромное количество птиц (попугаи, колибри и др.), пресмыкающихся и насекомых. Существование некоторых животных находится под угрозой. Из-за ценного меха практически истреблены шиншиллы, обитавшие в высокогорьях Анд, резко сокращается численность викуньи. В 1966 для охраны животного мира создан национальный парк Пампа-де-Галерас.

Е. Н. Лукашова.

IV. Население

Около половины населения П. составляют испаноязычные Перуанцы, остальные - главным образом индейцы. Крупнейшие из индейских народов - Кечуа и Аймара-заселяют горную зону. Большинство из них сохраняет свои языки, часть - двуязычна. В зоне Орьенте живут разноплемённые индейцы, говорящие на языках семей пано, аравакской, хибаро, сапаро, тукано и др. Насчитывается несколько десятков тыс. иммигрантов (японцы, китайцы, испанцы и др.). Официальный язык - испанский. Господствующая религия - католицизм. У индейцев кечуа и аймара христианская религия переплетается с прежними верованиями (культ бога солнца и др.). Официальный календарь - григорианский (см. Календарь).

За 1963-72 среднегодовой прирост населения составил 3,1%. Экономически активного населения 4269 тыс. чел. (1970), в том числе в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве (в %; в скобках на 1950) 45,1 (58,9), в горной промышленности 2,1 (2,2), в обрабатывающей промышленности 14,4 (13), в строительстве 4,3 (2,7), в торговле, сфере услуг и пр. 34,1 (23,2). Большая часть населения крестьяне и с.-х. рабочие. Средняя плотность населения около 11 чел. на 1 км² (1972). 39% жителей сосредоточено в приморских районах, 52% в горных районах, 9% в лесных восточных районах. Отмечается процесс миграции населения из Сьерры в города Косты и Сельвы. Городского населения около 59,6% (1972). Крупные города: Лима (2,8 млн. чел., с пригородами 3,6 млн. чел., 1972), Арекипа, Кальяо, Трухильо, Чиклайо, Пьюра.

V. Исторический очерк

Первобытнообщинный строй и образование раннеклассового общества на территории П. (8-е тыс. до н. э.-14 в. н. э.). Появление человека на территории П. датируется 8-м тыс. до н. э. Ко 2-му тыс. до н. э. относятся возделывание кукурузы, приручение ламы и постройки ирригационных сооружений. В конце 2-го - 1-м тыс. до н. э. возникло крупное племенное объединение (так называемая культура Чавин), по-видимому, создавшее к 1-му тыс. н. э. раннеклассовое государство. Его сменили города-государства. В 1-м тыс. н. э. сложилось др. крупное объединение, создавшее своё государство на части территории современной Боливии и юга П. - Тиауанако. После распада последнего образовался ряд мелких племенных группировок.

Государство Тауантинсуйу (15-16 вв.). В 15 в. конфедерация индейских племён во главе с инками (обитавшими на территории П. с 11 в.) покорила соседние племена и государственные образования и превратилась в кастовое государство - Тауантинсуйу (1438) с населением 8-15 млн. чел. Общегосударственным языком стал Кечуа. Экономической основой государства являлась эксплуатация общинников, а взимавшаяся с них рента (налог) в централизованном порядке перераспределялась между кастой инков, местной племенной знатью (курака) и духовенством. В Тауантинсуйу были построены сеть коммуникаций и ирригационные сооружения. Инкам были известны различные ремёсла (обработка драгоценных металлов, ткачество, керамика), они достигли успехов в математике, медицине, применяли т. н. узелковое письмо (Кипу). Общегосударственный культ солнца и верховного божества (Виракоча) дополнялся культом родовых предков. Покорённые племена восставали против господства инков. Внутри самой правящей касты началась междоусобица, поставившая Тауантинсуйу на грань распада.

Испанское завоевание и создание на территории П. колониального многоукладного общества (16 - начало 19 вв.). Высадившиеся в начале 16 в. на территории П. испанские конкистадоры во главе с Ф. Писарро и Д. Альмагро, несмотря на героическое сопротивление индейцев, в 1532-36 завоевали Тауантинсуйу и поставили себе на службу большую часть инкской и племенной знати. Однако индейцы под руководством Тупака Амару продолжали борьбу против завоевателей. В 1543 территория П. была включена в состав вице-королевства Перу, объединявшего большую часть Южной Америки. С 1540 началось распределение земель между испанскими колонизаторами. Испанская корона укрепила систему общин, существовавшую при инках. Значительная часть общин подчинялась непосредственно испанским государственным чиновникам - коррехидорам и выплачивала многочисленные подати. Часть земли отошла к католической церкви и миссиям её орденов. В 1570 население территории П. составляло 1,5 млн. чел., в том числе св. 8 тыс. испанцев. Испанские колонизаторы рассматривали завоёванные территории как аграрно-сырьевой придаток метрополии. Они ввезли сюда крупный рогатый скот и лошадей, ввели культуры пшеницы, риса, усовершенствовали технику горного дела. С 16 в. начали действовать текстильные и др. мануфактуры, но испанские власти, исходя из интересов метрополии, сдерживали их развитие. Для установившейся на территории П. колониальной системы было характерно сочетание элементов разлагавшегося феодализма с зачатками капиталистических отношений. В 17-18 вв. основой экономики стала горнодобывающая промышленность, где применялся принудительный труд общинников, приводивший к резкому сокращению численности индейского населения. Для работы в рудниках ввозились негры-рабы из Африки. 18 в. был отмечен подъёмом крестьянских и городских восстаний против колониального гнёта. В 1780 вспыхнула крестьянская война под руководством Х. Г. Кондорканки (принял имя Тупак Амару), продолжавшаяся до 1783. В результате испанские власти отменили энкомьенду и провели ряд социальных и административных реформ, укрепивших положение местных помещиков и позволивших наладить торговлю между колониями. Поместья Тихоокеанского побережья стали специализироваться на возделывании технических культур, хозяйства нагорья - на скотоводстве. В 1795 население вице-королевства составляло около 1,5 млн. чел., в том числе 1,1 млн. индейцев, около 250 тыс. испанцев, креолов и метисов, свыше 50 тыс. негров-рабов и мулатов.

Война за независимость от Испании. Упрочение буржуазного государства П. (1810-83). Начавшаяся в 1810 война за независимость испанских колоний в Америке приняла на территории П. характер затяжной гражданской войны. В 1811-13 крестьяне и ремесленники составляли ядро антииспанских восстаний, в 1814-15 они развернули повстанческое движение под руководством индейского вождя М. Гарсия Пумакауа. Сопротивление испанцев и перуанских роялистов (помещиков и купцов) было сломлено перуанскими патриотами при помощи аргентийских войск генерала Сан-Мартина и колумбийского корпуса С. Боливара. В 1821 Сан-Мартин провозгласил независимость П. и сформировал первое правительство страны. В 1822 учредительный конгресс объявил П. республикой и принял первую конституцию. После разгрома колонизаторов в битвах при Хунине и Аякучо (1824) П. окончательно освободилось от испанского гнёта. В 1825 Ю.-В. часть П., носившая название Верхнее П., выделилась в самостоятельную республику Боливию. В 1835-39 П. входило в состав конфедерации П. и Боливии.

Самой могущественной силой в стране оставались крупные латифундисты побережья, экспортировавшие хлопок и др. технические культуры. Противоречия между ними и помещиками нагорья вызывали частые гражданские войны и перевороты, что ослабляло страну. Этим пользовались Испания, Великобритания, США, чтобы навязывать кабальные займы и с помощью военных экспедиций грабить П. В 1864-66 П. в союзе с Экуадором, Боливией и Чили отразило агрессию Испании (см. Тихоокеанская война 1864-66). В середине 19 в. при президенте Р. Кастилье был проведён ряд реформ: отменена церковная десятина, освобождены рабы с выплатой компенсации их владельцам, приняты гражданский и уголовный кодексы законов и отменены многие законы колониальных времён. Развернулось строительство железных дорог, текстильных фабрик, была налажена выплавка чугуна. В 60-х гг. возникли первые профсоюзные организации ремесленников и рабочих. Была создана банковская система, связанная с иностранными банками (английскими и германскими). К 1874 в Лиме действовало 11 банков. Местные банкиры в союзе с капитализирующимися помещиками района Тихоокеанского побережья вели борьбу против консервативных латифундистов нагорья. Мероприятия, предпринятые в 1873 либерально-буржуазным правительством М. Пардо (1872-76), по закупке государством селитры и запрещение продажи земли частным лицам в зоне добычи селитры способствовали переходу в руки государства ²/3 селитряных копей, но вызвали противодействие иностранных капиталистов. В конце 70-х гг. капиталисты Великобритании и Германии спровоцировали Чили (где они пользовались правом свободной покупки земли) на войну против Боливии и П. (см. Тихоокеанская война 1879-83 (См. Тихоокеанская война 1879- 1883)). Ослабленное внутренними противоречиями, а также махинациями иностранных кредиторов П. потерпело поражение. Оно потеряло провинцию Тарапака, а департаменты Арика и Такна на 10 лет были отданы под управление Чили с последующим проведением плебисцита о судьбе этих департаментов (в 1929 Такна была возвращена П., Арика закреплена за Чили).

Усиленное проникновение в П. иностранных монополий; превращение П. в зависимое государство (1884-1917). Иностранные монополии, главным образом английские, североамериканские и германские, воспользовавшись поражением П., навязали ему кабальные соглашения и завладели большей частью основных природных богатств (нефтью, медью, залежами гуано), плантациями хлопка и сахарного тростника, текстильными и др. промышленными предприятиями. Внедрение иностранного капитала сопровождалось ростом крупных латифундий за счёт дальнейшей экспроприации общинников. Это вызывало непрерывные крестьянские восстания (наиболее крупные в 1885, 1895-99, 1910-1924). Усилилось рабочее движение (стачки 1883, 1887, 1901, 1905-06, 1911). Мелкобуржуазное антиимпериалистическое движение создало в 1891 свою организацию (Национальный союз), идейным вдохновителем которой был революционный демократ М. Гонсалес Прада. В 1913 либерально-буржуазное правительство Г. Биллингурста попыталось ограничить произвол иностранных монополий и местной олигархии, издало декреты о 8-часовом рабочем дне для портовых рабочих и легализации забастовок. Но в 1914 это правительство было свергнуто в результате военного переворота. В 1-й мировой войне 1914-1918 П. не участвовало, но война пагубно отразилась на его экономике, ориентировавшейся на внешний рынок вследствие зависимости от империалистических монополий. Усилилась безработица, возросла стоимость жизни, ухудшились условия труда, обострились кризисные явления.

П. в период общего кризиса капитализма (до 1968). Великая Октябрьская социалистическая революция в России вдохновила рабочих, крестьян и всех перуанских патриотов на борьбу за свои права и укрепление национального суверенитета. В 1918-19 происходили забастовки горняков, текстильщиков, портовых рабочих, перераставшие иногда в вооруженные столкновения с правительственными войсками. Рабочих поддержали студенчество, выступившее за реформу системы образования, и патриотически настроенные военные. В этих условиях финансист А. Легия, связанный с американскими монополиями, совершил военный переворот и установил режим личной диктатуры (1919-30). Правительство Легии поощряло экспансию американских монополий, особенно нефтяных, однако оно было вынуждено пойти на некоторые ограничения прав иностранных капиталистов. По конституции 1920 недра были объявлены государственным достоянием, собственность на землю регулируется исключительно перуанскими законами. Крестьянские общины получили право юридического лица, были введены прогрессивно-подоходный налог и социальное страхование для трудящихся. В условиях начавшегося в 1927 нового подъёма рабочего и антиимпериалистического движения в 1928 под руководством Х. К. Мариатеги была основана Перуанская коммунистическая партия (ПКП), до 1930 называлась Социалистической партией. Коммунисты возглавили забастовки на принадлежавших североамериканским монополиям медных рудниках и нефтепромыслах, создали Всеобщую конфедерацию трудящихся, объединившую 90 тыс. чел., Федерацию батраков и индейцев. Мировой экономический кризис 1929-33 особенно сильно поразил горнодобывающую промышленность. В 1930 произошли крупные стачки рабочих и служащих, крестьянские выступления, а также волнения на флоте и в армии в связи с предательской политикой правящей олигархии. Правые лидеры мелкобуржуазной апристской партии (её официальное наименование Американский народно-революционный альянс, испанское сокращение - АПРА) сорвали усилия коммунистов и др. патриотов, направленные на создание народного антиимпериалистического фронта. В 1932 конгресс принял ряд исключительных законов, направленных против демократических элементов. Власти получили право запрещать собрания, митинги, закрывать газеты. В апреле 1933 была введена новая конституция, установившая президентско-парламентский режим. В мае к власти пришло правительство О. Р. Бенавидеса, выражавшее интересы финансово-помещичьей олигархии и ориентировавшееся на фашистскую Италию.

С начала 2-й мировой войны 1939-45 усилилось антифашистское движение, под его влиянием олигархическое правительство М. Прадо-и-Угартече (1939-45) вынуждено было пойти на демократизацию политического режима, разорвало в 1942 отношения со странами «оси», а в 1945 объявило им войну. В 1941-42 в результате войны с Экуадором П. закрепило за собой большую часть спорной территории в бассейне Амазонки. По инициативе коммунистов в 1943-44 были созданы Конфедерация трудящихся П., Перуано-советская культурная ассоциация и Национально-демократический фронт, который победил на президентских выборах 1945. Правительство Х. Бустаманте (1945-48) расширило гражданские свободы, легализовало компартию, стремилось улучшить материальное и социальное положение трудящихся; оно ввело контроль над ценами и вывозом прибылей за границу, усилило государственный сектор экономики, добилось ликвидации на территории П. американской военной базы. Однако под нажимом иностранных монополий правительство стало сдавать позиции реакции, а в 1948 было свергнуто. Проимпериалистическая диктатура генерала М. Одриа (1948-56) ликвидировала основные гражданские свободы, запретила демократические партии и профсоюзы, развернула наступление на жизненный уровень трудящихся, передала иностранным монополиям концессии на землю (свыше 3 млн.га).

В 50-е гг. страну охватило стачечное движение. В 1950 в г. Арекипа произошло вооруженное восстание и было создано народное правительство. После подавления восстания в 1954-55 имели место всеобщие политические забастовки, которые заставили господствующие классы пойти на отмену наиболее репрессивных декретов и привели в 1956 к падению диктатуры Одриа. К власти пришло правительство М. Прадо-и-Угартече, восстановившее гражданские свободы. Профсоюзные объединения получили возможность действовать легально. Патриотически настроенные военные, коммунисты и др. демократы создали Национальный фронт защиты нефти (во главе с генералом С. Пандо Эгускисой), требовавший возвращения П. нефтяных богатств. Ширилось движение солидарности с революционной Кубой. В 1962 возник Комитет борьбы за единство профсоюзов, на основе которого в 1968 была создана Всеобщая конфедерация трудящихся П. Крестьяне в 1960-63 начали захватывать и делить латифундии. В 1962 военное правительство во главе с генералом Р. Пересом Годоем издало декрет об аграрной реформе и создало национальный институт планирования экономики. В 1963 было образовано буржуазное правительство Ф. Белаунде Терри, которое провозгласило программу реформ, но вместо их осуществления пошло на сделки с латифундистами и иностранными монополиями. В 1965 в стране возникло партизанское движение, но вскоре оно было подавлено.

П. с 1968. Развитие антиимпериалистического и антиолигархического революционного процесса. Политика правящих кругов, скомпрометировавших себя национальным предательством и коррупцией, вызывала недовольство народных масс, требовавших перемен. В октябре 1968 к власти пришли патриотически настроенные военные во главе с генералом Х. Веласко Альварадо, создавшие Революционное правительство вооруженных сил и приступившие к проведению революционно антиимпериалистических и антиолигархических преобразований. Революционное правительство национализировало нефтепромыслы, находившиеся в руках американских монополий, и образовало государственную нефтяную компанию. Были аннулированы концессии иностранных монополий, национализированы некоторые горнорудные предприятия.

Государственные компании были созданы в горнорудной, металлургической, цементной, рыбной и электроэнергетической промышленности. Государство установило контроль над внешней торговлей, банками и финансовой системой, коммуникациями, связью. Начала проводиться аграрно-водная реформа (согласно законам 1969). В П. создана 4-секторная экономика (секторы: государственный, реформированный частный, общественный и частный сектор мелких собственников). Большая часть предприятий тяжёлой промышленности перешла в государственный сектор. В реформированном частном секторе народные массы стали привлекаться через трудовые общины к контролю над производством и к участию во владении собственностью совместно с предпринимателями. Правительство проводит политику, направленную на повышение жизненного уровня трудящихся, сокращение безработицы, демократизацию системы народного образования. Революционное правительство вооруженных сил начало проводить независимый миролюбивый внешнеполитический курс. Оно установило дипломатические отношения с СССР и др. социалистическими странами, расширило экономическое и культурное сотрудничество с ними, стало укреплять дружественные отношения с Кубой (в 1972 восстановило с нею дипломатические отношения). Демократизация политической жизни позволила усилить роль профсоюзов и др. массовых организаций трудящихся. ПКП и др. демократические партии и организации мобилизовали народные массы на активное участие в революционных преобразованиях и сотрудничество с правительством. Проимпериалистические силы, представленные традиционными буржуазными партиями, развернули подрывные акции, прибегая к саботажу, провоцируя беспорядки. Опираясь на поддержку иностранных монополий и местных олигархических кругов, они используют экстремистские ультралевые организации, особенно маоистского толка.

Однако углубление преобразований, направленных против иностранной и местной олигархии, стало придавать революционному процессу всё большую антикапиталистическую направленность.

Лит.: Ревуненков В. Г., История стран Латинской Америки в новейшее время, М., 1963; Гонионский С. А., Очерки новейшей истории стран Латинской Америки, М., 1964; Перу: 150 лет независимости, М., 1971; Мариатеги Х. К., Семь очерков истолкования перуанской действительности, пер. с исп., М., 1963; Velasco Alvarado J., La voz de la revoluci ón. Discursos del presidente de la república general de División Juan Velasco Alvarado, t. 1-2, Lima, 1972; Riva Agúero J., Historia del Perú, t. 1-2, Lima, 1953; Basadre J., Historia dela Répública del Per ú, 4 ed., v. 1-2, Lima, 1949; Martinez de la Torre R., Apuntes para una interpretación marxista de historia social del Perú, t. 1-4. Lima, 1947-1949; Historia del Perú desde sus origines hasta el presente, v. 1-3, Lima, 1962-63; SaIazar Bondy A., Historia de las ideas en el Per ú contemporaneo, v. 1-2, Lima, 1965; Augusto Zimmerman, El plan «Inca», Lima, 1974; Barra F., Historiografia general у militar peruana у archivos, Lima, [1962]; Tauro A., Diccionario enciclopédico del Perú ilustrado, t. 1-3, Lima, 1966-67.

С. И. Семенов.

VI. Политические партии, профсоюзы и другие общественные организации

Народная партия (Partido del Pueblo), основана в 1924, до 1945 называлась. Американский народно-революционный альянс. Выражает интересы буржуазных кругов, связанных с местной финансовой олигархией и империализмом США. Народное действие (Acci ón Popular), основана в 1956. Объединяет небольшую часть представителей буржуазии, средних слоев интеллигенции. В 1968 раскололась на 2 группировки - правое крыло (белаундисты, сторонники бывшие президента Белаунде Терри) - враждебно к Революционному правительству вооруженных сил; в мае 1974 правительство запретило его деятельность. Левое крыло в 1971 оформилось в партию Социалистическое народное действие, которая поддерживает внутреннюю и внешнюю политику правительства. Христианско-демократическая партия (Рагtido Dem ócrata Cristiano), основана в 1956. Объединяет немногочисленных представителей интеллигенции, университетских кругов и некоторых слоев крестьянства, поддерживает политику правительства. Перуанская коммунистическая партия (Рагtido Comunista Peruano), основана в 1928, до 1930 называлась Социалистической партией П.

Конфедерация трудящихся П., основана в 1944, объединяет около 100 тыс. членов (1974); Всеобщая конфедерация трудящихся П., созданная в 1968, входит в ВФП, объединяет около 500 тыс. членов (1974); Профцентр трудящихся перуанской революции, основана в 1972, насчитывает 200 тыс. членов (1974); Национальная конфедерация трудящихся, основана в 1968, объединяет около 100 тыс. членов (1974); Национальная аграрная конфедерация П., основана в 1974, объединяет около 3 млн. крестьян; Перуанская коммунистическая молодёжь; Народный союз перуанских женщин, созданный в 1970; Перуано-советская ассоциация культурных связей, основана в 1943; Комитет солидарности с народом Чили, создается в 1973.

Е. Алексеев.

VII. Экономико-географический очерк

Общая характеристика экономики. П.- аграрная страна с развитой горнодобывающей и рыбной промышленностью. Большое значение имеет также цветная металлургия. На мировом рынке П. выступает как один из крупнейших поставщиков висмута, серебра, цинка, свинца, меди. Среди капиталистических и развивающихся стран П. занимает (1971) 1-е место по производству висмута, 4-е место по добыче серебра и цинка. В 1972 сельское и лесное хозяйство давало (в %) 14,9 валового национального продукта (22,2 в 1950), рыболовство 1 (0,4), горнодобывающая промышленность 7,7 (5,5), обрабатывающая промышленность 21,2 (13,7), строительство 6,6 (5,1), электроэнергетика 1,3, торговля, сфера услуг и др. 47,3 (53,1).

На душу населения в 1972 приходилось 493 долларов валового внутреннего продукта (в ценах 1970). Для обрабатывающей промышленности характерна высокая доля отраслей, выпускающих потребительские товары. До конца 60-х гг. исключительно важную роль в экономике играл иностранный капитал, который монополизировал основные экспортные отрасли хозяйства, прежде всего горнорудную промышленность и цветную металлургию (доля иностранного капитала в этих отраслях составляла до 90%, а в рыбной промышленности около 40%). Около 3/4 всех прямых частных иностранных капиталовложений приходилось на долю США, которые господствовали в горнорудной промышленности и цветной металлургии (свыше 60% всех инвестиций США в П.), а также в целлюлозно-бумажной, резинотехнической и рыбной промышленности, контролировали автосборочную, текстильную, химическую промышленность. Крупные инвестиции в промышленности П. принадлежали также Великобритании (в основном в нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности, в банковском деле), Японии, Италии, ФРГ, Швейцарии, Франции. Для аграрных отношений было характерно господство крупного помещичьего землевладения.

После 1968 страна вступила на путь прогрессивных социально-экономических преобразований. Правительство взяло курс на укрепление национальной независимости. Под контроль государства перешли освоение и эксплуатация национальных минеральных ресурсов и экспорт продукции горнорудной промышленности и рыбной муки. Национализированы предприятия нефтяной промышленности, эксплуатировавшиеся компанией США «Интернэшонал петролеум компани» (переданы государственные компании «Петролеос дель Перу»), предприятия американской горнорудной компании «Серро-де-Паско корпорейшен» (переданы государственные компании «Сентромин-Перу»), предприятия по выпуску рыбной муки и рыбьего жира (переданы государственной компании «Пескаперу»); созданы и др. государственные компании: «Минеро-перу» (в горнодобывающей промышленности), «Инду-перу», «Сидерперу» (в металлургической промышленности), «Электроперу», которая будет заниматься выработкой, распределением и продажей электроэнергии в стране; национальная ж.-д. компания «Энафер-Перу» с передачей ей железных дорог, принадлежавших английской компании «Перувиан корпорейшен». Ограничивается доля иностранного капитала в смешанных компаниях: она не должна превышать 50%. Принят закон об упрочении позиций государства в банковской системе (80% банковских средств к 1973 перешло к государству). Таким образом, основу государственного сектора составили национализированные предприятия (нефтяной, горнорудной, электроэнергетической, рыбной и др. отраслей промышленности).

В области сельского хозяйства с июня 1969 проводится аграрно-водная реформа, предусматривающая экспроприацию земель, принадлежащих латифундистам и иностранным компаниям, с выплатой им компенсации в течение 20-30 лет и постепенную передачу этих земель крупным коллективным хозяйствам и малоземельным и безземельным крестьянам, а также поощрение с.-х. кооперации. Правительство облегчает крестьянам кредит, снабжает их с.-х. машинами, семенами, удобрениями и т.д.

Сельское хозяйство. По переписи 1961, из 843 тыс. хозяйств 699,4 тыс. имели наделы менее 5 га, общей площадью в 1 млн.га, в то время как 2,1 тыс. крупнейших хозяйств помещиков (свыше 1000 га каждое) и иностранных компаний владели 12,3 млн.га (около 70% всех с.-х. земель), свыше 80% крестьян не имели земли.

В ходе аграрно-водной реформы с июня 1969 по май 1974 было экспроприировано свыше 5,7 млн.га помещичьих земель (из них 4280 тыс.га передано 175 тыс. крестьянских семей) и почти 2 млн. голов крупного рогатого скота. Крестьяне объединяются в кооперативы. Агропромышленные комплексы (в том числе крупнейший - «Каса гранде» в Трухильо) перешли под контроль государства. В организации кооперативов, финансовой и технической помощи им, в подготовке кадров и в привлечении крестьян к политической жизни большую роль играют национальная система поддержки социальной мобилизации (СИНАМОС) и др. объединения крестьян и с.-х. рабочих. В районах, населённых индейцами, сохранилось общинное землевладение.

Под пашней и многолетними культурами занято 2,3% территории П., под лугами и пастбищами 21,4%. Основные экспортные культуры - хлопчатник, сахарный тростник, возделываемые главным образом в Косте, и кофе, культивируемый на восточных склонах Анд и в некоторых долинах Сьерры. Из продуктовых культур выращивают в основном пшеницу (в Сьерре), рис (в Косте и Сельве), кукурузу (преимущественно в Сьерре), ячмень, картофель. Кроме того, возделывают арахис и табак. О площади и сборе основных с.-х. культур см. табл. 2.

Развиты овощеводство, бахчеводство, виноградарство и садоводство. Важная отрасль хозяйства - животноводство. Разводят овец (17,3 млн. голов в 1973), лам и альпак (свыше 3,3 млн. голов, ценятся за мягкую и длинную шерсть), крупный рогатый скот (4,4 млн. голов).

Развито морское рыболовство. По улову рыбы (10,6 млн.т в 1971), главным образом анчоусов, П. занимало 1-е место в мире. В 1972-73 улов сократился приблизительно в 3 раза вследствие миграции рыбы из вод П. Ведущий рыболовный порт и основной центр по переработке рыбы (для внутреннего потребления) - Пайта. Рыбные богатства рек бассейна Амазонки почти не используются. Китобойный промысел (1896 китов в 1971/72).

Промышленность. Около 95% стоимости (1968) добываемых в П. металлов приходится на медь, серебро, свинец, цинк и железную руду. Добываются также марганцевая руда, сурьма, вольфрам, ванадий, молибден, висмут, ртуть, золото. Основные горнорудные районы находятся в центральной части Сьерры и на Ю.-З. Косты. Крупнейшее эксплуатируемое месторождение цветных металлов - Серро-де-Паско, содержащее в основном цинк, свинец, а также медь, серебро, висмут. Важное значение имеют медные рудники в Токепала. Золото добывают (1781 кг в 1973) в основном в департаментах Кахамарка, Хунин, Куско. Самые значительные разработки железной руды - в районе порта Сан-Николас (месторождение Маркона). Нефть извлекается из месторождений на С. Косты и в Сельве. На островах Лобос-де-Тьерра, Чинча и др.- залежи гуано (38 тыс.т в 1972). Ведутся (1975) подготовительные работы для сооружения крупного комплекса по добыче фосфоритов в районе Байовар (департамент Пьюра). Данные о добыче полезных ископаемых см. в табл. 3.

Табл. 2. - Посевная площадь и сбор основных сельскохозяйственных культур
Посевная площадь, тыс. гаСбор, тыс. т
1948-52*1961-65*19731948-52*1961-65*1973
Кофе................................................996...5,947,565
Сахарный тростник (производство сахара-3253...496791914
сырца)......1512481217614065
Хлопчатник (хлопок-волокно)155,444,32,52,0
Какао..............................................158152145146150149
Пшеница.........................................5180118191324427
Рис (неочищенный)...........................191337314275490645
Кукуруза..........................................

* В среднем за год.

Установленная мощность электростанций 1797 Мвм (1971), производство электроэнергии 6,5 млрд.квт (ч (1972), в том числе около ²/3 дают ГЭС. Наиболее значительные ГЭС - Мантаро (342 Мвт), Уинко (258 Мвт). Добыча каменного угля незначительна (около 200 тыс.т в 1972), ведётся в департаментах Паско, Кахамарка, Либертад.

Из отраслей обрабатывающей промышленности наибольшее значение имеет рыбная промышленность, главным образом производство рыбной муки (1,9 млн.т в

Табл. 3. - Добыча важнейших полезных ископаемых
195319631973
Медь1, тыс. т................33,6180220
Серебро, т...................55610951244
Цинк1, тыс. т................126,7194,9409
Свинец1, тыс. т.............99,2149,2192
Висмут, тыс. т...................0,7²
Железная руда1, тыс. т760³49756800
Нефть, тыс. т...............213728673200

1 По содержанию металла в руде. 2 1971. ³ Оценка.

1972). Её вырабатывают в основном из анчоусов. Имеется около 130 заводов по производству рыбной муки, 30% её дают заводы Чимботе. Основные морские порты по вывозу рыбной муки - Чимботе, Кальяо, Пуэрто-Супе. Выплавка цветных металлов производится на заводах в гг. Ило и Ороя, чёрных металлов в г. Чимботе (завод полного цикла), нефтепереработка - в Таларе и др. Имеются предприятия целлюлозно-бумажной, текстильной, пищевой, химической промышленности, производство стройматериалов, судостроение, автосборка. Около 70% продукции обрабатывающей промышленности дают предприятия Лимы и Кальяо.

Транспорт. Протяжённость эксплуатируемых ж. д. 2,5 тыс.км (1971), автодорог 47,2 тыс.км (в том числе с твёрдым покрытием 4,7 тыс.км, с улучшенным - 7,9 тыс.км). Автопарк насчитывает (1972) 352,9 тыс. машин, в том числе легковых 231,7 тыс. По Амазонке, её притокам и озера Титикака - судоходство местного значения. Тоннаж морского флота 446 тыс. брутто рег. т (1972). Внешнеторговые перевозки осуществляются почти полностью на морских судах - перуанских и иностранных. Главные морские порты (грузооборот в млн.т в 1970): Сан-Николас (10,7), Кальяо (3,9), Талара (2,8), Чимботе (1,3). В мае 1973 создана государственная авиакомпания «Аэроперу», которая перевозит грузы как на внутренних, так и на международных линиях.

Внешние экономические связи. Экспорт в 1973 составил 1119 млн. долларов, импорт - 1029 млн. долларов. Вывозят руду и металлы (47% стоимости экспорта в 1972), рыбу и рыбопродукты (30%), сахар (8%), хлопок (5%), кофе (5%), шерсть, нефть. Ввозят сырьё и полуфабрикаты (56% стоимости импорта), машины, оборудование, стройматериалы (30%), потребительные товары (14%). Главные торговые партнёры: США (33,2% экспорта, 30% импорта в 1972), ФРГ (11,2 и 11,9), Япония (13,9 и 7,7), страны Латинской Америки (7,8 и 16). Развиваются торгово-экономические и культурные связи П. с СССР и др. социалистическими странами. Соглашения, заключённые между П. и СССР, предусматривают техническое содействие и помощь в проведении проектно-изыскательных работ по гидроэнергетическому и ирригационному комплексу «Ольмос» (перевод стока притоков р. Мараньон с восточного склона Анд на западный и орошение земель в северных районах страны), помощь в изучении гидроэнергетических ресурсов рр. Укаяли и Уальяга, техническое содействие в проектировании и строительстве рыболовного и рыбоперерабатывающего центра в Пайте. СССР продаёт П. металлорежущие станки, полиграфическое оборудование, электроизмерительную аппаратуру, покупает сахар, кофе, висмут, свинец, хлопок, кожи и др. товары. Денежная единица - соль. 38,7 соля = 1 доллар США (июль 1974).

Экономико-географические районы. Коста - прибрежный, наиболее развитый район. Сахарный тростник, хлопчатник, животноводство, пригородное сельское хозяйство в районе Лимы и др. крупных городов. Большая часть предприятий обрабатывающей промышленности, добыча нефти, железной руды и меди. Сьерра - горный район. Пастбищное животноводство, подсобное земледелие, горная промышленность, ремёсла. Сельва - слабо освоенный район. Очаги тропического земледелия, животноводство, добыча нефти, лесозаготовки.

Лит.: Долинин А. А., Дорошкевич Л. И., Перу, М., 1964; Romero. Е., Geografia economica del Peru, 5 ed., Lima, 1966.

А. А. Долинин.

VIII. Вооружённые силы

Вооруженные силы состоят из сухопутных войск, ВВС и ВМС. Главнокомандующий - президент. Непосредственное руководство войсками осуществляют министры видов вооруженных сил. Армия комплектуется на основе закона о всеобщей воинской повинности и частично за счёт вербовки добровольцев. Призывной возраст - 18 лет, срок действительной военной службы - 1-2 года. Офицерские кадры готовят в академиях, военных колледжах и училищах. Территория страны делится на 5 военных округов. Общая численность вооруженных сил к началу 1973 составляла свыше 54 тыс. чел., кроме республиканской и гражданской гвардии (всего 22 тыс. чел.). Сухопутные войска (свыше 39 тыс. чел.) состоят из 9 бригад, нескольких отдельных батальонов, подразделений (частей) инженерных и др. специальных войск. ВВС (около 7 тыс. чел.) сведены в авиационные группы, насчитывающие свыше 200 (в том числе свыше 100 боевых) самолётов. ВМС (около 8 тыс. чел.) имеют свыше 40 боевых кораблей, в том числе 4 дизельные подводные лодки, 3 крейсера, 5 эсминцев, 2 корвета и др. Военно-морские базы - Кальяо, Мольендо, Чимботе. Всё вооружение иностранного производства.

IX. Медико-географическая характеристика

Медико-санитарное состояние и здравоохранение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 1965-70 на 1 тыс. жителей рождаемость составляла в среднем за год 41,8, смертность 8,3 (1969); детская смертность 72,2 (1970) на 1 тыс. живорождённых.

Преобладает инфекционная патология. Зарегистрированы все формы туберкулёза, тифы и паратифы, дизентерия, детские инфекции. Встречаются чума, жёлтая лихорадка; в 1970 проведена вакцинация против оспы (охвачено около 95% населения). В 21 департаменте выявлен эхинококкоз. Серьёзную проблему представляет бруцеллёз (заболевания им регистрируются в основном в департаментах Лима и Ика, в провинции Кальяо). Департамент Лорето эндемичен по проказе. В северной части прибрежного района встречается дифиллоботриоз; это единственный очаг инвазии в Южном полушарии. Малярия главным образом сохраняется в бассейне Амазонки и в Андах. В горных районах - эндемический зоб.

Система здравоохранения смешанная: наряду с государственными учреждениями медицинское обслуживание осуществляют различные общественные и частные организации (например, службы вооруженных сил, Национальная служба социального страхования и др.). В 1972 было свыше 300 больничных учреждений на 31,2 тыс. коек (около 2,1 койки на 1 тыс. жителей), из них 5,3 тыс. коек в частных учреждениях. Амбулаторную помощь (1968) оказывали 255 поликлинических отделений, 9 диспансеров, а также 976 постов здравоохранения и санитарных постов, обслуживающих в основном сельское население. Функционирует лаборатория, занимающаяся проблемами общественного здравоохранения. Работали (1971) около 8 тыс. врачей (около 1 врача на 2 тыс. жителей), 2,8 тыс. зубных врачей, 2 тыс. фармацевтов, около 15 тыс. лиц среднего медицинского персонала. Национальные медицинские кадры готовят 7 мед. и 3 зубоврачебные школы, школы по подготовке средних медицинских работников.

Н. Н. Дарченкови, А. А. Розов.

Ветеринарное дело. Распространены инфекционные, в том числе особо опасные, болезни животных. Сибирская язва поражает крупный рогатый скот, коз, реже лошадей и свиней; туберкулёз - все виды с.-х. животных. Бруцеллёз обнаруживают у крупного рогатого скота, овец, коз. Среди собак распространено бешенство. Особую опасность представляют ящур (типы вируса А, О, С), поражающий мелкий и крупный рогатый скот, свиней, лам, а также диких животных, классическая чума свиней и болезнь Ньюкасла у птиц. У всех видов животных обнаружены пастереллёз, сальмонеллёз, у рогатого скота - эмфизематозный карбункул. Из инвазионных болезней распространены гельминтозы (цистицеркоз, эхинококкоз, нематодоз, тениоз), демодекоз, анаплазмоз, бабезиоз, кокцидиоз, гистомоноз, токсоплазмоз, трихомоноз, трипаносомоз, филяриоз. Ветеринарная сеть не охватывает всех районов П. Вопросами диагностики болезней животных занимается Национальный центр патологии животных в Лиме. В П. 534 ветеринарных врача (1973).

И. А. Бакулов.

X. Просвещение

До 1972 в П. функционировала следующая система образования: обязательная 6-летняя начальная школа, куда принимались дети в возрасте 6 лет; общеобразовательная средние учебные заведения - колледжи (с 5-летним сроком обучения, разделённым на 2 цикла -3 и 2 года; на втором цикле вводилось дифференцированное обучение по гуманитарному, естественнонаучному и коммерческому направлениям), вечерние школы и учебные центры; профессиональное образование давали технические, с.-х. и коммерческие колледжи и институты с 5-летним сроком обучения на базе начальной школы. В 1970 учебном году в начальных школах обучалось около 2,7 млн. учащихся, в средних общеобразовательных школах - 547,3 тыс. учащихся, профессионально-техническим образованием было охвачено 112,7 тыс. чел. Высшее образование представлено университетами, высшими школами и институтами. Около 1/3 университетов - частные. Обучение в вузах платное. Крупнейшие университеты государственные: Национальный университет «Сан-Маркос» (основан в 1551) и Национальный инженерный университет (1955) в Лиме, Национальный университет «Сан-Агустин» (1828) в Арекипе. В 1970 учебном году в вузах обучалось 124,7 тыс. студентов. С 1972 осуществляется реформа в области образования, которая носит демократический характер и отвечает задачам социально-экономического развития. Вводится новая система образования: дошкольное образование (для детей в возрасте до 6 лет); обязательная и бесплатная 9-летняя основная, или базовая, школа (состоящая из 3 циклов), которая наряду с общим образованием должна давать профессионально-технические знания и готовить к трудовой деятельности; высшее образование. Предусмотрено обучение как на испанском языке, так и на основных языках индейского населения.

С 1973 проводится массовая кампания по ликвидации неграмотности взрослых, среди которых было 23% неграмотных. В ней участвуют 1,5 тыс. учителей и свыше 10 тыс. добровольцев, организованы вечерние школы и курсы ликвидации неграмотности, трудовое базовое обучение без отрыва от производства и др.

В Лиме находятся крупнейшие библиотеки: Национальная библиотека (основана в 1821, свыше 506 тыс. тт., 167 тыс. рукописей), библиотека Национального университета «Сан-Маркос» (400 тыс. тт.), Национального инженерного университета (156 тыс. тт.); музеи - Национальный музей истории (основан в 1921), Национальный музей перуанской культуры (1946), Музей антропологии и археологии (1938), естественно-исторический музей «Хавьер Прадо» и др.

К. Н. Цейкович.

XI. Научные учреждения

Первые научные учреждения организованы в конце 19 - начале 20 вв.: Национальная медицинская академия (1884), Перуанская академия языка (1887), Географическое общество Лимы (1888), Исторический институт П. (1905), магнитная обсерватория (1919) и др.; развивались в основном гуманитарные и некоторые естественные науки. Прикладные исследования в промышленности и сельском хозяйстве развернулись только после 2-й мировой войны 1939-1945, тогда же началось формирование современные системы научных учреждений. В 1969 создан Национальный совет научных и технологических исследований. Общее руководство научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) осуществляет государство. Общенациональные расходы на НИОКР составили в 1970 св. 300 млн. солей или 0,14% валового национального продукта; 80% расходов несёт государство. В начале 70-х гг. насчитывалось около 100 научно-исследовательских организаций, в которых работало свыше 850 учёных и дипломированных инженеров (без специалистов гуманитарного профиля). Среди государственных научно-исследовательских учреждений - Высший институт ядерной энергии при Комитете по контролю над атомной энергией (1955), институт моря П. (1960), Геофизический институт с 5 обсерваториями, Служба геологии и горного дела (1967, на базе научных учреждений, работавших с 1950), научно-исследовательский центр Службы развития сельского хозяйства (1927) с несколькими с.-х. станциями, Военный географический институт и др. Ведущие научно-исследовательские учреждения вузов - научные центры Национального университета «Сан-Маркое» (10 НИИ), Национального инженерного университета (15 НИИ), Аграрного университета (2 НИИ и с.-х. станции) и др. На средства промышленных компаний в 1970 создан децентрализованный институт промышленно-технологических исследований и технических стандартов. Среди научно-исследовательских учреждений частного сектора - промышленные лаборатории крупных предприятий, высокогорная биологическая станция в Андах, более 30 научных обществ, 5 академий: Академия точных, физических и естественных наук (1939), Национальная медицинская академия и др. Ведущие научно-исследовательские учреждения в области общественных наук: институт перуанского и американского искусства (1943), Перуанский индеанистский институт (1947), институт этнологических исследований (1949) при Национальном музее перуанской культуры, институт перуанских исследований (1964) с институтами социальных исследований и прикладных экономических наук, Национальный институт культуры (1965) и др. П.- член около 20 международных и региональных научных организаций, поддерживает научные связи со многими странами, в том числе с СССР.

XII. Печать, радиовещание, телевидение

В 1974 в П. выходило свыше 560 периодических изданий, 80% - в Лиме, из них 32 ежедневные газеты, в том числе наиболее влиятельные - «Перуано» («El Peruano»), с 1825, тираж 10 тыс. экземпляров; «Комерсио» («El Comercio»), с 1839, тираж 10 тыс. экземпляров; «Пренса» («La Prensa»), c 1903, тираж свыше 100 тыс. экземпляров; «Кроника» («La Cronica»), с 1912, тираж около 50 тыс. экземпляров; «Ультима ора» («Ultima Hora»), с 1950, тираж 80 тыс. экземпляров, вечерняя; «Экспресс» («Expreso»), с 1961, тираж 170 тыс. экземпляров, в воскресенье вместе с приложением - 270 тыс. экземпляров; «Коррео - Нуэва эра» («Correo - Nueva Era»), с 1963, до декабря 1970 называлась «Коррео», тираж 140 тыс. экземпляров; «Охо» («Ojo»), с 1968, тираж 130 тыс. экземпляров; «Унидад» («Unidad»), c 1957, орган ПКП, тираж 15 тыс. экземпляров (еженедельная). В июле 1974 принят закон о передаче всех органов печати под контроль общественных организаций.

В П. свыше 200 радиостанций. Правительственная компания «Радио насьональ», основана в 1937, имеет 5 радиостанций. Крупнейшие компании - «Радио Америка» и «Радио Панамерика».

Телевидение основано в 1958. Имеется 6 телекомпаний.

М. А. Шлёнова.

XIII. Литература

Литература П. развивается преимущественно на испанском языке. Имеется фольклор на языках коренного населения кечуа и аймара. Главный литературный памятник доколониального периода - народная драма на языке кечуа «Ольянтай» (опубликована 1853) - один из ярких памятников мировой литературы. Колониальный период 16 - начала 19 вв. представлен историческими хрониками П. Сьесы де Леона (1518-60), Ф. Г. Помы де Аялы (1526-1613?), а также «Королевскими комментариями инков» (1609-17) Инки Гарсиласо де ла Беги (около 1539 - около 1616) - основной источник по древней истории и культуре П. В 17-18 вв. развивалась куртуазная, религиозно-философская и просветительная поэзия и проза Д. де Охеды (1571-1615), Х. де Эспиносы Медрано (1632? - 88), П. де Перальты Барнуэво (1663-1743), П. А. де Олавиде (1725-1802) и др., писавших в русле испанских стилистических и идейных традиций. Жизнь колониальной Лимы и народный язык отразились в сатирических стихах, поэмах и пьесах Х. дель Валье Кавьедеса (1653? - умер после 1692). В фольклоре колониальной эпохи получили выражение антииспанские настроения. В творчестве М. Мельгара (1791-1815) соединились традиции книжной испанской поэзии и индейского фольклора.

В первые годы независимости П., провозглашенной в 1821, литература отражала преимущественно борьбу консервативных и либеральных идей. Выразителем первых был поэт-сатирик и драматург ф. Пардо-и-Альяга (1806-68). Автор бытовых комедий М. Асенсио Сегура (1805-71), родоначальник национального театра, выступил против перуанской военщины и колониальных пережитков («Пепа», опубликована 1953, «Донья Катита», постановка 1845). Романтизм в П. развивался с конца 40-х гг. Поэты К. А. Салаверри (1830-90), Х. А. Маркес (1832-1903), К. Альтаус (1835-81) и др. обращались преимущественно к сфере интимных чувств. В прозе черты романтизма нашли выражение в исторических, политических и сентиментальных романах Х. А. Лавалье (1833-93), Ф. Касоса Флореса (1828-81), Л. Б. Сиснероса (1837- 1904). Романтическая проза нередко несла в себе элементы Костумбризма, знаменовавшего переход к реализму. Для резко критического романа Н. Арестеги «Отец Оран» (1918) характерна антиклерикальная направленность. Крупнейшим писателем конца 19 - начала 20 вв. был Р. Пальма (1833-1919) - автор «Перуанских преданий» (12 серий, 1872-1915). Поражение П. в войне с Чили (1879-83) способствовало распространению либеральных и революционных идей, выразителем которых стал поэт и эссеист М. Гонсалес Прада (1848-1918). В сборниках стихов «Свободные стихи» (изданы 1938), «Перуанские баллады» (изданы 1939), в книгах эссе «Свободные страницы» (1894), «Часы борьбы» (1908) он обличал аристократию, католицизм, буржуазию, выступал в защиту индейцев, положив начало литературно-идеологическому движению Индихенизма. К. Матто де Турнер (1854-1909) в романе «Птицы без гнезда» (1889) разоблачала эксплуатацию туземцев. В поэзии конца 19 - начала 20 вв., скованной академическими нормами, выделяется творчество народного певца А. Гамарры (1857-1924). Возникшему в это время так называемому модернизму наряду с декадентскими тенденциями и преувеличенным вниманием к форме присущ интерес к самобытной природе и культуре Латинской Америки. В русле модернизма выступал Х. С. Чокано (1875-1934), автор сборников стихов «Душа-Америка» (1906), «Да будет свет!» (1908) и др. К поэзии символизма тяготел Х. М. Згурен (1882-1942).

После 1-й мировой войны 1914-18 и Октябрьской социалистической революции 1917 в России, вызвавших подъём левых сил, в литературе П. возникли обновительные тенденции, связанные с журналом «Colónida» (1916) и творчеством поэта и прозаика А. Вальделомара (1888-1919). Со 2-й половины 20-х гг. получила распространение авангардистская поэзия, преимущественно левой ориентации, представленная Х. Парра дель Риего (1894-1925), А. Перальта (родился 1899), А. Идальго (1897-1967), М. Порталь (родился 1901) и др. Большое влияние на развитие общественной и литературной мысли П. и др. стран Латинской Америки оказал журнал «Amauta» (1926-30), издававшийся основателем ПКП Х. К. Мариатеги (1895-1930). Индихенистская проза развивалась в эти годы главным образом в её психологической (Э. Лопес Альбухар, 1872-1966) и «экзотической» (В. Гарсиа Кальдерон, 1886-1959) разновидностях. Индейским мироощущением и антибуржуазной идеологией проникнуто творчество крупнейшего поэта-коммуниста С. Вальехо (1892-1938), автора сборников «Чёрные герольды» (1918), «Трильсе» (1920), «Человеческие стихи» (посмертно 1939) и др., а также первого пролетарского романа Латинской Америки - «Вольфрам» (1931). В 30-е гг. выступила группа поэтов-сюрреалистов: Х. Абриль (родился 1905), С. Моро (1904-56), Э. фон Вестфален (родился 1911), к которым тяготел и видный представитель «чистой» поэзии современного П.- М. Адан (родился 1908).

В годы 2-й мировой войны 1939-45 и после неё в прозе выступили писатели-индихенисты с резкими социально-критическими романами: С. Алегрия (1909-67, «В большом и чуждом мире», 1941), Х. М. Аргедас (1913-69, «Глубокие реки», 1958; «Кровь всех рас», 1964) и др. Складывается радикально настроенная литературная группа «Поэты народа» (1943-1948), из которой вышел писатель-коммунист Г. Валькарсель (родился 1921). Социально-критическая проза 50-60-х гг. посвящена преимущественно городской жизни: Х. Р. Рибейро (родился 1929), Э. Конграйнс Мартин (родился 1932) и автор антимилитаристского романа о молодёжи «Город и псы» (1963), романа «Зелёный дом» (1966) М. Варгас Льоса (родился 1936). В поэзии наряду с группой сюрреалистов (Х. Сологурен, родился 1922; Х. Э. Эйельсон, родился 1921, и др.) всё активнее выступают представители революционно-демократического крыла: В. Дельгадо (родился 1927), А. Ромуальдо (родился 1926), Х. Г. Росе (родился 1928) и др. Среди современных драматургов выделяются авторы исторических, социальных и философских пьес Х. Риос (родился 1914), Э. Солари Суэйн (родилась 1918) и С. Саласар Бонди (1924-65; сборник «Комедии и безделки», опубликован 1967).

Лит.: Мамонтов С. П., Испаноязычная литература стран Латинской Америки в, ХХ в., М., 1972; Sánchez L. A., La literatura peruana, v. 1-6, B.-Aires, [1950- 1951]; Tamayo Vargas A., Literatura peruana, [t. 1-2], Lima, [1965]; N úñes E., La literatura peruana en el sigio XX (1900- 1965), Méx., [1965]; Cástro Arenas М., La novela peruana у la evolucíon social. [Lima, 1965].

С. П. Мамонтов.

XIV. Архитектура и изобразительное искусство

Древняя культура П. (распространявшаяся также на Боливию и С. Чили) - наиболее ранняя и наиболее развитая в Южной Америке. Уже в 12 в. до н. э. здесь известна керамика, а с 1-го тыс. до н. э. развиваются культуры Тихоокеанского побережья (Паракас, Салинар и др.) и горных областей (с центром Чавин-де-Уантар и др.). С начала н. э. складываются культуры раннеклассового общества (Наска, Мочика с центром Моче, Чиму с центром Чан-Чан), в середине 15 в. сменяющиеся культурой государства инков со столицей Куско. Архитектура древнего П. включает города с прямоугольными кварталами и узкими улицами, культовые центры, крепости, некрополи и многочисленные типы сооружений - дворцы, храмы, амфитеатры для культовых церемоний, «обсерватории» с солнечными часами, погребальные башни, ступенчатые пирамиды, искусственные пещеры. На побережье преобладали невысокие постройки из адобы, украшенные снаружи рельефом, а внутри росписями, в горах - массивные каменные сооружения, кладка которых при инках становилась всё более тщательной и регулярной (крепости Мачу-Пикчу и Саксауаман). Образцы монументального искусства сохранились плохо, зато необычайно богато представлены художественные ремёсла, особенно керамика: монохромные сосуды со стилизованными рельефами или гравировкой (культуры Чавин и др.), фигурные и расписные вазы (культуры Паракас и др.), сосуды культуры Наска с многокрасочной декоративной росписью, керамика культуры Мочика, в том числе вазы с тонким линейным рисунком и поражающие смелым реализмом сосуды в виде людей и животных или с портретными лицами. Ткани из шерсти и хлопка (в том числе ворсовые и вышитые ковры) и плетёные из перьев достигли особого цветового и орнаментального богатства в культурах Паракас и Наска. Сохранились также золотые и серебряные небольшие фигурки, маски, вазы, украшения (культуры Мочика, Чиму, инков и др.).

В 16 в. развитие древней культуры П. было прервано колониальным захватом, однако искусство П. продолжало быть наиболее развитым в Южной Америке. В вице-королевстве П. сложились разнообразные (из-за различия и разобщённости районов) художественной школы, испытавшие сильное влияние древнего искусства П., особенно в архитектурном декоре. Во 2-й половине 16 - 1-й половине 17 вв. создавались новые города с прямоугольной сеткой улиц, строились городские дома с внутренними двориками, церкви с кирпичными готическими сводами или с деревянными потолками Артесонадо, с порталами в стиле Платереско. По образцу поздне-готических испанских соборов были построены соборы в Куско и Лиме. Во 2-й половине 17-18 вв. расцветает перуанское Барокко, для которого характерны стойкость общих приёмов, сочетание простых планов, глухих чётких объёмов со сложным и прихотливым резным декором, стелющимся по поверхности здания. На побережье (в Лиме и Трухильо) постройки из адобы и глинобитных кирпичей с лёгкими сейсмостойкими сводами штукатурились, ярко раскрашивались, украшались резным, часто криволинейным узором на порталах из стукко и деревянных балконах, а в интерьерах и дворах - изразцами. Каменная архитектура горных областей (Куско, Арекипа, Кахамарка) более массивна, статична, её богатый резной декор сочетает мотивы европейского искусства с изображениями местной флоры и фауны и фигурами, взятыми из индейской мифологии («метисский стиль»). В живописи и скульптуре наряду с подражанием европейскому маньеризму (скульптор и живописец Б. Битти, конец 16 в.) и барокко (живописец А. де Медоро, скульптор П. де Ногера, 1-я половина 17 в.) также развивался самобытный «метисский стиль» - плоскостная декоративная живопись школы Куско (жанрово-портретные композиции, пейзажи с изображением святых). Крупным, тяготевшим к реализму скульптором 17 в. был индеец Х. Т. Туйру-Тупак.

В 19 в. в архитектуре господствовало подражание французскому Классицизму, а с 1870-х гг.- итальянской эклектике. В начале 20 в. попыткой возрождения национальных традиций стал «неоколониальный стиль» (архитектора Р. Маркина, К. Саут), эклектически украшавший здания мотивами перуанского барокко. В 20-е гг. возник «неоперуанский стиль» (архитектора М. Пикерас Котоли, Э. Арт-Терре), соединявший пластичность и лаконизм зодчества древнего П. с функциональной целесообразностью современных небольших жилых домов. С конца 30-х гг. наметился переход к принципам современной архитектуры, победившим в середине 20 в. Строятся высотные административные и деловые здания, комфортабельные отели, жилые дома, учебные комплексы, современные микрорайоны (архитектор М. Бьянко, С. Агурто Кальво, Э. Сеоане Рос, Л. Миро Кесада Гарланд), начата частичная реконструкция городов (Лима, курорт Анкон и др.). Однако большинство городов и посёлков всё ещё застроено традиционными домами из адобы и камня.

В начале 19 в. Х. Хиль де Кастро писал парадные, несколько лубочные портреты героев борьбы за независимость Америки. Европейскую академическую школу прошли в 19 в. исторический живописец И. Мерино, изображавший жизнь индейцев Ф. Ласо, портретист К. Бака Флор, работавший во многих жанрах Д. Эрнандес. Любовно, с народным юмором изображал быт страны представитель Костумбризма Панчо Фьерро. Обновление живописи П. в 20 в. связано с выступлением в 20-е гг. представителей Индихенизма, боровшихся как с академизмом, так и с модернизмом во имя отражения народной жизни и возрождения национальных традиций (Х. Сабогаль, Х. Кодесидо, К. Блас, Х. Винатеа Рейносо). Эти же принципы проявились в скульптуре (К. Сако, И. Посо) и отчасти в монументальной живописи (Апуримак, К. Киспес Асин, Х. М. Угарте Элеспуру). Быт индейских крестьян запечатлел художник-самоучка индеец М. Уртеага. Известное распространение в живописи П. получили Кубизм и Экспрессионизм (Р. Грау, С. Гутьеррес), абстрактное искусство (Ф. де Сисло, Х. Пикерас, А. Давила); влияние Г. Мура испытал скульптор Х. Рока Рей. В народном искусстве (плащи- «пончо» с геометрическим узором; керамические сосуды, гротескные статуэтки, фигурки быков; сосуды «мате» из тыквы с выжженными рисунками; деревянные сосуды «керо» с яркой инкрустацией) соединяются индейские и испанские традиции.

Лит.: Полевой В. М., Искусство стран Латинской Америки, М., 1967; Кириченко Е. И., Три века искусства Латинской Америки, М., 1972; Wethey Н. Е., Colonial architecture and sculpture in Peru Camb. (Mass.), 1949; Rubinde Ia Borbolla D., Los tesoros art ísticos del Perú, Мéх., 1961; Anton F., Alt-Peru und seine Kunst, [2 Aufl.], Lpz., 1972.

XV. Музыка

Древние инки обладали высокоразвитой музыкальной культурой. Музыка базировалась на пентатонных звукорядах, четко разделялась на культовую, военную, придворную, народную и была строго дифференцирована по жанрам: священные гимны (хайльи), исторические песни-сказания (таки), элегические (уанка) и лирические (арави) песни, танцы (уайно, кашуа, каруйо). Музыкальный инструментарий включал ударные (барабаны уанкар, тинья) и множество духовых-флейта Пана (сику, или антара), продольные флейты (кена, пинкольо, тарка, аната), трубы (эрке, айкори) и др. Эта музыкальная культура почти целиком, без существенных изменений унаследована индейцами кечуа и аймара. Наряду с индейской музыкой за время испанского господства образовался пласт гибридной (так называемой метисской) музыки, в которой древняя индейская основа (лады, метроритмика) испытала воздействие испанской музыки. В креольской народной музыке П. заметна отчётливая генетическая преемственность от испанской музыки 16-18 вв. Имеются песенно-танцевальные жанры, главные из которых - ярави, тристе, самакуэка, маринера, тондеро, сахуриана, рефалоса. Основные музыкальные инструменты: гитара и её местная разновидность - чаранго, арфа.

Профессиональное композиторское творчество в стране на протяжении колониального периода было ограничено почти исключительно церковной музыкой (Г. Ф. Идальго, Э. де ла Серна, А. Карраско). Первый значительный светский композитор - Х. Б. Альседо, автор национального гимна (1821). Среди др. композиторов 19 в.- Х. М. Вальс Риестра, автор первой национальной оперы «Ольянтай» (1900), О. Полар, Д. Ойле. К началу 20 в. относится творчество М. Агирре, Л. Дюнкера Лавалье, Р. Брасеско, Ф. Уркиеты, Д. Аломии Роблеса, П. Чавеса Агилара. В 1-й половины 20 в. становление отечественной композиторской школы связано с творчеством Т. Валькарселя, А. Сас Орчасаля и К. Санчеса Малаги, опиравшихся на национальный музыкальный фольклор. Творчество перуанских композиторов начала 70-х гг.- Р. Хольцмана, Э. Итурриаги, Х. Мальсио, К. Гарридо Лекки, Э. Пинильи, Э. Валькарселя - отличается эстетической и стилистической пестротой, некоторые из них тяготеют к модернизму. Кечуанец по национальности, А. Гевара Очоа продолжает национальные традиции, связанные с опорой на индейский музыкальный фольклор.

Центр музыкальной жизни - Лима, где находятся Национальная консерватория, Муниципальный театр, функционируют Национальный симфонический оркестр и ряд др. исполнительских инструментальных и хоровых коллективов. Имеются региональные музыкальные школы в Арекипе, Трухильо, Куско, Пьюре, Уануко, Аякучо.

Лит.: D'Harcourt R. et М., La musique des incas et ses survivances, P., 1925; Stevenson R., The music of Peru. Aboriginal and viceroyal epochs. Wash., 1960; его же, Music in Aztec and Inca territory, Berk.- Los Ang., 1968.

П. Ахундов.

XVI. Драматический театр

В эпоху, предшествовавшую испанскому завоеванию, особенно после образования государства инков, сценическое искусство получило значительное развитие. Имелось несколько видов театральных представлений, сопровождавшихся музыкой и хоровым пением. Известность получила драма на языке кечуа «Ольянтай» (её постановка запрещена в 18 в.). В колониальный период ставились религиозные драмы, Ауто, трагедии, позже комедии испанских авторов. В 1548 состоялось первое светское представление. В 17 в. получили известность труппы Дж. Лелио, Г. дель Рио, выступавшие в Куско. В 1680 построен театр «Принсипаль» в Лиме. Среди деятелей театра 2-й половине 17-18 вв.- драматурги Х. де Эспиноса Медрано, П. де Перальта Барнуэво, актриса М. Вильегас, в 19 в.- драматурги М. Монклоа-и-Коваррубиас, Ф. Пардо-и-Альяга. В комедиях драматурга 19 в. М. А. Сегуры, ставившихся в театрах «Колисео де комедия», «Комедия насьональ», «Принсипаль», выступали видные перуанские актёры Т. Миранда, Э. Перес и др. С конца 1940-х гг. лучшие работы драматургов и режиссёров характеризуются патриотизмом, глубиной социального содержания, поисками новых путей развития театрального искусства. Большое распространение получили университетские и др. любительские и полупрофессиональные труппы. В 60-х - начале 70-х гг. в разных городах проводятся театральные фестивали. Ставятся пьесы перуанских драматургов Х. Риоса, С. Саласара Бонди, Б. Роки Рея, Э. Солари Суэйна, Х. Ортеги, Х. Гонсало. В. Савалы, А. Алегрии. Большая часть театральных зданий и трупп находится в Лиме, в том числе Театр М. А. Сегуры, «Ла кабанья», труппа Ассоциации актёров-любителей. Среди актёров известны: Л. Арриета, А. Пуро, Э. Саморано, П. Андреу, Э. Травеси, Х. Веласкес, Л. Ирурита, Д. Паредес. Центр подготовки кадров для театра - Национальный институт драматического искусства в Лиме.

В. Б. Оводов.

XVII. Кино

Первые киносъёмки осуществлены в 1913. Становление национальной кинематографии началось с середины 30-х гг., когда была организована первая кинофирма в Лиме. Перуанское кино получило известность благодаря фильмам режиссера А. Роблеса Годоя «В сельве нет звёзд» (премия на Международном кинофестивале в Москве, 1967), «Зелёная стена» (1969), «Мираж» (1973) и др. В документальных фильмах Х. Уако, С. Вильянуэвы, Э. Нисимаи, Э. Чамби получают отражение острые социальные проблемы жизни индейцев. Среди киноактёров П.: О. Монтеско, Х. Монторо, Х. Мохика, Э. Годой, Л. Альварес, И. Кирос, Г. Марин, Л. Вальдес, С. Рива, Р. Мартин. В 1972 было выпущено 3 художественных фильма, работало 450 кинотеатров. Издаётся киножурнал «Hablemos de cine».

Флаг государственный. Перу.
Государственный герб Перу.
Древнее искусство Перу. Керамический расписной сосуд. Культура Наска. Линден-музей. Штутгарт.
Древнее искусство Перу. Портретный керамический сосуд. Культура Мочика. Собрание Н. Каммингса. Чикаго.
Древнее искусство Перу. Погребальная мантия из Паракаса (фрагмент). Бруклинский музей. Нью-Йорк.
Деревянный сосуд («керо») в виде головы ягуара.
Х. Сабогаль. «Индеец уанка». Гравюра на дереве.
Перу. Массовый митинг в поддержку мероприятий, проводимых правительством. Лима. Январь 1974.
Перу. Нефтеперерабатывающий завод в г. Талара.
Перу. Железная решётка окна в патио дома графа де Фуэнте Гонсалес в Лиме. 18 в.
Перу. Ламы на пастбище.
Перу. Сбор длинноволокнистого хлопка (сорт «тангис») в деп. Ика.
Перу. Сахарный завод близ г. Трухильо.
Перу. Завод по производству рыбной муки.
Перу. Медный рудник Токепала.
Перу. Полиметаллический комбинат в г. Ороя.
Крутой обрывистый участок Тихоокеанского побережья к югу от Лимы.
Поля к северу от г. Ика.
Плоскогорье Пуна.
Долина в Кордильере близ г. Уануко.
Вулкан Мисти.
Обработка земли в высокогорной зоне Анд (департамент Анкаш) близ г. Каруас.
Озеро Титикака.
Перу. Сухие ущелья (кебрадас) на западных склонах Западной Кордильеры.
Перу. Поля на склонах Анд в долине р. Тарма.
Перу. Вид города Лима.
Перу. Вид города Андауайлас.
Перу. Вид города Куско.
Перу. Вид города Икитос.
Перу. Древнее искусство 15-16 вв. «Обсерватория» в Мачу-Пикчу.
Перу. Древнее искусство 15-16 вв. «Купальня инков» в Тампу-Мачае.
Перу. Древнее искусство 15-16 вв. Стены и лестницы Мачу-Пикчу.
Перу. Х. де Лара. Церковь Ла Мерсед в Лиме. 1697-1704.
Перу. Х. Б. Эхидиано и др. Церковь Ла Компаньия в Куско. 1651-68.
Перу. Церковь в Сан-Херонимо. 1572.
Перу. Церковь Санта-Крус в Хули. После 1750. Портал баптистерия. Фрагмент.
Перу. Особняк в «неоперуанском стиле» в Оррантии. 1920-е гг.
Перу. Э. Сеоане Рос. Жилой дом «Насаренас» в Лиме. 1952-54.
Древнее искусство. Серебряная фигурка ламы. 15-16 вв.
Древнее искусство. Каменный рельеф на карнизе храма «Кастильо» в Чавин-де-Уантаре. 7-5 вв. до н. э.
Древнее искусство. Керамический портретный сосуд. 1-8 вв. Частное собрание.
П. де Ногера, М. Алонсо де Меса, Л. Ортис де Варгас. Рельеф на скамьях хора собора в Лиме. Дерево. 1624-26. Фрагмент.
Х. Хиль де Кастро. Портрет С. Боливара. 1825. Национальный музей Республики. Лима.
«Архангел Михаил». Живопись школы Куско. 2-я половина 17 в. Церковь Сан-Педро. Сепита.
Х. Рока Рей. Памятник в Трухильо. 1956. Фрагмент.
Х. Сабогаль. «Индианка уанка». 1938.
Ф. Ласо. «Индеец-гончар». Середина 19 в. Муниципальная пинакотека. Лима.

19/1903836.tif

Перу.

Перу. Экономическая карта.


Перуанская вишня многолетнее травянистое растение; то же, что Физалис перуанский.


Перуанская впадина глубоководный жёлоб в восточной части Тихого океана. Вытянут вдоль материка Южная Америка примерно на 1500 км. Восточный склон значительно круче и выше, чем западный. Дно жёлоба местами плоское. Максимальная глубина 6601 м.


Перуанская коммунистическая партия (ПКП; Partido Comunista Peruano) создана в 1928 на базе действовавших в стране коммунистических групп, до 1930 называлась Социалистическая партия Перу. Основателем и идейным руководителем ПКП был Х. К. Мариатеги. В 1935 ПКП принята в Коминтерн. Несмотря на тяжёлые условия подполья, вела работу по сплочению трудящихся, организовала антифашистское движение, провела кампанию солидарности с республикой Испанией (1936-39). В 1940-42 партия пережила серьёзный внутренний кризис, вызванный предательством Э. Равинеса, в то время генерального секретаря ПКП, и его группы. Во время 2-й мировой войны 1939-45 и после неё, в условиях подъёма рабочего и национально-освободительного движения в стране, партия укрепила влияние в массах и добилась легальности. На 3-м съезде (1948) была принята Программа ПКП. К этому времени в её рядах насчитывалось свыше 40 тыс. членов. В период диктатуры М. Одриа (1948-56) ПКП была поставлена вне закона, подверглась жестоким преследованиям, многие коммунисты были убиты или арестованы. Произошёл отлив из партии неустойчивых элементов, возникли группировки и фракции, что привело к внутрипартийной борьбе. Тем не менее ПКП сыграла руководящую роль в народном восстании г. Арекипа (1950) и в массовом забастовочном движении 1954-55. После 1956 партия, получившая возможность действовать легально, заметно активизировала свою работу. В 1959 под руководством ПКП развернулось движение солидарности с Кубинской революцией. В 1960 деятельность ПКП была запрещена. 4-й съезд ПКП (1962) принял устав и поставил задачу создания союза рабочих и крестьян как основы блока демократических сил страны. В начале 1963 ПКП вновь подверглась репрессиям, было арестовано около 1000 коммунистов, в том числе её руководители Акоста Салас и Х. дель Прадо Чавес. В этих условиях группа раскольников, возглавляемая Х. Сотомайором и С. Паредесом, попыталась захватить руководящие посты в партии и оторвать её от международного коммунистического движения. В январе 1964 раскольники были исключены из ПКП. Пленум ЦК ПКП (август 1965) призвал коммунистов и весь народ «правильно использовать все формы борьбы», подчеркнул значение развернувшегося летом в ряде районов Перу партизанского движения и отметил, что главной задачей момента является борьба за демократические права и свободы, 5-я Национальная конференция (июль 1966) приняла решения, содействующие росту влияния ПКП среди трудящихся и учащейся молодёжи. ПКП выступила в поддержку антиимпериалистической и антиолигархической линии Революционного правительства вооруженных сил, которое пришло к власти в октябре 1968, и, выйдя из подполья, стала мобилизовывать массы на активное участие в осуществляемых правительством социально-экономических преобразованиях, 5-й съезд ПКП (1969) выдвинул конкретную программу защиты антиимпериалистических и антиолигархических завоеваний перуанского народа. Пленум ЦК ПКП (сентябрь 1972) подчеркнул, что проводимые правительством социально-экономические преобразования по своему характеру из национально-патриотических превратились в антиимпериалистические и антиолигархические, 6-й съезд ПКП (1973) принял новую программу и подтвердил линию партии на поддержку патриотического курса Революционного правительства вооруженных сил и на дальнейшее сплочение рабочего класса, крестьянства, всего народа в целях углубления революционного процесса.

Делегации ПКП участвовали в работе международных Совещаний коммунистических и рабочих партий 1957, 1960, 1969 (Москва). ПКП одобрила принятые этими совещаниями документы.

ПКП, согласно уставу, строится на принципах демократического централизма. Высший орган партии - съезд, между съездами - ЦК, избирающий из своего состава Политкомиссию и Секретариат. Генеральный секретарь ЦК ПКП - Х. дель Прадо Чавес. ЦО партии - газета «Унидад» («Unidad»).

Съезды Перуанской коммунистической партии: 1-й съезд - 1942, г. Чосика; 2-й съезд - март 1946, Лима; 3-й съезд - 1948, Лима; 4-й съезд - август - сентябрь 1962, Лима; 5-й съезд - март 1969, Лима; 6-й съезд - ноябрь 1973, близ Лимы.

Источн. и лит.: Мариатеги Х. К., Семь очерков истолкования перуанской действительности, [пер. с исп.], М., 1963; Conclusiones у resoluciones del V Congreso del Partido Comunista Peruano, Lima,1969.

В. Е. Тихменев.


Перуанская котловина на В. тихого океана, между подводными склонами материка Южной Америка на В. и Восточно-Тихоокеанским поднятием на З. Ширина около 2000 км. Рельеф - сложно расчленённая холмистая равнина. Преобладающие глубины 4400 м, максимальные 5469 м, 5537 м, 5885 м. Дно покрыто красными глубоководными глинами, фораминиферовыми илами.


Перуанский бальзам смола, получаемая из коры бальзамного дерева и др. деревьев из рода мироксилон (Myroxylon), произрастающих в тропиках Америки. Темно-бурая густая маслянистая жидкость с ароматом ванили и кислой реакцией; не растворима в воде, хорошо растворима в хлороформе, уксусной кислоте, смеси спирта с эфиром; плотность - 1,14- г/см³. П. б. состоит в основном из эфиров бензойной и коричной кислот и смоляных спиртов с примесью ванилина. Применяется в парфюмерии, медицине (антипаразитическое, антисептическое и дезодорирующее средство). Вместо П. б. часто употребляют смесь синтетических эфиров бензойной и коричной кислот.


Перуанское течение система океанических течений в юго-восточной части Тихого океана. Состоит из Перуанского океанического и Перуанского прибрежного течений, направленных с Ю. на С., и Перуанского и Перуано-Чилийского противотечений, направленных на юг. Перуанское океаническое течение (течение Гумбольдта) - широкий, медленный (скорости до 20 см/сек) поток, переносящий относительно холодные (15-20°C) воды умеренных широт от течения Западных ветров к экватору, имеет расход воды 15-20 млн.л³/сек, вместе с Перуанским прибрежным течением даёт начало Южному Пассатному течению. Разделяющее их Перуанское противотечение распространяется вдоль 80° западной долготы от экватора на Ю., при этом его расход уменьшается от 10 млн.м³/сек на 5° южной широты до 2 млн.м³/сек на 22° южной широты Перуано-Чилийское противотечение (течение Гюнтера) чаще наблюдается как подповерхностное; оно направлено на Ю. вдоль кромки шельфа под Перуанским прибрежным течением и переносит воды течения Кромвелла. Из-за сочетания благоприятных условий П. т. представляет собой район исключительно высокой биологической продуктивности вод, чему в немалой степени способствует сгонное действие юго-восточных пассатных ветров, постоянно вызывающих у берега подъём к поверхности океана глубинных вод, богатых питательными солями.


Перуанцы нация в Перу, сложившаяся преимущественно из метисов испанско-индейского происхождения. П. составляют около половины населения страны (около 7 млн. чел. на 1972); живут главным образом в прибрежных районах и в нагорьях Анд. По религии - католики. В испанский язык П. вошло большое количество слов из индейских (особенно кечуа) языков. Значительно индейское влияние и на различные области материальной и духовной культуры П. Перуанцами называется также всё население Перу, около половины которого - индейцы. См. ст. Перу, раздел Население.

Лит.: Народы Америки, т. 2, М., 1959.


Перуджа (Perugia) город в Центральной Италии, близ Тразименского озера.

Основан в 5 в. до н. э. этрусками как город-крепость. Административный центр провинции Перуджа и области Умбрия. 129 тыс. жителей (1971). Пищевая (главным образом производство шоколада), металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, шерстяная, керамическая промышленность. Производство кружев, кожаных и гончарных изделий. Университет (13 в.).

П. сохранила средневековый облик. Остатки этрусской городской стены [4-2 вв. до н. э. (?)] с римскими воротами; городской стены 13-16 вв. Раннехристианская церковь-ротонда Сант-Анджело (5-6 вв.), многочисленные романские церкви (Сант-Эрколано, 1297-1326, и др.); готический собор зального типа (1345-1490; ренессансный фасад - 1568, архитектор Г. Алесси), перед ним - Фонтана Маджоре (окончен в 1278) со скульптурой Никколо и Джованни Пизано; готический Палаццо Комунале [1293-1443; ныне - Национальная галерея Умбрии (живопись умбрийской школы 13-16 вв.)].

Лит.: Bonazzi L., Storia di Perugia dalle origini al 1860, v. 1-2, Città di Castello, 1959-60.

Перуджа. «Арка Августа» [часть гор. стены: 4-2 вв. до н. э. (?), надстройки римского времени, лоджия 16 в.].


Перуджино (Perugino; собственно Ваннуччи, Vannucci) Пьетро (между 1445 и 1452, Читта-делла-Пьеве, Умбрия,- февраль - март 1523, Фонтиньяно, там же), итальянский живописец. Представитель умбрийской школы позднего кватроченто. Испытал влияния Пьеро делла Франческа, нидерландских мастеров, а также Верроккьо, в мастерской которого во Флоренции работал с 1470. Живопись П., проникнутая созерцательным настроением, отличается плавностью композиционных ритмов и лиризмом пейзажных фонов, изображающих холмистые дали Умбрии. Чертами, роднящими творчество П. с классическим искусством Высокого Возрождения, являются ясность и уравновешенность пространственных построений, придающие его произведениям (фреска «Передача ключей св. Петру» в Сикстинской капелле Ватикана, 1481-82; «Оплакивание Христа», около 1494-95, Галерея Уффици, Флоренция; фреска «Распятие» в церкви Санта-Мария Маддалена деи Пацци во Флоренции, 1496) особую гармоничность. Поздним произведениям П. свойственны некоторая монотонность и вялость исполнения. Глубокое воздействие П. оказал на своего ученика Рафаэля.

Лит.: Canuti F., Il Perugino, v. 1-2, Siena, [1931].

Перуджино. «Явление мадонны св. Бернарду». Ок. 1490-94. Старая пинакотека. Мюнхен.


Перузинская война (осень 41 - весна 40 до н. э.) в Древнем Риме война между триумвиром Октавианом (Августом) и сторонниками триумвира Антония. Сторонники Антония [его брат Луций (консул 41) и жена Фульвия], воспользовавшись недовольством италиков Октавианом, конфисковавшим у них земли для ветеранов, организовали против него выступление в г. Перузия (Perusia; отсюда название войны). Войска Октавиана взяли город, подвергнув его разграблению и сожжению.


Перун глава древнеславянского пантеона, бог грома и молнии, аналогичный древнегреческому Зевсу и древнеримскому Юпитеру. В Киеве и Новгороде статуи П. стояли в посвященных ему святилищах. Они были уничтожены с принятием христианства в конце 10 в.


Перуц (Perutz) Макс Фердинанд (родился 19.5.1914, Вена), английский биохимик (австриец по происхождению), специализировавшийся в области молекулярной биологии, член Лондонского королевского общества (1954). Учился в Венском университете (1932-36), затем переехал в Кембридж (Великобритания). Доктор философии Кембриджского университета (1940). Руководил группой молекулярной биологии Медицинского научно-исследовательского совета (1947-62), с 1962 заведующий лабораторией молекулярной биологии Кембриджского университета. Основные работы П. по изучению структуры белков с помощью усовершенствованного им метода рентгено-структурного анализа. Впервые расшифровал пространственное строение молекулы Гемоглобина. Нобелевская премия (1962; совместно с Дж. Кендрю). Член Американской академии искусств и наук (1963), член Австрийской АН (1963) и многих научных обществ.

Соч.: Proteins and nucleic acids. Amst.- [а. о.], 1962; в рус. пер.- Молекула гемоглобина, в кн.: Молекулы и клетки, М., 1966, с. 7-29.


Перуцци (Peruzzi) Бальдассаре (крещен 7.3.1481, Сиена,- 6.1.1536, Рим), итальянский архитектор и живописец. Сотрудничал с Браманте и Рафаэлем; после смерти последнего руководил строительством собора св. Петра в Риме, придерживаясь в основном центрического плана Браманте. В творчестве П. принципы Высокого Возрождения сочетаются с раннеманьеристическими веяниями. Если для ранних его построек (Вилла Фарнезина в Риме, 1509-11) характерны лиричность и изысканная лёгкость форм, то позднее Палаццо Массимо алле Колонне (Рим, 1536) отличается резкими контрастами несущих и несомых элементов, напряжённо-динамической связью композиции с городской средой. Росписям П. (на вилле Фарнезина, с 1511) присущи тонкий декоративизм, иногда любовь к иллюзионистическим эффектам. Оформляя спектакли и феерии («Подмененные» Л. Ариосто, 1519), П. оказал значительное влияние на развитие перспективной декорации.

Лит.: Kent W. W., The life and works of Baldassare Peruzzi, N. Y., [1925]; Frommel C. L. Baldassare Peruzzi als Maler und Zeichner, Bd 1-3, W.- Münch., 1967-68.

Перуцци. Дворик Палаццо Массимо алле Колонне в Риме. 1536.


Перфезия (от лат. perfusio - обливание, вливание) метод пропускания физиологических растворов, крови, кровезамещающих или др. жидкостей через кровеносные сосуды органа, части тела или всего организма. Различают П. органов, полностью изъятых из организма, и П. органов, находящихся в организме, но изолированных от его общего сосудистого русла (см. Изолированные органы). Метод П. широко используется в экспериментальной физиологии. Он позволяет сохранять определённое время жизнедеятельность органов; даёт возможность изучать их функции, исследовать действие гормонов, медиаторов, ферментов, а также лекарственных веществ на физиологические системы и целый организм. Метод П. находит также применение в разных отраслях хирургии, в том числе при пересадке органов и тканей (см. Трансплантация). П. всего организма применяется, например, при операциях на сердце (см. Искусственного кровообращения аппарат).

П. называется также кровоснабжение органов тела в естественных условиях (например, П. почек, головного мозга и др.), которое определяется состоянием сердечной деятельности и местным сосудистым тонусом.


Перфильев Афанасий Петрович (1731-10.1.1775, Москва), яицкий казак, сподвижник Е. И. Пугачева в Крестьянской войне 1773-75. В 1772 - один из руководителей восстания яицких казаков. В декабре 1773 под Оренбургом примкнул к Пугачеву, в феврале 1774 избран старшиной казаков-повстанцев; один из руководителей осады Яицкого городка. Впоследствии командовал полком яицких казаков, исполнял обязанности судьи. После разгрома Пугачева 25 августа 1774 под Чёрным Яром П. переправился за Волгу; 12 сентября 1774 захвачен в плен. На суде в Москве отказался принести покаяние. Приговорённый к четвертованию вместе с Пугачевым и др. руководителями восстания, мужественно вёл себя во время казни.

Лит.: Пугачевщина, т. 1-3, М.- Л., 1926-31; Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева, т. 1-3, Л., 1961-70.


Перфильев Борис Васильевич (март 1891, Петербург,- 29.1.1969, Ленинград), советский микробиолог, основоположник капиллярной микроскопии. В 1916 окончил естественное отделение Петроградского университета (с 1940 профессор там же). С 1919 научный руководитель Бородинской биостанции (в 1934-50 её директор), в 1952-64 в Лаборатории гидрогеологических проблем АН СССР, в 1965-67 в институте цитологии АН СССР. Основные труды по биологии синезелёных водорослей, о роли микроорганизмов в образовании железных и марганцевых руд, по теоретическим проблемам лимнологии, разработке методов геомикробиологических исследований. Автор гипотезы (1927) о микрозональном строении иловых отложений. Разработал способы выделения микрофлоры илов и их микроскопия, исследования, наметив тем самым новые пути в изучении экологии микроорганизмов. Описал 30 новых родов и 3 новых порядка микроорганизмов. Государственная премия СССР (1941), Ленинская премия (1964).

Соч.: Капиллярные методы изучения микроорганизмов, М.- Л., 1961 (совм. с Д, Р. Габе); Микрозональное строение иловых озерных отложений и методы его исследования, Л., 1972.

Я. А. Парнес.


Перфильев Перфирьев, Илья (гг. рождения и смерти неизвестны), русский землепроходец. В 1633 отряд казаков под руководством П. вместе с отрядом И. Реброва спустился по р. Лене и морем прошёл до р. Яны. П. оставался на Яне до 1638, проник до её верховьев и основал там Верхоянское зимовье.


Перфоратор Перфоратор (от лат. perforo - пробиваю, прокалываю) в системах обработки информации, устройство для пробивания отверстий (перфораций), например в бумаге, киноленте и т.п., с целью записи информации (см. Перфорационная карта, Перфорационная лента). Наиболее распространены П. для записи цифровой, алфавитной и алфавитно-цифровой информации на перфолентах и перфокартах. П. различаются по назначению, производительности, устройству привода и перфорирующего механизма, а также способами управления. Скорость перфорирования различных П. составляет от нескольких десятков (в карточных П.) до нескольких сотен (в ленточных П.) перфораций в 1 сек. В состав П. входят: собственно перфорирующий механизм, привод с ручным (клавишным) или автоматическим управлением, клавиатура или входной преобразователь электрических сигналов в код, в соответствии с которым производится перфорация, и механизм подачи (перемещения) носителя записи. Важнейшими деталями перфорирующего механизма (рис.) являются: пуансоны (обычно круглого или прямоугольного сечения), матрицы с отверстиями для пуансонов, установочный (блокирующий) рычаг для предотвращения пробивки отверстий. Привод П. может быть механическим, электромагнитным, пневматическим или гидравлическим. К П. часто относят также вспомогательные устройства - компостеры, щипцы, ручные П., служащие для исправления информации на перфокартах.

Лит.: Счётно-перфорационные машины, М., 1965; Анисимов Б. В.. Хомяков К. С., Устройства подготовки данных для электронных вычислительных машин, М., 1972.

Д. П. Брунштейн.

Схема перфорирующего механизма: слева - с непрерывно движущимся носителем; справа - с неподвижным носителем и движущимися пуансоном и матрицей; 1 - носитель записи (перфокарта или перфолента); 2 - пуансон; 3 - матрица; 4 - установочный рычаг.


Перфоратор в горном деле, то же, что Бурильный молоток.


Перфораторий органоид сперматозоида; то же, что Акросома.


Перфорации (от лат. perforatus - пробитый, пробуравленный) 1) в ботанике- сквозные отверстия в оболочках клеток проводящих элементов у сосудистых растений. Через П. свободно проходит вода по сосудам. П. могут быть на боковых и поперечных клеточных стенках. Если П. одна, она называется простой (в сосудах дуба, у трав), если несколько, их называют множественными: лестничными - образующими параллельный ряд (например, в сосудах папоротников), сетчатыми - расположенными беспорядочно в виде сетки (например, у плюща), эфедроидными (как у эфедры) - в виде групп округлых отверстий. 2) В медицине - сквозное нарушение целостности стенки полого или трубчатого органа - кишечника и др. См. Прободение.


Перфорационная карта перфорированная карта, перфокарта, Носитель информации в виде карточки из бумаги, картона, реже из пластмассы, стандартных формы и размеров, на которую информация наносится пробивкой отверстий (перфораций). П. к. применяют главным образом для ввода и вывода данных в ЭВМ, а также в качестве основного носителя записи в перфорационных вычислительных комплектах. Существует большое число видов карт, различающихся формой, размерами, объёмом хранимой информации, формой и расположением отверстий. В СССР используют П. к. в основном с 80 колонками (в устаревших моделях вычислительных устройств встречаются 45-колонные П. к.), изготовляемые из плотного картона толщиной 0,18 мм в виде прямоугольника со сторонами 187,4 и 82,5 мм; для удобства подборки и укладки левый верхний угол карты срезан (рис.). Колонки размечают поперёк карты; вдоль карта разбивается на 12 строк (10 основных и 2 дополнительные). На одной П. к. можно записать до 80 знаков (примерно 10-15 слов). Скорость обработки машинных П. к. достигает 2000 карт в 1 мин. Воспроизведение (считывание) информации осуществляется с помощью электромеханических считывателей или фотоэлементами. За рубежом применяют также П. к. с 90, 40 и 21 колонкой с 6, 12 и 10 строками соответственно. Разновидность П. к.- карты с краевой перфорацией, применяемые в информационных системах, и карты для пишущих автоматов.

Лит.: Роометс С., Перфокарты и их применение, Таллин, 1965; Анисимов В., Хомяков К. С., Устройства подготовки данных для электронных вычислительных машин, М., 1972.

Стандартная 80-колонная перфорационная карта с прямоугольными отверстиями.


Перфорационная лента перфорированная лента, перфолента, Носитель информации в виде бумажной, целлулоидной или полиэтилентерефталатной (лавсановой) ленты, на которую информация наносится пробивкой отверстий (перфораций). Преимущественное распространение получили П. л. из плотной бумаги, шириной 17,5; 20,5; 22,5 и 25,4 мм и толщиной около 0,1 мм. Ширина и толщина П. л., форма отверстий и их расположение (рис.) обычно определяются материалом, из которого изготовлена лента, и конструкцией Перфоратора. П. л. имеют от 5 до 8 информационных дорожек и одну (обычно посередине) транспортную с непрерывной, более мелкой перфорацией. Число дорожек соответствует числу элементов кода (двоичных разрядов), одновременно записываемых или считываемых с ленты.

Информация наносится на П. л. механическими или электромеханическими перфораторами со скоростью до 300 строк в сек; воспроизведение (считывание) информации осуществляется электромеханическими трансмиттерами или с помощью фотоэлементов со скоростью до 3000 строк в сек. П. л. служат для длительного хранения и многократного воспроизведения информации. П. л. уступают по прочности перфорационным картам, но устройства, работающие с П. л., обычно проще и дешевле устройств на перфокартах и обладают большим быстродействием. В отличие от магнитных лент, информация, записанная на П. л., доступна для чтения без специальных устройств, однако П. л. может быть использована только для однократной записи, исправление нанесённых на П. л. данных затруднено, склейка ленты существенно ухудшает её механические свойства. П. л. используют в ЭВМ для ввода и вывода информации, в быстродействующих телеграфных аппаратах, пишущих автоматах, технологических устройствах и агрегатах с программным управлением.

Менее распространены П. л. из обычной киноплёнки (предварительно зачернённой); они применялись главным образом в устройствах ввода данных некоторых ЭВМ. С 60-х гг. за рубежом и в СССР стали применять П. л. на полиэтилентерефталатной основе, прочность которых значительно выше бумажных.

Лит.: Седлачек Я., Штетка К., Перфолента, пер. с чеш., М., 1964: Анисимов Б. В., Хомяков К. С., Устройства подготовки данных для электронных вычислительных машин, М., 1972.

Д. П. Брунштейн.

Перфорационные ленты: 5(а), 7(в) и 8(г)-дорожечные (с круглыми отверстиями) и 6-дорожечная (с прямоугольными отверстиями, б).


Перфорационный вычислительный комплект состоит из Табулятора, расшифровочной машины, сортировальной машины, Перфоратора и др. устройств, в которых носителем обрабатываемой информации являются перфорационные карты.


Перфторуглеводороды перфторуглероды, углеводороды, у которых все атомы водорода замещены фтором, например Тетрафторэтилен CF2 = CF2, перфторпропилен CF3-CF = CF2, перфторпентан CF3(CF2)3CF3. См. Фторорганические соединения.


Перхлорат магния Mg (ClO4)2, то же что Ангидрон.


Перхлораты хлорнокислые соли, соли хлорной кислоты HClO4. П. бесцветны, если катион бесцветен. Все П. хорошо растворяются в воде; мало растворим П. калия KClO4 (1,3 г в 100 г 1120 при 25°C). При нагревании П. устойчивы до 300-600°C, выше этой температуры разлагаются с выделением кислорода (например, KClO4 = KCl + 2O2). Получают П. нагреванием хлоратов, электролизом их растворов и др. способами. Применяют для производства безопасных взрывчатых веществ (так, KClO4 - более сильный окислитель, чем бертоллетова соль KClO3; в то же время стоек при хранении - не взрывается от трения и удара).


Перхлорвиниловые лаки лаки на основе перхлорвиниловых смол. Растворителями в П. л. служат смеси ацетона с толуолом или ксилолом (иногда с добавкой бутилацетата), пластификаторами - фталаты или фосфаты различных спиртов, хлорированный парафин (последний придаёт покрытиям повышенную химическую стойкость). На защищаемую поверхность П. л. наносят главным образом пневматическим распылением (см. Лакокрасочные покрытия), реже - кистью. Продолжительность плёнкообразования при комнатной температуре 1,5-3 ч, при 60-80°C-1 ч (время полного высыхания соответственно 5-6 сут и 2-3 ч); при более высоких температурах сушки возможно разложение смолы, сопровождающееся отщеплением HCl. Плёнки П. л. образуются в результате улетучивания растворителей. Они обратимы (растворимы), негорючи, морозостойки (до -50°C), имеют низкую паропроницаемость, длительно устойчивы в воде, разбавленных кислотах, щелочах, не разрушаются под действием микроорганизмов, а также при периодическом воздействии бензина и минеральных масел. Основные недостатки покрытий - низкие Адгезия к металлу, свето- и термостойкость, слабый блеск. Адгезия улучшается при введении в П. л. др. плёнкообразующих, например алкидных смол (химическая стойкость покрытий при этом ухудшается), и при горячей сушке. Для повышения свето- и термостойкости плёнок применяют стабилизаторы, например эпоксидированные растительные масла, производные бензофенона. Стабилизирующим действием обладают также многие неорганические Пигменты. Получаемые при их введении в П. л. перхлорвиниловые эмали, которые наносят по металлу, дереву и бетону, широко применяют в судо- и машиностроении, а также в строительстве. Защитные свойства покрытий улучшаются при нанесении поверх нескольких слоев эмали одного-двух слоев П. л. Для улучшения адгезии к металлу эмали наносят по слою грунтовки (алкидной, фосфатирующей и др.). Низкую адгезию плёнок П. л. используют при получении составов, образующих легко снимающиеся покрытия, которые служат для временной защиты изделий при их хранении и транспортировке.

Лит. см. при ст. Лаки.

М. М. Гольдберг.


Перхлорвиниловые смолы принятое в СССР торговое название продуктов дополнительного (неисчерпывающего) хлорирования поливинилхлорида (ПВХ), содержащих 62,5-64,5% Cl (в исходном полимере - 56,8%). П. с.- аморфные полимеры; по сравнению с ПВХ характеризуются лучшей растворимостью и более высокой теплостойкостью (по Мартенсу 70°C, по Вика ∼120°C); образуют растворы (30%-ные), например в ацетоне; самозатухают; устойчивы к действию кислот, KMnO4, щелочей и др.; начинают разлагаться при 90°C. П. с. получают хлорированием ПВХ (молекулярные массы 40-80 тыс.) в растворе (например, в тетрахлорэтане, хлорбензоле); из П. с. формуют волокна (см. Поливинилхлоридные волокна), приготовляют лаки (см. Перхлорвиниловые лаки).

Производится также теплостойкий (по Вика до 144°C), но малорастворимый хлорированный ПВХ, содержащий 64-65% Cl; получают хлорированием порошкообразного ПВХ или его суспензий; применяют для изготовления труб, контейнеров, ванн для агрессивных жидкостей и различных конструкций в химическом машиностроении.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 2 М., 1974, с. 590.


Перхоть скопление на волосистой части головы отшелушивающихся клеток поверхностных слоев эпидермиса в виде серовато-белых чешуек. Встречается в норме (так называемое физиологическое отшелушивание) и при некоторых заболеваниях кожи (себорея и др.).


Перхули грузинский (мужской хороводный) народный танец. Известно до 20 видов. В старину исполнение П. сочеталось с представлением берикаобы. Одна из распространённых форм - многоярусный П. (орсартула или земкрело; от «земо» - верхний); музыкальный размер 34. Др. форма П. состоит из медленной и быстрой частей; музыкальный размер 44.


Перцепция (лат. perceptio - представление, восприятие, от percipio - ощущаю, воспринимаю) в современной психологии то же, что Восприятие. Г. Лейбниц употреблял термин «П.» для обозначения смутного и бессознательного восприятия («впечатления») в противоположность ясному его осознанию - апперцепции.


Перцеяды семейство птиц отряда дятлообразных; то же, что Туканы.


Перцов Виктор Осипович [родился 19.6(1.7). 1898, Харьков], советский литературовед, критик. Окончил факультет общественных наук МГУ (1922). Печатается с 1921. Первую книгу «Литература завтрашнего дня» опубликовал в 1929. Автор книг «Этюды о советской литературе» (1937), «Подвиг и герой. Этюды о советской литературе» (1946), «Писатель и новая действительность» (1958, 2 изд., 1961), «Поэты и прозаики великих лет» (1969), статей и литературных портретов многих советских писателей. Основные работы П. посвящены творчеству В. В. Маяковского («Маяковский. Жизнь и творчество», т. 1-3, 1969 - 1972; Государственная премия СССР, 1973, и др.). Награжден 2 орденами, а также медалями.

Лит.: Дымшиц А., Труд исследователя и писателя, «Знамя», 1965, № 11: Реформатская Н., Маяковский и его современники, «Новый мир», 1966, № 1; Гончаров Б., Плодотворное исследование, «Знамя», 1970, № 7.


Перцовый берег Перечный Берег, Малагетта, участок побережья Атлантического океана в Либерии, между мысами Мезурадо и Пальмас. Берег низменный, плоский, лагунного типа. В растительности преобладают влажные экваториальные леса и мангровые заросли. Название получил от некогда вывозившегося отсюда гвинейского перца - малагетты.


Перш (франц. perche, от лат. pertica - шест, жердь) цирковой снаряд, деревянный или металлический шест длиной от 2 до 10 м. Наверху снабжен специальными приспособлениями (петли, рамки) для выполнения акробатических и гимнастических номеров. Нижний акробат или гимнаст балансирует П. (держа его на лбу, плече, в руке, на поясе), а верхний (или верхние участники номера) выполняет на П. эквилибристические, акробатические и др. трюки. П. использовался ещё в средние века.


Першеронская порода лошадей, першероны (франц. регсheron), порода тяжеловозов, выведенная в начале 19 в. во Франции, в районе Перш (Perche) на С.-З. страны. Создана путём «разведения в себе» местных упряжных лошадей и улучшения их прилитием крови (см. Вводное скрещивание) лошадей восточных пород (главным образом арабской). В Россию першероны завезены в конце 19 в., разводились в Хреновском конном заводе (ныне Воронежская область), использовались для улучшения массового коневодства. Современные першероны - массивные, гармонично сложённые лошади крепкой сухой конституции. Масть серая и вороная. Отличаются высокой грузоподъёмностью (до 25 т), выносливы. Ценятся как отличные рабочие лошади. Разводятся в СССР (Воронежская, Тамбовская, Ульяновская области), во многих странах Европы, Америки, Азии, Африки.

Лит.: Руководство по разведению животных, [пер. с нем.], т. 3, кн. 1, М., 1965.


Першин Александр Яковлевич (1874, Уфимская губерния,- 19.1.1919, Ташкент), участник революционного движения в России, один из руководителей борьбы за Советскую власть в Туркестане. Член Коммунистической партии с 1903. Родился в крестьянской семье. Рабочий-слесарь. В революционном движении с 1894. Партизанскую работу вёл в Уфе, Казалинске и др. С 1916 работал в Ташкенте в Среднеазиатских ж.-д. мастерских. После февральской революции 1917 член исполкома Ташкентского совета. Делегат 1-го Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК. В октябрьские дни 1917 член Ташкентского ВРК. После победы Октябрьской революции заместитель председателя исполкома Ташкентского совета и нарком продовольствия Туркестана. Убит во время контрреволюционного мятежа.

Лит.: Революционеры - вожаки масс, Таш., 1967.


Першинга экспедиция 1916-17 вооружённая интервенция войск США под командованием генерала Дж. Дж. Першинга (J. J. Pershing) в Мексике. США стремились парализовать начавшуюся в 1910 мексиканскую революцию и укрепить в стране позиции американских монополий. Поводом для интервенции послужил спровоцированный США пограничный конфликт. Вторжение (15 марта 1916) 12-тысячной армии США вызвало подъём народного антиимпериалистического движения в Мексике. Вооружённый отпор интервентам, антиамериканского выступления в Мексике и др. странах Латинской Америки, а также подготовка США к вступлению в 1-ю мировую войну 1914-18 заставили правительство США отказаться от планов расширения интервенции. В январе 1917 началась эвакуация американских войск, завершившаяся 5 февраля.


Першотравенск город (с 1966) в Днепропетровской области УССР, подчинён Павлоградскому горсовету. Расположен в 6 км от ж.-д. станции Николаевка. 23,6 тыс. жителей (1974). Добыча угля. Предприятия пищевой промышленности.


Першотравенск посёлок городского типа в Барановском районе Житомирской области УССР, на р. Хомора (бассейн Припяти), в 18 км от ж.-д. станции Полонное (на линии Шепетовка - Казатин). Завод по производству электротехнического фарфора.


Першотравневое посёлок городского типа, центр Першотравневого района Донецкой области УССР, в 25 км от ж.-д. ст. Жданов, в 141 км к Ю.-З. от Донецка. Предприятия пищевой промышленности, инкубаторная станция.


Першотравневое посёлок городского типа в Овручском районе Житомирской области УССР, вблизи ж.-д. станции Толкачевский (на линии Калинковичи - Коростень). Разработка кварцитов; щебёночный завод.


Першотравневое посёлок городского типа в Березновском районе Ровенской области УССР, на р. Случь (приток Горыни), в 25 км от ж.-д. станции Моквин (на линии Ровно - Сарны). Бумажная фабрика, кирпичный завод.


Перынь урочище в 4 км южнее Новгорода; расположено на холме, на левом берегу р. Волхов, около его истоков из озера Ильмень. Название П. происходит от имени древнеславянского бога Перуна. Раскопками 1951-53 здесь открыто языческое святилище 9-10 вв. В плане оно имело форму цветка с 8 лепестками. Центром его была круглая площадка диаметром около 21 м, окольцованная рвом с 8 дугообразными выступами, в которых в древности горели ритуальные костры. В середине площадки находились деревянная статуя Перуна (по летописи, срублена в 988) и жертвенник из камней. После установления христианства на месте святилища возник монастырь (сохранился каменный храм Рождества Богородицы конца 12 - начала 13 вв.). Рядом с П. исследованы остатки поселения рыболовов 12-15 вв.

Лит.: Седов В. В., Древнерусское языческое святилище в Перыни, в сборнике: Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры т. 50, 1953.

Перынь. Святилище Перуна на берегу озера Ильмень (реконструкция по материалам археологических раскопок).


Перье Казимир-Перье (Casimir-Périer) Жан Поль Пьер (8.11.1847, Париж,- 11.3.1907, там же), французский государственный деятель. Из семьи банкира. В 1876-94 член палаты депутатов (в 1890-92 её вице-президент, в 1893-94 президент). В 1877-79 товарищ министерства просвещения, в 1883-85 товарищ военного министра. В декабре 1893 - мае 1894 председатель Совета Министров. Представлял интересы крупной буржуазии, боролся против усилившегося в конце 19 в. рабочего движения. Враг демократии, поддерживал «злодейские законы» против печати (1893), осуждение А. Дрейфуса и др. П. после убийства С. Карно стал в июне 1894 президентом республики. Борьба сил французской демократии против «президента реакции» П. привела к его отставке в январе 1895, после чего он отошёл от политической деятельности.


Перьевые клещи (Analgesoidea) надсемейство паразитических клещей отряда Acariformes. Свыше 1000 видов, объединяемых в 111 родов. Тело длиной 0,3-0,5 мм разделено поперечной бороздкой на 2 отдела: протеросому (с ротовыми органами и 2 парами передних ног) и гистеросому (с 2 парами задних ног). П. к. паразитируют на перьях диких и домашних птиц; заселяя Очины перьев, клещи способствуют их быстрому выпадению; нимфальные стадии клещей мигрируют под кожей и разрушают ткани птицы-хозяина. Борьба с П. к. сводится к обработке оперения птиц дустами и растворами инсектицидов.


Перья роговые образования кожи птиц, покрывающие большую часть их тела и формирующие Оперение. Различают П.: контурные, нитевидные, пуховые, пух и щетинки. Наиболее сложно построены контурные П., образованные стержнем и 2 опахалами, расположенными в одной плоскости. Нижняя часть стержня - так называемый Очин - полая и лишена опахал; остальная часть стержня - так называемый ствол - имеет сердцевину, состоящую из лёгкой роговой ячеистой ткани; опахала образованы длинными бородками, сцепленными друг с другом бородочками (см. рис.). К контурным П. относятся: маховые, играющие главную роль в образовании несущих поверхностей крыльев, рулевые, образующие хвост, и кроющие, покрывающие туловище птицы, а также значительная часть крыльев. У большинства птиц кроющие П. одевают тело не сплошь: участки кожи, покрытые П., - Птерилии, чередуются с участками тела, лишёнными П., - аптериями. Нитевидные П. отличаются длинным, тонким и мягким стволом и очень немногочисленными бородками на его дистальном конце. Обычно они скрыты контурными П., но у некоторых птиц (например, у бакланов) выступают в области шеи и затылка на поверхность перьевого покрова. Пуховые П. характеризуются тонким стержнем и мягкими, не сцепленными друг с другом бородками; они, как и пух, предохраняют тело от охлаждения. Для пуха характерны укороченный мягкий стержень и не сцепляющиеся между собой бородки. С пухом сходно по строению эмбриональное перо, из которого развиваются все формы П. Щетинки представляют собой стержни П., лишённые бородок. Предполагают, что они, как и нитевидные П., выполняют осязательную функцию. П. на концах стираются и выцветают, что приводит к необходимости линьки, то есть их периодической смены. П. применяют для набивки перин, подушек, мягкой мебели, а также для утепления одежды (особенно ценится пух гаги).

Н. В. Кокшайский.

Схема строения контурного пера: а - общий вид пера; б - часть пера (увеличено); 1 - стержень; 2 - опахала; 3 - очин; 4 - ствол; 5 - бородки; 6 - бородочки.


Песенник 1) сборник песен, романсов. Первые П. в Западной Европе появились в 16 в. В России с 17 в. были известны рукописные П.; в них были собраны песни на религиозные и исторические темы. В 18 в. в рукописных П. начинает преобладать светское начало, растет число народных (фольклорных) песен. Первый наиболее значительный русский печатный П. (без нот) принадлежит М. Д. Чулкову («Собрание разных песен», ч. 1-4, 1770-74), с нотами - В. Ф. Трутовскому («Собрание русских простых песен с нотами», ч. 1-4, 1776-1795; новое издание 1953, редакция и вступительная статья В. М. Беляева). Поэт И. И. Дмитриев опубликовал «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен» (1796). Издание П. особенно распространилось в середине 19 в. Выходили лубочные П. для городского и сельского населения. В 90-е гг. в П. включались песни рабочих и мастеровых. Революционные П. печатались в России нелегально и за границей. В советских П. представлены как книжные, так и народные песни. См. также ст. Песня. 2) Певец, исполнитель песен; участник народного хора, запевала в воинской части. 3) Композитор или поэт, работающий преимущественно в песенном жанре.

Тексты: Наши песни, М., 1970; Песенник, М., 1973; Русская народная песня. Библиографический указатель 1735-1945, М., 1962.

Лит.: Позднеев А. В., Рукописные песенники XVII и XVIII вв., «Уч. зап. Московского заочного педагогического института», 1958,. т. 1.

И. К. Галкина.


Песета (исп. peseta) 1) старинная серебряная монета, чеканившаяся в Испании с 18 в., в Мексике примерно с 16 в.

2) Денежная единица Испании, равная 100 Сентимо. Введена 1 января 1859 вместо Реала. В июне 1864 была заменена Эскудо. Вновь введена с октября 1868. П. сильно обесценилась в годы 1-й мировой войны 1914-18 и особенно гражданской войны в Испании (1936-39), неоднократно девальвировалась после 2-й мировой войны 1939-45. 3) Денежная единица Экваториальной Гвинеи, равная 100 сентимо.


Песец (Alopex lagopus) хищное млекопитающее семейства псовых. Длина тела 50 - 75 см, весит 6-10 кг. Хвост пушистый, длина до 40 см. Морда короткая острая, уши небольшие закруглённые. Лапы короткие, подошвы покрыты жёсткими волосами. Мех густой, пушистый. По окраске различают белого П. (зимой - чисто белый, летом - серовато-бурый) и голубого П. (летом и зимой дымчато-серый). П. распространён в тундре и лесотундре Евразии и Северной Америки; в СССР - почти повсеместно в материковой тундре и лесотундре, а также на прилежащих островах. Голубой П. обитает на Командорских островах, изредка встречается на материке. На зиму большая часть П. из тундры уходит в лесотундру и тайгу или к С. на побережье. Живут П. выводками в норах, редко среди россыпей камней или в грудах плавника - выброшенных морем стволов деревьев. Питаются главным образом грызунами (леммингами, полёвками), птицами и их яйцами, падалью, а также ягодами. Спариваются в феврале - марте; беременность 49-57 суток; в помёте 7-12 детёнышей. Численность П. резко колеблется по годам. П. - важный промысловый зверь; на С. составляет основу пушного промысла; особо ценятся шкурки голубого П., который является также объектом клеточного разведения (см. Звероводство). В звероводческих хозяйствах СССР разводят два типа голубых П.: серебристый (подпушь тёмно-серая) и вуалевый (подпушь светло-серая или почти белая), фермы голубых П. имеются в северных и средних широтах Америки, Европы и Азии. Шкурки П. используют в натуральном виде для изготовления горжеток, воротников, шапок; мех лапок идёт на пошив манто.

Лит.: Млекопитающие Советского Союза, под ред. В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова, т. 2, ч. 1, М., 1967.

И. И. Соколов.

Песец: 1 - белый; 2 - голубой.


Пёсий язык растение семейства бурачниковых; один из видов рода Чернокорень.


Пескадорские острова группа островов в Тайваньском проливе. См. Пэнху.


Пескара (Pescara) город в Южной Италии, на берегу Адриатического моря. Административный центр провинции Пескара и области Абруцци. 122,6 тыс. жителей (1971). Сталелитейное производство, машиностроительная, химическая, резиновая, пищевая, швейная, цементная промышленность. Производство керамических и майоликовых изделий. Рыболовецкий порт.


Пескари рыбы нескольких родов (Gobio, Pseudogobio, Paraleucogobio, Saurogobio и др.) из семейства карповых. Собственно П. (род Gobio, включает 20 видов) распространены широко в Европе и Азии; обитают в пресных водоёмах. Наиболее известен обыкновенный П. (G. gobio), длиной обычно до 15 см, иногда до 22 см. Питается бентосом, весной поедает также икру др. рыб. Держится большими стаями. Половой зрелости достигает на 3-4-м году жизни. Промыслового значения почти не имеет. В некоторых водоёмах - объект питания хищных рыб.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971; Никольский Г. В., Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971.

Обыкновенный пескарь.


Пески Пески мелкообломочная рыхлая осадочная горная порода (или современный осадок). Состоит из округлых и угловатых зёрен (песчинок) различных минералов и обломков горных пород размером от 0,1 до 1 мм (по др. классификациям,- от 0,05 до 2 мм и более); имеет примесь пылеватых (алевритовых) и глинистых частиц. По условиям образования П. могут быть речными, озёрными, морскими, флювиогляциальными и эоловыми; по минералогическому составу чаще всего встречаются П. кварцевые, глауконито-кварцевые, полевошпатово-кварцевые (см. Аркозы), слюдистые и др. В П. могут присутствовать ценные минералы: золото, платина, алмаз, сапфир, рубин, циркон, рутил, титанит, ильменит и многие др.; часть этих минералов нередко извлекается в качестве полезных ископаемых (см. Россыпи). П. природные и искусственные (получаемые дроблением горных пород) применяют в строительстве и промышленности строительных материалов; кварцевые П. служат сырьём для производства стекла, в качестве отощителя вводятся в сырьевую массу при изготовлении фарфора, фаянса и строительной керамики, используются как материал для изготовления литейных форм. К качеству П. предъявляются требования в отношении величины зёрен, минералогического состава, количества загрязняющих примесей.

Обогащенный П. должен иметь строго регламентированный зерновой состав. Фракционированный природный песок обычно поставляется в двух фракциях: крупной (5-0,63 и 5-1,25 мм) и мелкой (1,25-0,14 и 0,63-0,14 мм); содержание примесей в нём не должно превышать 2%. Дроблёный П. по прочности исходной породы бывает двух марок - 800 и 400.

Лит.: Фадеев П. И., Пески СССР, ч. 1, М., 1951; Требования промышленности к качеству минерального сырья, 2 изд., в. 2, 29, 74, М., 1959-63; Граувакки, М., 1972.


Пески Пески посёлок городского типа в Коломенском районе Московской области РСФСР. Расположен на левом берегу р. Москвы. Ж.-д. станция на линии Москва - Голутвин. Комбинат стройматериалов.


Песков Василий Михайлович (родился 14.3.1930, с. Орлове Новоусманского района Воронежской области), русский советский писатель. Член КПСС с 1951. С 1953 на журналистской работе. Впечатления от поездок по Советскому Союзу и зарубежным странам легли в основу очерковых книг П.: «Записки фоторепортёра» (1960), «Шаги по росе» (1963; Ленинская премия, 1964; переведена на немецкий и польский языки), «Белые сны» (1965), «Край света» (1967), «Путешествие с молодым месяцем» (1969), «По дорогам Америки» (1973; совместно с Б. Стрельниковым). П. принадлежат также книга документальных очерков о лётчиках-космонавтах В. Терешковой и В. Быковском «Ждите нас, звёзды!» (1963; совместно с М. Ребровым) и книга «Война и люди» (1970). Свежо и самобытно П. пишет о природе, выступает в защиту её богатств. Награжден 2 орденами.

Лит.: Полторацкий Виктор, Радость открытия мира, «Правда», 1964, 8 февр.; Ростовцева Инна, Человек, поклонись земле!, в её кн.: Сокровенное в человеке, Воронеж, 1968; Тихонов Н., Слово о родной земле, «Правда», 1973, 25 янв.


Песков Николай Петрович [6(18).1. 1880, Москва,- 15.6.1940, там же], советский физикохимик. Учился в Московском высшем техническом училище; окончил (в 1912) Бреславльский университет. В 1914-17 работал в Московском университете; был профессором политехнических институтов в Омске (1917-20) и Иванове (с 1920) и Московского химико-технологического института (1924-40). Основные работы в области коллоидной химии; наряду с теоретическими проблемами разрабатывал вопросы практического приложения коллоидной химии (крашение, дубление, проклейка и др.). Автор монографии «Физико-химические основы коллоидной науки» (2 изд., 1934) и «Курса коллоидной химии» (2 изд., 1948; совместно с Е. М. Александровой-Прейс).

Лит.: Александрова-Прейс Е. М., Значение трудов Н. П. Пескова в развитии советской коллоидной химии, «Коллоидный журнал», 1950, в. 3 (имеется список работ П.).


Песковка посёлок городского типа в Омутнинском районе Кировской области РСФСР. Расположен на правом берегу р. Вятки. Ж.-д. станция (Шлаковая) на ветке Яр - Лесная (от линии Киров - Пермь). Чугунолитейный завод, хлебокомбинат, Кировский лесокомбинат, предприятия ж.-д. транспорта.


Песковка посёлок городского типа в Бородянском районе Киевской области УССР, вблизи ж.-д. станции Тетерев (на линии Киев - Коростень). Деревообрабатывающий комбинат.


Пескодувная машина применяется для изготовления форм или стержней, используемых в литейном производстве. Под действием сжатого воздуха с давлением около 0,6 Мн/м² (6 кгс/см²) песчаная смесь выдувается из пескодувного резервуара (основа механизма П. м.) в технологическую ёмкость (опоку или стержневой ящик) и, уплотняясь, образует стержень или форму; воздух выходит через вентиляционные отверстия (рис.). Производительность П. м. достигает 360 стержней в 1 ч при массе стержней до 250 кг и 240 форм в 1 ч при массе отливок до 15 кг. На основе П. м. созданы автоматические формовочные линии. См. также ст. Пескострельная машина.

Лит.: Аксенов П. Н., Оборудование литейных цехов, М., 1968; Литейные машины. Каталог, в. 12. Машины для изготовления форм и стержней, выбивки и очистки отливок, М., 1970.

Схема пескодувной машины: 1 - резервуар; 2 - механический разрыхлитель; 3 - выдувное отверстие; 4 - вентиляционная плита; 5 - опока; 6 - модель.


Пескожилы (Arenicolidae) семейство многощетинковых червей. Свыше 20 видов; в СССР 4 вида. Тело длиной до 30 см, тёмно-коричневое или зеленовато-серое. Голова в значительной мере редуцирована, глотка выворачивается наружу. В средней части тела имеются щетинки и разветвленные пучки красных жабр. П. обитают в прибрежной полосе, преимущественно в зоне, обнажающейся во время отлива, где роют характерные U-образные норки. На поверхности грунта П. оставляют конические кучки экскрементов, по которым легко распознать их поселения.

Рис. к ст. Пескожилы.


Песколовка устройство для выделения из сточных вод механических примесей минерального происхождения (главным образом песка). П. обычно устанавливают перед отстойниками очистных сооружений систем канализации. Применение П. обусловлено тем, что при совместном выделении в отстойниках минеральных и органических примесей затруднён процесс удаления осадка из отстойников и дальнейшая его обработка (сбраживание) в Метантенках. В П. в основном задерживается песок крупностью 0,25 мм и более.

Различают П. с горизонтальным (наиболее распространены), вертикальным и винтовым движением воды; последние бывают аэрируемыми (вода продувается сжатым воздухом). Горизонтальные П. представляют собой железобетонные резервуары прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения, в которых вода движется со скоростью 0,15-0,3 м/сек, продолжительность пребывания воды в П. 30-60 сек, песок выпадает в осадок под действием силы тяжести.


Песколюб (Ammophila) род растений семейства злаков. Многолетние травы высотой 0,5-1 м, с ползучими корневищами; образуют густую дернину. Листовые пластинки узколинейные. Соцветие - густая длинная цилиндрическая метёлка. Колоски одноцветковые, сильно сжатые с боков. Колосковые чешуи узколанцетные, килеватые, равные нижней цветковой чешуе или длиннее её; нижняя цветковая чешуя кожистая, с 3-5 жилками. 2 вида (Европа, Северная Африка и восток Северной Америки); растут по приморским пескам и дюнам. В СССР 1 вид - П. песчаный (A. arenaria) - на побережье и островах Балтийского моря; используется иногда для укрепления песчаных морских берегов и дюн.


Пескомёт предназначается для подачи и уплотнения формовочной смеси в литейной форме. Основная рабочая часть П.- пескомётная головка, представляющая собой кожух, внутри которого вращается ротор с лопаткой. Подаваемая транспортёром формовочная смесь захватывается лопаткой (частота вращения ротора около 1500 об/мин), несколько уплотняется и в виде кома направляется на поверхность модели. Уплотнение формовочной смеси осуществляется послойно при последовательном перемещении головки. Различают стационарные и передвижные П. Последние перемещаются по рельсовому пути, по сторонам которого располагаются опоки. Производительность П. 5-50 м³/ч.

Схема пескомётной головки: 1 - транспортёр; 2 - лопатка; 3 - кожух.


Пескоройка (Ammocoetes) личинка миног. У некоторых видов миног П. имеют ту же длину, что и взрослые особи. Тело угревидное, рот в виде треугольной щели,

зубы отсутствуют, глаза недоразвиты, жаберные отверстия - в борозде, плавники непарные, развиты слабо. П. живёт в реках, ручьях, протоках и значительную часть времени проводит, зарывшись в грунт. Питается мелкими беспозвоночными и разлагающимися органическими остатками (детритом). В возрасте 3-6 лет П. претерпевает Метаморфоз, превращаясь во взрослую особь.

Пескоройка ручьевой миноги.


Пескострельная машина применяется для изготовления стержней или форм, используемых в литейном производстве. Из П. м. песчаная смесь выдувается под действием сжатого воздуха, вводимого в резервуар через щелевые отверстия обечайки под давлением около 0,6 Мн/м² (6 кгс/см²). Попадая в технологическую емкость и уплотняясь в ней, смесь образует стержень или форму (рис.). П. м. отличается от пескодувной машины конструкцией резервуара, который у П. м. имеет в конической насадке одно выдувное отверстие. П. м. применяют для изготовления стержней в нагреваемых и холодных ящиках с окончательным отверждением стержней в них. Автоматы и автоматические линии, созданные на основе П. м., имеют производительность до 600 стержней в час при массе стержней до 150 кг.

Лит. см. при ст. Пескодувная машина.

Схема пескострельной машины: 1 - резервуар; 2 - обечайка; 3 - конический насадок; 4 - вентиляционная плита; 5 - выдувное отверстие; 6 - технологическая ёмкость; 7 - вентиляционное отверстие.


Пескоукрепительные насаждения искусственные лесные насаждения на песках и рыхлых песчаных почвах для защиты их от выдувания. Предохраняют от заноса песком плодородные земли, населённые пункты, ж.-д. пути и т.п., создают условия для последующего использования песчаных земель, для выращивания с.-х. культур или выпаса скота. В лесостепных и степных зонах Европейской части СССР основная порода для П. н.- сосна обыкновенная, иногда сосна крымская и белая акация; в Прикаспийской низменности - белая акация, лох, тамарикс, джузгун. В пустынях Средней Азии - саксаул, кандымы, черкез и др.


«Песнь о моём Сиде» испанская эпическая поэма. Создана около 1140 неизвестным певцом-хугларом. Сохранилась в неполной записи 1307. В поэме весьма точно воссозданы исторические факты и образ прославившегося своими подвигами в Реконкисте рыцаря Родриго Диаса де Бивара (родился между 1026 и 1043-1099), прозванного Кампеадором (бойцом) и Сидом (арабский сеид - господин), главного героя произведения. В Сиде, который идеализирован автором, народ видел преданного королю вассала, борца за освобождение родины от мавров и одновременно врага феодальной знати. Поэма содержит черты, присущие эпической поэзии, и в то же время характеризуется живостью языка, иронией, изобразительным мастерством. Памятник оказал огромное влияние на развитие испанской литературы, а образ Сида нашёл отражение в произведениях П. Корнеля, И. Г. Гердера.

Изд.: Cantar de mio Cid. Texto, gramática у vocabulario [por.] R. Menéndez Pidal. 3-a ed., v. 1-3, Madrid, 1954-56 (Obras completas de R. Menéndez Pidal, v. 3- 5); в рус. пер.- Песнь о Сиде, М., 1959.

Лит.: Смирнов А. А., Испанский народный эпос и поэма о Сиде, в сборнике: Культура Испании, [М.], 1940; Менендес Пидаль Р., Избр. произв., М., 1961; Menéndez Pidal R., La España del Cid, 5-a ed., v. 1-2, Madrid, 1956; его же, El Cid Campeador, 5-a ed., [Madrid, 1964].

А. А. Штейн.


«Песнь о Нибелунгах» памятник немецкого героического эпоса. Названа по имени мифического народца - карликов, владельцев и хранителей сокровища. Поэма записана около 1200; впервые опубликована в 1757 И. Я. Бодмером. Народная в своих истоках, «П. о Н.» обнаруживает значительное влияние феодально-рыцарской идеологии и культуры. 1-я часть поэмы повествует о подвигах и смерти богатыря Зигфрида, 2-я - о мести его жены Кримхильды и трагическом финале кровавой распри (отражение исторических преданий об уничтожении гуннами бургундского государства). Связанные с образом Зигфрида волшебные мотивы особенно ярко выражены в скандальных версиях сказания и в немецкой «Песне о Роговом Зигфриде». В вопросе о происхождении «П. о Н.» современная наука придерживается точки зрения А. Хойслера, установившего закономерность разрастания коротких эпических песен в большие эпопеи. К сюжету «П. о Н.» обращались многие авторы - Ф. Фуке, Ф. Хеббель, Р. Вагнер, Г. Ибсен и др. Фашистские литературоведы пытались представить героев «П. о Н.» выразителями особого «нордического духа», игнорируя черты сходства поэмы с эпосом др. народов.

Изд.: Das Nibelungenlied, Lpz., 1964; в рус. пер.- Песнь о Нибелунгах, Л., 1972.

Лит.: Хойслер А., Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. [Вступ. ст. и прим. В. М. Жирмунского], М., 1960; Panzer F., Das Nibelungenlied. Entstehung und Gestalt, Stuttg.- Köln, 1955; Bekker H., The Nibelungenlied, Toronto, [1971]; Abeling Th., Das Nibelungenlied und seine Literatur. Eine Bibliographie und vier Abhandlungen, N. Y., [1970].

Л. Е. Генин.


«Песнь о Роланде» героическая эпопея французского средневековья, относящаяся к циклу поэм «Королевской жесты» (см. Жесты). Наиболее ранняя из дошедших редакций - Оксфордская (около 1170). Историческую основу её составляет эпизод разгрома басками в Ронсевальском ущелье в Пиренеях (778) арьергарда отступавших из Испании войск Карла Великого во главе с Роландом. В поэме баски-христиане заменены маврами-мусульманами, события оказались перенесёнными в обстановку феодального общества 10-12 вв. Эпопее свойственны патриотизм содержания, монументальность образов. Упомянутое в конце поэмы имя Турольда оставляет неясным степень его участия в создании «П. о Р.». Впервые «Песнь» напечатана в Париже в 1837. Итальянские поэты Л. Пульчи, М. Боярдо и Л. Ариосто в своих поэмах перерабатывали сказания о Роланде в духе гуманистических идей Возрождения.

Изд.: La chanson de Roland, P., [I960]; в рус. пер.- Песнь о Роланде, М.- Л., 1964.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.-Л., 1946, с. 32-37; Lejeune R. et Stiennon J., La légende du Roland dans l'art du Moyen âge, t. 1-2, Brux., 1967.

В. С. Лозовецкий.


«Песнь о Хильдебранте», «Песнь о Гильдебранте» («Das Hildebrandslied»), памятник древнегерманского героического эпоса, фрагмент песни, основу которой составляет распространённый у многих народов сюжет поединка отца с сыном. В сохранившемся отрывке (начала 9 в.) Хильдебрант, возвращаясь на родину, встречается с Хадубрантом, в котором узнаёт своего сына. Хадубрант, получивший известие о смерти отца, не верит Хильдебранту и, обвиняя его в трусости, заставляет принять бой. Рукопись обрывается описанием поединка. О гибели сына от руки отца сообщается в древнескандинавской «Предсмертной песне Хильдебранта».

Изд.: Das Hildebrandlied, hrsg. von G. Baesecke, Halle/Saale, 1945; в рус. пер., в кн.: Хрестоматия по западноевропейской литературе средних веков. Сост. Р. О. Шор, 2 изд., М., 1938, с. 314-16.

Лит.: Saran F., Das Hildebrandslied, Halle/Saale, 1915; Krogmann W., Das Hildebrandslied. In der langobardischen Urfassung hergestellt, B., 1959.

Л. Е. Генин.


«Песнь песней», раздел Ветхого завета Библии. Собрание лирических песен на языке Иврит. По канону иудейской Библии делится на 8 глав; в христианской Библии их 6. Религиозная традиция, для которой священный характер «П, п.» в течение нескольких веков (примерно до 2 в. н. э.) оставался спорным, включила всё же это произведение в свой обиход и трактует его как аллегорическое изображение любви верующих к богу. Авторство приписывалось царю Соломону, но учёными это опровергнуто. Среди исследователей утверждается мнение о фольклорном происхождении «П. п.», являющей собой цикл песен интимно-лирического и свадебного характера; наиболее поздние из них можно отнести к 3 в. до н. э., когда, скорее всего, книга была составлена и подвергнута литературной обработке. Основная тема «П. п.» - страстная любовь, преодолевающая все преграды. Язык песен эмоционален, богат гиперболизированными образами. Произведение оказало влияние на развитие лирической поэзии как на иврите, так и на языках всех народов, принявших христианство. К мотивам «П. п.» в русской литературе обращались Л. С. Пушкин, А. И. Куприн (повесть «Суламифь») и др. Этими мотивами в еврейской литературе вдохновлена повесть Шолом-Алейхема «Песнь песней».

Текст в кн.: Поэзия и проза Древнего Востока, М., 1973.

Лит.: Амусин И. Д., Рукописи Мертвого моря, М., 1960; Eissfeldt О., Einleitung in das Alte Testament, 3 Aufl., Tübingen, 1964.


Песня наиболее распространённый род вокальной музыки. П. подразделяются на народные (см. Народное творчество), профессиональные; они различаются также по жанрам, складу, формам исполнения и др. признакам (П. революционная и бытовая, лирическая и гимническая, одноголосная и многоголосная, сольная и хоровая, с сопровождением и без него, П. для профессиональных певцов и для массового исполнения). В некоторых языках термин «П.» (немецкое Lied, французское Шансон, английское song) применяется и к Романсу. П. свойствен особый тип связи музыки и слова. Мелодия П. является обобщённым, итоговым выражением образного содержания текста в целом; в отличие от романса, она не связана с отдельными поэтическими образами или речевыми интонациями текста. При этом мелодия и текст подобны по структуре: они состоят из равных (а в музыке и одинаковых) построений - строф или Куплетов (часто с рефреном - Припевом). Внутреннее музыкальное членение также соответствует членению поэтической строфы. Благодаря этому мелодия песни может исполняться и с др. словами - при условии сохранения строфического строения и размера первоначального текста.

Народная П. существует у всех народов мира. Её происхождение тесно связано с трудовыми процессами. В глубокой древности возникли обрядовые П.: календарные (новогодние, весенние, купальские, жнивные и др.) и семейно-бытовые (родильные, свадебные, похоронные). Необрядовая лирическая П. получила широкое развитие. Для большинства жанров народной П. характерно строфическое строение. Повествовательная П. заключают в себе многообразные сюжетные ситуации, повествование зачастую объединяется с монологом и диалогом; наиболее распространённая форма - П.-монологи. Внутренний мир героя, эмоционально-психологическое содержание П. часто иносказательно раскрывается посредством различных видов параллелизма и символики. Народная П. оказала влияние на формирование литературной П. Как жанр профессионального искусства П. в настоящее время существует одновременно с народной.

Многовековую историю имеет профессиональная П. Творчество античных поэтов-лириков, создававших и стихи, и мелодии, творчество трубадуров и труверов, миннезингеров и мейстерзингеров, светская хоровая полифоническая П. (шансон), различные формы бытовой сольной и ансамблевой П., Гуситские песни, гимны гугенотов (см. Гимн), протестантские хоралы - таковы важнейшие этапы развития профессиональной П. в европейских странах.

Во 2-й половине 18 в. складывается камерная П.-романс с сопровождением струнного клавишного инструмента. В годы Великой французской революции большого развития достигла массовая революционная песня, служившая пропаганде новых идей, призывавшая к борьбе с врагами революции. Возникшие в эту пору песни «Марсельеза» и «Са ира» («Çа ira») сохранили значение и в последующее время в качестве художественных символов освободительной борьбы народа. В 19 в. песенные жанры занимают видное место, разветвляясь на романс и собственно П., грань между которыми не всегда легко установить. В тесной связи с ростом рабочего класса и активизацией его борьбы за своё освобождение развивается рабочая революционная П., исполнявшаяся на демонстрациях, митингах, в условиях подполья, каторги и ссылки. В числе наиболее известных революционных песен и гимнов, получивших распространение во всех странах мира, - французские «Интернационалы», польская «Варшавянка», итальянский «Гимн Гарибальди», испанский «Гимн Риего». Важную организующую и воспитательную функцию рабочая революционная П. неизменно выполняла в России; большой известностью пользовались такие П., как «Смело, товарищи, в ногу», «Беснуйтесь, тираны», «Отречёмся от старого мира» («Рабочая марсельеза»). Особый подъём русской революционной П. начался с 20 в., в предреволюционные годы и во время Великой Октябрьской социалистической революции. Наряду с народной П. революционная П. послужила одним из истоков советской массовой П. (термин «массовая П.» возник в послереволюционные годы). Массовая П. чутко отражала важнейшие черты духовной жизни трудящихся на различных этапах истории страны. Она стала одним из ведущих жанров советского музыкального творчества, особенно в 30-е гг. и в период Великой Отечественной войны 1941-45, привлекла к себе внимание многих советских поэтов (М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач, М. Светлов, А. Сурков, А. Фатьянов и др.), оказала большое влияние и на др. жанры - романс, оперу, кантату, киномузыку. Широкую известность приобрели «Песня о Родине» и «Каховка» Дунаевского, «Орлёнок» Белого, «Катюша» Блантера, «Священная война» А. В. Александрова, «Гимн демократической молодёжи мира» Новикова, «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого, «Песня о тревожной молодости» Пахмутовой, «Бухенвальдский набат» Мурадели, «Пусть всегда будет солнце» Островского и др. Многие массовые П. получили распространение и за рубежом.

С 20-х гг. подъём песенного жанра наблюдается и в др. европейских странах; он был вызван развитием общественного и революционного движения после Октябрьской революции 1917 (песни Х. Эйслера в Германии, Э. Шульгофа в Чехословакии и др.).

Большого развития в 20 в. достигла эстрадная П., которая зачастую связана с Джазом.

С конца 40-х гг. в ряде стран возрождаются традиции «шансонье» - певцов, которые сами создают мелодии, а зачастую и слова своих песен (Ж. Брассенс, Ш. Азнавур во Франции, Б. Окуджава в СССР и др.). Современная зарубежная песня - эстрадная и массовая - очень неоднородна в идейном и художественном отношении. Испытывая отрицательное влияние «массовой культуры» («поп-музыки» и др.), она в то же время в лучших своих образцах отражает прогрессивные общественные устремления, например движение молодёжи за мир и социальный прогресс, выдвинувшее ряд популярных исполнителей П. (Пит Сигер, Джоан Баэз в США и др.). Общественная, организующая роль П. особенно ярко выступает на фестивалях демократической молодёжи.

Тексты: Чулков М. Д., Собрание разных песен, ч. 1-4, СПБ, 1770-74; Песни, собранные П. В. Киреевским, в. 1-10, М., 1860-74; то же, новая серия, в. 1, М., 1911, в. 2, ч. 1-2, М., 1917-29; Соболевский А. И., Великорусские народные песни, т. 1-7, СПБ, 1895-1902; Песни русских рабочих, М.- Л., 1962; Русский героический эпос (былины), М., 1970; Поэзия крестьянских праздников, [сб. песен], Л., 1970.

Лит.: Аничков Е. В., Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 1-2, СПБ, 1903-05; Лафарг П., Свадебные песни и обычаи, в его кн.: Очерки по истории культуры, 2 изд., М.- Л., 1928; Веселовский А. Н., Историческая поэтика, Л., 1940; Чернышевский Н. Г., Песни разных народов, Полн. собр. соч., т. 2, М., 1949; Белинский В. Г., [Статьи о народной поэзии], Полн. собр. соч., т. 5, М., 1954; Бочаров А. Г., Советская массовая песня, М., 1956; Корев Ю. С., Советская массовая песня, М., 1956; Попова Т. В., Русское народное музыкальное творчество, в. 3, М., 1957, гл. 4; Пропп Я., Русский героический эпос, М., 1958; Друскин М. С., Русская революционная песня, Л., 1959; Сохор А. Н., Русская советская песня, Л., 1959; Гердер И. Г., Избр. соч., М.- Л., 1959; Васина-Гроссман В. А., Вокальные формы, 2 изд., М., 1963; Кулаковский Л. В., Песня, её язык, структура, судьбы, М., 1962; Колпакова Н. П., Русская народная бытовая песня, М.- Л., 1962; Русская народная песня. Библиографический указатель. 1735-1945, М., 1962; Sydow A., Das Lied, Ursprung, Wesen und Wandel, G ött., [1962]; Лазутин С. Г., Русские народные песни, М., 1965; Гегель Г. В. Ф., Эстетика, т. 3, М., 1971, с. 523-26.

В. А. Васина-Гроссман, И. К. Галкина.


Песо пезо (исп. peso, буквально - вес, от лат. pensum - взвешенное), современная денежная единица и монета Аргентины, Боливии, Доминиканской Республики, Колумбии, Кубы, Мексики, Уругвая, Филиппин. 1 П. делится на 100 Сентаво (за исключением Уругвая, где 1 П.= 100 Сентесимо).


Песоа (Pessoa) Фернанду (13.6.1888, Лисабон,- 30.9.1935, там же), португальский поэт. В 1905 поступил на филологический факультет Лисабонского университета; не закончив его, занялся журналистикой и литературой. В 1915 возглавил группу поэтов-модернистов «Орфей». При жизни П. появился лишь один сборник его стихов - «Послание» (1933). Посмертно опубликованы сборники «Стихи Алвару ди Кампуш» (1944), «Стихи Алберту Каэйру» (1946), «Оды Рикарду Рейша» (1946) и др. Поэтическое мастерство, умение передать тончайшие оттенки мысли и чувства сделали его одним из самых значительных португальских поэтов.

Соч.: Obras completas, t. 1-5, Lisboa, 1942-46: Obra poética, Río de Janeiro, 1960.

Лит.: Prado Coelho J. do, Diversidade e unidade en Fernando Pessoa, Lisboa, 1949; Simões J. G., Vida e obra de Fernando Pessoa, v. 1-2, Lisboa, [1950], Silva A. da, Um Fernando Pessoa, Porto Alegre, 1959; Moreira Duarte J. A., Fernando Pessoa e os caminhos da solid ão, Belo Horizonte, 1968; Sacramento М., F. Pessoa-poeta da hora absurda, 2-a ed., Porto, 1970.

Е. А. Ряузова.


Песоченский посёлок городского типа в Суворовском районе Тульской области РСФСР. Расположен в 22 км к З. от ж.-д. станции Черепеть (на линии Тула - Козельск). Митинский чугунолитейный завод.


Песочин посёлок городского типа в Харьковском районе Харьковской области УССР, на р. Уды (приток Северского Донца). Ж.-д. станция. 15 тыс. жителей (1974). завод хозяйственных металлических изделий, мебельная фабрика; цех резиновой игрушки (производственного объединения «Салют»).


Песочники (Calidris) род птиц семейства ржанковых подотряда куликов. Длина тела 12-23 см. Крылья длинные и острые. Клюв прямой или слегка изогнутый. Спинка тёмная с пестринками, брюшко белое, редко рыжее или чёрное. 17 видов; распространены преимущественно в тундрах Европы, Азии и Северной Америки; в СССР - 15 видов. На зиму большинство видов отлетает на юг, некоторые - до крайнего юга Австралии, Африки или Южной Америки. Гнёзда на земле. В кладке 4 яйца. Насиживают самки и самцы. Питаются преимущественно мелкими беспозвоночными, которых добывают из верхних слоев почвы или собирают на поверхности.

Длиннопалый песочник.


Песочное посёлок городского типа в Рыбинском районе Ярославской области РСФСР. Расположен на р. Волге, в 15 км от ж.-д. станции Лом (на линии Ярославль - Сонково). Фарфоровый завод (с 1884).


Песочные часы см. в ст. Часы.


Песочный посёлок городского типа в Ленинградской области РСФСР, подчинён Сестрорецкому райсовету г. Ленинграда. Ж.-д. станция на линии Ленинград - Выборг, в 25 км к С. от Ленинграда. 14,4 тыс. жителей (1970).


Песси (Pessi) Вилле (родился 24.3.1902, Каукола, ныне Ленинградской области РСФСР), деятель финляндского и международного рабочего движения. До 1924 работал на лесоразработках и промышленных предприятиях Ю.-В. Финляндии, в 1924-27 в ж.-д. мастерских Пасила (Хельсинки). В 1923 вступил в Социалистический союз молодёжи, в 1924 в компартию Финляндии (КПФ). Стал секретарём партийной организации ж.-д. мастерских Пасила, затем профессиональным революционером. В 1930-1931 работал подпольным организатором окружкомов КПФ в гг. Васа и Турку. С 1931 член ЦК КПФ, в 1932-33 секретарь ЦК по оргработе. После ареста финской охранкой Т. Антикайнена (1934) возглавил компартию. В 1935-44 за коммунистическую деятельность находился в тюрьмах и концлагерях. В 1944-72 член Политбюро, в 1944-69 генеральный секретарь ЦК КПФ. В апреле 1972 избран почётным председателем КПФ. В 1945-66 депутат парламента. Награжден орденом Октябрьской Революции (1972).

В. Песси.


Пессимизм см. в ст. Оптимизм и пессимизм.


Пессимум (от лат. pessimum - наихудшее) (физиологическое), угнетение деятельности органа или ткани, вызываемое чрезмерной частотой или силой наносимых раздражений; описано в 1886 Н. Е. Введенским. Исследуя особенности проведения нервного импульса в нервно-мышечном препарате лягушки, он обнаружил, что усиление слитного сокращения мышцы - так называемое Тетануса, вызываемое постепенным возрастанием частоты или силы раздражений (см. Оптимум), при дальнейшем их учащении или усилении, внезапно сменяется расслаблением мышцы и полным торможением её активности. Введенский трактовал это явление с позиций разработанной им теории Парабиоза. Согласно этой теории, работоспособность нервных окончаний, передающих импульсы мышце, после прохождения волны возбуждения резко падает, и для восстановления их работоспособности требуется некоторое время (в нервно-мышечном препарате икроножной мышцы лягушки - 0,02-0,03 сек). Это время определяет функциональные возможности нервных окончаний - их Лабильность. Если интервал между раздражениями меньше этого необходимого периода, то есть если он превышает лабильность нервных окончаний, в них развивается своеобразное стойкое нераспространяющееся возбуждение - парабиоз, блокирующее проведение нервных импульсов к мышце и тормозящее тем самым её активность, предохраняя от переутомления. Описываемое явление носит обратимый характер: снижение интенсивности раздражения восстанавливает мышечное сокращение. Явление П. обнаружено в ряде органов и тканей; многие исследователи полагают, что оно лежит в основе рефлекторной регуляции деятельности организма со стороны нервной системы.

Лит.: Введенский Н. Е., О соотношениях между раздражением и возбуждением при тетанусе, Полн. собр. соч., т. 2, Л., 1951; его же, Возбуждение, торможение и наркоз, там же, т. 4, Л., 1953; Ухтомский А. А., Возбуждение, утомление, торможение, Собр. соч., т. 2, Л., 1951; его же, Из истории учения о нервном торможении, там же; Беритов И. С., Общая физиология мышечной и нервной системы, 3 изд., т. 1, М., 1959; Физиология человека, М., 1972.

Н. Д. Аграчева.


Песталоцци (Pestalozzi) Иоганн Генрих (12.1.1746, Цюрих,- 17.2.1827, Бругг), швейцарский педагог-демократ, один из основоположников дидактики начального обучения. Окончил два курса коллегиума Каролинум. Возглавлял «Учреждение для бедных в Нёйхофе» (1774-80), приют для сирот в Станце (1798-99), институты в Бургдорфе (1800-04) и Ивердоне (1805-25). Автор многочисленных педагогических трудов, из которых главными являются получившие мировую известность «Лингард и Гертруда» (1781-87), «Как Гертруда учит своих детей» (1801), «Письмо к другу о пребывании в Станце» (1799), «Лебединая песня» (1826). В 1792 Законодательным собранием Французской республики П. было присвоено звание «гражданин Французской республики». В мировоззрении П. идеи французских просветителей, главным образом Ж. Ж. Руссо, сочетались с теориями немецких философов-идеалистов Г. Лейбница, И. Канта, И. Г. Фихте и др. П. считал, что воспитание должно быть природосообразным: оно призвано развивать присущие человеческой природе духовные и физические силы в соответствии со свойственным ребёнку стремлением к всесторонней деятельности. Это развитие осуществляется путём последовательных упражнений вначале в семье, затем в школе в определённой системе и последовательности. Теория элементарного образования П. включает умственное, нравственное, физическое и трудовое образование, которые осуществляются в тесной связи и взаимодействии, чтобы в итоге обеспечить гармоническое развитие человека. Выдвинутую П. идею развивающего обучения К. Д. Ушинский назвал великим открытием (см. Собр. соч. т. 3, 1948, с. 95). П. разработал методику первоначального обучения детей счёту, измерению и речи, значительно расширил содержание начального обучения, включив в него элементарные сведения из геометрии, географии, рисование, пение, гимнастику. П. выступал за создание такой школы, которая «... удовлетворяла бы потребностям народных масс, охотно бы принималась ими и была бы в значительной мере созданием их собственных рук» (Крупская Н. К., Пед. соч., т. 1, 1957, с. 279).

Соч.: SämtIiche Werke. Hrsg. von A. Buchenau, Е. Spranger, Н. Stettbacher, Е. Dejung, Bd 1-17 - A, 18-21, 23, 25, B.- Lpz.- Zürich, 1927-73; Sämtliche Briefe, hrsg. von Pestalozzianum und von der Zentralbibliothek in Zürich, Bd 1-13, Z ürich, 1946-71; в рус. пер.- Избр. педагогические произведения. Под ред. М. Ф. Шабаевой. [Подг. текста, вводная статья и прим. В. А. Ротенберг], т. 1-3, М., 1961-65.

Лит.: Крупская Н. К., Песталоцци, Педагогические сочинения, т. 1, М., 1957; её же, К главе о Песталоцци, там же, т. 4, М., 1959; Пинкевич А. П., Медынский Е. Н., И. Г. Песталоцци. Его жизнь, учение и влияние на русскую педагогику, М., 1927; Пинкевич А. П., И. Г. Песталоцци, М., 1933; Ротенберг В. А., Педагогическая деятельность И. Г. Песталоцци, «Советская педагогика». 1952, № 3; её же, И. Г. Песталоцци о соединении обучения с трудом и подготовке к деятельности в промышленности, там, же, 1962, № 7.

В. А. Ротенберг.

И. Г. Песталоцци.


Пестель Павел Иванович [24.6(5.7). 1793, Москва,- 13(25).7.1826, Петербург], дворянский революционер, декабрист, полковник. Сын крупного сановника И. Б. Пестеля. В 1805-09 учился в Дрездене, в 1810-11 в Пажеском корпусе, откуда выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813-14. В 1821 назначен командиром Вятского пехотинского полка. Обладал обширными научными познаниями, незаурядными организационными способностями и сильной волей. В 1816 вступил в «Союз спасения», был основным автором его устава. В 1818 организовал в Тульчине управу «Союза благоденствия». Добился принятия членами Союза республиканской программы, заложив тем самым республиканские традиции в русском освободительном движении; обосновывал необходимость цареубийства, уничтожения всех членов императорской фамилии. В марте 1821 создал и возглавил Южное общество декабристов. Стремился к слиянию Северного общества с Южным, для чего в 1824 ездил в Петербург.

С 1821 разрабатывал проект социально-экономических и политических преобразований в России (в 1824 названный им «Русской правдой»), который был принят в качестве политической программы. Вторая редакция «Русской правды» свидетельствует о дальнейшей демократизации взглядов П. Она содержит требования немедленного освобождения крепостных крестьян с землёй, ограничения помещичьего землевладения и создания двух земельных фондов: общественного и частного; ликвидации сословных привилегий и предоставления политических прав всем мужчинам с 20 лет. П. был ярым поборником республики и государственной централизации. Согласно записке П. - «Конституция. Государственный завет» (представляющий собой конспект «Русской правды»), законодательным органом объявлялось однопалатное Народное вече, исполнительная власть вручалась Державной думе, а блюстительная - Верховному собору. По социально-экономическому содержанию программа П. была буржуазной с определёнными элементами демократизма; по религиозно-философским воззрениям П. стоял на позициях деизма. Историческая обстановка, в которой развивалась деятельность П., сказалась на непоследовательном решении вопроса о помещичьем землевладении и ориентации на военную революцию, не связанную с массовым движением. В 1825 вёл переговоры с представителями Польского патриотического общества о совместных революционных действиях. Арестован 13 декабря 1825 в Тульчине. Повешен вместе с четырьмя другими декабристами в Петропавловской крепости.

Лит.: Восстание декабристов. Материалы и документы, т. 4, 7, 8, М.- Л., 1927-58; Семевский В. И., Политические и общественные идеи декабристов, СП Б, 1909; Павлов-Сильванский Н. П., П. И. Пестель, П., 1919; Нечкина М. В., Движение декабристов, т. 1-2, М., 1955; Никандров П. Ф., Мировоззрение П. И. Пестеля, Л., 1955; Лебедев Н, М., Пестель - идеолог и руководитель декабристов, М., 1972.

И. В. Порох.

П. И. Пестель.


Пестик плодник (pistillum), репродуктивный орган цветка, расположенный в его центре. В типичных случаях П. состоит из нижней полой, расширенной части - завязи, тонкого, большей частью цилиндрического, столбика или в др. случаях стилодия и рыльца, обычно венчающего столбик или стилодий, а при их редукции сидящего непосредственно на завязи (рис. 1). В завязи располагаются семяпочки, из которых после оплодотворения развиваются семена; из стенок завязи образуется околоплодник. Таким образом, П. в целом участвует в формировании плода. Многие ботаники термин «П.» считают излишним, так как он равнозначен апокарпному гинецею (если образован одним плодолистиком -так называемый простой П., или несколькими свободными плодолистиками) либо ценокарпному гинецею (если образован двумя или более сросшимися плодолистиками - так называемый сложный П., (рис. 2).

Рис. 1. Различные формы пестиков.
Рис. 2. Гинецей: 1 - апокарпный, 2, 3, 4 - ценокарпный; а - стилодии; б - столбик.


Пестициды (от лат. pestis - зараза и caedo - убиваю) химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, с эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных. В группу П. включают также Дефолианты и Десиканты, облегчающие механизированную уборку урожая некоторых культур, Регуляторы роста растений (ауксины, гиббереллины, ретарданты), добавки к краскам против обрастания морских судов.

П. относятся к различным классам органических и неорганических соединений. Большинство представляет собой органические вещества, получаемые синтетическим путём. Среди них важное место принадлежит хлорорганические и фосфорорганические П., производным карбаминовой кислоты, П. растительного происхождения, триазинам, производным мочевины. Из неорганических веществ важны соединения меди, серы и др. П.- основа химического метода защиты растений, являющегося пока самым эффективным в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками; способствуют значительному сокращению потерь в сельском и лесном хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности. Затраты на их применение окупаются в 5-12 раз.

П. делят на следующие основные классы (в зависимости от того, против каких вредных организмов используют): акарициды - вещества для борьбы с клещами; антифидинги - вещества, отпугивающие насекомых от растений, которыми они питаются; инсектициды - средства, уничтожающие вредных насекомых; гербициды - препараты для борьбы с нежелательной растительностью; зооциды - яды, уничтожающие вредных позвоночных (вещества для борьбы с грызунами называются родентицидами, а только с крысами - раттицидами); бактерициды, вирусоциды, фунгициды - средства для борьбы с возбудителями бактериальных, вирусных и грибных болезней растений; нематоциды - препараты, убивающие круглых червей - возбудителей нематодных болезней растений; моллюскоциды - вещества, уничтожающие вредных моллюсков (яды для борьбы с голыми слизнями называются лимацидами). П. включают также протравители семян, репелленты - средства, отпугивающие вредных насекомых, клещей, млекопитающих и птиц, аттрактанты - вещества для привлечения членистоногих с тем, чтобы их затем уничтожить или выявить локализацию или начало лета вредителей, хемостерилизаторы - препараты, которые не убивают насекомых, грызунов, клещей, но вызывают у них бесплодие. Имеются П. комплексного действия. Например, протравители семян содержат одновременно фунгицид, бактерицид, инсектицид и т.д. Использование таких П. позволяет сократить затраты труда на обработку. В некоторых случаях П. объединяют в группы в зависимости от фазы развития вредного организма, против которого они применяются. Например, овициды - яды, убивающие яйца насекомых, клещей, ларвициды - уничтожающие личинок и т.д.

По способу проникновения в организм вредителей различают кишечные П., проникающие через ротовые органы и кишечник, контактные - при контакте ядов с поверхностью тела вредителей, то есть через кожные покровы, фумигантные, попадающие в организм в парообразном или газообразном состоянии через дыхательные пути, и системные, легко проникающие в ткани растений или животных и поражающие вредителей, питающихся соком растений или животных. В зависимости от скорости разложения в почве П. разделяют на шесть групп; с периодом распада более 18 мес (хлорорганические препараты, соединения селена), около 18 (триазиновые гербициды, пиклорам, диурон и некоторые др.), около 12 (производные галоидбензойных кислот и некоторые амиды кислот), до 6 (нитрилы кислот, производные арилоксиуксусных кислот, трефлан и его аналоги, нитрофенолы и др.), до 3 (производные арилкарбаминовых, алкилкарбаминовых кислот, некоторые производные мочевины и гетероциклические соединения), менее 3 мес (органические соединения фосфора и др.). В сельском хозяйстве предпочтительней использовать вещества, разлагающиеся за вегетационный период, на аэродромах и в борьбе с зарастанием дорог - с большей продолжительностью действия.

По токсичности для человека и теплокровных животных П. разделяют на 4 группы: сильнодействующие, высокотоксичные, среднетоксичные и малотоксичные. ЛД50 (наименьшая доза П., вызывающая смертность 50% подопытных животных) для П. этих групп равна соответственно до 50, 50-200, 200-1000 и свыше 1000 мг/кг. Такое деление носит условный характер, так как токсичность П. для человека и животных зависит не только от абсолютного значения смертельных доз препаратов, но и от др. его свойств: возможности отдалённых последствий П. при систематическом воздействии на организм; способности его накапливаться в организме и окружающей среде; стойкости во внешней среде; бластомогенных свойств (способность вызывать опухоли), мутагенных (влияющих на наследственность), эмбриотоксичных (влияющих на развитие плода), тератогенных (вызывающих уродства), аллергенных (обусловливающих извращённую повышенную чувствительность организма к П.) и т.п.

Механизм действия различных классов П. весьма различен и изучен ещё недостаточно. Например, органические соединения фосфора и эфиры алкилкарбаминовых кислот ингибируют фермент холинэстеразу членистоногих, производные тиомочевины блокируют окислительно-восстановительные процессы в организме насекомых. В зависимости от свойств П. и его назначения для обработки одного гектара требуется 0,2-40 кг (чаще 0,5-2 кг) П. в пересчёте на активное вещество. Чтобы равномерно распределить такое небольшое количество П. по обрабатываемой площади, их применяют в соответствующей препаративной форме (смачивающиеся порошки, концентраты эмульсий, дусты, растворы в воде и органических растворителях, аэрозоли, гранулы и др.) и вносят различными способами (опрыскивание, опыливание, фумигация, отравленные приманки, протравливание). В препаративную форму, кроме П., входят вспомогательные вещества, разбавители и эмульгаторы. Наиболее перспективны препараты для опрыскивания (смачивающиеся порошки, концентраты эмульсий, растворы в воде и органических растворителях), а также гранулы для нанесения на растения и внесения в почву. Особенно интересны растворы в нелетучих органических растворителях, используемые для ультрамалообъёмного опрыскивания (УМО), при расходе препарата от 0,5 до 10 л/га. Обработку с.-х. культур П. проводят с помощью наземных машин и авиации.

При завышенных, по сравнению с официально рекомендуемыми, дозах или концентрациях П., несоответствующих способах и сроках их применения, без учёта погодных условий П. вызывают ожог растений, снижение жизнеспособности пыльцы, гибель пестиков и значительно снижают урожай. Растения могут загрязняться П., приобретать неприятный запах и вкус (например, при использовании гексахлорана), а также накапливать П. на поверхности в виде ядовитых остатков, опасных для человека и животных. При систематическом применении П. нередко возникает приобретённая устойчивость вредных организмов к П. Чтобы избежать выведения устойчивых рас вредителей к определённым П., необходимо иметь широкий ассортимент препаратов одного назначения и проводить плановое чередование их использования.

Влияние П. на биоценозы сложно и многообразно. Особенно значительные нарушения биоценозов отмечаются при систематическом применении стойких высокотоксичных П. (главным образом инсектицидов, акарицидов). Из-за уничтожения П. паразитических и хищных членистоногих нередко наблюдается массовое размножение других вредных видов насекомых и клещей. Например, массовое размножение красного плодового клеща при обработке плодовых ДДТ, отмеченное в ряде стран, в том числе и в СССР, объясняют гибелью хищных клещей тифлодромид, а кровяной тли (после применения этого же препарата) - уничтожением паразита тли - афелинуса. Известно отрицательное действие при неправильном использовании П. на человека, а также на пчёл, шмелей и др. насекомых опылителей, на рыб (при попадании в водоёмы), птиц, диких зверей, домашних животных, а также на природу в целом. Для предупреждения возможного вредного влияния П. на человека, животных, растения, воду и т.д. необходимо при применении П. учитывать их действие не только на определённого вредителя, но и на биоценозы и предвидеть конечные результаты проводимых мероприятий. Важно строго соблюдать контроль за остаточными количествами П. в пищевых продуктах, правила по хранению, транспортировке и применению П., которые обязательны для всех ведомств, а также для отдельных лиц, работающих с П. Большое внимание уделяется выделению, изучению, синтезу и разрабатыванию способов применения П. новой природы действия, отличающихся высокой специфичностью,- половым аттрактантам (феромонам), антифидингам, хемостерилизаторам, веществам, обладающим действием ювенильного гормона, выделяемого прилежащими телами мозга насекомого. Введение насекомому ювенильного гормона или его аналогов на той стадии развития, когда гормон должен отсутствовать, приводит к нарушению Метаморфоза или вызывает гибель насекомого. Высокая специфичность этих групп П., видимо, позволит в будущем избирательно истреблять определённые виды насекомых, не затрагивая биоценоза в целом. П. должны превратиться из средств уничтожения вредителей в средства регуляции их численности. Наименьшая опасность применения П. для полезных насекомых (энтомофагов, опылителей, медоносных пчёл) достигается при предпосевной обработке семян, посадочного материала, использовании П. избирательного действия, обладающих меньшей токсичностью для энтомофагов, чем для фитофагов.

Возможность применения П. регламентируется во всех развитых странах соответствующими законами. Цель регламентации - допускать к обращению только те препараты, которые достаточно эффективны и приемлемы по гигиене труда и гигиене питания. В СССР используются отечественные и зарубежные П., утвержденные Государственной комиссией по химическим средствам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками при министерстве сельского хозяйства СССР. Ежегодно публикуется Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, рекомендованных для применения в сельском хозяйстве. Список согласовывается с министерством здравоохранения СССР и утверждается министерством сельского хозяйства СССР. П. следует использовать строго по назначению и лишь там, где химические средства защиты нельзя заменить биологическими. Для многих П. установлены допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны при производстве их и предельно допустимые остаточные количества в пищевых продуктах.

В связи с большим значением П. для народного хозяйства их производство непрерывно возрастает. В СССР в 1965 выпущено 103,2, в 1970 - 163,8, в 1973 - 200 тыс.т П. в пересчёте на активное вещество. В ФРГ в 1972 изготовлено 162,7 тыс.т, а в США свыше 550 тыс.т. Мировое производство П. составляет около 2000 тыс.т (1973). Уменьшение масштабов применения П., учитывая побочные эффекты от их использования, возможно по мере замены П. биологическими средствами.

Большинство П. поступает в организм человека через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт. Особенно опасны отравления П. при обработке помещений и посевного материала. Хлорорганические П. обладают общим токсическим действием на организм; они обычно поражают внутренние органы (печень, почки) и нервную систему. Признаки отравления мало специфичны: общая слабость, головокружение, тошнота, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Большинство фосфорорганических П. легко проникает в организм через кожу и обладает выраженным антихолинэстеразным действием. Признаки острого отравления ими специфичны: слюнотечение, сужение зрачков, мышечные подёргивания, судороги. При остром отравлении ртутьорганическими П. наблюдаются повышенное выделение слюны, металлический вкус во рту, тошнота, иногда - рвота, понос со слизью, головные боли, обморочное состояние. Лечение см. в ст. Отравление. Все виды работ с П. проводятся с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, респиратора, противогаза, защитных очков и т.д.). К работам с П. не допускаются лица с медицинскими противопоказаниями, подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 6 ч, при контакте с сильнодействующими П. - 4 ч.

Лит.: Гар К. А., Химические средства для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, М., 1970; Поляков И. М., Химический метод защиты растений от болезней, 2 изд., Л., 1971; Руднев Д. Ф., Кононова Н. Э., Природа и ядохимикаты, М., 1971; Брек И., Смит К., Генетические методы борьбы с вредными насекомыми, пер. с англ., М., 1971; Берим Н. Г., Химическая защита растений, 2 изд., Л., 1972; «Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева», 1973, т. 8, № 5; Мельниковы. Н., Химия и технология пестицидов, М., 1974; Справочник по пестицидам. Гигиена применения и токсикология, К., 1974.

Н. Н. Мельников, В. А. Кудашева.


Пестковский Станислав Станиславович (3.12.1882-15.11.1937), участник революционного движения в России. Член Коммунистической партии с 1902. Родился в с. Келчиглув Калишской губернии (ныне в ПНР) в семье дворянина. С 1901 член Союза социалистической молодёжи. С 1902 член Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ); член Лодзинского, Ченстоховского, Варшавского, Домбровского комитетов СДКПиЛ, в 1905-06 член главного правления СДКПиЛ. В 1906 арестован, приговорён к каторге. В 1911 сослан в Иркутскую губернюю, в 1913 бежал, эмигрировал за границу. В 1914-17 член Лондонской большевистской секции, член Британской социалистической партии. С июня 1917 член фракции большевиков Петроградского совета профсоюзов, затем работал в секретариате ЦК РСДРП (б); участник 6-го съезда РСДРП (б). В октябрьские дни 1917 комиссар Главного телеграфа Петрограда. В 1917-19 член коллегии Наркомнаца, заместитель наркома; уполномоченный СНК на Западном фронте по созданию Литовско-Белорусской республики. В 1919-20 председатель Киргизского ревкома, член областного бюро РКП (б) Киргизского края. В 1920-21 начальник политуправления Западного фронта. С 1922 на партийной работе. В 1924-1926 полпред СССР в Мексике. С 1926 заместитель председатель, секретарь ЦК Международной организации помощи борцам революции (МОПР), затем в аппарате Коминтерна и на научной работе. Делегат 8-го и 9-го съездов партии.


Пестово город (до 1965 - посёлок), центр Пестовского района Новгородской области РСФСР, на р. Молога (бассейн Волги). Ж.-д. станция. 16 тыс. жителей (1974). Лесокомбинат, мебельная и швейная фабрики, льнообрабатывающий и маслосыродельный заводы.


Пестрак Филипп Семенович [родился 14 (27). 11.1903, деревня Саковцы, ныне Ивацевичского района Брестской области], белорусский советский писатель. Член КПСС с 1926. Активный участник революционно-освободительного движения в бывшей Западной Белоруссии. 11 лет провёл в тюрьмах буржуазной Польши. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 участвовал в партизанском движении. Первый сборник стихов - «На страже» (1940). Сборник стихов «За свою Отчизну» (1946), посвящен борьбе белорусских партизан с немецкими захватчиками. Позднее вышли сборники рассказов «Первые всходы» (1951), «Лесная песня» (1958) и др. Лучшее произведение П.- историко-революционный роман «Встретимся на баррикадах» (т. 1-2, 1948-52, отдельное издание 1954, русский перевод 1955). В 1963 опубликовал роман «Средиборье» (литературная премия БССР им. Я. Коласа) - о жизни послевоенной белорусской деревни. Произведения П. переведены на языки народов СССР. Награжден 5 орденами, а также медалями.

Соч.: Збор творау, т. 1-4, Miнск, 1969-71.

Лит.: Хромчанка К. Г., Пiлiп Пестрак. Жыццё i творчасць, Miнск, 1960; Пicьменнiкi Савецкай Беларусi. Кароткi бiябiблiяграфiчны даведнiк, Miнск, 1970.

Г. С. Берёзкин.


Пестрогрудки (Bradypterus) род птиц семейства славковых. Длина тела 13-14 см. Клюв тонкий. Оперение на спине бурое различных оттенков, на груди и горле у некоторых видов пестринки (отсюда название). 18 видов. Распространены в тропической Африке и в Азии (юг Сибири, Китай, Гималаи, Бирма, Шри-Ланка, Филиппины, Индонезия). В СССР - 3 вида. Обитают в высокой траве и кустарниках на опушках леса. Очень скрытны. Гнёзда на кустах или в буреломе. В кладке 3-6 яиц. Питаются насекомыми, пауками.


Пестрокрылки (Tephritidae) семейство мух. Длина тела обычно 3-5 мм. Крылья у большинства пёстрые (отсюда название). Около 4 тыс. видов; распространены во всех частях света. Личинки растительноядны, развиваются в плодах, соцветиях, листьях стеблей. Среди П. есть вредители плодовых, овощных и бахчевых культур. Так, средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) повреждает сочные плоды свыше 200 видов растений; вишнёвая муха (Rhagoletis cerasi) - плоды вишни, черешни; дынная муха (Myiopardalis pardalina) - дыни, арбузы, реже - тыквы и огурцы; маслинная муха (Dacus oleae) - плоды оливкового дерева.


Пестролепестность пёстрая окраска лепестков у цветков различных растений. Может быть вирусной и генетической. Вирусная П. наблюдается у многих декоративных растений (тюльпан, гладиолус, флоксы и др.), зараженных вирусами, вызывающими мозаичные болезни, и характеризуется появлением светло- и тёмноокрашенных пятен и полос, беспорядочно расположенных по площади лепестка. Рисунок, образованный пятнами, не повторяется. Возбудители вирусной П. передаются с луковицами, клубнелуковицами, клубнями, а также с помощью сосущих насекомых. Растения с вирусной П. теряют сортовую ценность и в конечном итоге погибают. Меры борьбы: оздоровление посадочного материала; уничтожение пораженных растений и сосущих насекомых.

Генетическая П.- сортовой признак, передающийся у декоративных растений в последующих поколениях семенами, а также луковицами, клубнелуковицами и клубнями. Лепестки так же, как и при вирусной П., имеют пёструю окраску, но светлые и тёмные пятна обычно расположены в определённом порядке, чаще по краю лепестков. Рисунок, как правило, повторяется.

А. Е. Проценко.


Пестролистность неравномерная окраска листьев, образующая своеобразный рисунок. П. может зависеть от анатомических различий (образование воздухоносных полостей под кожицей листа, что сообщает ему серебристую окраску; неравномерное распределение волосков: отсутствие устьиц, что придаёт листу матовость); от образования в отдельных клетках пигментов - антоцианов, сообщающих красную окраску, или фитомеланинов, придающих чёрный цвет; от утраты хлорофилловыми зёрнами красящих веществ, отчего на листе возникают светло-зелёные, жёлтые или белые участки. П. может быть присуща виду или разновидности растений. Рисунок носит характер неправильных пятен, колец или имеет др. форму; он может быть сосредоточен вдоль жилок листа, по его краю или распределён по всему листу. Если П.- результат соматической мутации, то пестролистные растения - химеры, у которых разные ткани имеют неодинаковую генетическую природу (от белых участков пестролистной пеларгонии - потомство белое, от зелёных - зелёное). Пестролистные растения широко используются как декоративные, а также в генетических исследованиях и при изучении формообразования, особенно если П. основана на изменении окраски хлорофилловых зёрен, что часто зависит от взаимодействия генов ядра с генами хлорофилловых зёрен.

В. Л. Рыжков.


Пестроткань ткань с рисунком, обычно в виде полос или клеток, образованных чередованием разноцветных нитей основы (продольные полосы) или утка (поперечные полосы), вырабатываемая чаще всего гладким переплетением нитей. Рисунок П., в отличие от набивного (печатного), образуется по основе в процессе сновки (см. Снование), а по утку - в процессе ткачества. Цветные нити основы чередуются в определённом, повторяющемся по ширине ткани порядке.


Пеструшки род грызунов; то же, что Лемминги.


Пёстрые хомяки (Cricetus) род грызунов семейства хомяков. Длина тела до 35 см. Туловище вальковатое, ноги, уши и хвост короткие, голые. Окраска верха охристо-бурая, низа - чёрная. На боках, иногда на шее и за ушами - светлые пятна. 3 (или 4) вида. Населяют лесостепь, а также равнинные и горные степи Юго-Восточной Европы (включая Кавказ), Передней и Малой Азии, Казахстана. Селятся поодиночке. Приносят обычно 10-12 детёнышей (иногда до 20). В пище и запасах преобладают семена. Вредят с.-х. культурам. Шкурки крупных видов (например, обыкновенного хомяка) заготавливают. П. х. часто относят к 2 родам: обыкновенные хомяки (Cricetus) и средние хомяки (Mesocricetus).


Пестряки (Cleridae) семейство жуков. Тело обычно пёстрое, длина 3-25 мм; надкрылья с красными, жёлтыми, чёрными, синими и белыми перевязями (отсюда название). Многочисленны в тропиках. Около 3300 видов, в СССР до 60 видов; обычны виды родов собственно П. (Thanasimus) и пчеложуков (Trichodes). Большинство П.- хищники (поедают др. насекомых); личинки живут в ходах жуков-короедов, в гнёздах пчёл и ос, питаясь их личинками.

Илл. см. т. 9, табл. XXIV (рис.13) и табл.XXVI (рис.33 и 35).


Пестрянки (Zygaenidae, или Anthroceridae) семейство дневных или сумеречных бабочек. Крылья в размахе до 5 см, передние - обычно блестящие синие, зелёные или чёрные, с яркими красными, жёлтыми, белыми пятнами (отсюда название), у некоторых П.- одноцветные. Гусеницы питаются листьями растений (большей частью бобовых), зимуют и окукливаются в веретеновидных коконах. Около 1200 видов; распространены на всех материках, преимущественно в тропиках. В СССР около 80 видов. Некоторые - вредители культурных растений, например виноградная П. (Theresia ampelophaga) повреждает почки и листья винограда.

Виноградная пестрянка; 1 - гусеница; 2 - бабочка.


Пестум Посейдония (лат. Paestum, греч. Poseidonía, современное Песто, Pesto), древний город на Ю.-З. Италии, колония Сибариса, основан около 600 до н. э. на западном побережье Лукании, близ устья р. Силара (современной р. Селе). В 4 в. до н. э. был захвачен Луканами, от которых получил название П., усвоенное римлянами, превратившими его в свою колонию в 273 до н. э. В 9 в. был разрушен сарацинами (арабами). На Ю. центральной части П. находится священный участок Геры с 2 дорическими периптерами [храм Геры I (так называемая «Базилика»; середины 6 в. до н. э.) и храм Геры II (так называемый «храм Посейдона»; 2-я четверть 5 в. до н. э.)], отличающимися суровостью и грандиозностью подчёркнуто утяжелённых форм, на С.- священный участок Афины с так называемым «храмом Деметры» (2-я половина 6 в. до н. э.), в котором дорический ордер сочетается с элементами ионики (например, колонны пронаоса). В некрополе П. были открыты уникальные образцы античных настенных росписей (преимущественно 4 в. до н. э.). Археологический музей.

Лит.: Ельницкий Л. А., Обзор археологических открытий в области Западного Средиземноморья, «Вестник древней истории», 1939, № 1; Krauss F., Die Tempe1 von Paestum, Bd 1, В., с 1959 (изд. продолж.); Sestieri P. С., Paestum, Roma, 1961.

Так называемый храм Деметры в Пестуме. Сер. 6 в. до н.э.
Базилика в Пестуме. Сер. 6 в. до н. э.
Древнегреческий; храм Посейдона в Пестуме. Италия. 5 в. до н. э.
Архитектура Великой Греции (Южная Италия и Сицилия). «Храм Дематры» в Посейдонии (Пестум). 2-я пол. 6 в. до н. э.


Пестяки посёлок городского типа, центр Пестяковского района Ивановской области РСФСР. Расположен на автодороге Иваново - Горький, в 120 км к Ю.-В. от Иваново и в 90 км к В. от ж.-д. станции Шуя (на линии Владимир - Иваново). Леспромхоз, строчевышивальная фабрика, льнозавод, молочный, крахмало-паточный заводы.


Песчаная акация аммодендрон (Ammodendron), род листопадных деревьев или кустарников семейства бобовых. Высота 0,5-8 м. Листья серо-зелёные из-за густого шелковистого опушения, длина 1-6 см с 1-2 парами большей частью линейных листочков и в виде колючек с черешками и прилистниками. Цветки фиолетовые, в многоцветковых кистях. Бобы продолговатые, крылатые, сжатые с боков, 1-2-семенные, нераскрывающиеся. 7 видов, обитающих в Казахстане, Средней Азии, на Ю.-З. Западной Сибири, С.-З. Китая. В СССР 6 видов; из них 4 растут на песках, 2 (П. а. серебристая - А. argenteum и П. а. Эйхвальда - A. eichwaldii) - на каменистых и глинистых склонах. Используются для закрепления подвижных барханов, как топливо и для окраски тканей (корни). Как декоративные растения разводят П. а. Конопли (A. conollyi) и П. а. Карелина (A. karelinii).


Песчаная вишня вид кустарника семейства розоцветных рода Вишня.


Песчаная осока (Carex arenaria) многолетняя трава семейства осоковых. Корневище длинное, ползучее, 2-5 мм толщины, на изломе с приятным запахом. Стебли высотой 15-40 см, с жёсткими листьями. Соцветие колосовидное, буроватое, из 8-15 колосков. Мешочки (органы, заключающие плод) по краям с широким крылом. Распространена в Европе по побережью Атлантики; в СССР - по побережью Балтийского моря и в Псковской области; растет большей частью на песках и дюнах; закрепитель песков. Корневище П. о. содержит следы эфирного масла, слизь, смолу и дубильные вещества; прежде его использовали в медицине как заменитель корня сассапариля.


Песчаная полынь (Artemisia arenaria) полукустарник семейства сложноцветных, высотой 20-100 см. Стебли у основания деревянистые, вегетативные побеги укороченные. Листья зелёные, слегка мясистые, почти голые, рассечены на узкие сегменты и линейно-ланцетные конечные дольки; нижние - длинночерешковые, остальные - сидячие. Корзинки яйцевидные, сидячие или на укороченных ножках, собраны в раскидистую метёлку. Растет П. п. на песках в степях и на морских побережьях Балканского полуострова, в СССР - на побережье Азовского и Чёрного морей, в западном Предкавказье. В Прикаспии и Приаралье замещается близким видом полынь Черняева (A. tschernieviana), который иногда объединяют с П. п. Оба вида благодаря быстрому вегетативному размножению хорошо закрепляют рыхлые пески, образуя малопродуктивные пастбища - песчанополынники.


Песчаник жёлтый суслик, млекопитающее рода сусликов отряда грызунов.


Песчаник осадочная горная порода, состоящая из зёрен песка, цементированных глинистым, карбонатным, кремнистым или др. материалом. По преобладающему размеру зёрен П., как и Пески, разделяются на мелкозернистые (от 0,1-0,25 мм), среднезернистые (0,25-0,5 мм), крупнозернистые (0,5 мм), а по минералогическому составу - на моно- и полиминеральные кварцевые, аркозовые П. и граувакки.

Плотность П. 2250-2670 кг/м³; пористость 0,69-6,70%; водопоглощение 0,63-6,0%. Наиболее высокие физико-механические свойства имеет П. с кремнистым и карбонатным цементирующим веществом, худшие - с глинистым. Огнеупорность П. также различна, наивысшая (до 1700°C) характерна для чистых кварцевых П. с кремнистым цементом. В строительстве П. применяется в качестве стенового и облицовочного материала, бутового камня, щебня различного назначения (для дорожного строительства и как заполнитель в бетоне). Кварцевый П. с содержанием кремнезёма (SiO2) выше 95% используется для производства динаса, в качестве флюса при выплавке меди и никеля, для изготовления стекла и др. См. также Обломочные горные породы.


Песчанка Песчанка (Calidris alba) птица семейства ржанковых подотряда куликов. Длина тела около 18 см, весит 45-75 г. Ноги трёхпалые (задний палец отсутствует). Спина чёрная с рыжими пятнами, зимой - светло-серая, брюшко белое. Распространена в приморских тундрах Крайнего Севера Сибири и Северной Америки, в Гренландии и на некоторых островах в Арктике. Зимует на морских побережьях Южной Азии, Австралии, Африки и Южной Америки. Гнёзда на земле. В кладке 4 оливково-жёлтых с тёмными пятнами яйца. Насиживают оба родителя 23-24 сут. Питается насекомыми и др. мелкими беспозвоночными, иногда почками тундровых растений.

Песчанка в зимнем оперении.


Песчанка Песчанка (Arenaria) род растений семейства гвоздичных. Много-, реже одно- или двулетние травы, иногда полукустарнички; листья супротивные, от округлых до почти шиловидных. Цветки большей частью белые, в немногоцветковых соцветиях, реже одиночные. Околоцветник 5-, редко 4-членный. Плод - коробочка. Свыше 160 (по др. данным, до 250) видов в умеренном и холодном поясах Северного полушария и в горах Южной Америки. В СССР около 35 видов. Наиболее известны: П. тимьянолистная (A. serpyllifolia) - однолетник, растущий по сухим песчаным местам и часто как сорняк на полях и у жилья в Европейской части, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии; даёт большое количество мелких семян, сильно засоряя почву. П. волосовидная (A. capillaris) - многолетник, встречающийся по мелкозёмистым и каменистым склонам, скалам, сухим тундрам в Арктике, на Алтае, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; корни её, как и П. ситниковой (A. juncea), обитающей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, богаты сапонинами. По степным склонам, сосновым борам широко распространена П. высокая (A. procera). П. крупноцветковую (A. grandiflora), П. багрянистую (А. purpurascens) и некоторые другие разводят как декоративные. Полукустарничковые виды П. иногда выделяют в особый род.

Т. В. Егорова.


Песчанка посёлок городского типа, центр Песчанского района Винницкой области УССР, в 7 км от ж.-д. станции Попелюхи (на линии Жмеринка - Раздельная). Комбинат строительных материалов; предприятия пищевой промышленности.


Песчанки песчанковые (Gerbillinae), подсемейство грызунов семейства хомяков. Длина тела до 18 см, внешне похожи на крыс, хвост длинный, опушенный, с кисточкой на конце. Окраска верха тела охристо-песчаная или коричневатая, однотонная, низа - белая. Коренные зубы у большинства П. с корнями, реже без корней, постоянно растущие. 10 (или 12) родов, из них в СССР 2 рода: собственно П. (Meriones) и большие П. (Rhombomys). Большинство П. обитает в пустынных степях и пустынях Африки и Азии (до восточного Предкавказья, Северного Казахстана, Забайкалья и Монголии). Живут колониями. Активны круглый год. В помёте 5-6 детёнышей. Питаются главным образом наземными частями растений; вредят растениям, укрепляющим пески. Представители: большая П. (R. opimus) и полуденная П. (М. meridianus). Многие П.- носители возбудителя чумы. Некоторые зоологи выделяют семейство полёвковых и в него включают П.


Песчанки Песчанки (Ammodytidae) семейство рыб отряда окунеобразных. Тело удлинённое (длиной до 36 см), немного сжато с боков, с многочисленными косыми складками, облегчающими П. зарывание в грунт. Нижняя челюсть выдаётся вперёд. Брюшные плавники отсутствуют, непарные не имеют колючих лучей. 3 рода; распространены в северных частях Атлантического и Тихого океана, а также у берегов Южной Африки. В морях СССР - представители всех 3 родов: в Баренцевом и дальневосточных морях обычна обыкновенная П. (Ammodytes hexapterus), в Чёрном море - голая П. (Gymnammodytes cicerellus), в Финском заливе и Баренцевом море изредка встречаются большая П. (Hyperoplus lanceolatus) и малая П. (Ammodytes tobianus). П.- морские стайные рыбы, обитающие у берегов, преимущественно на песчаном грунте (отсюда название). При опасности и в тёмное время суток П. зарываются в песок. Питаются планктонными ракообразными и молодью рыб. Вымётывают несколько тысяч мелких икринок, прилипающих к песчинкам.

А. П. Андреяшев, А. В. Неелов.

Обыкновенная песчанка.


Песчаные культуры выращивание растений в чистом кварцевом песке для исследования их питания, роста и развития в лабораторных условиях. Недостатки П. к.- плохая аэрация субстрата и накопление в нём питательных солей. В связи с этим П. к. используют редко. См. также Вегетационный метод.


Песчаные растения растения, произрастающие на песках и не встречающиеся на др. почвах; то же, что Псаммофиты.


Песчаный бетон (мелкозернистый) бетон, получаемый из смеси мелкого заполнителя (песка), вяжущего материала (цемента) и воды. По своему составу и некоторым свойствам П. (м.) б. сходен со строительными растворами. Применяется главным образом для изготовления тонкостенных (см. Армоцементные конструкции), а также обычных железобетонных конструкций и изделий. Мелкозернистая структура обусловливает повышенную прочность П. (м.) б. при растяжении, благодаря чему его используют в дорожном и аэродромном строительстве. Отсутствие в П. (м.) б. крупного заполнителя (щебня, гравия) существенно облегчает приготовление, транспортирование и укладку бетонной смеси (особенно при использовании бетононасосов). Отрицательное свойство П. (м.) б.- повышенный (по сравнению с др. видами бетона) расход вяжущего материала и связанное с этим увеличение усадки и ползучести. Уменьшение количества вяжущего материала в составе бетона достигается размолом части песка, применением пластифицирующих добавок, автоклавной обработкой изделий и др. способами.


Песь река в Новгородской и Вологодской области РСФСР, правый приток р. Чагоды (в низовьях Чагодоща, бассейн Волги). Длина 145 км, площадь бассейна 2730 км². Берёт начало из озера Ракитинское (площадь 2,7 км²). Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход воды в 123 км от устья 6,4 м³/сек. Замерзает в ноябре - декабре, вскрывается в апреле - начале мая. Сплавная.


Песь посёлок городского типа в Хвойнинском районе Новгородской области РСФСР. Расположен на р. Песь (бассейн Волги). Ж.-д. станция на линии Москва - Ленинград. Леспромхоз.


Песь депигментация участков кожи человека; то же, что Витилиго.


Петарда (франц. pétard, от péter - разрываться с треском) заряд спрессованного дымного пороха, помещаемый в металлическую или картонную оболочку. П. используется: в капсюльных втулках (см. Капсюль) для передачи огня от капсюля-воспламенителя пороховому заряду, находящемуся в артиллерийской гильзе; в дистанционных трубках для передачи огня от замедлительного состава капсюлю-детонатору; для создания звуковых эффектов при фейерверке (устаревшее название - шлаг).


Петах-Тиква город в Израиле, в Центральном округе, в 12 км к В. от Тель-Авива. 83,2 тыс. жителей (1972). Узел автодорог. Ж.-д. станция. Центр цитрусовых плантаций. Машиностроительное, текстильное, металлообрабатывающее, пищевкусовые предприятия, мыловаренный завод.


Петельная машина Швейная машина для обмётки петель. Прямые и круглые петли обычно обмётываются простым нераспускающимся челночным переплетением ниток, а фигурные - двухниточным цепным, создающим более красивый узор в кромке петли. Иногда помимо 2 ниток, образующих стенки, под нитками строчки с лицевой стороны петли прокладывается третья, делающая кромку выпуклой и обеспечивающая устойчивость формы петли. Для обмётки петель на трикотаже и легко осыпающихся тканях обычно применяют П. м., прорезающие отверстие петли после образования кромки.


Петен (Pétain) Анри Филипп (24.4. 1856, Коши-а-ла-Тур, Па-де-Кале,- 23.7.1951, Пор-Жуэнвиль, Иль-д-Йё, Вандея), французский военный и государственный деятель. Окончив военное училище Сен-Сир (1878), начал карьеру кадрового офицера. В 1-й мировой войне 1914-18 в чине генерала командовал пехотной бригадой, затем армейским корпусом, в июне 1915 - апреле 1916 - второй французской армией, которая участвовала в битве за Верден. В мае 1916 назначен командующим группой армий «Центр», в апреле 1917 начальником генерального штаба, в мае 1917 главнокомандующим французской армией (вместо генерала Р. Нивеля). Руководил подавлением солдатских волнений (1917). В ноябре 1918 получил звание маршала. В 1920-31 заместитель председателя Высшего военного совета и одновременно (с 1922) генерал инспектор армии. В 1925-26 командовал французскими войсками, подавлявшими национально-освободительное восстание в Марокко. В феврале - ноябре 1934 военный министр. В 1939-40 посол во франкистской Испании. 17 мая 1940 стал заместитель премьер-министра, а 16 июня премьер-министр. Проводил профашистскую пораженческую линию. 22 июня 1940 подписал Компьенское перемирие с фашистской Германией. 10 июля 1940, после переезда правительства в Виши, П. получил всю полноту власти от французского Национального собрания, что означало ликвидацию режима Третьей республики. В июле 1940 - августе 1944 П. - глава государства (до апреля 1942 одновременно глава правительства) фашистского режима «Виши». Под руководством П. были ликвидированы демократические свободы, проводилась политика сотрудничества с немецко-фашистскими оккупантами и преследования французских патриотов. В апреле 1945 арестован. В августе 1945 приговорён Верховным судом к смертной казни (замененной пожизненным заключением).


Петербург Санкт-Петербург, прежнее (с 1703 до 1914) название Ленинграда.


Петербургская академия наук принятое в литературе название высшего научного учреждения России в 1724-1917. См. Российская Академия наук.


Петербургская стачка 1914 началась 3 июля 12-тыс. митингом рабочих Путиловского завода, организованным в знак солидарности с бастовавшими нефтяниками Баку. Конная полиция пыталась разогнать митинг, двое рабочих были убиты, около 50 ранено. 4 июля забастовало 90 тыс. рабочих. В ночь с 4 на 5 июля Петербургский комитет РСДРП призвал к 3-дневной забастовке. 7 июля в П. с. участвовало около 130 тыс. чел., а на следующий день - 150 тыс. чел. На Выборгской стороне строились баррикады, происходили столкновения с полицией. Руководящим центром стачечной борьбы стала газета «Правда». Рабочих Петербурга поддержали пролетарии Москвы, где в эти дни бастовало 55 тыс. чел., Риги (54 тыс.), Варшавы (20 тыс.) и др. городов. Однако правительство перешло в наступление. 8 июля была закрыта «Правда», как и другие рабочие газеты, запрещен ряд профсоюзов, в столицу введены войска. По решению Петербургского общества заводчиков и фабрикантов объявлен локаут. 10-11 июля уволено около 100 тыс. рабочих. 10 июля Петербургский комитет обратился к рабочим с листовкой, в которой призвал организованно прекратить движение протеста. Рабочие прекратили выступления. П. с. явилась показателем назревания острого революционного кризиса в стране.

Лит.: Рабочее движение в Петрограде в 1912-1917. Документы и материалы, Л., 1958; История рабочих Ленинграда, т. 1, Л., 1972.


Петербургская стачка текстильщиков 1896 («промышленная война») выступление рабочих столицы под руководством Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Причиной стачки было тяжёлое положение текстильщиков. Поводом послужил отказ владельцев большинства текстильных фабрик оплатить 15-17 мая (дни, когда предприятия не работали по случаю коронации Николая II). 23 мая забастовали рабочие на Российской бумагопрядильне, 27 мая - на Екатерингофской мануфактуре и фабрике Кёнига, 28 мая - на Митрофаньевской мануфактуре. Выработанные на собрании в Екатерингофском парке бастующими требования, из которых главным было сокращение рабочего дня с 13 до 10½ часов, легли в основу прокламации «Чего требуют рабочие петербургских бумагопрядилен», распространённой «Союзом борьбы» 30 мая. Число бастующих достигло 10 тыс. чел. К 1 июня столица фактически была объявлена на осадном положении; вместе с тем правительство обещало рассмотреть вопрос о законодательном сокращении рабочего дня. 4 июня была распространена листовка «Союза борьбы» «Ко всем рабочим петербургских заводов» с призывом ко всеобщей стачке. К 7 июня бастовало 18 текстильных фабрик, по официальным данным,- 15 865 чел., по данным «Союза борьбы»,- около 30 тыс. чел. Из-за массовых арестов (арестовано более 1000 чел.) и материальных нужд бастующих П. с. т. не переросла во всеобщую, с 10 июня начался её спад и во 2-й половине июня она прекратилась. В дни стачки в распространении литературы и сходках участвовали передовые рабочие А. С. Шаповалов, Н. Я. Иванов, Ф. Г. Галактионов, М. Л. Рудаков, М. М. Фельдшеров. Им помогали член «Союза борьбы» Н. К. Крупская, С. И. Радченко, М. А. Сильвин, Ф. В. Ленгник, Л. К. Мартенс, Б. И. Горев. Стачка способствовала росту политической сознательности рабочих масс, всколыхнула всю Россию, нашла отклик за границей, где проводились денежные сборы в фонд русских забастовщиков. В. И. Ленин назвал её «... знаменитой петербургской промышленной войной...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 6, с. 29), с которой началось «... непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией...» (там же, т. 25, с. 94).

Лит.: История рабочих Ленинграда, т. 1, Л., 1972.

К. Н. Тарновский.


Петербургская школа в языкознании группа учеников И. А. Бодуэна де Куртенэ по Петербургскому университету, развивавшая его общелингвистические взгляды 1900-х гг. «Старшее» поколение П. ш. в я. представляет Л. В. Щерба, в работах которого отразились прежде всего общефонетические и фонологические воззрения Бодуэна де Куртенэ. Другие, более молодые ученики Бодуэна, входившие в П. ш. в я.,- Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, Б. В. Томашевский. Близки этой школе некоторыми своими взглядами были также К. Буга, М. Фасмер. В конце 10 - начале 20-х гг. к П. ш. в я. тяготели С. И. Бернштейн, В. В. Виноградов, Н. В. Юшманов. Основные положения, объединявшие П. ш. в я.,- понимание языка как формы коллективного мышления, как языковой деятельности; внимание к социальным факторам языковой эволюции; последовательное различение сознательного и бессознательного в языковом мышлении и интерес к «чутью языка»; оригинальное понимание соотношения исторического и описательного языкознания; разработка идеи языковых уровней.

Лит.: Леонтьев А. А., И. А. Бодуэн де Куртенэ и Петербургская школа русской лингвистики, «Вопросы языкознания», 1961, № 4.

А. А. Леонтьев.


Петербургские конвенции 1770-90-х гг. о разделах Речи Посполитой. П. к. 1772 между Россией, Пруссией и Австрией о первом разделе подписана 25 июля (5 августа). Согласие царизма на раздел Польши объяснялось его тяжёлым положением в связи с русско-турецкой войной 1768-74, угрозой включения в войну Австрии (на стороне Турции), сильным нажимом Пруссии - инициатора раздела. К России отходила Восточная Белоруссия с гг. Гомель, Могилёв, Витебск, Полоцк и часть Ливонии; Пруссия получила Вармию, воеводства Поморское (без Гданьска), Мальборкское, Хелминьское (без Торуня), большую часть Иновроцлавского, Гнезненского и Познанского; Австрия - княжества Освенцимское и Заторское, южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, Русское (без Холмской земли) и Белзское воеводства. Под военным нажимом трёх держав сейм, а затем польский король после протестов и безуспешных обращений к Великобритании и Франции вынуждены были в 1773 ратифицировать договоры, по которым Польша отказывалась от претензий на отнятые у неё земли.

П. к. 1793 между Россией и Пруссией о втором разделе подписана 12 (23) января. Она была вызвана стремлением помешать укреплению Полыни, событиями Великой французской революции, всколыхнувшей народы, особенно поляков, созданием антифранцузской коалиции европейских монархий. По П. к. 1793 к России отходила значительная часть Западной Белоруссии и Украины, к Пруссии - Гданьск и Торунь, почти вся Великая Польша, часть Мазовии и Краковского воеводства с г. Ченстоховом. Под нажимом русского посла Гродненский сейм утвердил этот раздел.

П. к. 1795 между Россией, Австрией и Пруссией о третьем разделе подписана 13 (24) октября. В связи с польским восстанием 1794 под руководством Т. Костюшко, которое вызвало тревогу участников разделов, русского и прусского войска вступили в Польшу, и Екатерина II предложила окончательный её раздел. К России отошли земли восточнее линии р. Буг - Немиров - Гродно - р. Неман; к Австрии - воеводства Краковское, Сандомирское, Люблинское, часть Мазовецкого, Подляшского, Холмского и Брест-Литовского; к Пруссии - большая часть Мазовецкого воеводства с Варшавой, часть Трокского, Подляшского и Равского воеводств. В итоге трёх разделов Речи Посполитой к России перешли литовские, белорусские, и украинские земли (кроме части Украины, захваченной Австрией). Коренные польские земли поделили Пруссия и Австрия.

П. к. 1797 между Россией, Австрией и Пруссией подписана 15 (26) января. Утвердила раздел Речи Посполитой и ликвидировала остатки польской государственности (упразднение польского гражданства, исключение из титулов упоминаний о Польше и т.д.). К П. к. 1797 был приложен акт 1795 отречения польского короля Станислава-Августа от престола. См. также ст. Польша.

Лит.: Мартенс Ф. Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, т. 2, 6, СПБ, 1875-83.

Ф. И. Лаппо.


Петербургские союзные договоры 1740, 1743, 1764 между Россией и Пруссией. 1) Подписан 16 декабря 1740 со стороны России Б. Х. Минихом, А. И. Остерманом, А. М. Черкасским, М. Г. Головкиным, со стороны Пруссии - посланником в Петербурге Мардефельдом. Согласно П. с. д. обе стороны договорились о дружбе и взаимной помощи в случае нападения на одну из них третьей державы (однако Россия не могла требовать помощи в случае войны с Турцией, Крымом или Ираном, а Пруссия обязывалась не использовать русские войска западнее р. Везер). Секретными статьями обе стороны гарантировали неприкосновенность Курляндии, обязывались не допускать вмешательства в польские дела со стороны третьих держав и охранять права лиц православного и протестантского вероисповеданий, проживающих в Речи Посполитой. Договор был заключён на 20 лет. Война, начатая в 1740 Пруссией против Австрии (см. Австрийское наследство), обнаружила противоречия между Россией и Пруссией, обострившиеся с началом русско-шведской войны 1741-43, в которой Россия не получила поддержки Пруссии. Однако Фридриху II удалось не только добиться нейтралитета России в австро-прусской войне, но и заключить с Россией в 1743 новый договор. 2) П. с. д. 1743. Подписан 16 марта от имени России А. П. Бестужевым-Рюминым и К. Бреверном, а со стороны Пруссии - Мардефельдом. Повторяя ряд статей П. с. д. 1740 (о взаимопомощи, о политике в Польше и т.д.), договор не распространял гарантии Пруссии на присоединённые к России в результате войны со Швецией территории; не предусматривал также и гарантии со стороны России на захваченные Пруссией у Австрии силезские земли. Договор был заключён на 18 лет, но он не привёл к сближению двух держав. В 1750 дипломатические отношения между Россией и Пруссией были прерваны и возобновились только в 1764. 3) П. с. д. 1764. Подписан 31 марта со стороны России Н. И. Паниным и А. М. Голицыным, со стороны Пруссии - посланником в России В. Сольмсом. Екатерина II, подтвердившая Петербургский мирный договор 1762, отказалась ратифицировать союзный трактат Петра III и Фридриха II, заключённый в 1762 для ведения войны против Дании и противоречивший национальным интересам России. Согласно договору Россия и Пруссия взаимно гарантировали европейские владения обеих держав и обязывались не заключать никаких договоров, которые могли бы ослабить силу подписанного союза. В случае нападения на одну из договаривающихся сторон вторая обязывалась выставить вспомогательный корпус. Каждая из сторон обязывалась не заключать сепаратного мира и освобождалась от оказания помощи союзнику в случае нападения на него третьей державы. Договор был заключён сроком на 8 лет. К основному тексту договора были приложены 4 секретные и одна сепаратная статьи, имевшие большое значение. Эти статьи исключали военную помощь в случае войны Пруссии на территории западнее р. Везер, а России - с Турцией, провозглашали защиту существующих форм правления в Швеции, гарантировали цесаревичу Павлу голштинские владения, обязывали обе стороны не допускать никаких изменений в польской конституции и поддержать кандидатуру Станислава Понятовского на польский престол.

Лит.: Мартенс Ф. Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключённых Россией с иностранными державами, т. 5-6, СПБ. 1880-83.


Петербургский договор 1723 между Россией и Ираном (в период Персидского похода 1722-23 Петра I), см. Русско-иранский договор 1723.


Петербургский договор 1881 между Россией и Китаем об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае. Подписан 12(24) февраля в Петербурге товарищем министра МИД Н. К. Гирсом и русским посланником в Пекине Е. К. Бюцовым, с одной стороны, и специальным уполномоченным цинского правительства Цзэн Цзи-цзэном - с другой. Отказ цинского правительства утвердить Ливадийский договор 1879, который предусматривал возвращение Китаю Илийского края (занятого русскими войсками в 1871), но без долины р. Текес и Музартского перевала, вызвал резкое ухудшение русско-китайских отношений. Надеясь на поддержку Великобритании, цинские власти начали открыто готовиться к войне с Россией. В ответ царское правительство предприняло ряд мер для увеличения военных сил на русско-китайской границе и в дальневосточных водах. Однако взаимная заинтересованность правительств Китая и России в мирном разрешении илийского вопроса создавала благоприятные условия для новых русско-китайских переговоров. В конце 1880 они были начаты в Петербурге.

П. д. предусматривал возвращение Россией Илийского края вместе с Музартским перевалом и долиной р. Текес. Только небольшая западная часть этой территории оставалась за Россией (ст. 1) для поселения на ней жителей края, бежавших от цинских войск в русские владения и принявших российское подданство (ст. 7). Предусматривалось также исправление в пользу России пограничной линии в районе озера Зайсан и р. Чёрный Иртыш (ст. 8). По настоянию русского правительства цинские власти обязались принять «соответствующие меры» к ограждению жителей Илийского края - участников восстания в Западном Китае от «... личной или имущественной ответственности...» (ст. 2). Населению края предоставлялось право «... остаться на нынешних местах жительства..., в китайском подданстве, или же выселиться в пределы России и принять российское подданство» (ст. 3). Цинское правительство обязывалось уплатить России 9 млн. рублей «... на покрытие издержек, вызванных занятием русскими войсками Илийского края...» и на компенсацию исков русских подданных (ст. 6). Россия получила право учредить дополнительно свои консульства в Сучжоу (современный Цзюцюань) и Турфане (ст. 10). Право русских купцов на беспошлинную торговлю в Монголии распространялось теперь и на Притяньшанье (ст. 12). П. д. подробно определял порядок разбирательства пограничных дел между Россией и Китаем. После заключения П. д. в пределы России перешло примерно 70 тыс. чел. (уйгур, дунган и казахов), пожелавших принять российское подданство. Они были расселены в приграничной полосе и во внутренних районах Южного Казахстана.

Публ.: Русско-китайские отношения 1689-1916. Официальные документы, М., 1958.


Петербургский международный коммерческий банк см. в ст. Банки в дореволюционной России.


Петербургский мирный договор 1762 между Россией и Пруссией, подписан 24 апреля (5 мая) со стороны России канцлером М. И. Воронцовым, со стороны Пруссии - посланником бароном Гольцем. Прекращал состояние войны между двумя державами. Россия обязывалась содействовать заключению мира между отдельными участниками Семилетней войны 1756-63 (ст. 2) и возвратить Пруссии все земли, занятые русскими войсками в ходе войны (ст. 6). Россия согласилась способствовать заключению мира между Пруссией и Швецией (ст. 7). 8(19) июня 1762 был подписан русско-прусский союзный трактат о дружбе и взаимопомощи в случае нападения на одну из них. В связи с переворотом в России, возведшим на престол Екатерину II, трактат остался нератифицированным, но императрица оставила в силе П. м. д., так как после войны Россия нуждалась в передышке.

Лит.: Мартене Ф. Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, т. 5, СПБ, 1880, с. 367-78.


Петербургский протокол 1826 между Россией и Великобританией о совместных действиях в урегулировании греческого вопроса. Подписан 4 апреля в Петербурге со стороны России графом К. В. Нессельроде и князем Х. А. Ливеном, со стороны Великобритании - герцогом А. Веллингтоном. Согласно П. п., Турции предъявлялось требование создания самостоятельного государства Греции при сохранении вассальной зависимости её от Турции (в форме уплаты ежегодной дани). Для предотвращения столкновения между греками и турками первые получали право приобретать турецкие имения в Греции (ст. 1). Границы греческого государства предполагалось определить особым соглашением между Россией и Великобританией (ст. 4). В случае отклонения Турцией предложения об английском посредничестве предусматривалось «общее или единичное» воздействие на Турцию и греческую сторону для их примирения (ст. 3). Заявляя о своём нежелании иметь в Турции какие-либо территориальные и др. выгоды, Англия и Россия приглашали присоединиться к П. п. Францию, Пруссию и Австрию. Пруссия и Австрия встретили П. п. неодобрительно, расценив его как посягательство на «законную» власть султана и поддержку «бунтовщиков», наносящую удар принципам Священного союза, а также как угрозу усиления позиций России на Балканах, Франция - положительно (в стремлении укрепить свои позиции в районе Средиземного моря). П. п. положен в основу Лондонской конвенции 1827 между Россией, Англией и Францией по вопросу о будущем устройстве Греции.

Лит.: Мартенс Ф. Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, т. 11, СПБ, 1895; Дебидур А., Дипломатическая история Европы..., т. 1, М., 1947; История дипломатии, т. 1, М., 1959.


Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса (Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»,) общегородская политическая организация социал-демократического Петербурга, явилась зачатком революционной пролетарской партии в России. Создан В. И. Лениным в 1895.

К середине 90-х гг. бурное развитие капитализма в стране и рост численности пролетариата обусловили начало массового рабочего движения. Перед российской социал-демократией встала задача практического руководства классовой борьбой пролетариата, соединения социализма с рабочим движением, для чего необходимо было объединение разрозненных марксистских кружков и групп в единую социал-демократическую организацию. К решению этой исторической задачи с самого начала своей деятельности в Петербурге приступил Ленин. Он вошёл в марксистский кружок студентов, так называемых «стариков» (А. А. Ванеев, П. К. Запорожец, А. Л. Малченко, Г. Б. Красин, Г. М. Кржижановский, С. И. Радченко, М. А. Сильвин, В. В. Старков и др.), вскоре став его руководителем. Ленин установил связь с рабочими политическими кружками, вечерне-воскресными рабочими школами; познакомился с петербургскими передовыми рабочими-революционерами И. В. Бабушкиным, Б. И. Зиновьевым, В. А. Князевым, В. А. Шелгуновым, И. И. Яковлевым и др.; развернул идейно-теоретическую борьбу с враждебными социал-демократическому движению течениями либерального народничества и «легального марксизма». Осенью 1894 Ленин предложил план перехода от узкой кружковой пропаганды к широкой экономической и политической агитации в рабочих массах. Осуществление этого плана началось с издания листовок во время стачек на Семянниковском заводе в декабре 1894 и в Петербургском порту в феврале 1895. Ленин решительно выступил против тех, кто стремился ограничить рабочее движение только экономической борьбой. Подобные тред-юнионистские тенденции проявлялись у группы «молодых» (кружок студента-технолога И. В. Чернышева и кружок студентов-медиков К. М. Тахтарёва). Ленин считал обязательным сочетание экономической и политической борьбы пролетариата, политическое воспитание рабочих, чтобы подвести их к пониманию необходимости свержения самодержавия, а затем - совершения социалистической революции. Для установления связи с группой «Освобождение труда» (См. Группа Освобождение труда) и ознакомления с европейским социал-демократическим движением петербургские марксисты направили Ленина за границу (апрель - сентябрь 1895), где он договорился с Г. В. Плехановым об издании сборника «Работник» и транспортировке нелегальной литературы в Россию.

Теоретическая, пропагандистская и организационная деятельность Ленина и его соратников в 1893-95 подготовила объединение петербургских марксистов в единую организацию (ноябрь 1895), получившую позднее название «Союз борьбы» (декабрь 1895), во главе с Центральной организационной группой: Ленин, Ванеев, Запорожец, Кржижановский, Н. К. Крупская, Малченко, З. П. и С. П. Невзоровы, Я. П. Пономарев, Радченко, Сильвин, Старков, А. А. Якубова, позже вошли Л. Мартов, С. А. Гофман, Я. М. Ляховский, В. М. Тренюхин. «Союз борьбы» представлял собой централизованную конспиративную организацию, опиравшуюся на массовое рабочее движение,- связи поддерживались с более чем 70 заводами и фабриками. Руководящий центр играл роль общегородского комитета (Ленин, Кржижановский, Старков, Ванеев, Мартов); 3 районные группы выполняли функции районных комитетов (в каждую из них входил член руководящего центра) - Заречная (Васильевский остров, Петербургская и Выборгская стороны), Невская (Шлиссельбургский тракт и Невская застава), Нарво-Московская (обводной канал, Нарвская и Московская заставы): центр и районные группы были связаны с 20-30 рабочими кружками через районных организаторов (Бабушкин, П. С. Грибакин, Зиновьев, Князев, Н. Г. Полетаев, Шелгунов, Яковлев и др.). «Союз борьбы» непосредственно руководил стачечной борьбой в Петербурге, выпустил более 70 листовок, в которых конкретные экономические требования увязывались с политическими лозунгами. Установив связь с социал-демократией Москвы, Киева, Вильнюса, Н. Новгорода, Иваново-Вознесенска, Николаева, Екатеринослава и др., «Союз борьбы» стал играть роль социал-демократического центра в масштабе страны. К началу декабря 1895 был подготовлен первый номер нелегальной социал-демократической газеты «Рабочее дело» со статьями Ленина. В ночь с 8 (20) на 9 (21) декабря полиция по доносу провокатора арестовала 57 членов «Союза борьбы» и среди них Ленина, Ванеева (у него был захвачен готовый номер газеты), Запорожца, Кржижановского, Старкова, Шелгунова. Организации был нанесён серьёзный удар, однако её деятельность не прекратилась. В новый руководящий центр вошли Сильвин, Радченко, Ляховский, Мартов. 5 (17) января 1896 прошли новые аресты (Ляховский, Мартов, Бабушкин, Пономарев и др.). Ленин, находясь в тюрьме, поддерживал связь с продолжавшими работать членами «Союза борьбы», помогал им советами, писал листовки и т.п. В 1896 прошли стачки на многих предприятиях Петербурга, чему способствовали прокламации «Союза борьбы». Во время крупнейшей забастовки текстильщиков (около 30 тыс. участников) было издано 13 листовок; только одна из них «Рабочий праздник 1 мая» (написана Лениным) была отпечатана в 2000 экземпляров и распространена на 40 предприятиях. В августе 1896 было арестовано ещё около 30 членов «Союза борьбы» (Крупская, Сильвин, Ф. В. Ленгник и др.), что обескровило организацию. По делу «Союза борьбы» всего было арестовано и привлечено к дознанию 251 чел., из них 170 рабочих. По «высочайшему повелению» в феврале 1897 22 чел. были сосланы в Восточную Сибирь, в Архангельскую и Вологодскую губернии, многие высланы из Петербурга под надзор полиции.

Пришедшие к руководству «Союзом борьбы» «молодые» (Тахтарёв и др.), находясь под влиянием бернштейнианства и «легального марксизма», стремились ограничить рабочее движение лишь экономической борьбой. Эта тенденция вскоре переросла в оппортунистическое течение - «Экономизм». «Союз борьбы» утратил лидирующее значение в российской социал-демократии, но его именем пользовались различные петербургские группы «экономистов» до 1904, когда последняя из них прекратила своё существование.

Исторической заслугой «Союза борьбы» является начало соединения научного социализма с рабочим движением, открытие нового, пролетарского этапа в российском революционном движении. Под его влиянием в 1897 образовались «Союзы борьбы» в Екатеринославе и Киеве. От имени Петербургского «Союза борьбы» российских социал-демократов представляли на 4-м конгрессе 2-го Интернационала (1896) Плеханов, на Цюрихском международном конгрессе по законодательству об охране труда (1897) П. Б. Аксельрод и В. И. Засулич. «Союз борьбы» воспитал многих рабочих-революционеров, подготовил партийных работников, которые участвовали в созыве Первого съезда РСДРП (1898), распространении «искры», в подготовке и проведении Второго съезда РСДРП (1903), на котором завершился процесс создания революционной марксистской пролетарской партии, начатый ленинским «Союзом борьбы».

Лит.: Ленин В. И., К рабочим и работницам фабрики Торнтона, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 2; его же, Задачи русских социал-демократов, там же (см. также Справочный том, ч. 1, с. 649); Листовки Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 1895-1897 гг., М., 1934; Первый съезд РСДРП. Март 1898 г. Документы и материалы, М., 1958; История КПСС, т. 1, М., 1964; Костин А. Ф., Ленин - создатель партии нового типа. (1894-1904 гг.), М., 1970.

М. И. Кузнецов.


Петербургский союзный договор 1812 между Россией и Швецией, подписан в апреле министрами иностранных дел графом Н. П. Румянцевым со стороны России и графом Левенгельмом - со стороны Швеции. По П. с. д. Россия и Швеция взаимно гарантировали целостность своих владений; условились высадить в Северной Германии для действия против Франции и её союзников корпус (численностью 40-50 тыс. чел., из них 15-20 тыс.- русских). Швеция отказывалась от претензий на Финляндию, а Россия предоставляла Швеции свободу действий в отношении Норвегии. Ввиду угрозы войны с Францией П. с. д. гарантировал безопасность Петербурга со стороны Швеции и обеспечивал правый фланг театра военных действий в случае вторжения Наполеона в Россию.

Публ.: Полное собрание законов, т. 32, СПБ, 1830, № 25054, с. 242.


Петергоф прежнее (до 1944) название г. Петродворец в Ленинградской области РСФСР.


Петергофская гранильная фабрика старейшая русская казённая фабрика по художественной обработке цветного камня (основана в 1725, здание - 1777, архитектор Ю. М. Фельтен). Создана первоначально для шлифования стекол. С 30-х гг. 18 в. здесь начали обработку знаменитых орских яшм (Южный Урал). В дальнейшем сюда доставлялись также мраморы Карелии, яшмы, кварцы и порфиры Алтая, иноземный цветной камень. В 19 в. П. г. ф. славилась изделиями из уральского малахита, сибирского нефрита, а также мозаиками из цветных камней (образцы работ П. г. ф. хранятся в Эрмитаже, в Ленинграде). Начиная с 1914 изготовляла главным образом технические изделия. В 1931 была переименована в завод точных технических камней.

Лит.: Ферсман А. Е., Влодавец Н. И., Государственная Петергофская гранильная фабрика в её прошлом, настоящем и будущем, П., 1922.


Петергофские совещания 1905 рассматривали проект Законосовещательной думы, разработанный А. Г. Булыгиным (см. Булыгинская дума). Состоялись в летней резиденции царя Новом Петергофе (около Петербурга) 19, 21, 23, 25 и 26 июля под председательством Николая II. В них участвовали члены Совета Министров, ряд сенаторов, члены Государственного совета, великие князья, специально приглашенные лица (всего 43 чел.). Крайне правые члены совещания (А. А. Бобринский, А. П. Струков, А. С. Стишинский, А. А. Нарышкин и др.) выступили против смешанной сословно-цензовой системы выборов, требуя чисто сословных выборов. Большинство членов П. с. отвергло их требования. При этом основная ставка делалась на ещё слабо участвовавшее в революции крестьянство, которое рассматривалось как консервативная сила, опора монархии. Секретные протоколы П. с. были опубликованы П. Н. Милюковым в 1910 в Берлине.


Петерман (Petermann) Август (18.4.1822, Блейхероде,- 25.9.1878, Гота), немецкий картограф и географ, доктор философии (1854). В 1855 основал в г. Гота (Германия) и редактировал журнал «Mitteilungen aus Justus Pertheś Geographischer Anstalt», который стал ведущим географическим и картографическим журналом (ныне издаётся в ГДР, в г. Гота под названием «Petermanns Geographische Mitteilungen»под редакцией профессора доктора Эрнста Нефа). Под редакцией П. вышли в свет 24 годовых выпуска журнала и 56 дополнительных тетрадей. П. принимал участие в составлении большого числа важных картографических трудов (атласов, карт в журналов «Petermanns Geographische Mitteilungen» и др.). Им были организованы экспедиции в Африку (в 1849-64 в Центральную Африку; в 1860-63 в Восточный Судан и область Среднего Нила) и Арктику (в 1868-74; причём в 1868 на Шпицберген; в 1869-70 на восточный берег острова Гренландия; в 1872-74 на Землю Франца-Иосифа, при участии Ю. Пайера). Им выдвинута гипотеза о «тёплом» Северном полярном море и о существовании в Центральной Арктике суши, разделяющей Северный Ледовитый океан на 2 части. В 1874 Пайер «видел» к С. от Земли Франца-Иосифа землю и нанёс её на карту под названием Земля Петермана, но во время дрейфа русского судна «Св. Анна» (1912-14) и похода штурмана В. А. Альбанова она обнаружена не была. Именем П. названы горный хребет в Австралии, пик и ледник в Гренландии.


Петермана ледник (Petermann Brae) часть покровного ледника на С.-З. Гренландии. Длина 200 км, ширина до 60 км. Стекает в бассейн Хасла, где заканчивается тонким, почти плоским языком, плавающим на воде. Назван в честь А. Петермана.


Петермана пик (Petermanns Bjaerg) гора на восточном побережье острова Гренландии, близ вершины Франц-Иосиф-фьорда (73°04' северной широты и 28°40' западной долготы). Высота 2940 м. Названа в честь А. Петермана.


Петерс Петерс (Peters) Карл (27.9.1856, Нёй-хаус,- 10.9.1918, Бад-Харцбург), германский колониальный деятель. Один из организаторов Пангерманского союза. В 1884 основал общество германской колонизации (с 1885 - Германское восточно-африканское общество). В том же году возглавил экспедицию в Восточную Африку, где при помощи подкупа, обмана и насилия заключил с местными правителями ряд соглашений, закрепивших за Обществом территорию в 140 тыс.км². Эти земли стали ядром Германской Восточной Африки, имперским комиссаром одного из районов которой П. был в 1891-95. Массовые протесты против жестокого обращения П. с коренным населением заставили германское правительство отстранить П. от колониальной службы. П.- автор воспоминаний и ряда книг, содержащих апологию империалистической колониальной политики.


Петерс Петерс (Peters) Кристиан Август Фридрих (7.9.1806, Гамбург,- 8.5.1880, Киль), немецкий астроном. Член Петербургской АН (1842). В 1834-39 астроном-наблюдатель Гамбургской обсерватории; в 1839-49 работал на Пулковской обсерватории; с 1849 профессор Кёнигсбергского университета. С 1854 издатель журнала «Astronomische Nachrichten» и директор обсерватории в Альтоне, которая в 1872 была переведена в г. Киль; с 1874 профессор Кильского университета. Основная заслуга П.- определение значения постоянных нутации и аберрации. Исследовал также неправильности собственного движения Сириуса, определил долготы ряда городов Германии.


Петерс Яков Христофорович [21.11(3.12).1886-25.4.1938], советский партийный и государственный деятель. Член Коммунистической партии с 1904. Родился в Бринкенской волости Газенпотского уезда (ныне Никрацский сельсовет Кулдигского района Латвийской ССР) в семье батрака. Рабочий. В 1904 вступил в Либавскую организацию Латышской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП). Во время Революции 1905-07 вёл агитацию среди крестьян и батраков. С 1909 в эмиграции, член Лондонской группы Социал-демократии Латышского края (СДЛК), член Британской социалистической партии. После Февральской революции 1917 работал в Риге, член ЦК СДЛК и представитель СДЛК в ЦК РСДРП (б), один из редакторов газеты «Циня». В октябрьские дни 1917 член Петроградского ВРК, делегат 2-го Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК. После Октябрьской революции член коллегии и заместитель председателя ВЧК, председатель Революционного трибунала. Участвовал в раскрытии заговора Локкарта (см. Локкарта заговор), Рейли и др.; один из руководителей ликвидации левоэсеровского мятежа 1918, вёл следствие по делу покушавшейся на В. И. Ленина эсерки Ф. Каплан. В 1919 комендант Петроградского, затем Киевского укрепленных районов, член Военного совета Тульского укрепленного района. В 1920-22 член Туркестанского бюро ЦК РКП (б), полномочный представитель ВЧК в Туркестане. С 1923 член коллегии ОГПУ. На 12-16-м съездах партии избирался членом ЦКК, был членом Президиума ЦКК; в 1930-34 председатель МКК ВКП(б); на 17-м съезде избран членом КПК при ЦК ВКП(б). Награжден орденом Красного Знамени.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 463); Mende J., Jekabs Peterss, в кн.: Cinitaji par Oktobri. Biografiski apraksti, Riga, 1967.

Я. Х. Петерс.


Петерсон Алексей Николаевич [9(21).3.1851, посад Колпино, ныне Ленинградской области,- 12.3.1919, Новгород], русский революционер. Сын унтер-офицера. В начале 70-х гг. работал слесарем на Патронном заводе в Петербурге. С 1871 вёл революционную пропаганду среди рабочих. В марте 1874 арестован. После освобождения в 1876 участвовал в деятельности рабочих кружков, был одним из организаторов «Северного союза русских рабочих». В феврале 1878 снова арестован, отбывал ссылку в Архангельской губернии, после побега и нового ареста - в Якутии. В 1886 вернулся из ссылки, вёл революционную пропаганду в различных городах России. В 1900 примкнул к эсерам. После 1900 неоднократно подвергался тюремному заключению и ссылке. В 1905-08 член Петербургского комитета партии эсеров.

Лит.: Корольчук Э. А., «Северный союз русских рабочих» и революционное рабочее движение 70-х гг. XIX в. в Петербурге, [Л.], 1946.


Петерсон Альберт Давидович (24.5. 1895-1941), участник борьбы за Советскую власть в Латвии. Член Коммунистической партии с апреля 1917. Родился в Риге в семье рабочего. В годы 1-й мировой войны 1914-1918 служил в частях латышских стрелков. В 1917 член Исколастрела. В 1918 секретарь советского представительства в Швейцарии. В 1919-21 на партийно-политической работе в Красной Армии. С 1922 на хозяйственной работе.


Петерсон Карл Андреевич [7(19). 2.1877, Лиепвардская волость, ныне Огрский район Латвийской ССР, - 17.1.1926, Сухуми], советский партийный и военный деятель. Член Коммунистической партии с 1898. Родился в семье крестьянина. С 1895 чернорабочий в Риге, затем репортёр демократической газеты. С 1898 участвовал в организации социал-демократических кружков в Риге, в 1899 член Рижского комитета РСДРП. С 1900 вёл партийную работу в Либаве (Лиепая), Риге, Москве, Петербурге; неоднократно подвергался арестам, ссылкам, заключению в крепости. С 1916 служил в запасном полку латышских стрелков в г. Валмиера. В 1917 член Исколастрела, в октябрьские дни - член Петроградского ВРК, делегат 2-го съезда Советов, член ВЦИК. В 1918 комиссар латышской стрелковой дивизии; участник подавления левоэсеровского мятежа в Москве, ликвидации Локкарта заговора. В 1919 член правительства Советской Латвии, нарком по военным делам и член РВС армии Советской Латвии. В 1920 военком Енисейской губернии, с ноября 1920 по январь 1921 член РВС 5-й армии. В 1921 уполномоченный НКИД РСФСР в Новороссийске. Избирался членом ВЦИК. С 1923 персональный пенсионер.

Лит.: Кондратьев Н., Товарищ Петерсон, Рига, 1959; его же, Жизнь прекрасная и удивительная, в кн.: Комиссары. 2 изд., М., 1967.


Петерсон Карл Михайлович [13(25).5.1828, Рига,- 19.4(1.5).1881, Москва], русский геометр. По национальности латыш. В 1852 окончил Дерптский (Тартуский) университет, где учился у Ф. Г. Миндинга. С 1865 - преподаватель математики в Петропавловском училище в Москве. Труды П. наметили на ряд десятилетий вперёд программу работ по важнейшим вопросам дифференциальной геометрии (см. Поверхностей теория). В работе «Об изгибании поверхностей» (1853) П. дал основные уравнения поверхностей (раньше итальянских математиков Г. Майнарди и Д. Кодацци). В 1868 П. нашёл изгибания минимальных поверхностей и поверхностей переноса, ввёл понятие изгибания и др. Был одним из членов-учредителей Московского математического общества.

Соч.: Об изгибании поверхностей (Рассуждение К. Петерсона на соискание степени кандидата...), в кн.: Историко-математические исследования, в. 5, М., 1952.

Лит.: Депман И. Я., Карл Михайлович Петерсон и его кандидатская диссертация, в кн.: Историко-математический исследования, в. 5, М., 1952.


Петерсон Кристьян Яак [2(14).3. 1801, Рига,- 23.7(4.8).1822, там же], эстонский поэт. В 1819-20 учился в Дерптском (Тартуском) университете. Творчество П. явилось первым шагом к созданию эстонской национальной литературы. В своих одах он воспевал силы природы, высокие нравственные идеалы. В пасторалях использованы мотивы эстонских народных песен. Впервые стихи П. были опубликованы лишь в начале 20 в.

Соч.: Laulud, päevaraamat ja kirjad, Tartu, 1922; в рус. пер.- [Стихотворения], в кн.: Антология эстонской поэзии, т. 1, М.- Л., 1959; Эстонские поэты XIX века, Л., 1961.

Лит.: Eesti kirjanduse ajalugu. t. 1, Tallinn, 1965.


Петерсон Михаил Николаевич [22.9 (4.10). 1885, Керенск, ныне Вадинск Пензенской области,- 22.11.1962, Москва], советский языковед. Специалист по общему и сравнительному индоевропейскому языкознанию, представитель Московской лингвистической школы. Окончил Московский университет (1913), там же доцент (с 1916), затем профессор (с 1919). Читал курсы по сравнительной грамматике индоевропейских языков, санскриту, литовскому языку, семасиологии, синтаксису русского языка и др. Опубликовал труды по общему языкознанию, литуанистике, по современному русскому, французскому языкам; большое внимание уделял синтаксису, наименее разработанному в трудах Ф. Ф. Фортунатова, взгляды которого в целом разделял П. В синтаксических исследованиях П. впервые применил статистический метод.

Лит.: Кочергина В. А., Михаил Николаевич Петерсон, «Научные доклады высшей школы, филологические науки», 1970, № 6.

Т. В. Булыгина.


Петёфи (Petőfi) Шандор (1.1.1823, Кишкёрёш,- 31.7.1849, Фехередьхаза), венгерский поэт, революционный демократ. Один из активных деятелей Революции 1848-49 в Венгрии. Отец его (И. Петрович, родом серб) был торговцем скота, мать из бедной словацкой семьи. В 1839 П. из-за нужды записался в солдаты. По болезни в 1841 был уволен из армии, стал странствующим актёром; зарабатывал переводами и перепиской. Первое стихотворение П. «Пьющий» опубликовано в 1842. В 1844 по рекомендации М. Вёрёшмарти был издан сборник П. «Стихи». Уже в нём проявились народное мироощущение, согретый юмором реализм. Многие стихи П.-«Раз на кухню залетел я...», «Торг» и др. превратились в народные песни. Бунтарский протест в поэзии П. рано принял демократическую окраску: «Против королей», «Дикий цветок». Ироикомическая поэма «Сельский молот» (1844) и фольклорно-сказочная «Витязь Янош» (1844) знаменовали отход от царивших тогда консервативных лжеромантических канонов, утверждение подлинно народного содержания и формы. Любовные разочарования, нападки критики за «грубость» и «безвкусицу», тревога за страну- всё это привело П. к душевному кризису. Цикл «Тучи» (1845-46) проникнут ощущением дисгармонии бытия; поэмы «Пишта Силай» (1846), «Шалго» (1846) содержат трагические мотивы. В 1846 П. предпринял попытку создать революционную организацию из радикальной молодёжи Пешта - «Общество десяти», для борьбы за демократическую литературу. Большое значение для П. имела его дружба с Я. Аранем и брак с Юлией Сендреи (1847). С усилением общественной борьбы поэзия П. становится как бы «календарём» её событий, выражением чувства гражданской ответственности и жажды революционного действия: «Одно меня тревожит», «Дворец и хижина», «Поэтам XIX века», «От имени народа», «Герои в дерюге». В любовной лирике П. воспевается женщина, в которой поэт видит товарища по революционно-патриотической борьбе. Единство социально-аналитического реализма и действенно-революционной романтики, пластической простоты выражения и напряжённой интеллектуальности («Человек», «Света!») поднимает творчество П. на большую гуманистическую и художественную высоту.

В 1847 П. возглавил организацию «Молодая Венгрия». Участвовал в разработке программы буржуазно-демократической революции («12 пунктов»). Вместе с П. Вашвари руководил революционным восстанием 15 марта (848 в Пеште и Буде. П. выступал за полную ликвидацию феодализма, призывал к углублению революции, к созданию независимой демократической республики Венгрии. Поэт-трибун требовал полного осуществления народных прав: «Национальная песня», «На виселицу королей!», «К нации» и др. Проваленный дворянами на выборах в Национальное собрание, П. в сентябре 1848 вступил в революционную армию, с января 1849 - адъютант Ю. Бема; писал боевые песни, прославляющие солдат. Лирику его по-прежнему характеризует полное внутреннее слияние с делом революции, но в ней возникают и трагические ноты, вызванные трудностями в стране, военным превосходством врага, отсутствием др. революционных очагов в Европе: «Ужаснейшие времена», «Жизнь или смерть», поэма «Апостол» (1848, полностью опубликована 1874), герой которой отдал жизнь за освобождение народа. П. погиб в стычке с казаками царской армии. На русский язык произведения П. (в переводах В. Бенедиктова, Ф. Корша, М. Михайлова, А. Михайлова и др.) появляются с 50-х гг. 19 в.; в советское время П. переводили В. Левик, Г. Абашидзе, А. Луначарский, Л. Мартынов, Б. Пастернак, Л. Первомайский, Н. Тихонов и др. Его стихи переведены на языки большинства народов СССР.

Соч.: Összes művei, 1-3 köt., Bdpst, 1955; Összes köteményei, I-2 köt., Bdpst, 1966; в рус. пер.- Собр. соч., т. 1-4, М., 1952-53; Тигр и гиена, М., 1957; Избранное, М., 1958; Стихотворения. Поэмы, М., 1971; Витязь Янош. Избр. стихотворения, М., 1972.

Лит.: П-ов С., Александр Петефи, венгерский поэт, «Русское слово», 1861, № 3; Михайлов А., Александр Петефи, «Живописное обозрение», 1878, № 21; Н-в Н., Александр Петефи, там же, 1899, № 32; Кун Б., Шандор Петефи - поэт мировой свободы, «Иностранная литература», 1958, № 3; Гидаш А., Шандор Петефи, М., 1960; Луначарский А. В., Александр Петефи, Собр. соч., т. 5, М., 1965; Шахова К. О., Шандор Петефi спiвець угорської революцiї, К., 1969; Гершкович А. А., Поэтический театр Петефи, М., 1970; Ийеш Д., Шандор Петефи, М., 1972; Россиянов О. К., Современность Петефи, «Иностранная литература», 1973, №1; Ferenczi Z., Petőfi életrajza, 1-3 köt, Bdpst, 1896; Hatvany L., lgy élt Petőfi, 1-5 köt, Bdpst, 1955-57; Ady E., lfjú szivekben élek, Bdpst; 1958; Pándi P., Pet őfi, Bdpst, 1961; Petőfi tüze. Tanulmányok Petőfi Sándorról, [Bdpst], 1972 (лит. с. 565-77).

О. К. Россиянов.

Ш. Петёфи.


Петехиальная горячка болезнь лошадей, крупного рогатого скота, свиней, коз и молодых собак, характеризующаяся обширными отёками подкожной клетчатки и кровоизлияниями в слизистые оболочки, мышцы и во внутренние органы. Развивается вторично после переболевания животных контагиозной плевропневмонией, фарингитом, мытом, маститом и др. Предрасполагают: простуда, переутомление, почечная и сердечно-сосудистая недостаточности, авитаминозы. Полагают, что в основе болезни лежит бактериальная интоксикация, вызывающая аллергическую реакцию организма. При тяжёлом течении П. г. наряду с отёками изъязвляются и некротизируются кожа, слизистые оболочки. Голова и конечности распухают до гигантских размеров. Диагноз ставят на основании клинических признаков. При лечении внутривенно вводят растворы конгорот, формалина, поваренной соли и др. препараты, проводят антибактериальную терапию.

Лит.: Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных, [под ред. И. Г. Шарабрина], 4 изд., М., 1972.

И. М. Беляев.


Петехия (от итал. petécchia, множественное число petécchie - пятна, сыпь) мельчайшие кровоизлияния на коже, слизистых оболочках вследствие повреждения стенки капилляров или тромбоцитопений различного происхождения; наблюдаются при диатезах геморрагических, Лейкозах, при некоторых инфекционных заболеваниях (например, сыпной тиф, скарлатина, сепсис) и др.


Петик-Лоуренса миссия 1946 делегация английского правительства в Индии (23 марта - 29 июня 1946) с официальной задачей подготовить предоставление Индии статуса доминиона. Возглавлялась министром по делам Индии и Бирмы Ф. У. Петик-Лоуренсом (F. W. Pethick-Lawrence). Послана в условиях нарастания в Индии антиимпериалистического движения, поставившего под угрозу английское господство. Вела переговоры с лидерами основных политических партий - Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги. Предложения миссии сводились к следующему: 1) Индия будет представлять собой союз, в состав которого должны войти провинции Британской Индии и княжества, союз получит права доминиона; 2) центральные союзные органы будут ведать вопросами обороны, внешних сношений и коммуникаций; 3) всеми остальными вопросами должны ведать правительства провинций и княжеств, которые получат широкую автономию; 4) провинции группируются в 3 зоны по религиозному принципу: одна с преобладанием индусского населения и две с преобладанием мусульманского. Время предоставления Индии прав доминиона не было определено. Предложения П.-Л. м., являясь уступкой индийскому национально-освободительному движению, вместе с тем преследовали другую цель - ограничиться предоставлением Индии фиктивной независимости и, разобщив религиозные общины Индии, противопоставить их друг другу. П.-Л. м. вызвала крайнее обострение индусско-мусульманской розни. Окончательное определение условий предоставления Индии независимости произошло по Маунтбеттена плану.


Петин Николай Николаевич [2(14).5.1876-7.10.1937], советский военный деятель, комкор (1935). Родился в Вологде. Окончил Николаевское инженерное училище (1897) и Академию Генштаба (1907). Участник русско-японской (1904-05) и 1-й мировой (1914-18) войн, в 1917 исполнял должность генерала-квартирмейстера Юго-Западного фронта, полковник. После Великой Октябрьской социалистической революции перешёл на сторону Советской власти, с февраля 1918 в Красной Армии. Во время Гражданской войны 1918-1920 был начальником штаба 6-й армии (с ноября 1918), Западного фронта (с мая 1919), Южного фронта (с ноября 1919), Юго-Западного фронта (с января 1920). После войны командовал войсками Киевского, Сибирского и Западно-Сибирского военного округов. В 1924-25 начальник Главного управления РККА, затем командующий войсками Сибирского военного округа. В 1928-30 - для особо важных поручений при РВС СССР. С 1930 инспектор инженерных войск. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени.


Петион Петион (Pétion) Александр Сабес (2.4.1770, Порт-о-Пренс, - 29.3.1818, там же), государственный и военный деятель Гаити. Мулат. С 1793 в рядах французской армии сражался против английских интервентов, захвативших западную часть острова Гаити. В 1802 перешёл на сторону гаитянских патриотов, боровшихся за независимость, и в 1803 освободил Порт-о-Пренс от французских войск. Участвовал в заговоре против Дессалина (1806). В 1807-18 президент «Республики Гаити». Выражал интересы зажиточных мулатов - землевладельцев, купцов, ростовщиков; способствовал развитию капиталистических отношений, раздавал крестьянам государственные земли, ввёл бесплатное и всеобщее образование и др. Содействовал патриотам Латинской Америки в борьбе против испанского владычества, оказывая помощь в снаряжении военных экспедиций.


Петион Петион де Вильнёв (Pétion de Villeneuve) Жером (3.1.1756, Шартр,-20.6.1794, Сент-Эмильон, Жиронда), деятель Великой французской революции. Адвокат. Депутат от третьего сословия в Генеральных штатах 1789. Выдвинулся как оратор левого крыла Учредительного собрания. Член Якобинского клуба, примкнул к жирондистам. В ноябре 1791 - сентябре 1792 мэр Парижа. С сентябре 1792 член Конвента. После народного восстания 31 мая - 2 июня 1793, с установлением якобинской диктатуры, был исключен вместе с др. жирондистами из Конвента. Участвовал летом 1793 в мятеже жирондистов. После подавления восстания покончил жизнь самоубийством.


Петипа Мариус Иванович [11.3. 1818, Марсель, - 1(14).7.1910, Гурзуф], русский артист балета, балетмейстер. Француз по происхождению. Ученик отца - танцовщика Жана Антуана П. и О. Вестриса. С 1838 выступал во Франции, США, Испании. В 1847 поселился и жил до конца жизни в России. В 1855-87 преподавал в Петербургском театральном училище. С 1862 балетмейстер, в 1869-1903 главный балетмейстер петербургской балетной труппы. Сочинил свыше 60 балетов, в том числе «Дочь фараона» (1862), «Царь Кандавл» (1868) Пуньи, «Дон Кихот» (1869) и «Баядерка» (1877) Минкуса. Музыка, хотя и далёкая от симфонизма, служила П. почвой для симфонизации танца (например, сцена «Тени» в «Баядерке»). Эти опыты получили прочную основу в балетах «Спящая красавица» Чайковского (1890) и «Раймонда» Глазунова (1898). В результате содружества П. с великими русскими композиторами-симфонистами академический балетный театр 19 в. достиг своей вершины. Он утвердился в гуманистическом содержании поэтически многозначных образов, обогатился структурными формами и выразительными средствами танца. В СССР и за рубежом продолжается сценическая жизнь лучших балетов П.

Соч.: Мемуары Мариуса Петипа..., СПБ. 1906; Мариус Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи, [Л., 1971].

Лит.: Плещеев А. А., М. И. Петипа (1847-1907)..., СПБ, 1907; Лешков Д. И., Мариус Петипа (1822-1910). К столетию его рождения, П., 1925; Слонимский Ю., П. И. Чайковский и балетный театр его времени, М., 1956; Красовская В., Русский балетный театр второй половины XIX века, Л. - М., 1963.

В. М. Красовская.

М. И. Петипа.


Петит (от франц. petit - маленький) название любого типографского шрифта, имеющего размер 8 пунктов (около 3 мм). Применяется для набора основного текста значительного числа изданий: справочников, журналов, путеводителей. В изданиях с более крупным шрифтом используется для примечаний, сносок и др. выделений в тексте.


Петкер Борис Яковлевич [родился 15(28). 10.1902, Харьков], русский советский актёр, народный артист СССР (1963). Член КПСС с 1945. Учился в харьковской Драматической школе (1918-19, педагог М. М. Тарханов), работал в Харьковском театре Н. Н. Синельникова. В 1922 окончил драматическую студию в Москве при бывшем театре Корша и работал в этом театре. С 1933 в труппе МХАТа. Характерный актёр, мастер бытовых деталей, сценической выдумки, П. наряду с точным психологическим рисунком уделяет большое внимание внешней выразительности. Лучшие роли: Плюшкин («Мёртвые души» по Н. В. Гоголю), Малинин («Любовь Яровая» Тренева), Салай Салтаныч («Последняя жертва» Островского), Василий Шуйский («Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого), Гроссман («Плоды просвещения» Л. Н. Толстого), Адвокат («Анна Каренина» по Л. Н. Толстому), Часовщик («Кремлёвские куранты» Погодина), Рахума («Золотая карета» Леонова). Снимается в кино. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Б. Я. Петкер.


Петков Никола Димитров [1889, София,- 23.9.1947], болгарский политический деятель. В 1943-45 от Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) входил в Национальный комитет Отечественного фронта (ОФ). В составе первого правительства ОФ (министр без портфеля, 1944-45) начал активную борьбу против демократических мероприятий народной власти. В 1945-47 возглавлял отколовшееся от ОФ правое крыло БЗНС, образовавшее вместе с реакционной частью социал-демократической партии антинародную оппозицию. За реакционную деятельность и попытку организации заговора с целью свержения народной власти был осужден Народным судом и казнён.


Петков Петко Димитров (4.5.1891, София,- 14.6.1924, там же), болгарский политический и общественный деятель, лидер левого крыла Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС). В 1911 окончил юридический факультет Парижского университета. В 1920-22 на дипломатической службе; участвовал в работе Генуэзской конференции 1922 в качестве первого помощника А. Стамболийского. В 1922-23 директор политического отдела министерства иностранных дел. После фашистского переворота 9 июня 1923 выступал за единый фронт с Болгарской коммунистической партией в борьбе с фашизмом. С августа 1923 издавал газету «Защита» (с сентября «Народная защита»), на страницах которой выдвинул требование установления рабоче-крестьянской власти. Пал от руки наёмного фашистского убийцы.


Петлеобразование процесс, выполняемый вязальными машинами при выработке трикотажного полотна или изделия; заключается в изгибании нити в петли и продевании новых петель сквозь ранее образованные. Цель П.- превращение нитей в трикотаж.

Различают 2 способа П.: трикотажный и вязальный. При трикотажном способе нить сначала прокладывается и изгибается на иглах машины, а затем протаскивается сквозь образовавшиеся петли. Размер петель фиксируется ещё до их формирования, при изгибании нити. При вязальном способе нить, захваченная иглой, протягивается сквозь старую петлю, и новая петля формируется в момент протягивания без предварительной подготовки (изгибания) нити. Размер петли зависит от величины протягивания, натяжения нити и натяжения ранее образованных петель. См. также Вязание, Трикотажная машина.

Лит.: Далидович А. С., Основы теории вязания, 2 изд., М., 1970.


Петлицы (военное) нашивки из цветной материи на воротнике шинели, пальто, мундира, кителя военнослужащих для обозначения рода войск (службы). В Советских Вооруженных Силах установлены следующие цвета П.: для Маршалов Советского Союза - красного цвета, в мотострелковых войсках - красного, в артиллерии, танковых, инженерно-технических войсках и войсках связи - чёрного (для генералов инженерных войск, войск связи и технических войск - малинового), в ВВС и воздушно-десантных войсках - голубого, в интендантской, медицинской, ветеринарной службах и юстиции - малинового. См. Знаки различия военнослужащих.


Петлюра Симон Васильевич [5(17). 5.1879, Полтава,- 26.5.1926, Париж], один из главарей украинского контрреволюционного буржуазно-националистического движения в 1918-20 (см. Петлюровщина). Родился в семье извозчика. Был исключен из духовной семинарии за участие в украинском националистическом движении и эмигрировал во Львов. С 1900 член Революционной украинской партии, затем мелкобуржуазной Украинской социал-демократической рабочей партии. По возвращении в Россию учительствовал и работал бухгалтером на Кубани, с 1904 сотрудничал в Киеве в националистической газетой «Громадьска думка», «Рада», с 1906 редактор газеты «Слово». В 1907, скрываясь от преследований полиции, уехал в Петербург, а затем в Москву, где работал бухгалтером и участвовал в националистических кружках «Кобзарь» и «Громада». С 1912 редактор газеты «Украинская жизнь». В 1914 мобилизован в армию, с 1915 был председателем Главной контрольной комиссии Всероссийского земского союза по Западному фронту. После Февральской революции организовал и возглавил Украинский фронтовой комитет. В мае избран во Всеукраинский войсковой комитет Центральной рады в Киеве, был его председателем, позже стал секретарём (министром) Генерального секретариата Центральной рады по военным делам. Во время гетманщины был председателем Киевского губернского земства и Всеукраинского союза земств. С 14 ноября 1918 член Директории украинской и главный атаман войск Украинской народной республики (УНР), а с 10 февраля 1919 председатель Директории. После разгрома войск Директории Красной Армией бежал в Варшаву и вступил в союз с буржуазно-помещичьей Польшей. Летом 1920 бежал за границу. С 1924 жил в Париже, где был убит Ш. Шварцбардом из мести за еврейские погромы на Украине.

И. Н. Бондаренко.


Петлюровщина буржуазное националистическое движение на Украине во время Гражданской войны 1918-20, названное именем одного из его главарей - С. В. Петлюры. Социальную базу П. составляли украинское кулачество, местная буржуазия и националистически настроенная буржуазная интеллигенция. Политическими выразителями и идейными вдохновителями П. были украинская буржуазная и мелкобуржуазная националистические партии - Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП), Украинская партия социал-революционеров (УПСР), социалисты-самостийники, социалисты-федералисты и др. Своё воплощение П. нашла в политических режимах Центральной рады и Директории украинской. Созданная в марте 1917 Центральная рада захватила власть и, провозгласив так называемую Украинскую народную республику (УНР), стала одним из центров контрреволюции (не признала Советскую власть России, вошла в сговор с поднявшим на Дону мятеж А. М. Калединым, превратила Киев в убежище для бежавших из России капиталистов, помещиков, белогвардейцев и т.д.). 1-й Всеукраинский съезд Советов 12(25) декабря 1917 провозгласил Украину Республикой Советов; в декабре 1917 - января 1918 основные силы Центральной рады были разгромлены и почти по всей территории Украины победила Советская власть. Бежавшая из Киева Центральная рада 27.1(9.2) 1918 заключила в Брест-Литовский договор, по которому австро-германские войска в феврале 1918 оккупировали почти всю Украину. Однако Центральная рада не оправдала надежд оккупантов, которые разогнали её и 29 апреля 1918 создали марионеточный режим во главе с генералом П. П. Скоропадским, провозглашенным гетманом Украины (см. Гетманщина). После разгона Центральной рады петлюровцы продолжали сотрудничать и с оккупантами, и со Скоропадским. В ноябре 1918, когда австро-германская оккупация потерпела крах, главари П. выступили против гетмана Скоропадского и 13 ноября 1918 создали так называемую Директорию украинскую из представителей УСДРП, УПСР и самостийников во главе с В. К. Винниченко и Петлюрой. В конце 1918 Директория захватила власть на большей части территории Украины; войска Антанты оккупировали южную Украину и Крым. В начале 1919 Директория заключила с Францией договор, по которому она признавала французский протекторат над УНР. 16 января 1919 УНР объявила войну Советской России. К апрелю 1919 войска УНР были разгромлены Красной Армией, под властью Директории осталась небольшая часть Подольской губернии (на границе с Польшей), которую удалось удержать благодаря поддержке войск Антанты и так называемого «галицийского корпуса» ликвидированной «Западно-Украинской партийной республики». Петлюровцы и в этот период не прекращали борьбы против Советской власти, а летом 1919, в связи с наступлением деникинцев, активизировали свои действия. Получив помощь от боярской Румынии, передавшей Директории интернированной весной 1919 так называемый «запорожский корпус» (перешедший под ударами Красной Армии на румынскую территорию), петлюровцы перешли в наступление и захватили Киев, но были выбиты деникинцами; попытки Директории добиться соглашения с А. И. Деникиным успеха не имели. В октябре 1919 войска П. были разбиты деникинцами, а затем Красной Армией; остатки петлюровцев бежали на территорию буржуазно-помещичьей Польши. 21 апреля 1920 Петлюра заключил договор с Польшей, которая признала «независимость» Украины за уступку Польше Восточной Галиции, Западной Волыни и части Полесья. Когда 25 апреля 1920 белополяки начали наступление на украинские земли, вместе с ними шли и петлюровские отряды. После оккупации Киева белополяками (6 мая) в нём начал деятельность националистический «украинский народный комитет». С санкции интервентов Петлюра сформировал марионеточное правительство во главе с В. Прокоповичем. Летом 1920 Красная Армия изгнала с территории Украины вместе с войсками буржуазно-помещичьей Польши и петлюровцев (отдельные банды последних оставались в Подольской губернии). Попытки Петлюры заключить соглашение с Врангелем о совместных действиях против Советской России были безрезультатны; после ликвидации врангелевщины в ноябре 1920 Красная Армия разгромила и петлюровцев. В 1921-22 на Украине ещё действовали петлюровские банды, но к концу 1922 они были ликвидированы.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 463); Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине, т. 1-3, К., 1957; История Украинской ССР, т. 2, К., 1956; Супруненко Н. И., Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918-20), М., 1966.

И. К. Рыбалко.


Петляков Владимир Михайлович [15(27).6.1891, с. Самбек, ныне Новошахтинского горсовета Ростовской области,- 12.1.1942, Казань], советский авиаконструктор. В 1922 окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Баумана. В 1917-18 работал техником в аэродинамической лаборатории МВТУ под руководством Н. Е. Жуковского, в 1921-36 - в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) под руководством А. Н. Туполева, с 1936 - главный конструктор на авиационном заводе. П. непосредственно участвовал в организации и развитии металлического самолётостроения в СССР, в частности в 1925-35 совместно с инженером-конструктором В. Н. Беляевым разработал методы расчёта прочности и развил теорию конструирования металлических многолонжеронных крыльев. Руководил созданием и внедрением в серийное производство первых тяжёлых бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3 (1930-35), высотного пятимоторного бомбардировщика дальнего действия Пе-8 (1935-37), пикирующего бомбардировщика Пе-2 (1939-40). Государственная премия СССР (1941). Награжден 2 орденами Ленина и орденом Красной Звезды.

Лит.: Умер В. М. Петляков, «Вестник воздушного флота», 1942, № 1; Стефановский П. М., Триста неизвестных, М., 1968; Шавров В. Б., История конструкций самолетов в СССР до 1938 года, М., 1969.

Н. Ф. Незваль.

В. М. Петляков.


Пётр (греч. Pétros, буквально - камень, скала; прозвище) (настоящее имя Симон), в новозаветной мифологии апостол, один из ближайших учеников Христа. Согласно евангелиям, сын Ионы из Бетсаида, рыбак. Образ П. в евангелиях противоречив: по Евангелию от Матфея П. первым провозгласил Иисуса мессией (Христом), за что Христос назвал его «камнем», на котором будет воздвигнута церковь; в том же Евангелии рассказывается о трёхкратном отречении П. от учителя. В «Деяниях апостолов» П. после распятия Христа якобы возглавил иерусалимскую христианскую общину. Церковное предание называет П. первым римским епископом (казнённым около 65 во время гонений на христиан в правление Нерона). В 1940-1949 Ватикан проводил раскопки с целью найти гробницу П. (легенда о которой имела хождение в Риме с 3 в.), они оказались безуспешными. П. приписываются 2 послания, включенные в Новый завет, однако даже богословская критика не признаёт его авторство и датирует одно из них 90-95, а другое - 2-й четвертью 2 в. Культ П. особенно распространён в католической церкви, римские папы рассматривают себя его преемниками.

С именем П. связано течение в раннем христианстве (петринизм), приверженцы которого выступали за сохранение в христианстве некоторых элементов иудаизма.

Лит.: Воропаева К. Л., Кто такие апостолы?, Л., 1973.


Пётр (г. рождения неизвестен - умер 20.12.1326) русский митрополит. Родился в Юго-Западной Руси. Основал монастырь на р. Рате и был в нём настоятелем. В 1308 при поддержке князя Юрия Львовича Галицкого поставлен Константинопольским патриархом митрополитом на Русь. Стремление великого князя Владимирского Михаила Ярославича Тверского провести в митрополиты своего ставленника привело к длительной вражде между ним и П., прибегшим к помощи московских князей. Союз П. с Москвой привёл к укреплению его положения и возвышению князей московского дома. Митрополичью кафедру П. перевёл из Владимира в Москву, где получил и приобрёл ряд земельных владений. В Москве П. заложил Успенский собор. П.- автор нескольких поучений и посланий, занимался иконописью. Канонизирован русской церковью.

Лит.: Кучкин В. А., «Сказание о смерти митрополита Петра», в сборнике: Тр. Отдела древнерусской литературы, т. 18, М.- Л., 1962.

В. А. Кучкин.


Пётр (гг. рождения и смерти неизвестны) древнерусский архитектор, строитель Георгиевского собора (начат в 1119) Юрьева монастыря в Новгороде. П. приписываются также др. соборы города - Николо-Дворищенский (на Торговой стороне; заложен в 1113) и Рождества богородицы в Антониеве монастыре (заложен в 1117). См. также Киевская Русь, раздел Архитектура и изобразительное искусство.

Лит.: Каргер М. К., К вопросу об источниках летописных записей о деятельности зодчего Петра и Феофана Грека в Новгороде, в сборнике: Тр. Отдела древнерусской литературы, т. 14, М.-Л., 1958.

Николо-Дворищенский собор в Новгороде. Заложен в 1113. Восточный фасад.
Георгиевский собор в Юрьевом монастыре. Начат в 1119. Зодчий Пётр.


Пётр II Алексеевич [12(23).10. 1715, Петербург,- 18(29). 1.1730, Москва], российский император с 1727. Сын царевича Алексея Петровича и принцессы Софьи Шарлотты Бланкенбургской - Вольфенбюттельской; внук Петра I Великого (См. Пётр I Великий). В первые месяцы правления П. II власть фактически находилась в руках А. Д. Меншикова. После ссылки Меншикова в сентябре 1727 П. II под влиянием старой боярской аристократии (князья Долгоруковы и др.) объявил себя противником преобразований Петра I. Уничтожались созданные Петром I учреждения, царский двор находился в Москве. П. II был обручен с княжной Е. А. Долгоруковой. Во время подготовки к коронации умер от оспы. С ним по мужской линии кончился род Романовых.

Лит.: Соловьев С. М., История России с древнейших времён, кн. 10, т. 19-20, М., 1963.


Пётр III Федорович, Карл Петр Ульрих [10(21).2.1728, Киль, Германия,- 7(18).7.1762, Ропша, под Петербургом], российский император 1761-1762. Сын гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Великого (См. Пётр I Великий) Анны Петровны. В 1742 Российская императрица Елизавета Петровна, тётка П. Ill, объявила его своим наследником. В 1745 вступил в брак с принцессой Софьей Фредерикой Анхальт-Цербстской (будущая императрица Екатерина II). Поклонник прусской системы Фридриха II, П. Ill, вопреки национальным интересам России, прекратил в 1762 военные действия против Пруссии в Семилетней войне 1756-63, заключил мир с Фридрихом II. Человек невежественный, занятый преимущественно придворными развлечениями, П. Ill предоставил управление придворной знати и высшей администрации (А. И. Глебов, М. И. Воронцов, Д. В. Волков и др.), которые провели ряд важных мероприятий в интересах дворянства (указ о вольности дворянства 1762, ликвидация Тайной канцелярии). Некоторые перемены вызвали недовольство духовенства (учреждение Коллегии экономии, подготовка к секуляризации монастырских владений и др.). Антинациональная внешняя политика П. Ill, пренебрежение к русским обычаям, введение прусских порядков в армии создали оппозицию гвардии, которую возглавила его жена Екатерина. П. Ill был свергнут с престола, арестован, отправлен на мызу Ропшу, где вскоре был убит с ведома Екатерины. Дворцовый переворот 1762 породил необоснованные слухи о том, что П. Ill был свергнут дворянами за намерение освободить крестьян. Под именем П. Ill выступали многие самозванцы (в том числе Е. И. Пугачев).

Лит.: Соловьев С. М., История России с древнейших времён, кн. 13, т. 23-25, М., 1965; Фирсов Н. Н., Петр III и Екатерина II. Первые годы её царствования, СПБ, 1915.


Пётр II Петрович Негош (Петар II Петровиh Његош) (1813-51), правитель Черногории (с 1830), поэт и просветитель; см. Негош.


Пётр I Великий [30.5(9.6). 1672, Москва,- 28.1(8.2).1725, Петербург, похоронен в Петропавловском соборе в Петропавловской крепости], русский царь (с 27 апреля 1682), российский император (с 22 октября 1721), государственный деятель, полководец и дипломат. Единственный сын царя Алексея Михайловича от второго брака с Н. К. Нарышкиной; был дважды женат: в 1689-98 на Евдокии Федоровне Лопухиной и в 1705-25 на Марте Скавронской (позднее императрица Екатерина I); имел от первого брака сына Алексея Петровича и от второго - дочерей Анну и Елизавету Петровну (кроме них 8 детей П. I умерли в раннем детстве). В апреле 1682 был возведён на престол после смерти бездетного царя Федора Алексеевича (См. Фёдор Алексеевич) в обход своего сводного старшего брата Ивана. Однако их сестра - царевна Софья Алексеевна и родственники первой жены Алексея Михайловича - Милославские использовали стрелецкое Московское восстание 1682 для дворцового переворота. В мае 1682 приверженцы и родственники Нарышкиных (в том числе боярин А. С. Матвеев) были убиты или сосланы, «старшим» царём объявлен болезненный Иван V Алексеевич, а П. I - «младшим» царём при правительнице Софье.

В детстве П. I получил домашнее образование. Физически крепкий, подвижный, любознательный и способный, обладая хорошей памятью, он учился легко и охотно. Грамоту, историю и географию ему преподавали Ф. Петрова, Н. М. Зотов и А. Нестеров. С помощью дворцовых мастеров он освоил много ремёсел (столярное, токарное, оружейное, кузнечное, паяльное, часовое, типографское). Особую роль в становлении личности П. I сыграли военные «потехи», для чего были созданы отряды «потешных», ставшие впоследствии гвардией и ядром русской регулярной армии. Значительное влияние на формирование взглядов и интересов П. I оказали иностранцы (Ф. Я. Лефорт, П. И. Гордон, Я. В. Брюс и др.), которые явились его учителями в различных областях. П. I с юных лет знал немецкий язык, а затем изучал голландский, английский и французский языки. В течение жизни он пополнял знания, уделяя особое внимание военному делу. В 1688-1693 под руководством голландского мастера Ф. Тиммермана и русского мастера Р. Карцева учился строить корабли на Переяславском озере. В 1697-98 во время первой заграничной поездки прошёл полный курс артиллерийских наук в Кенигсберге, полгода работал плотником на верфях Амстердама, изучая корабельную архитектуру и черчение планов, окончил теоретический курс кораблестроения в Англии. По приказу П. I в др. странах закупались книги, приборы, оружие, приглашались иностранные мастера и учёные, посылались за границу для обучения русские молодые дворяне. П. I встречался с Г. Лейбницем, И. Ньютоном и др. учёными, в 1717 он был избран почётным членом Парижской АН.

Во 2-й половине 80-х гг. начались столкновения между П. I и Софьей, стремившейся к единовластию. В августе 1689, получив известия о подготовке Софьей дворцового переворота, П. I поспешно уехал из с. Преображенского (под Москвой) в Троице-Сергиев монастырь (ныне Загорск), куда прибыли верные ему войска и его сторонники. Вооруженные отряды дворян, собранные гонцами П. I, окружили Москву. Софья была отрешена от власти и заключена в Новодевичий монастырь, её приближённые сосланы или казнены. После смерти Ивана Алексеевича (1696) П. I стал единодержавным царём.

Во время своего царствования П. I проявил глубокое понимание государственных задач, стоявших перед Россией, и провёл крупные реформы, направленные на преодоление отсталости России от передовых стран Запада и использование её огромных природных ресурсов при сохранении и укреплении феодально-крепостнического строя. Реформы П. I были исторически закономерным явлением, обусловленным предшествующим внутренним развитием России и резким обострением классовых и внутриклассовых противоречий в конце 17 в., а также осложнением её международного положения.

Реформаторская деятельность П. I протекала в острой борьбе с реакционной оппозицией. Уже первые, сначала поверхностные, попытки преобразований вызвали недовольство и сопротивление консервативных кругов боярства и духовенства. Это выразилось, в частности, в заговоре И. Цыклера (1697) и мятеже московских стрельцов (1698) в пользу Софьи, который был жестоко подавлен П. I (1182 чел. казнено), а московские стрелецкие полки были расформированы. В ослабленной и замаскированной форме сопротивление оппозиции продолжалось вплоть до 1718 (так называемый заговор Алексея Петровича).

Преобразования П. I коснулись всех сфер общественной жизни, содействовали возвышению господствовавшего класса дворян-помещиков, росту торговой и мануфактурной буржуазии. П. I расширил владельческие права помещиков над имуществом и личностью крепостных, заменил подворное обложение крестьян подушной податью, издал указ о посессионных крестьянах, которых разрешалось приобретать владельцам мануфактур, практиковал массовую приписку государственных и ясачных крестьян к казённым и частным заводам, мобилизацию крестьян и горожан в армию и на строительство городов, крепостей, каналов и др. Указ о единонаследии 1714 уравнял поместья и вотчины, предоставив их владельцам право передавать недвижимое имущество одному из сыновей, и тем самым закрепил дворянскую собственность на землю. Табель о рангах 1722, установив порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям и заслугам, содействовала консолидации дворянства и расширению его состава за счёт преданных царскому правительству лиц из разных слоев. Сопротивление народных масс растущему угнетению со стороны помещиков и феодального государства вылилось в крупные антифеодальные движения (Астраханское восстание 1705-06, Булавинское восстание 1707-09, Башкирские восстания 17-18 вв.), жестоко подавленные царским правительством.

При П. I возникло большое количество мануфактур и горных предприятий, было положено начало освоению новых железорудных месторождений (Урал, Олонецкий край, Липецк), добыче цветных металлов (меди, серебра). Содействуя развитию промышленности, П. I издал Берг-привилегию 1719, учредил центральные органы (коллегии), ведавшие торговлей и промышленностью, передавал казённые предприятия в частные руки и выдавал их владельцам субсидии. Было развёрнуто строительство Вышневолоцкого, Ладожского обводного и др. каналов. Покровительственный тариф 1724 ограждал новые отрасли отечественной промышленности от иностранной конкуренции и поощрял ввоз сырья и продуктов, производство которых не обеспечивало потребностей внутреннего рынка, в чём проявилась политика Меркантилизма. Стремясь консолидировать купечество, П. I в 1699 учредил Бурмистерскую палату и завершил реформу городского управления созданием Главного магистрата и городовых магистратов (1720), призванных ведать «всех купецких людей судом» и «размножать» торговлю и мануфактуры. Купечество было разделено на 2 гильдии, ремесленники объединены в цехи по профессиям.

Реформы государственного аппарата при П. I явились важным шагом на пути превращения русского самодержавия 17 в. в чиновничье-дворянскую монархию 18 в. с её бюрократией и служилыми сословиями. Место Боярской думы занял Сенат (1711), вместо приказов учреждены коллегии (1718), контрольный аппарат представляли сначала «фискалы» (1711), а затем прокуроры во главе с генерал-прокурором. Взамен патриаршества была учреждена Духовная коллегия, или Синод, находившийся под контролем правительства. Политическим сыском ведал сначала Преображенский приказ, а затем особая Тайная канцелярия.

Большое значение имела административная реформа. В 1708-09 вместо уездов, воеводств и наместничеств было учреждено 8 (затем 10) губерний во главе с губернаторами. В 1719 губернии разделены на 47 провинций. В 1703 П. I заложил Петербург, ставший в 1712 столицей государства. В 1721 Россия была провозглашена Империей.

Делом всей жизни П. I было усиление военной мощи России и повышение её роли на международной арене. Когда П. I утвердился на престоле, ему пришлось завершать войну с Турцией, начавшуюся в 1686. В результате Азовских походов 1695-96 был занят Азов и Россия вышла на берега Азовского моря. Однако это не решило главной внешнеполитической проблемы установления непосредственных связей с Западом, что могло быть достигнуто лишь выходом к Балтийскому морю, а для этого было необходимо вернуть русские земли, захваченные Швецией в начале 17 в. В целях решения этой задачи П. I во время поездки по странам Западной Европы в составе Великого посольства в 1697-98 подготовил создание антишведского Северного союза, окончательно оформленного в 1699, и, заключив Константинопольский мирный договор 1700 с Турцией, переключил все усилия страны на борьбу со Швецией. В долголетней Северной войне 1700-21 Россия добилась полной победы и вошла в число великих европейских держав.

В ходе войны П. I сформировался как крупный полководец. Он явился создателем регулярной русской армии и русского военно-морского флота и основоположником петровской военной школы, из которой позже вышли П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. И. Кутузов. Основой устройства вооруженных сил явились введённые П. I Рекрутская повинность (1705) и обязательная военная служба дворян, получавших офицерский чин после окончания военной школы или службы рядовыми и сержантами гвардии. Организацию, вооружение и снаряжение, правила обучения и тактики, права и обязанности всех чинов армии и флота определяли Воинский устав 1716, Морской устав 1720 и Морской регламент 1722, в разработке которых участвовал П. I. По организации и вооружению петровская армия превзошла шведскую, состоявшую из полков со слабой артиллерией. П. I создал бригады и дивизии, сильную полковую и батальонную артиллерию, особый артиллерийский полк, гренадерские полки (см. Гренадеры), вооружённые ружьями, ручными гранатами и мортирцами, драгунскую кавалерию (см. Драгуны), лёгкий корпус (Корволант) с конной артиллерией. Он уделял большое внимание развитию военной промышленности, оснастившей войска ружьями с ударно-кремневым замком и штыком, полевыми и морскими орудиями (произведено до 13 тыс. орудий), строго регламентированными по типам и калибрам, и боеприпасами.

Стратегические взгляды П. I далеко опережали его время. Концепции выигрыша войны одним генеральным сражением, которая господствовала среди военных теоретиков Запада, он противопоставил идею мобилизации всех средств ведения войны на суше и на море для обеспечения решающего превосходства над противником и гибкого их использования в зависимости от обстановки. В начале Северной войны П. I проводил принцип постепенного наращивания сил и воспитания навыков в боевых действиях против опытного врага методами «малой войны» (осада Нотебурга, Нарвы, Дерпта, частные боевые действия в Прибалтике, Польше, арьергардные бои 1707-08 и др.). П. I не обольщался победами и умел делать глубокие выводы из поражений (после первой неудачи под Азовом в 1695 он развернул строительство флота под Воронежем, после поражения под Нарвой в 1700 провёл коренную реорганизацию кавалерии и артиллерии и др.). Он тщательно готовил любое сражение после основательной разведки противника и рекогносцировки местности. В крупных сухопутных и морских сражениях (Полтава, Лесная, Гангут) П. I действовал решительно, стремясь к полному разгрому противника (см. также Военное искусство и Военно-морское искусство). Требуя быстрого и неотступного выполнения своих приказов или решений военных советов, П. I в то же время предписывал генералам поступать «по своему рассуждению» и не держаться устава «яко слепой стены». Новым в тактике было массирование артиллерии в полевых сражениях и при осаде крепостей, усиление флангов боевого порядка гренадерами (Лесная, 1708), устройство полевых редутов (Полтава, 1709), сабельные удары конницы и штыковая атака пехоты. Заботясь о моральном духе войск, П. I награждал отличившихся генералов учрежденным им в 1698 орденом Андрея Первозванного, солдат и офицеров - медалями и повышением в чинах (солдат также деньгами). В то же время П. I насаждал в армии суровую дисциплину с телесными наказаниями и смертной казнью за тяжкие воинские преступления.

Как дипломат П. I проявил глубокое понимание задач внешней политики России, умение пользоваться обстоятельствами и способность к компромиссам. Вся внешнеполитическая деятельность России находилась под его постоянным руководством. Он неоднократно лично вёл переговоры и заключал соглашения. В 90-х гг. 17 в., по словам Ф. Энгельса, «этот действительно великий человек... первый в полной мере оценил исключительно благоприятное для России положение в Европе» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 20) в отношении начала борьбы со Швецией. Перед Полтавским сражением 1709 активными дипломатическими акциями П. I удалось предотвратить вступление в войну на стороне Швеции,Турции и Крымского ханства, а позже возобновить распавшийся в 1706 Северный союз, присоединив к нему Пруссию и Ганновер. П. I умело использовал противоречия между западноевропейскими державами и не допустил срыва Великобританией начатых в 1719 мирных переговоров со Швецией, завершившихся заключением Ништадтского мирного договора 1721. По этому договору Россия получила земли по Неве, в Карелии и Прибалтике с городами Нарвой, Ревелем, Ригой, Выборгом и др. Предпринятый П. I Персидский поход 1722-23 закрепил за Россией западное побережье Каспийского моря с городами Дербент и Баку. При П. I впервые в истории России были учреждены постоянные дипломатические представительства и консульства за границей, отменены устаревшие формы дипломатических отношений и этикета.

Крупные реформы были проведены в области культуры и просвещения. Появилась светская школа и была ликвидирована монополия духовенства на образование. П. I были основаны Пушкарская школа (1699), школа математико-навигацких наук (1701), медико-хирургическая школа; открыт первый русский общедоступный театр. В Петербурге были учреждены Морская академия (1715), инженерная и артиллерийская школы (1719), школы переводчиков при коллегиях, открыт первый русский музей - Кунсткамера (1719) с публичной библиотекой. П. I поощрял создание начальных «цыфирных» школ, а на горных заводах Урала - школ доменщиков и горных техников. Издавались буквари, учебные пособия, учебные карты. В 1700 введён новый календарь с началом года 1 января (вместо 1 сентября) и летосчисление от «рождества Христова», а не от «сотворения мира». С 1703 выходила первая русская печатная газета - «Ведомости», в 1708-10 вместо полуустава (см. Кириллица) был введён близкий к современному «гражданский» шрифт. В 1725 открыта Петербургская академия наук с гимназией и университетом. По распоряжению П. I были проведены экспедиции А. Бековича-Черкасского в Среднюю Азию, И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина - на Дальний Восток, Д. Мессершмидта - в Сибирь и др., подготовлена экспедиция В. Беринга, положено начало систематическому изучению географии страны и картографированию.

В эпоху П. I было возведено много зданий для государственных и культурных учреждений, архитектурный ансамбль Петергофа (Петродворца). Строились крепости (Кронштадт, Петропавловская крепость и др.). Было положено начало планировке городов (Петербург), возведению жилых домов по типовым проектам. П. I поощрял деятельность учёных, инженеров, художников и др. Все реформы в области культуры характеризовались развитием связей с западноевропейской культурой и были тесно связаны с задачами укрепления абсолютистского государства.

В своей государственной и военной деятельности П. I опирался на талантливых, преданных ему сподвижников, среди которых были представители родовитого дворянства (Б. П. Шереметев, Ф. Ю. Ромодановский, П. А. Толстой, Ф. М. Апраксин, Б. А. и М. М. Голицыны, Ф. А. Головин, Г. И. Головкин, Б. И. Куракин, Н. Н. Репнин и др.), а также лица недворянского происхождения (А. Д. Меншиков, П. П. Шафиров, А. Ф. Макаров и др.).

Характерными чертами П. I были ум, воля, энергия, широта взглядов, целеустремлённость, любознательность, большая работоспособность. Вместе с тем он был вспыльчив, жесток и безжалостен, не считался с интересами и жизнью отдельной личности, не остановившись перед смертным приговором даже собственному сыну Алексею (1718). При всей противоречивости своей натуры П. I вошёл в историю России как прогрессивный государственный и военный деятель, который «... ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 301).

В СССР существуют мемориальные дома-музеи П. I в Ленинграде, Таллине, Вологде, Лиепае, Москве (Коломенское), Переславле-Залесском и музейные экспозиции, посвященные П. I: в Ленинграде - в Эрмитаже, в Музее истории Ленинграда, в Центральном военно-морском музее; в Москве - в Государственном историческом музее, в Оружейной палате; в Риге - в Государственном историческом музее Латвийской ССР; в Таллине - в Государственном историческом музее Эстонской ССР; в краеведческих музеях Азова, Архангельска, Воронежа, Петрозаводска; в Полтаве - в Государственном музее истории Полтавской битвы. П. I установлены памятники: в Ленинграде - на площади Декабристов (бывшей Сенатской площади) так называемый «Медный всадник» (бронза, открыт в 1782, скульптор Э. М. Фальконе) и у Инженерного замка (бронзовая статуя 1743-44, установлен в 1800, скульптор Б. К. Растрелли), в Кронштадте (скульптор Ф. Жак), Архангельске, Таганроге, Петродворце (бронза, гранит, скульптор М. М. Антокольский), Туле, Петрозаводске (скульпторы И. Н. Шредер и И. А. Монигетти). К образу П. I обращались многие русские писатели (А. С. Пушкин, А. Н. Толстой, А. П. Платонов, Ю. П. Герман и др.) и художники (М. В. Ломоносов, В. И. Суриков, Н. Н. Ге, В. А. Серов, А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере и др.).

Источн.: Письма и бумаги императора Петра Великого, т. 1-11, СПБ - М.- Л., 1887-1964; Воскресенский Н. А., Законодательные акты Петра I, М.- Л., 1945.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Полн. собр. соч., 2 изд., т. 10, с. 565, 589; т. 12, с. 615, 616, 692, 693, 701; т. 16, с. 30; т. 22, с. 20; Плеханов Г. В., История русской общественной мысли, Соч., т. 21-22, М.- Л., 1925; Соловьев С. М., История России с древнейших времён, кн. 7-9, т. 13-18, М., 1962-63; его же. Публичные чтения о Петре Великом, М., 1872; Ключевский В. О., Соч., т. 4, М., 1958; Богословский М. М., Петр I. Материалы для биографии, т. 1-5, М., 1940-48; Кафенгауз Б. Б., Северная война и Ништадтский мир (1700- 1721), М.- Л., 1944; Тарле Е. В., Русский флот и внешняя политика Петра I, М., 1949; его же. Северная война и шведское нашествие на Россию, М., 1958; Голикова Н. Б., Политические процессы при Петре I, М., 1957; Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в., М., 1954; Россия в период реформ Петра I, Сб. ст., М., 1973; Тельпуховский Б. С., Северная война 1700-1721. Полководческая деятельность Петра I, М., 1946; Петр Великий. Сб. ст., М., 1947; Никифоров Л. А., Внешняя политика России в последние годы Северной войны. Ништадтский мир, М., 1959.

П. П. Епифанов.

Пётр I Великий.


Пётр I Петрович Негош (Петар Петровиh Његош) (1747, Негуши,- 18.10.1830, Цетине), правитель Черногории с 1781. Учился в России (1762-66). В 1766 посвящен в сан архимандрита, в 1781 митрополита. Руководил борьбой черногорского народа за освобождение от турецкого господства; при нём Черногория добилась (1796) фактической самостоятельности. Выступал за уничтожение племенного сепаратизма и укрепление государственной власти; издал в 1798 «Законник» (с дополнениями 1803). Во время первого сербского восстания 1804-13 поддерживал связь с Карагеоргием. Возглавлял отряды черногорцев, сражавшихся совместно с русскими экспедиционными силами против французских войск, оккупировавших Далмацию в 1805. После объявления Турцией в 1806 войны России попытался объединить силы черногорцев с сербскими повстанцами против турок. В конце жизни оставил завещание, в котором призывал черногорцев хранить верность России.

Ю. А. Писарев.


Петра (греч. Pétra, буквально - скала; араб. Эль-Батра) древний город и крепость в долине р. Сик в Южной Иордании. Поселение возникло, вероятно, в конце 2-го тыс. до н. э. В 1-м тыс. до н. э. П. - столица государства Эдом, а с конца 3-го - начала 2-го вв. до н. э. и до 106 н. э. - столица Набатейского царства. Затем П. входила в состав римской провинции Аравия. В связи с изменением торговых путей город постепенно потерял значение и в 5 в. пришёл в запустение. Археологически изучается с начала 20 в. В П. сохранился комплекс (территорией около 3 км²) из более чем 1000 разновременно вырубленных в отвесных скалах усыпальниц (Эль-Хазне, Эль-Дейр), святилищ, храмов, жилых домов, общественных сооружений, в том числе театр (на 3 тыс. зрителей) римского времени, 3 рынка, храм «Каср Фирун» и др.

Лит.: Кауфман С. А., Об архитектуре древнего арабского народа набатеев и ее роли в развитии античной архитектуры, в сборнике: Вопросы всеобщей истории архитектуры, сб. 1, М., 1961; Kennedy А. В. W., Petra, its history and monuments, L., 1925; Kammerer A., P étra et la Nabatène, pt. 1-2, P., 1929-30; Harding G. L., The antiquities of Jordan, L., 1960.

Л. А. Ельницкий.

Скальная гробница эль-Хазне в Петре. Римское время. Фасад.


Петра I остров в море Беллинсгаузена, в 400 км от побережья Земли Мэри Бэрд (Антарктида). Площадь около 250 км². Вулканического происхождения, сложен в основном базальтами. Почти целиком занят ледниковым покровом. Наивысшая точка - пик Ларса Кристенсена (1200 м). Открыт в 1821 русской экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена - М. П. Лазарева, назван в честь Петра I.


Петра Великого залив залив Японского моря у берегов Приморского края РСФСР. Длина 80 км, ширина на Ю. около 200 км. Берега изрезаны, образуют заливы: Амурский, Уссурийский, Посьета, Стрелок, Восток, Америка. Зимой покрыт льдом. На берегу Амурского залива - город и порт Владивосток, в заливе Америка - Находкинский морской порт.


Петра Деляна восстание восстание против византийского господства, вспыхнувшее в 1040 и охватившее историческую область Македонию, часть современной Сербии, Албании, Средней Греции и ряд др. районов Балканского полуострова. Непосредственной причиной восстания было усиление налогового гнёта (вследствие перевода натуральных налогов в денежные). Восстание возглавил Пётр Делян, выдававший себя за внука царя Западно-Болгарского царства Самуила и провозглашенный восставшими царём. Петр занял Белград, Ниш, Скопле и подчинил себе отряды повстанцев, выступивших под руководством Тихомира (также провозглашенного царём) в районе Диррахия; Тихомир был убит. Начавшись как народно-освободительное движение против византийского господства, восстание имело характер и антифеодального. Силы восставших, потерпевших поражение под Фессалониками, были ослаблены борьбой за власть между Петром и Алусианом (сыном болгарского царя Ивана Владислава), предательски ослепившим Петра и бежавшим к византийскому императору. Раскол среди повстанцев, измена части знати, участвовавшей в движении, дали возможность византийскому императору Михаилу IV подавить восстание (1041).

Лит.: Литаврин Г. Г., Болгария и Византия в XI-XII вв., М., 1960.


Петражицкий Лев Иосифович (13.4.1867, Коллонтаево Витебской губернии,- 15.5.1931, Варшава), теоретик права. По национальности поляк. Закончил юридический факультет Киевского университета, затем учился в Берлине. В 1898-1918 возглавлял кафедру энциклопедии и философии права Петербургского университета. Член Польской академии с 1912. Депутат 1-й Государственной думы, кадет. В 1918 эмигрировал из России, руководил кафедрой социологии права юридического факультета Варшавского университета. Первые крупные научные труды П. посвящены проблемам гражданского права. Преподавая в Польше, в основном занимался социологией. П. исходил из идеалистических положений о том, что основу права и движущий источник его развития составляет психология человека. Он различал «официальное», или позитивное, право (т. е. действующую систему общеизвестных норм) и «подлинное» право как свойство и продукт психологии личности. Основу других норм социального поведения (например, морали) П. также видел в психологии. Важнейшей целью юридической науки он считал разработку политики права как совокупности мер, призванных направленно способствовать упрочению «правового» в психике, а соответственно, и в поведении человека. В социальном плане концепция П. подчёркивала с умеренных буржуазно-либеральных позиций устарелость несовершенного официального права царской России, его несоответствие развивающимся капиталистическим отношениям. Классовая трактовка права в учении П. отсутствовала. Его учение оказало существенное влияние на последующее развитие буржуазной правовой мысли (см. Психологическая школа права).

Соч.: Очерки философии права, в. 1, СПБ, 1900; О мотивах человеческих поступков..., СПБ, 1904; Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология, 3 изд., СПБ, 1908.

Лит.: Резунов М. Д., Марксизм и психологическая школа права, М., 1931; Сайдлер Г. Л., Юридические доктрины империализма, пер. с польск., М., 1959, с. 47-74.


Пётр Амьенский Пустынник (Pierre l'Ermite; лат. Petrus Heremita) (около 1050, Амьен,- 1115, Нёфмутье), французский монах, предводитель наиболее крупного отряда бедноты в первом крестовом походе. Проповеди П. А. способствовали притоку бедноты в ряды крестоносцев. После разгрома первых толп крестоносцев сельджуками в Малой Азии бежал в Константинополь, затем присоединился к рыцарским ополчениям. После взятия Иерусалима (1099) возвратился во Францию; незадолго до смерти основал монастырь Нёфмутье.


Петра Первого хребет горный хребет в Таджикской ССР, между рр. Сурхоб и Обихингоу (бассейн Амударьи). Длина 200 км, высота до 6785 м (пик Москва). Сложен главным образом песчаниками и конгломератами. В восточной части много крупных ледников (Сагран, Гандо и др.). На нижних склонах западной части хребта - участки ореховых и кленовых лесов, выше - арчовое редколесье, высокотравье, субальпийские и альпийские луга.


Петрарка (Petrarca) Франческо (20.7.1304, Ареццо,- 19.7.1374, Аркуа, близ Падуи), итальянский поэт. Сын флорентийского нотариуса, переселившегося в 1312 в Прованс. В 1316 П. изучал право в Монпелье, в 1320 - в Болонье. В 1326 принял духовное звание, был миноритом (членом ордена францисканцев). Родоначальник гуманистической культуры Возрождения, П. ещё не полностью отошёл от средневековья. Но он критически переоценивал схоластику, утверждал свободу индивидуальности и придавал большое значение поэтическому творчеству. Философский трактат на латинском языке «О презрении к миру» («Secretum», 1342-43) отразил столкновение духовного «Я» поэта, стремящегося к литературной славе и воспевающего любовь к женщине, с аскетической моралью, от которой он ещё не освободился. Жажда поэтической славы прозвучала и в краткой автобиографии «Письмо к потомкам» («Posteritati», 1374). П.- один из первых европейских гуманистов, идеализировавших античный мир. Он - автор латинской поэмы «Африка» (1339-1342), повествующей в стиле «Энеиды» Вергилия о 2-й Пунической войне, а также пастушеских эклог аллегорического содержания «Буколики» («Bucolicum carmen». 1346-57).

В лирике П. на итальянском языке есть политические стихи. В канцоне «Моя Италия» П. с горечью пишет о раздробленности страны, об анархии и междоусобицах. Другую канцону - «Благородный дух» он посвятил Кола ди Риенцо, которого призывает спасти итальянский народ. Но особое значение в творчестве П. имеет любовная лирика, посвященная Лауре - женщине, которую он, по его словам, встретил в церкви в 1327. Канцоньере состоит из 2 частей - «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры» и содержит 317 сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллад и 4 мадригала. Это своеобразный поэтический дневник, где также проявилось противоречие между аскетическим средневековым сознанием и утверждением нового видения мира. Связанная с провансальской и сицилийской поэзией, а также со школой «Дольче стиль нуово», лирика П. вместе с тем представляет новый этап в развитии итальянской и европейской поэзии. Изображение любимой женщины стало у П. конкретным и жизненным, а любовные переживания показаны во всей их противоречивости и изменчивости. П. обновил не только содержание поэзии, но создал совершенную стихотворную форму, стих его музыкален, образы изящны, стилистические приёмы (антитеза и риторический вопрос), отражающие смятенное состояние его души и придающие сонетам драматизм, не нарушают плавности стиха и гармоничность характера его поэзии. Кроме лирики, П. посвятил Лауре аллегорическую поэму «Триумфы» (1354), написанную терцинами. Поэма дидактична и пронизана аскетизмом.

Лирика П. оказала огромное влияние на развитие европейской поэзии (так называемый петраркизм). Наряду с Данте и Дж. Боккаччо П. является создателем итальянского литературного языка.

Соч.: Edizione nazionale della opere di F. Petrarca, v. 1, 10-14, Firenze, 1926-43; в рус. пер.- Избр. лирика, [пер. с итальянского и комментарии А. Эфроса], М., 1955; Книга песен, М., 1963 [сост., предисл. и примеч. Б. Пуришева]; Избранное, сост. и ред. Н. Томашевского, М., 1974.

Лит.: Де Санктис Ф., История итальянской литературы, т. 1-2, М., 1963-1964; Мокульский С. С., Итальянская литература. Возрождение и Просвещение, М., 1966; Парандовский Я., Петрарка, «Иностранная литература», 1974, № 6; Хлодовский Р. И., Ф. Петрарка. Поэзия гуманизма, М., 1974; Bosco U., F. Petrarca, Bari, 1961: Curato B., Introduzione a Petrarca, Cremona, [1963]; Storia della letteratura italiana, v. 2, [Mil., 1965]; Quaglio A. Е., F. Petrarca, [Mil., 1967]; Forster L., The icy fire. Five studies in European Petrarchism, [L.- N. Y.], 1969 (лит.); Bergin Th. G., Petrarch, N. Y., [1970] (лит.).

Н. Г. Елина.

Ф. Петрарка. Инициал из рукописи «О средствах против всякой фортуны». Ок. 1380. Нац. библиотека Сан-Марко. Венеция.
Ф. Петрарка. «Стихи» (Венеция, 1756). Фронтиспис. Гравюра Ф. С. Фонтебассо.


Петраускас Кипрас (23.11.1885, деревня Цейкиняй, - 17.1.1968, Вильнюс), литовский советский певец (лирико-драматический тенор) и музыкальный деятель, народный артист СССР (1950). Родился в семье органиста. Брат М. Петраускаса, под руководством которого получил начальное музыкальное образование. Профессор Литовской консерватории (с 1951). В 1911 окончил Петербургскую консерваторию по классу пения С. И. Габеля. За участие в революционных событиях 1905 был подвергнут тюремному заключению. Впервые как певец выступил в Вильнюсе в 1906 в опере «Бируте» М. Петраускаса. В 1911-20 солист петроградского Мариинского театра (под фамилией Пиотровский). П. - один из создателей литовского национального оперного театра (Каунас, ныне Литовский театр оперы и балета), солистом которого был до 1958. В 1940 впервые на литовской сцене создал образ Григория («Тихий Дон» Дзержинского). Одна из лучших партий П. - Самозванец («Борис Годунов», Государственная премия СССР, 1951). Гастролировал за рубежом (в 1925-28 вместе с Ф. И. Шаляпиным). Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалью.

Лит.: Sruoga В., Žadeika V., Kipras Petrauskas, Kaunas, 1929.


Петраускас Микас (13.10.1873, посёлок Палуше, ныне Игналинского района,- 23.3.1937, Каунас), литовский композитор, дирижёр, музыкальный деятель. Родился в семье органиста. Брат К. Петраускаса. Музыкальное образование получил в Петербургской консерватории (окончил в 1906 по классу пения у С. И. Габеля). В Петербурге организовал хор 113 литовской учащейся молодёжи и рабочих, обрабатывал народные литовские песни. Там же в 1903 поставил свои оперетты «Трубочист и мельник», «Адам и Ева», в 1906 в Вильнюсе - оперу «Бируте» (первый литовский музыкальный спектакль). В 1905 сблизился с участниками революционного движения в Вильнюсе, но в 1906 был вынужден уехать за границу. В Швейцарии написал ряд песен на слова революционных поэтов, обработал и перевёл на литовский язык революционные песни. Во время пребывания П. в США там были поставлены его опера «Эгле - королева ужей» (1918) и ряд оперетт. В 1920 вернулся на родину, однако в условиях буржуазной Литвы деятельность П. не получила поддержки. П.- автор 2 опер, многих оперетт, свыше 150 песен (в том числе обработок народных песен).

Лит.: Гаудримас Ю., М. Петраускас, в кн.: Из истории литовской музыки, т. 1 М., 1964, с. 139-75.


Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич [1(13).11.1821, Петербург, - 7(19). 12.1866, с. Бельское, ныне Красноярского края], русский революционер. Сын врача, дворянин. Окончил Царскосельский лицей (1839) и юридический факультет Петербургского университета (1841). Служил переводчиком в министерстве иностранных дел. Редактор и автор большинства теоретических статей Карманного словаря иностранных слов (в. 2, 1846), в котором пропагандировались демократические и материалистические идеи, принципы утопического социализма. С 1844 в доме П. проходили собрания; с 1845 они стали еженедельными («пятницы») и получили известность среди прогрессивной общественности (см. Петрашевцы). Участники «пятниц» пользовались библиотекой П., в которой были собраны запрещенные книги по материалистической философии, утопическому социализму и истории революционных движений. П. признавал себя сторонником Ш. Фурье, выступал за демократизацию политического строя России и освобождение крестьян с землёй. В конце 1848 участвовал в совещаниях, посвященных организации тайного общества, был сторонником длительной подготовки народных масс к революционной борьбе. В 1849 арестован, приговорён к расстрелу, замененному бессрочной каторгой, которую отбывал в Восточной Сибири. С 1856 ссыльнопоселенец, жил в Иркутске, организовал газету «Амур» (1860). За выступления против произвола местных властей в февраля 1860 выслан в Минусинский округ. С документами о деле петрашевцев и с судьбой П. ознакомили Россию издатели «Колокола».

Соч. в кн.: Дело петрашевцев, т. 1, М. - Л., 1937; в кн.: Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953.

Лит.: Семевский В. И., М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, М., 1922; Никитина Ф. Г., Общественно-политические и философские взгляды М. В. Буташевича-Петрашевского, в сборнике: Из истории русской философии XVIII - XIX вв., М., 1952: Прокофьев В., Петрашевский, М., 1962; Дулов А. В., Сибирская публицистика М. В. Петрашевского, «Тр. Иркутского университета». 1970, т. 59. Серия историческая, в. 2.

В. Р. Лейкина-Свирская.

М. В. Петрашевский.


Петрашевцы общество петрашевцев, кружок петрашевцев, группа молодёжи, собиравшаяся во 2-й половине 40-х гг. 19 в. в Петербурге у М. В. Петрашевского; утопические социалисты и демократы, стремившиеся к переустройству самодержавной и крепостнической России. П. стояли в самом начале процесса формирования революционного демократического лагеря, идеологами которого в то время были В. Г. Белинский и А. И. Герцен; с П. начинается, по словам В. И. Ленина, история социалистической интеллигенции в России (см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 7, с. 438, прим.).

Собрания у Петрашевского начались в 1844, с осени 1845 - стали еженедельными («пятницы»). Их посещали чиновники, учителя, писатели, художники, студенты, офицеры (Д. Д. Ахшарумов, А. П. Баласогло, В. А. Головинский, И. П. Григорьев, И. М. и К. М. Дебу, М. М. и Ф. М. Достоевские, С. Ф. Дуров, А. И. Европеус, Н. С. Кашкин, Ф. Н. Львов, В. Н. Майков, А. П. Милюков, В. А. Милютин, Н. А. Момбелли, А. И. Пальм, А. Н. Плещеев, М. Е. Салтыков, Н. А. Спешнев, Ф. Г. Толь, П. Н. Филиппов, А. В. Ханыков, И. Л. Ястржембский и др.). Социальный состав и идеология П. отражали особенности переходного периода русского освободительного движения, когда в условиях обострения кризиса крепостничества дворянская революционность уступала место разночинской. П. не имели оформленной организации и разработанной программы. Первоначально задачи кружка ограничивались самообразованием, знакомством с теориями материализма и утопического социализма. Обширная библиотека запрещенной литературы, собранная Петрашевским, привлекала П. Особенным успехом пользовались сочинения Ш. Фурье и Л. Фейербаха. Первой попыткой пропаганды идей демократизма и утопического социализма в широких кругах стало издание Карманного словаря иностранных слов (в. 1-2, 1845-46), предпринятое Петрашевским при участии В. Н. Майкова, Р. Р. Штрандмана и др. В 1848-49 под влиянием Революции 1848 во Франции и обострения внутреннего положения в России в среде П. начали созревать революционные настроения. Наряду с теоретическими проблемами (атеистические доклады Спешнева и Толя, лекции Ястржембского по политической экономии и др.) на «пятницах» стали обсуждаться политические вопросы. На собраниях в более узком составе (в кабинете Петрашевского, на квартирах братьев Дебу, Кашкина, Дурова) П. определяли своё отношение к ожидаемой крестьянской революции. Осенью 1848 Петрашевский и Спешнев пытались разработать план руководства крестьянским восстанием, которое должно было начаться в Сибири, оттуда - перекинуться в районы с давними традициями народных движений (Урал, Волга, Дон) и закончиться свержением царя. В деабре 1848 - января 1849 на «совещаниях пяти» (Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Львов, К. Дебу) обсуждался вопрос о создании тайного общества, о его программе и тактике. Выявились разногласия по поводу ближайших целей общества между сторонниками подготовительной пропагандистской работы и Спешневым, стоявшим за немедленное восстание. Мысль о необходимости нелегальной организации разделялась многими П. Поднимался вопрос о создании пропагандистских произведений для народа, критикующих социально-политический строй России. С этой целью Милюков написал переложение из «Слов верующего» Ф. Ламенне, обличающее духовенство, Григорьев - «Солдатскую беседу» о бесправном положении солдат, Филиппов - «Десять заповедей» о положении крепостного крестьянства. Спешнев и Филиппов готовили оборудование для подпольной типографии. К печати предназначалось и «Письмо Белинского к Гоголю», впервые прочитанное публично в кружке П. на торжественном обеде в честь Фурье, устроенном 7 апреля 1849. П. провозгласили себя борцами за социалистическое общество, подчёркивая необходимость для России соединения социалистической пропаганды с борьбой против самодержавия.

По доносу провокатора П. были арестованы 23 апреля 1849. Из 123 чел., привлечённых к следствию, 22 были судимы военным судом, 21 из них приговорён к расстрелу. После обряда приготовления к смертной казни 22 декабря 1849 на Семёновском плацу в Петербурге, по конфирмации Николая I, П. были сосланы на разные сроки на каторжные работы, в арестантские роты и рядовыми в линейные войска. В 1856 П. были амнистированы и к началу 60-х гг. все (кроме Петрашевского) восстановлены в гражданских правах. Некоторые П. вернулись к общественной борьбе: стали публицистами сибирских газет (Петрашевский, Спешнев, Львов), отстаивали интересы крестьян при проведении Крестьянской реформы 1861 (Европеус, Кашкин, Спешнев, Головинский), работали в области педагогики (Толь).

Общие предпосылки мировоззрения П. (утопический социализм, демократизм, просветительство) не исключали сложности, пестроты и противоречивости их философских, социально-политических и литературных исканий. В области философии многие П. испытали влияние Белинского и Герцена, некоторые из них стали материалистами и атеистами. Экономические требования П. не выходили за рамки задач буржуазного развития России. Выступая за промышленное развитие и ликвидацию крепостного права, П. расходились в определении условий и методов освобождения крестьян. Основному революционному ядру П., связывавшему будущее страны с развитием крестьянского хозяйства (Петрашевский, Спешнев, Ханыков, Момбелли и др.), противостояли либеральные попутчики (Н. Я. Данилевский, А. П. Беклемишев и др.), ориентировавшиеся на развитие помещичьего хозяйства. Наиболее радикальными были взгляды Спешнева, считавшего себя коммунистом и требовавшего национализации земли и важнейших отраслей промышленности. Выступая с критикой западноевропейского капитализма, П. признавали его относительную прогрессивность и видели в нём «преддверие» социализма. Вслед за Фурье, П. считали, что социалистический строй соответствует природе человека, но в отличие от западноевропейских утопических социалистов надеялись достичь его революционным путём. Большинство П. не разделяли теории некапиталистического развития, выдвинутой Герценом, и только некоторые (Ханыков, Головинский и др.) придавали особое значение крестьянской общине. Социализм П. сливался с демократизмом, был идейной оболочкой их антикрепостнической борьбы. П. понимали, что коренная перестройка общественных отношений в России невозможна без политических преобразований. Они мечтали о республике или, как минимум,- о конституционной монархии. В отличие от декабристов, П. считали народ главной силой революции.

Идеи П. отразились в поэтическом творчестве Плещеева, Пальма, Ахшарумова, Дурова, в ранней прозе Достоевского («Бедные люди» и др.), первых повестях Салтыкова («Противоречия» и др.), журнальных статьях В. Н. Майкова и В. А. Милютина. Влияние идей П. коснулось молодого Л. Н. Толстого, А. А. Григорьева, А. Н. Майкова.

Источн.: Петрашевцы. Сб. материалов, т. 1-3, М.- Л., 1926-28; Дело петрашевцев, т. 1-3, М.- Л., 1937-51; Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, М., 1953; Поэты-петрашевцы, 2 изд., Л., 1957.

Лит.: Семевский В. И., М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, М., 1922; Нифонтов А. С., Россия в 1848 г., М., 1949; Федосов И. А., Революционное движение в России во второй четверти XIX в., М., 1958; История русской экономической мысли, т. 1, ч. 2, М., 1958; Лейкина-Свирская В. Ф., Петрашевцы, М., 1965; Усакина Т. И., Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX в., [Саратов], 1965; История философии в СССР, т. 2, М., 1968.

В. Ф. Лейкина-Свирская, Е. М. Филатова.


Петрашку (Petrascu) Георге (5.12.1872, Текуч,- 1.5.1949, Бухарест), румынский живописец. Учился в Школе изящных искусств в Бухаресте (1893-98), в АХ в Мюнхене (1898) и академии Жюлиана в Париже (1898-1902). Произведения П., выполненные в свободной постимпрессионистической манере. («Медная кастрюля», «Полевые цветы» - в Музее искусств СРР, «Пейзаж в Киоджии», 1934, Музей им. Замбакчана, «Комната в Тырговиште», 1937, частное собрание,- все коллекции в Бухаресте), отличаются простотой изобразительных мотивов, драматической выразительностью пастозной фактуры и контрастных сочетаний приглушённо-коричневых, ультрамариновых и алых цветовых пятен.

Лит.: Oprescu G., Gheorghe Petrascu, Buc., 1963.

Г. Петрашку. «Натюрморт с кистями». 1931.


«Пётр Великий», броненосец русского Балтийского флота. Построен по проекту и под руководством адмирала А. А. Попова. Заложен в 1869 в Петербурге, спущен на воду в 1872, вступил в строй в 1877. По своим тактико-техническим данным [водоизмещение 10 100 т, скорость хода 26 км/ч (14,3 узлов), дальность плавания 6700 км (3600 миль), артиллерия главного калибра - 4 305-мм орудия, бронирование до 356 мм] являлся первым русским крупным мореходным броненосным кораблём, превосходившим корабли иностранных флотов и ставшим прототипом эскадренных броненосцев конца 19 - начала 20 вв. С 1906 учебно-артиллерийский корабль. Команда «П. В.» активно участвовала в революционном движении 1917. После Ледового похода Балтийского флота 1918 являлся плавбазой подводных лодок, с декабря 1918 - в учебном отряде Балтийского флота. После Гражданской войны исключен из списков ВМФ.


Петрены селище трипольской культуры у одноимённого села в Дрокиевском районе Молдавской ССР. Раскопками русского археолога Э. Р. Штерна в 1902-03 обнаружены глинобитные площадки - остатки наземных жилищ, кремнёвые ножи, каменные зернотёрки и отбойники, глиняные пряслица. Керамика: чаши, горшки (биконические и грушевидные), миски, бино-клевидные сосуды и сосуд на 4 ножках в виде коровьего вымени. В росписи посуды преобладают спирали, параллельные линии, зигзаги, овалы, фестоны, встречаются изображения собаки и человека с двумя торсами. Найдены культовые глиняные фигурки женщин и бычков.

Лит.: Штерн фон Э. Р., Доисторическая греческая культура на юге России, «Тр. XIII археологического съезда в Екатеринославе, 1905», М., 1907; Пассек Т. С., Археологические разведки в Молдавии, в сборнике: Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры, в. 26, М., 1949.


Петреску Петреску (Petrescu) Камил (9 или 21.4.1894, Бухарест,- 14.5.1957, там же), румынский писатель, академик Академии СРР (1948). В центре драм («Игра фей», 1916-18, «Сильные духом», 1925, «Митикэ Попеску», 1928, «Дантон», 1931) и романов («Последняя ночь любви - первая ночь войны», 1930, «Прокрустово ложе», 1933) трагические судьбы героев-интеллигентов, не приемлющих буржуазный уклад жизни, ищущих пути для переустройства общества. Философско-этические поиски автора привели его после освобождения страны от фашизма (1944) в лагерь строителей социализма. В романе-трилогии «Настоящий человек» (1953-57) П. воплощает свой нравственный идеал в образе революционера демократа Н. Бэлческу. Государственная премия СРР (дважды).

Соч.: Opere, v. 1, Buc., 1968; Teatru, [v. 1-4, Buc.], 1957-59; Opinii si atitudini, Buc., 1962; Teze si antiteze. Eseuri alese, Buc., 1971.

Лит.: Petrescu A., Opera lui C. Petrescu, Buc., 1972 (лит.); Popa M., Camil Petrescu, [Buc.], 1972; Sîrbu 1., С. Petrescu, [Iasi], 1973 (имеется лит.); Camil Petrescu. Biobibliografie de recomandare, Buc., 1960.

Ю. А. Кожевников.


Петреску Петреску (Petrescu) Чезар (1.12.1892, Ходора, уезд Яссы,- 9.3.1961, Бухарест), румынский писатель, академик Академии СРР (1955). В многочисленных романах («Затемнение», 1927, в русском переводе - «Крушение», 1963; «Улица победы», 1931, русском переводе 1972; «Уехал без адреса», 1932; «Чёрное золото», 1933, русском переводе 1958; «Апостол», 1933, русский перевод 1958, и др.) П. даёт резко критический социальный анализ румынского буржуазного общества. Романы должны были составить, по мысли автора, «румынскую хронику 20 века». П.- автор трилогии «1907» (1938-43) о крестовом восстании. После освобождения страны от фашизма (1944) П. создал роман «Люди вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня» (1955), как бы сокращённый вариант «румынской хроники». Переводил советских писателей: М. Горького, А. Шолохова, А. Н. Толстого и др. Государственная премия СРР.

Соч.: La paradis general.- Miss România, [Buc.], 1970; в рус. пер.- Карьера Видрана, [Бухарест], 1963.

Лит.: Bălu I., Cezar Petrescu, [Buc.], 1972.

Ю. А. Кожевников.


Петри Иоганн Кристоф (5.11.1762-24.2.1851), прибалтийский историк и публицист, доктор философии (1809). По национальности немец. В 1784-96 работал домашним учителем в Эстонии и Петербурге, затем преподавал в Эрфурте. Собранные материалы о положении эстонских крестьян, об экономике и культуре Прибалтики П. использовал в своих работах, которые печатал с 1797 в Германии. Был убеждённым противником крепостничества и дворянства, но решение крестьянского вопроса видел в проведении правительственной реформы. Произведения П. наряду с трудами Г. Меркела и др. просветителей имели большое значение в острой идеологической борьбе, которая предшествовала отмене крепостного права в Прибалтике. Взгляды П. оказали сильное влияние на эстонских демократов 19 в.

Лит.: Зутис Я. Я., Очерки по историографии Латвии, ч. 1, Рига, 1949; История Эстонской ССР, т. 1, Тал., 1961.


Петри Петри (Petri) Лаурентиус (1499, Эребру,- 26.10.1573, Упсала), деятель шведской Реформации. Брат О. Петри. Первый протестантский архиепископ в Швеции (с 1531). Руководил подготовкой первого издания Библии на шведском языке (так называемая Библия Густава 1, 1541). Разработал единый статут шведской национальной церкви (принят в 1572).


Петри Петри (Petri) Олаус (6.1.1493, Эребру,- 19.4.1552, Стокгольм), шведский деятель Реформации и писатель. Сын кузнеца. Брат Л. Петри. В 1516-18 учился в Виттенбергском университете, стал последователем М. Лютера. Будучи в 1520 каноником в Стренгнесе, а с 1524 священником в Стокгольме, первым в Швеции начал проповедь идей Реформации в духе лютеранства. В 1531-33 королевский канцлер. Перевёл на шведский язык Новый завет (1526), издал книгу протестантских псалмов «Шведские песни» (1530; расширенное издание 1536). За разногласия с королём в проведении церковной реформации, за дерзкие сочинения («Шведская хроника», доведена до 1520, 1531-33, издание 1860, и др.) приговорён в 1540 к смерти, но приговор был заменен штрафом. Конфликт П. с властями воссоздан в драме А. Стриндберга «Местер Улуф» (1872). Автор первого драматического сочинения на шведском языке «Комедия о Товии» (1550).

Соч.: Samlade skrifter, bd 1-4, Stockh., 1914-17.

Лит.: Schück Н., Olavus Petri, 4 uppl., Stockh., 1922; Murray R., Olavus Petri, 2 uppl., Stockh., 1952.

Л. Ю. Брауде.


Петри Петри (Petri) Эгон (23.3.1881, Ганновер,- 27.5.1962, Беркли, США), немецкий пианист и педагог. По национальности голландец. В юности играл на скрипке в квартете под руководством отца - скрипача Генри П., затем в Дрезденском королевском оркестре. Фортепьянной игре учился у Т. Карреньо, с 1900-х гг.- у Ф. Бузони, оказавшего решающее влияние на формирование пианизма П. С начала 1900-х гг. в течение 50 лет гастролировал во многих странах мира, с 1923 - многократно в СССР (весьма значительным было воздействие его искусства на советских пианистов). Был известен и как педагог; преподавал в Манчестере, Базеле, Берлине, Закопане. С 1939 жил в США, концертировал и преподавал. Как пианист продолжал традиции Бузони (глубина замыслов, совершенство техники, отсутствие внешних эффектов), однако его игре был присущ некоторый академизм. В репертуаре выделялось исполнение соч. И. С. Баха и Ф. Листа.


Петриашвили Петриев Василий Моисеевич [1845, Циласкури, близ Тбилиси,- 26.7 (8.8). 1908, Карлсбад, ныне Карлови-Вари, ЧССР], русский химик. По окончании Новороссийского университета в Одессе (1870) преподавал там же (профессор с 1879, ректор с 1907). С 1870 работал в области органической химии: изучил многочисленные азосоединения, дал представление об их строении; доказал возможность существования соединений с двумя ОН-группами у одного атома углерода. С 1885 занимался физической химией; собрал экспериментальный материал, подтверждающий закон действующих масс. Известны труд П. «Производство уксуса» (1905) и руководства на грузинском языке по виноделию и молочному хозяйству.

Лит.: Какабадзе В. М., В. М. Петриашвили (Петриев). К 100-летию со дня рождения, «Успехи химии», 1946, т. 15, в. 1.


Пётр Ивер (412 - 488) христианский теолог и философ. Сын грузинского царя. Юношеские годы провёл в Константинополе, занимался изучением греческого языка, философии и других наук. Под руководством П. И. была создана грузинская философская школа в Сирии. Советский учёный Ш. Нуцубидзе и бельгийский учёный Э. Хонигман считают П. И. автором теологических и философских сочинений, приписываемых Дионисию Ареопагиту (см. Ареопагитики).

Лит.: Житие Петра Ивера, подвижника и епископа майюмского V века, в кн.: Православный Палестинский сборник, т. 16, в. 2, СПБ. 1896; Хонигман Э., Петр Ивер и сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита, пер. с франц., Тб., 1955; Нуцубидзе Ш. И., Петр Ивер и античное философское наследие, Тб., 1963.


Петриков город, центр Петриковского района Гомельской области БССР, пристань на р. Припять, в 12 км от ж.-д. станции Муляровка (на линии Гомель - Брест), в 190 км к Ю.-З. от Гомеля. Комбинат стройматериалов; заводы кирпичный, сухого и обезжиренного молока, хлебозавод.


Петриковка посёлок гор типа в Царичанском районе Днепропетровской области УССР, в 46 км от Днепропетровска. 9,5 тыс. жителей (1974). Маслодельный завод, хлебозавод и др. предприятия пищевой промышленности, фабрика художественно-декоративной росписи, инкубаторная станция.


Петрила (Petrila) город в Румынии, в уезде Хунедоара. 28,5 тыс. жителей (1970). Один из центров добычи угля в долине Жиу в Южных Карпатах.


Петриненко Диана Игнатьевна (р. 8.2.1930, с. Белоусовка Полтавской области), украинская советская певица (лирико-колоратурное сопрано), народная артистка СССР (1975). В 1955 окончила Киевскую консерваторию по классу пения у М. И. Егоричевой, в 1961 - аспирантуру там же. В 1955-58 солистка капеллы «Думка», с 1962 - Киевской филармонии. В репертуаре певицы романсы и оперные арии русских, советских и зарубежных композиторов, русские и украинские народные песни. Особое место занимают произведения советских украинских композиторов. С 1961 преподаёт в Киевской консерватории. Гастролирует за рубежом. Государственная премия УССР им. Т. Г. Шевченко (1972). Награждена орденом Трудового Красного Знамени.


Петрици Иоанэ (11 - 12 вв.), грузинский философ, представитель Неоплатонизма. Деятельность П. протекала вначале в Константинополе, где он был связан с философским кружком Иоанна Итала, затем в Петрицоне (Бачково) - центре просвещения грузинской молодёжи, созданном в Болгарии, и завершилась на родине - в Гелатской академии, положившей начало грузинскому философскому ренессансу. Перевёл на грузинский язык «Первоосновы теологии» Прокла, «О природе человека» Немесия Эмесского, «Топику» и «Об истолковании» Аристотеля (последние два перевода до нас не дошли). Идеи Прокла определили философские воззрения П., изложенные им в «Толковании Прокла Диадоха и платоновской философии» (Тбилиси, 1942). П. оказал значительное влияние на дальнейшее развитие грузинской философии, в частности на духовное развитие Ш. Руставели.

Лит.: Нуцубидзе Ш., История грузинской философии, Тб., 1960.

Ш. Хидашели.


Петрицкий Анатолий Галактионович [31(12).2.1895, Киев, - 6.3.1964, там же], советский живописец, народный художник СССР (1944). Член КПСС с 1943. Учился в московском Вхутемасе (1922-24) у А. Д. Древина и Н. А. Удальцовой. Преподавал в Киевском художественном институте (1946-50; профессор с 1947). Как художник театра (с 1914) испытал влияние стилизаторских тенденций и Конструктивизма. Преодолев эти тенденции П. с первой половины 1930-х гг. создавал преимущественно красочные костюмы и объёмно-пространственные декорации в живописно-декоративной манере, основываясь на глубоком изучении украинского народного искусства и быта. П. - автор станковых картин (в том числе цикла портретов украинских писателей), а также плакатов и иллюстраций. Произведения: «Инвалиды» (1924) и «Не сад - город Киев» (1961) - оба в Музее украинского искусства УССР, Киев; оформление оперы «Сорочинская ярмарка» Мусоргского (1925, Украинская столичная опера, Харьков); пьес «Девушки нашей страны» Микитенко (1933, Харьковский театр Революции), «Богдан Хмельницкий» Корнейчука (1939, Малый театр, Москва), «Макар Дубрава» (1948; Государственная премия СССР, 1949) и «Калиновая роща» (1950; Государственная премия СССР, 1951) Корнейчука - обе в Киевском драматическом театре им. И. Я. Франко; опер «Декабристы» Шапорина (1953, Большой театр, Москва) и «Тарас Бульба» Лысенко (1954, Киевский театр оперы и балета им. Т. Г. Шевченко). Награжден орденом Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Врона I. I., А. Петрицький, [Київ, 1968]; Горбачев Д. Е., А. Г. Петрицкий, М., 1970.

А. Г. Петрицкий. Эскиз костюма Хорунжего (акварель, гуашь, бронза, аппликация, 1924, Киевский музей театрального, музыкального и киноискусства УССР) к пьесе О. Вишни «Вий» (по Н. В. Гоголю).


Петрич город на крайнем Ю.-З. Болгарии, в Благоевградском округе 22 тыс. жителей (1970). Ж.-д. линией связан с Софией. Расположен у подножия горного массива Беласица и является центром туризма. В П.- машиностроительное, табачное, консервные, швейные предприятия; крупные оранжереи.


Пётрковский статут 1496 постановления в пользу шляхты, принятые польским сеймом в г. Пётркув-Трыбунальски. П. с. законодательно оформлял прикрепление польского крестьянства к земле (правом выхода мог воспользоваться только один владелец крестьянского надела в деревне, а из его семьи - только один сын; помещик получил право искать бежавшего крестьянина неограниченное время). Мещанам запрещалось владеть шляхетской землёй, что лишало их возможности перехода в шляхетское сословие. Шляхта освобождалась от уплаты пошлин на ввоз товаров иностранного производства и вывоз с.-х. продуктов, получала исключительное право производства и продажи спиртных напитков (так называемое право пропинации). П. с. нанёс экономический удар польским городам.


Пётркув-Трыбунальски (Piotrków Trybunalski) Пётркув, Петроков, город в Польше, в Лодзинском воеводстве. 62,4 тыс. жителей (1973). Производство горных машин (угольных комбайнов и др.), оборудования для стеклозаводов, строительства и сельского хозяйства. Стекольная, деревообрабатывающая (мебельная фанера и др.), трикотажная, швейная, пищевая промышленность.


Петров Александр Дмитриевич [1(12)2. 1794, с. Бисерово Псковской губернии,- 10(22).4.1867, Варшава], сильнейший шахматист России 1-й половины 19 в., шахматный теоретик и литератор. Победитель многих встреч с выдающимися шахматистами России и Польши (матчи с А. Гофманом, К. А. Янишем, С. С. Урусовым, И. С. Шумовым). Как шахматист мирового класса был приглашен на 1-й международный турнир в Лондоне (1851), но участвовать не смог. Автор первого русского учебника шахматной игры, а также составитель сложных и оригинальных шахматных задач. Широкую известность получил разработанный П. Дебют - русская партия или защита П.

Соч.: Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оныя, изданная Александром Петровым, СПБ, 1824.

Лит.: Линдер И. М., А. Д. Петров - первый русский шахматный мастер, 2 изд., М., 1955.


Петров Александр Дмитриевич [16 (28).8.1895, Петербург,- 31.1.1964, Москва], советский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1946). Окончил Петроградский университет (1922). С 1943 профессор Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева; с 1947 заведующий лабораторией института органической химии АН СССР. Основные труды посвятил исследованиям в области органического синтеза. П. получил углеводороды различных структур, входящие в состав моторных топлив; осуществил синтез и изучил свойства ряда кремнийуглеводородов. Государственная премия СССР (1947). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Химия моторных топлив, М., 1953.


Петров Александр Карпович [23.11 (5.12).1875, Казань,- 21.11.1935, Москва], участник революционного движения в России и борьбы за Советскую власть в Архангельске. Член Коммунистической партии с 1898. Родился в семье рабочего. Рабочий. В революционном движении с 1893 (Казань, Н. Новгород, ныне Горький). Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1898 один из организаторов и членов социал-демократического Рабочего комитета в Архангельске, в 1903 член комитета РСДРП. В 1905-07 служил в армии, участвовал в работе военной социал-демократической организации Двинска. С 1908 вёл партийную работу в Архангельске; в 1917 член комитета РСДРП (б) и Совета; один из руководителей установления Советской власти в городе (февраль 1918). После оккупации интервентами Архангельска (август 1918) на подпольной работе. В апреле 1919 арестован, отправлен на остров Мудьюг в Белом море, откуда вывезен во Францию с группой заложников. В 1920 вернулся в Советскую Россию; работал в Северолесе, затем в Обществе старых большевиков. Автор воспоминаний «Рабочий-большевик в подполье» (1925).

Лит.: Веселов А., Организатор рабочих, в кн.: Незабываемые имена, 2 изд., [Архангельск], 1967; Очерки истории Архангельской организации КПСС, [Архангельск], 1970.

А. М. Совокин.


Петров Александр Михайлович [1882, Казань,- 24.8(6.9).1905, Севастополь], руководитель восстания на учебном судне «Прут» во время Революции 1905-07 в России, большевик. Родился в семье мелкого чиновника, воспитывался в семье А. М. Стопани. Исключен из гимназии за революционные настроения, работал слесарем. В 1903 призван на флот, служил машинистом на броненосце «Екатерина II», где организовал социал-демократический кружок. Был членом ЦК социал-демократической организации Черноморского флота при Севастопольском комитете РСДРП. 7(20) июня 1905 за революционную агитацию списан на «Прут». 19 июня (2 июля) возглавил восстание на судне и был избран председателем судовой комиссии. После подавления восстания 31 июля (13 августа) приговорён военным судом к смертной казни и вместе с тремя др. матросами расстрелян.

Лит.: Военные моряки в период первой русской революции. 1905-1907, М., 1955.


Петров Александр Петрович [родился 19.8 (1.9). 1910, Москва], советский учёный в области ж.-д. транспорта, член-корреспондент АН СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1966). Член КПСС с 1945. Окончил Московский институт инженеров транспорта (1934); с 1936 преподавал там же, с 1938 - заведующий кафедрой. С 1941 начальник отделов центрального управления движения министерства путей сообщения, в 1946-49 в АН СССР (секция по научной разработке проблем транспорта). С 1950 профессор, заместитель директора, с 1959 руководитель Всесоюзного научно-исследовательского института ж.-д. транспорта. Разработал метод расчёта оптимальных планов формирования поездов, теорию составления графика движения поездов. Под руководством П. решен ряд важных проблем в области эксплуатации железных дорог: диспетчеризация, создание единой сети вычислительных центров, внедрение автоматизированных систем управления и др. Награжден 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Исследование двухпутного графика в связи с прокладкой пассажирских поездов. М., 1941; План формирования поездов. Опыт, теория, методика расчетов, М., 1950; Эксплуатация железных дорог с применением электронной вычислительной техники, М., 1969.

Ф. Н. Загорский.


Петров Анатолий Александрович [родился 13(26).3.1913, Ливны, ныне Орловской области], советский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1966), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1964). Член КПСС с 1968. По окончании в 1934 Воронежского университета работал там же; в 1941-45 профессор Воронежского авиационного института, затем Ленинградского института авиационного приборостроения; с 1951 профессор и заведующий кафедрой Ленинградского технологического института им. Ленсовета. Основные труды посвящены изучению зависимости между строением, физическими свойствами и реакционной способностью диеновых, ениновых и дииновых соединений, в том числе элементоорганических, а также по исследованию реакций теломеризации непредельных соединений и химии эпоксидов. Награжден орденом Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Органическая химия, 3 изд., М., 1973 (совм. с др.).


Петров Андрей Николаевич [1837-9(22).11.1900, Петербург], русский военный историк, генерал-лейтенант (1898). Окончил Павловский кадетский корпус (1853) и Академию Генштаба (1859), служил в Генштабе, с 1867 помощник начальника Военно-учёного архива. В 1872-98 библиотекарь Главного штаба, с 1885 член Военно-учёного комитета. Автор многих военно-исторических работ, главным образом по истории русско-турецких войн, которые содержат богатый фактический материал.

Соч.: Война России с Турцией и польскими конфедератами. С 1769 по 1774 гг., т. 1-5, СПБ. 1866-74; Вторая Турецкая война в царствование имп. Екатерины II. 1787-1791, т. 1-2. СПБ, 1880; Война России с Турцией. 1806-1812 гг., т. 1-3, СПБ, 1885-87; Война России с Турцией. Дунайская кампания 1853 и 1854 гг., т. 1-2, СПБ, 1890; Влияние турецких войн с половины прошлого столетия на развитие русского военного искусства, т. 1-2, СПБ, 1893-94.


Петров Борис Николаевич [родился 26.2(11.3).1913, Смоленск], советский учёный в области автоматического управления, академик АН СССР (1960; член-корреспондент 1953), Герой Социалистического Труда (1969). После окончания Московского энергетического института (1939) работает в институте проблем управления АН СССР (в 1940-46 старший научный сотрудник, в 1947-51 директор, с 1951 заведующий отделом). С 1950 заведующий кафедрой Московского авиационного института (профессор с 1948). Академический секретарь Отделения механики и процессов управления АН СССР (с 1963), председатель Совета по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства «Интеркосмос». Основные труды по теории автоматического регулирования, теории инвариантности систем автоматического управления, самонастраивающимся системам, информационным проблемам теории управления, системам автоматического управления движущимися объектами. Действительный член Международной академии астронавтики (1971), член нескольких иностранных АН. Ленинская премия (1966), Государственная премия СССР (1972). Награжден 4 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, медалями, а также 4 иностранными орденами и медалями.

Соч.: Теория автоматического регулирования, кн. 1 и 2, М., 1967 (соавтор); Орбитальные станции и изучение Земли из космоса, «Вестник АН СССР», 1970, № 10; Оценка точности систем управления космическими объектами, в сборнике: Управление космическими аппаратами и кораблями, М., 1971 (соавтор); Адаптивное координатно-параметрическое управление летательными аппаратами, в сборнике: Управление в космосе, т. 1, М., 1972 (соавтор).

Б. Н. Петров.


Петров Валери (псевдоним; настоящие имя и фамилия Валери Нисим Меворах) (родился 22.4.1920, София), болгарский поэт. Член Болгарской коммунистической партии с 1944. Окончил медицинский факультет Софийского университета. Участник антифашистской освободительной борьбы болгарского народа. Антифашистская проблематика занимает большое место в сборнике «Стихотворения» (1949), поэмах «Мальчик с пальчик» (1943), «В пути» (1943). Сборники П. «Дни, в которые мы живём» (1952), «Там, на Западе» проникнуты гражданскими мотивами; раздумьями об общественной и нравственной атмосфере во 2-й половине 50-х гг. отмечены поэма «Погожей осенью» (1960) и сборник «Дождь идёт - солнце светит» (1967). Автор киносценариев. Димитровская премия (1962).

Соч.: Поезия, София, 1973; в рус. пер.- Поэмы, М., 1965: Когда танцуют розы, в сборнике: Пьесы болгарских писателей, М., 1971.

Лит.: Данчев П., Зрелостта на таланта, в его кн.: Естетика. Литературна критика, София, 1965.

В. И. Злыднев.


Петров Василий Владимирович [8(19).7.1761, г. Обоянь, ныне Курской области,- 22.7(3.8).1834, Петербург], русский физик и электротехник, академик Петербургской АН (1809; член-корреспондент 1802). Учился в Учительской гимназии в Петербурге. В 1788-91 преподавал в Колывано-Воскресенском горном училище (г. Барнаул) математику, физику, русский и латинский языки. В 1793-1833 работал в Медико-хирургической академии в Петербурге. Ранние работы П. относятся к теории горения. П.- один из первых русских исследователей в области электротехники. Создал (1802) крупнейшую по тому времени гальваническую батарею, так называемый Вольтов столб, из 2100 медно-цинковых элементов, с помощью которой открыл явление электрической дуги; указал на возможности её практического применения (освещение, электроплавление, электросварка металлов и восстановление металлов из их окислов). П. установил зависимость силы постоянного тока от площади поперечного сечения проводника; широко применял параллельное соединение электрических цепей. Проводил исследования химического действия тока и измерял электропроводность различных веществ; предложил покрывать изоляцией электрические проводники. Изучал явление электрического разряда в вакууме, исследовал явление люминесценции. Создал оригинальные электрические приборы для изучения электрических явлений в различных газовых средах. Исследования П. положили начало работам по практическому применению электричества.

Лит.: Академик В. В. Петров. 1761-1834. К истории физики и химии в России в начале XIX в., Сб. ст., под ред. С. И. Вавилова, М.- Л., 1940; Елисеев А. А., В. В. Петров, М.- Л., 1949; Шателен М. А., Русские электротехники второй половины XIX века, М.- Л., 1950.


Петров Василий Иванович [родился 2(15).1.1917, с. Чернолесское, ныне Прикумского района Ставропольского края], советский военачальник, генерал армии (1972). Член КПСС с 1944. В Красной Армии с 1939. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1948) и Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба (1969). В Великую Отечественную войну 1941-45 на Южном, Крымском, Северно-Кавказском, Закавказском фронтах - помощник начальника штаба полка, начальник штаба и командир батальона, в 1943-1944 начальник оперативного отделения штаба бригады и стрелковой дивизии на Степном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. После войны на штабных и командных должностях в войсках. С января 1966 начальник штаба и 1-й заместитель командующего, а с апреля 1972 командующий войсками Дальневосточного военного округа. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды и медалями, а также орденом МНР.

В. И. Петров.


Петров Василий Петрович [1736, Москва,- 4(15). 12.1799], русский поэт. Учился, а затем преподавал в Заиконоспасской духовной академии. Литературная известность П. началась с «Оды на карусель» (1766). Хвалебными одами и посланиями Екатерине II и её фаворитам П. заслужил покровительство императрицы, но многие современники высмеивали сервилизм поэта, пародировали его напыщенные стихи. Однако его лирика не лишена художественных достоинств. Перевёл «Энеиду» Вергилия александрийским стихом, три песни «Потерянного рая» Дж. Мильтона и др.

Соч.: [Стихотворения], в кн.: Поэты XVIII в., т. 1, Л., 1972.

Лит.: Шляпкин И. А., В. П. Петров,. в кн.: Русская поэзия, под ред. С. А. Венгерова, в. 2, СПБ, 1893; Гуковский Г. А., Петров, в кн.: История русской литературы, т. 4, ч. 2, М.- Л., 1947: Серман И. З., Русская поэзия второй половины XVIII века, в кн.: История русской поэзии, т. 1, Л., 1968.

Н. Д. Кочеткова.


Петров Василий Родионович [28.2(12.3).1875, с. Алексеевка, ныне Харьковской области,- 4.5.1937, Москва], русский советский певец (бас), народный артист Республики (1933). В 1902 окончил Московскую консерваторию по классу пения А. И. Барцала. В 1902-37 солист Большого театра. П. обладал гибким выразительным голосом широкого диапазона, сочетавшим мягкость и красоту звучания с мощью и редкой для баса колоратурной техникой. Лучшие партии: Сусанин, Руслан («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» Глинки), Досифей («Хованщина» Мусоргского), Мельник («Русалка» Даргомыжского), Мефистофель («Фауст» Гуно). Выступал как концертный певец. Гастролировал за рубежом. В 1925-29 был вокальным руководителем Оперного театра им. Станиславского, в 1935-37 - Оперной студии Большого театра. В последние годы жизни вёл педагогическую работу в Музыкальном техникуме им. Глазунова (Москва).

Лит.: Василий Родионович Петров. Сб. статей и материалов, М., 1953.


Петров Василий Степанович (родился 22.6.1922, с. Дмитриевка, ныне Приазовского района Запорожской области), дважды Герой Советского Союза (24.12.1943 и 27.6.1945), генерал-майор артиллерии (1962). Член КПСС с 1945. В Красной Армии с 1939. Окончил Сумское артиллерийское училище (1941). Во время Великой Отечественной войны 1941-45 на Юго-Западном, Брянском, Воронежском, Донском, 1-м Украинском фронтах. Был командиром взвода, заместителем командира батареи, помощником начальника штаба полка, заместителем командира 1850-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. В 1943 в бою под Кременчугом лишился обеих рук. В 1944 по личной просьбе направлен в действующую армию, был заместителем, а затем командиром 248-го истребительно-противотанкового полка. После войны продолжал службу в кадрах Вооруженных Сил. В 1954 заочно окончил исторический факультет Львовского университета. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 3 орденами Красной Звезды и медалями, а также 2 иностранными орденами.

В. С. Петров


Петров Владимир Михайлович [10(22).7.1896, Петербург,- 7.1.1966, Москва], советский кинорежиссёр и кинодраматург, народный артист СССР (1950). Учился на юридическом факультете университета и одновременно в театральном училище (Петербург). С 1917 выступал как актёр, в 1918 работал в Великобритании у Г. Крэга. Учился в Ленинграде на кинокурсах В. К. Висковского. С 1925 на студии «Севзапкино» (ныне «Ленфильм»), с 1928 режиссёр; с 1942 работал на «Мосфильме». Ставил фильмы для детей: «Золотой мёд» (1928), «Адрес Ленина» (1929), «Фриц Бауэр» (1930). Наиболее значительные фильмы: «Петр I» по А. Н. Толстому (1937-39), «Кутузов» (1944), «Сталинградская битва» (1949, главная премия 4-го Международного кинофестиваля в Марианске-Лазне). Экранизировал известные литературные произведения (автор и соавтор сценариев большинства поставленных им картин): «Гроза» (1934) и «Без вины виноватые» (1945) - оба по А. Н. Островскому, «Ревизор» по Н. В. Гоголю (1952), «Поединок» по А. И. Куприну (1957), «Накануне» по И. С. Тургеневу (1959), «Русский лес» по Л. М. Леонову (1964). Государственная премия СССР (1941; 1946 - дважды; 1950). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Экранизация классических пьес, в сборнике: Вопросы кинодраматургии, в. 1, М., 1954.

Лит.: Бродянский Б. Л., Владимир Петров, М., 1939.

В. М. Петров.


Петров Вячеслав Вячеславович [р. 9(22).9.1912, с. Ильинское, ныне Горьковской области], советский учёный в области теории автоматического управления и систем автоматики, член-корреспондент АН СССР (1972). Член КПСС с 1952. После окончания Московского энергетического института (1935) работал на авиационных заводах (1935-43), вёл научную работу в Институте автоматики и телемеханики (ныне Институт проблем управления; 1943-57), в Центральном научно-исследовательском институте комплексной автоматизации (1957-60); с 1960 заведующий кафедрой Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе (профессор с 1959). Основные работы по теории нелинейных систем автоматического управления, общей теории нелинейных сервомеханизмов - рулевых систем летательных аппаратов, информационной теории систем управления и измерений. Государственная премия СССР (1972). Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования, М., 1969 (соавтор); Информационная теория синтеза оптимальных систем контроля и управления, М., 1975 (соавтор).


Петров Георгий Иванович [родился 18(31).5. 1912, Пинега, ныне Архангельской области], советский учёный в области механики, академик АН СССР (1958; член-корреспондент 1953), Герой Социалистического Труда (1961). После окончания МГУ (1935) работал в научно-исследовательских институтах. С 1965 в институте космических исследований АН СССР (в 1965-73 директор, с 1973 заведующий отделом). Основные труды по прикладной газовой динамике и космической аэродинамике. Исследовал распространение колебаний в вязкой жидкости, устойчивость вихревых слоев, физические условия распада ламинарного течения. Применил оптические методы визуального изучения воздействия слоев. Государственная премия СССР (1949). Награжден 3 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: О распространении колебаний в вязкой жидкости и возникновении турбулентности, М., 1938; Применение метода Галеркина к задаче об устойчивости течения вязкой жидкости, «Прикладная математика и механика. Новая серия», 1940, т. 4, в. 3.

Г. И. Петров.


Петров Георгий Николаевич [родился 23.4 (5.5). 1899, с. Купавна, ныне Московской области], советский учёный в области теории электрических машин, член-корреспондент АН СССР (1964). По окончании Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана (МВТУ) (1924) преподавал там же; с 1932 работает в Московском энергетическом институте (профессор с 1933, в 1934-39 заместитель директора, в 1941-43 ректор, в 1943-47 проректор). Основные труды по вопросам электромашиностроения. Работы П. по теории трансформаторов послужили основой для разработки новых методов их проектирования. П. предложены методы испытания асинхронных машин и проведены исследования многофазного шунтового коллекторного электродвигателя, им разработан метод расчёта размагничивающего действия поперечной реакции якоря. Почётный доктор наук Будапештского политехнического университета (1955) и Высшей технической школы в Праге (1968). Государственная премия СССР (1948, 1952). Награжден 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Электрические машины, 2 изд., ч. 1, М.- Л., 1956.


Петров Григорий Семенович [14(26).10.1886, Кострома,- 29.10.1957, Москва], советский химик-технолог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1957). После окончания (1904) Костромского химико-технического училища работал в производственных химических лабораториях в Петербурге и Москве. С 1918 в Отделе химической промышленности ВСНХ, в Центральной химической лаборатории ВСНХ и Физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова; затем до конца жизни работал в Московском научно-исследовательском институте пластичных масс (с 1931) и преподавал в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева. П. разработал метод («контакт П.») сернокислотной очистки нефти; получил первую отечественную пластмассу - Карболит. Государственная премия СССР (1943, 1949). Награжден 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Искусственные смолы и пластмассы, М., 1937; Химия искусственных смол, М.- Л., 1951 (совм. с И. П. Лосевым).

Лит.: Волков В. А., Солодкин Л. С., Григорий Семенович Петров, М., 1971 (имеется лит.).


Петров Е. П. (1903-1942), русский советский писатель; см. Ильф И. и Петров Е.


Петров Ивайло (родился 19.1.1923, Бдинци, Толбухинский округ), болгарский писатель. Вырос в крестьянской семье. Учился на юридическом факультете Софийского университета. Участвовал в войне против фашистской Германии (1944-45); создал жизненные образы болгарских солдат в сборнике рассказов «Крещение» (1953). Основная тематика его произведений - изображение жизни и быта болгарского села: новые нравственные отношения (повесть «Нонкина любовь», 1956, русский перевод 1958), драматические столкновения в период кооперирования сельского хозяйства (роман «Мёртвая зыбь», 1961), крестьянские характеры (повесть «Перед тем, как мне родиться. И после этого», 1971). Димитровская премия (1972).

Соч.: На чужда земя, София, 1962; Объркани записки, София, 1971; Преди да се родя.- И след това.- Мъртво вълнение, С., 1973.

Лит.: Добрев Ч., Мъките на творчеството, в его кн.: Овладяване на човешкия свят, София, 1968; Георгиев Л., Ивайло Петров, в его кн.: Съвременни писатели, София. 1969.

В. И. Злыднев.


Петров Иван Ефимович [18(30).9.1896, Трубчевск, ныне Брянской области, - 7.4.1958, Москва], советский военачальник, генерал армии (1944), Герой Советского Союза (29.5.1945). Член КПСС с 1918. В Красной Армии с 1918. Участник Гражданской войны 1918-20. Окончил курсы усовершенствования комсостава (1926 и 1931). В 1929, 1931-32 участвовал в борьбе с басмачами (командовал кавказским полком и стрелковой дивизией). С 1933 начальник Объединённой среднеазиатской военной школы (впоследствии Ташкентское военное пехотное училище). В 1940 командовал стрелковой дивизией, с марта 1941 механизированным корпусом. В Великую Отечественную войну 1941-45: командир стрелковой дивизии на Южном фронте (июль - октябрь 1941), командующий войсками Приморской армии (октябрь 1941 - июль 1942 и ноябрь 1943 - февраль 1944), 44-й армии (август - октябрь 1942), Черноморской группы войск Закавказского фронта (октябрь 1942 - март 1943), Северо-Кавказского фронта (май - ноябрь 1943), 33-й армии Западного фронта (март - апрель 1944), 2-го Белорусского фронта (апрель - июнь 1944), 4-го Украинского фронта (август 1944 - март 1945) и начальник штаба 1-го Украинского фронта (апрель - июнь 1945). Один из руководителей обороны Одессы и Севастополя, участвовал в битве за Кавказ, в освобождении Белоруссии, Чехословакии, в Берлинской и Пражской операциях. После войны с июля 1945 командующий войсками Туркестанского военного округа, с июля 1952 1-й заместитель главного инспектора Советской Армии. С апреля 1953 начальник Главного управления боевой и физической подготовки, с марта 1955 1-й заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, с января 1956 главный инспектор министерства обороны СССР, с июня 1957 главный научный консультант при заместителе министра обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го, 3-го и 4-го созывов. Награжден 5 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, орденами Красного Знамени Туркменской ССР и Узбекской ССР, медалями, а также несколькими иностранными орденами.

И. Е. Петров.


Петров Иван Иванович (настоящая фамилия - Краузе) (родился 29.2.1920, Иркутск), русский советский певец (бас), народный артист СССР (1959). В 1938-41 учился в музыкальном училище им. Глазунова (класс А. К. Минеева). Одновременно выступал в концертах Московской филармонии и в спектаклях Ансамбля оперы под рук. И. С. Козловского. В 1943-70 солист Большого театра. Голос П. мощный, красивого тембра, выразительный в широком распевном звучании. Среди партий: Борис Годунов («Борис Годунов» Мусоргского), Кочубей («Мазепа», Государственная премия СССР, 1950), Досифей («Хованщина» Мусоргского, Государственная премия СССР, 1951), Мефистофель («Фауст» Гуно). Почётный член парижского театра «Гранд-Опера». Гастролировал за рубежом. Награжден орденом Ленина и медалями.

Лит.: Назаренко И., Иван Петров, М., 1957; Курбатова Е., Иван Петров, «Театральная жизнь», 1962, № 19.

И. И. Петров


Петров Илия (родился 9.7.1903, Разград), болгарский живописец и график, народный художник (1963), Герой Социалистического Труда (1967), действительный член Болгарской АН. Учился в АХ в Софии (1921-26) и в Мюнхене (с 1926). С 1941 профессор АХ в Софии. Работает в области портрета, сюжетно-тематической композиции и монументальной живописи. Произведениям П. присущи высокая идейность замысла, суровая экспрессия образов, лаконизм композиции, сдержанность колорита (роспись «Девятое сентября» в кинотеатре «Димитр Благоев» в Софии, 1947; «Расстрел», 1954, см. илл., «Партизанская песня», 1959,- оба в Национальной художественной галерее, София). Среди графических работ П. выделяется серия рисунков «Испания» (1939). Известен также как скульптор. Димитровская премия (1953, 1961, 1971).

Лит.: Босилков Св., Илия Петров, София, 1955; Божков А., Илия Петров, София, 1972.

Болгария. И. Петров. «Расстрел». 1954. Национальная художественная галерея, София.


Петров Иоаким Романович [10(22).9.1893, деревня Ивановская, ныне Ленинградской области,- 10.10.1970, Ленинград], советский патофизиолог, академик АМН СССР (1960), генерал-майор медицинской службы. В 1922 окончил Военно-медицинскую академию, работал под руководством Н. Н. Аничкова и Е. А. Карташевского (школа В. В. Пашутина). Руководитель лаборатории экспериментальной биологии Ленинградского института гигиены труда и техники безопасности (1926-36), организатор (1932) и руководитель (с 1946) лаборатории экспериментальной патологии при Ленинградском институте переливания крови и патофизиологической лаборатории при Ленинградском институте костного туберкулёза. Заведующий кафедрой патофизиологии Ленинградского медицинского института (с 1938), начальник кафедры (1939-63) и профессор-консультант Учёного совета (1963-68) Военно-медицинской академии. Основные труды по проблемам происхождения, механизма развития, лечения и профилактики посттрансфузионных осложнений, шока и острой кровопотери, кислородного голодания, электротравмы, терминальных состояний; разработал метод краниоцеребральной гипотермии. Создал школу патофизиологов. Председатель Всесоюзного общества патофизиологов (1960-67). Награжден орденом Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Острая кровопотеря и лечение ее кровозамещающими жидкостями, Л., 1945; Шок и коллапс, Л., 1947; Кислородное голодание головного мозга, Л., 1949; Пособие к практическим занятиям по патологической физиологии, 5 изд., Л., 1957; Искусственная гипотермия, Л., 1961 (совм. с Е. В. Гублер); Плазмозамещающие растворы, 2 изд., Л., 1963 (совм. с А. Н. Филатовым); Что такое болезнь?, М., 1965; Роль центральной нервной системы, аденогипофиза и коры надпочечников при кислородной недостаточности, Л., 1967.

Лит.: Иоаким Романович Петров (К 75-летию со дня рождения), «Патологическая физиология и экспериментальная терапия», 1968, т. 12, № 5.

Ю. А. Шилинис.


Петров Михаил Петрович [8(21).11.1905, деревня Монашево, ныне Елабужского района Татарской АССР,- 29.11.1955, Ижевск], удмуртский советский писатель. Член КПСС с 1926. Участник Великой Отечественной войны 1941-45. Автор лирических стихов (первый сборник - «Родник», 1934), многие из которых стали народными песнями, нескольких поэм, в том числе известной поэмы «Италмас» (1945; одноименный балет, музыка Г. Корепанова-Камского); пьес «Батрак» (1931), «Сквозь огонь» (1932) и др.; повести «Перед рассветом» (1952). Одно из лучших произведений удмурдской прозы - роман П. «Старый Мултан» (1954; русский перевод 1956) о судебном деле удмурдских крестьян из села Старый Мултан, в защиту которых выступал В. Г. Короленко. Перевёл на удмурдский язык многие произведения русской, русской советской и зарубежной классики. Награжден 3 орденами, а также медалями.

Соч.: Люкам сочиненное, т. 1-6, Ижевск, 1959-61; в рус. пер.- Собр. соч. в 6 тт., т. 1-4, Ижевск, 1959-63.

Лит.: Ермаков Ф. К., Поэзия и проза М. П. Петрова, Ижевск, 1960; Писатели Удмуртии. Биобиблиографич. справочник, Ижевск, 1963.

Ф. К. Ермаков.


Петров Михаил Платонович [родился 26.9 (9.10). 1906, станция Зуевка, ныне Кировской области], советский ботанико-географ и физико-географ, доктор биологических наук (1940), академик АН Туркменской ССР (1951), заслуженный деятель науки Туркменской ССР (1944). Окончил географический факультет ЛГУ (1930). Профессор ЛГУ (с 1958), вице-президент АН Туркменской ССР (1951-56), вице-президент Географического общества СССР (с 1970). Участник экспедиций в Иран, Среднюю и Центральную Азию, где исследовал закономерности развития аридных ландшафтов. Работы по классификации, генезису, географии пустынь, охране и рациональному использованию их ресурсов, экологии пустынной растительности. Большая золотая медаль Географического общества СССР (1969). Награжден орденом Ленина и орденом «Знак Почёта».

Соч.: Подвижные пески пустынь Союза ССР и борьба с ними, М., 1950; Агролесомелиорация песков в пустынях и полупустынях Союза ССР, Аш., 1952; Иран, М., 1955; Пустыни СССР и их освоение, М.- Л., 1964; Пустыни Центральной Азии т. 1-2, М.- Л., 1966-67; Пустыни земного шара, Л., 1973.


Петров Николай Васильевич [21.6(3.7).1890, Екатеринбург, ныне Свердловск,- 29.9.1964, Москва], советский режиссёр, народный артист РСФСР (1945), доктор искусствоведения. В 1908-10 учился в режиссёрском классе МХТ (руководитель В. И. Немирович-Данченко). В 1910-33 работал в Александрийском театре (с 1920 - Петроградского академического театр драмы), первоначально помощник режиссёра, затем режиссёр, с 1928 директор и художественный руководитель. Активно внедрял в репертуар советскую драматургию. П. поставил «Штиль» Билль-Белоцерковского, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (оба в 1927), «Ярость» Яновского (1930), «Чудак» (1930), «Страх» (1931) Афиногенова. В 1933-36 художественный руководитель Харьковского театра русской драмы. В 1937 поставил в Московском театре Революции «Правду» Корнейчука. В 1939-48 главный режиссёр Московского театра транспорта; спектакли: «Со всяким может случиться» Ромашова (1940), «Машенька» Афиногенова (1941) и др. В 1948-56 режиссёр Московского театра Сатиры (в 1948-53 главный режиссёр). С 1956 режиссёр Московского театра им. Пушкина. Среди значительных постановок: «Баня» Маяковского (1953, совместно с В. Н. Плучеком и С. И. Юткевичем в Московском театре Сатиры; 1958 - в берлинском театре «Фольксбюне»), «Игрок» по Достоевскому (1956, Московский театр им. Пушкина). Автор книг и статей по режиссуре. С 1910 занимался педагогической деятельностью, руководил режиссёрским и актёрским факультетами ГИТИСа (с 1946 профессор). Государственная премия СССР (1948). Награжден 2 орденами, а также медалями.

Соч.: 50 и 500, М., 1960: Режиссер в театре, М., 1961; Пути к творчеству, М., 1963.


Петров Николай Иванович [31.3(12.4). 1840, с. Вознесенское, ныне Макарьевского района Костромской области - 20.6.1921, Киев], украинский литературовед, член-корреспондент Петербургской АН (1916), академик АН УССР (1919). С 1876 профессор Киевской духовной академии. Основные труды: «Очерки истории украинской литературы XIX столетия» (1884), «Очерки из истории украинской литературы XVII-XVIII вв.» (1911); в них автор придерживался сравнительно-исторического метода. П. принадлежат также многочисленные статьи по истории русской литературы, археологии, этнографии, музейному делу.

Лит.: Життепис академiкa Миколи Iвановича Петрова. «Записки icторико-фiлол. вiд. УАН», 1919, кн. 1 (имеется библиография); Бiлецький О. I., Шляхи розвитку дожовтневого українського лiтературознавства, в его кн.: Biд давнини до сучасностi, т. 1, К., 1960.


Петров Николай Николаевич [2(14).12.1876, Петербург,- 2.3.1964, Ленинград], советский хирург-онколог, один из основоположников отечественной онкологии, член-корреспондент АН СССР (1939), академик АМН СССР (1944) Герой Социалистического Труда (1957). В 1899 окончил Военно-медицинскую академию. В 1912-13 профессор госпитальной хирургической клиники Варшавского университета. В 1913-58 заведующий кафедрой хирургии института для усовершенствования врачей и одновременно (1921-25) заведующий кафедрой госпитальной хирургии 1-го Ленинградского медицинского института. В 1926 организовал и возглавил Ленинградский онкологический институт (с 1966 Ленинградский онкологический институт им. Петрова). Основные труды по вопросам экспериментальной (перевивки эмбриональной ткани; получение злокачественных опухолей у обезьян), теоретической (полиэтиологическая теория возникновения и развития злокачественных опухолей) и клинической (метод комбинированного лечения опухолей) онкологии, профилактики раковых заболеваний. Автор первого (1910) капитального труда по онкологии на русском языке; автор и редактор классического издания «Злокачественные опухоли» (т. 1-3, 1947-62), ряда работ по трансплантации, лечению ранений, хирургическому лечению туберкулёза, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, вопросам медицинской деонтологии. Создал школу хирургов-онкологов. Ленинская премия (1963) и Государственная премия СССР (1942), премия им. И. И. Мечникова АН СССР (1953). Почётный член Международного общества хирургов (с 1957). Награжден 3 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Лечение инфецированных ран, 3 изд., Л., 1924; Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки и ее хирургическое лечение, М.- Л., 1938 (соавтор); Краткий очерк сравнительной патологии опухолей у животных и человека, [Л.], 1941; Руководство по общей онкологии, 2 изд., Л., 1961 (соавтор); Вопросы хирургической деонтологии, 5 изд., Л., 1956.

Лит.: Серебров А. И., Н. Н. Петров, М., 1972.

М. Б. Мирский.


Петров Николай Павлович [13(25).5.1836, Трубчевск Орловской губернии, ныне Брянской области, - 15.1.1920, Туапсе], русский учёный и инженер в области ж.-д. транспорта, почётный член Петербургской АН (1894), инженер-генерал-лейтенант. По окончании Петербургской инженерной академии (1858) работал там же на кафедре математики, которую возглавлял М. В. Остроградский. Первые исследования по механике выполнил под руководством И. А. Вышнеградского. С 1871 профессор Петербургского практического технологического института. На основе исследований трения в вагонных подшипниках пришёл к созданию основ гидродинамической теории смазки, сформулировал закон трения при смазке. Эти вопросы изложены П. в труде «Трение в машинах и влияние на него смазывающей жидкости» (1883), за который он удостоен Ломоносовской премии АН (1884). Кроме того, П. исследовал методы тяговых расчётов поездов, давление колёс на рельсы и их прочность, напряжения в колёсных парах, действие тормозных систем и др. В 1888-92 П.-председатель Управления казённых железных дорог России, с 1892 председатель инженерного совета министерства путей сообщения, с 1893 в течение нескольких лет товарищ министра. Активно участвовал в строительстве Транссибирской магистрали. По его инициативе создано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения, ныне МИИТ. В 1896-1905 председатель Русского технического общества.

Соч.: Гидродинамическая теория смазки. Избранные работы, М., 1948 (имеется лит.).

Лит.: Костомаров В. М., Бургвиц А. Г., Основоположник теории гидродинамического трения в машинах Н. П. Петров, М., 1952.

Ф. Н. Загорский.


Петров Осип Афанасьевич [3(15).11.1807, Елизаветград, ныне Кировоград, - 27.2(11.3).1878, Петербург], русский певец (бас), один из основоположников русской вокальной школы. В юности пел в церковном хоре. Затем работал во многих провинциальных труппах (в частности, в Полтаве совместно с М. С. Щепкиным, оказавшим на П. большое творческое влияние). В 1830 дебютировал в партии Зарастро («Волшебная флейта» Моцарта) в Петербургском оперном театре (с 1860 Мариинский театр), на сцене которого пел до 1878. Разносторонность вокально-сценических данных (обладал голосом широкого диапазона - от густого баса до подвижного баритона) позволяла певцу исполнять такие разные партии, как Бертрам («Роберт-Дьявол» Мейербера), Фигаро («Севильский цирюльник» Россини), Каспар («Вольный стрелок» Вебера) и др. Новым этапом в творческой деятельности П. явилась работа над русским репертуаром. Он был первым исполнителем партий Сусанина и Руслана («Иван Сусанин», 1836, и «Руслан и Людмила», 1842, Глинки; партия Руслана создавалась композитором в расчёте на голос П.). В них (а позже и в Фарлафе из «Руслана и Людмилы») ярко раскрылись национальные черты таланта артиста. Совместная работа с Глинкой углубила мастерство певца (Глинка написал для П. вокальные упражнения). П. также впервые исполнил партии Мельника, Лепорелло («Русалка», 1856, «Каменный гость», 1872, Даргомыжского), Ивана Грозного («Псковитянка» Римского-Корсакова, 1873), Варлаама («Борис Годунов» Мусоргского, 1874). Сближение с М. П. Мусоргским способствовало дальнейшему развитию реалистических тенденций искусства П.

Лит.: Львов М., О. А. Петров, М. - Л., 1946; Стасов В. В., О. А. Петров, в кн.: Избр. соч., т. 1, М., 1952; Глинка М. И., Записки, Л., 1953.

О. А. Петров.


Петров Пётр Николаевич [19.6(1.7). 1827, Петербург,- 29.3(10.4).1891, там же], русский историк искусства. Многочисленные статьи П., насыщенные новыми для его времени данными, несмотря на ряд неточностей, являются ценным сводом фактических сведений из истории русского искусства (например, «Сборник материалов для истории императорской Санкт-Петербургской Академии художеств за 100 лет её существования», ч. 1-3, 1864-66; «Русские живописцы-пенсионеры Петра Великого», «Вестник изящных искусств», 1883, т. 1, в. 1, с. 66-97, в. 2, с. 193-222, «История Санкт-Петербурга...», 1884).


Петров Фёдор Николаевич [10(22).7.1876, Москва, - 28.5.1973, там же], советский партийный и научный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1971), профессор. Член КПСС с 1896. Родился в семье рабочего. Окончил медицинский факультет Киевского университета (1902). В революционном движении с 1894. Накануне Революции 1905-07 являлся ответственным партийным организатором среди солдат Киевского гарнизона. В 1905 один из руководителей восстания сапёрных войск в Киеве, был ранен. Был одним из создателей военно-революционных социал-демократических организаций в Польше и Литве. В 1906 арестован в Варшаве, приговорён военным судом к каторжным работам; наказание отбывал в Шлиссельбургской крепости в 1907-1914; затем сослан на вечное поселение в с. Манзурка Верхоленского уезда Иркутской губернии. С марта 1917 депутат Городской думы Иркутска и председатель Знаменской районной организации РСДРП(б). Участник Октябрьской революции 1917 в Сибири и на Дальнем Востоке, партизанской борьбы с колчаковщиной в 1918-1920. В 1920-22 заместитель председателя Совета Министров Дальневосточной республики (ДВР), министр здравоохранения, начальник Главного военно-санитарного управления Народно-революционной армии ДВР, член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). Возглавлял делегацию ДВР на Дайренской конференции 1921-22. В 1923-27 начальник Главнауки (Главное управление научными, художественными, музейными, театральными и литературными учреждениями и организациями Наркомпроса РСФСР). В 1929-33 председатель Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Активно участвовал в развитии советского энциклопедического дела. Был заместителем главного редактора 1-го издания БСЭ (1927-41), директором Государственного института «Советская энциклопедия» (1941-49), членом Главной редакции трёх изданий БСЭ, в 1959-73 членом Научно-редакционного совета издательства «Советская энциклопедия», главным редактором и членом редакций многих энциклопедических и словарных изданий.

П. был членом редколлегии многотомной «Истории Коммунистической партии Советского Союза» и журнала «Вопросы истории КПСС» (с 1962). Автор работ и воспоминаний по истории партии, о В. И. Ленине и ряда статей по вопросам истории науки, музееведения и культурного строительства в СССР. Делегат 22-24-го съездов КПСС. Награжден 4 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Соч.: 65 лет в рядах Ленинской партии. Воспоминания, М., 1962; Героические годы борьбы и побед, М., 1968.

Ф. Н. Петров.


Петров Фёдор Фёдорович [родился 3(16).3.1902, деревня Докторово, ныне Венёвского района Тульской области], советский конструктор артиллерийского вооружения, генерал-лейтенант-инженер (1966), Герой Социалистического Труда (1944), доктор технических наук (1947). Член КПСС с 1942. Трудовую деятельность начал в 1916 чернорабочим на железной дороге. После окончания Военно-механического отделения Ленинградского политехнического института (1931) на производственной и конструкторской работе, с 1942 главный конструктор завода. В предвоенные годы под рук. П. созданы первые советские образцы дальнобойной армейской артиллерии, новые гаубицы различных калибров и др. виды артиллерийского вооружения. В период Великой Отечественной войны 1941-45 занимался технологией и организацией массового артиллерийского производства. Под руководством П. в эти годы создано несколько мощных танковых, самоходных и полевых артиллерийских орудий, а в последующие годы разработан ряд новых артиллерийских систем, принятых на вооружение. Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов. Государственная премия СССР (1942, 1943; 1946 - дважды), Ленинская премия (1967). Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Выдающийся конструктор, «Техника и вооружение», 1972, № 3.

В. В. Трифонов.

Ф. Ф. Петров.


Петрова Петрова (урожденная Воробьева) Анна Яковлевна [2(14).2.1817, Петербург,- 13(26).4.1901, там же], русская певица (контральто). Училась в Петербургском театральном училище, вначале в балетном классе, затем в классе пения П. Сапиенцы. Позднее брала уроки у М. И. Глинки. С 1832 хористка, в 1835-47 солистка Петербургского оперного театра. Была первой исполнительницей партии Вани и Ратмира («Иван Сусанин», 1836, и «Руслан и Людмила», 1842, Глинки). Её голос, большую музыкальность, сценическое обаяние высоко ценил Глинка (написал для неё в 1837 сцену Вани «У монастыря»). Вместе с мужем О. А. Петровым П. способствовала утверждению реалистического искусства на русской оперной сцене. Написала воспоминания о Глинке («Русская старина», 1880, т. 27).

Лит. см. при ст. Петров О. А.


Петрова Мария Капитоновна [25.3(6.4).1874, Тбилиси,- 14.5.1948, Ленинград], советский физиолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1945). Ученица и сотрудница И. П. Павлова (1910-36). Окончила Петербургский женский медицинский институт (1908) и до 1931 работала в клинике этого института. С 1910 в институте экспериментальной медицины, затем в Физиологическом институте им. И. П. Павлова АН СССР (с 1946 заведующая лабораторией). В 1935-44 профессор, заведующая кафедрой физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности Ленинградского института усовершенствования врачей. Основные труды по физиологии и патологии высшей нервной деятельности, исследованию экспериментальных неврозов, вызываемых перенапряжением и столкновением процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, и зависимости их от типа нервной системы животных. Установила зависимость кожных и др. заболеваний от патологического состояний коры головного мозга животных. Ряд работ по лечению неврозов солями брома. Премия им. И. П. Павлова АН СССР (1940), Государственная премия СССР (1946). Награждена орденом «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Собр. трудов, т. 1-2, М., 1953.


Петрова-Званцева (урождённая Петрова) Вера Николаевна [31.8(12.9). 1876, Саратов,- 11.2.1944, Москва], русская советская певица (меццо-сопрано) и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1931). В 1897 окончила Московскую консерваторию (класс В. М. Зарудной). С этого же года пела в провинциальных театрах, в 1900-1904 на сцене Московской частной русской оперы, в 1905-18 (с перерывами) - Оперного театра Зимина. В её разнообразном репертуаре выделялись партии из опер Н. А. Римского-Корсакова: Кащеевна, Любава, Любаша («Кащей бессмертный», «Садко», «Царская невеста»). Среди др. партий - Любовь, Иоанна («Мазепа», «Орлеанская дева» Чайковского), Кармен («Кармен Бизе), Амнерис («Аида» Верди), Далила («Самсон и Далила» Сен-Санса). В 1916-31 профессор Московской консерватории.


Петрова ледник ледник в Тянь-Шане, в Киргизской ССР, в горах Акшийрак, дающий начало главному истоку Нарына р. Кумтор. Площадь 73,9 км². Длина 14,3 км, ширина в нижней части до 1,8 км. Назван в честь Петрова - топографа экспедиции А. В. Каульбарса (1869).


Петров-Бытов (настоящая фамилия Петров) Павел Петрович [11(23).2.1895, с. Богородское, ныне Богородск Горьковской области,- 26.10.1960, Ленинград], советский кинорежиссёр. Член КПСС с 1918. В 1921 окончил Петрозаводскую театральную студию. В 1931-33 слушатель института литературы, искусства и языка Коммунистической академии. С 1924 работал на киностудии «Севзапкино» (ныне «Ленфильм»). В 1927 поставил фильм «Водоворот» - одна из первых работ, посвященных социальному преобразованию деревни. В 1929 вышел его лучший фильм «Каин и Артем» по М. Горькому, высоко оцененный А. В. Луначарским. Среди др. фильмов: «Чудо» (1934), «Пугачев» (1937), «Разгром Юденича» (1941). После Великой Отечественной войны 1941-45 работал на Ленинградской студии научно-популярных фильмов.

Лит.: Луначарский А. В., «Каин и Артем», в кн.: Луначарский о кино, М., 1965; Гуревич С., П. П. Петров-Бытов, в сборнике: Из истории «Ленфильма», в. 1, Л., 1968.


Петров Вал посёлок городского типа в Камышинском районе Волгоградской области РСФСР. Расположен на левом берегу р. Иловля (приток Дона). Узел ж.-д. линий на Саратов, Балашов, Волгоград, Камышин. 12,8 тыс. жителей (1973). Предприятия ж.-д. транспорта.


Петров-Водкин Кузьма Сергеевич [24.10(5.11).1878, Хвалынск, ныне Саратовской области - 15.2.1939, Ленинград], советский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР (1930). Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897-1905) у В. А. Серова, в студии А. Ажбе в Мюнхене (1901) и в частных академиях Парижа (1905-08). Посетил Италию (1905) и Северную Африку (1907). Член объединений «Мир искусства» (с 1911) и «Четыре искусства» (с 1924). Испытав в 1900-е гг. сильное влияние немецких и французских мастеров Символизма и «Модерна» (Ф. фон Штука, П. Пюви де Шаванна, М. Дени и др.), а также В. Э. Борисова-Мусатова, П.-В. стал одним из выразителей символистических тенденций в русской живописи. С начала 10-х гг. элегическая созерцательность, невнятный лиризм, разорванный, вялый ритм и сумрачный колорит ранних работ («Берег», 1908, «Сон», 1910) сменяются в творчестве П.-В. эмоциональной напряжённостью и пластической ясностью образов, остроритмизованной компактной композицией, контрастами открытых ярких цветов («Играющие мальчики», 1911; все три - в Русском музее, Ленинград). Картина «Купание красного коня» (1912, Третьяковская галерея), воспринятая в духовной атмосфере тех лет как предчувствие новой исторической эпохи, знаменует окончательный переход художника от туманных аллегорий к актуально звучащей и вместе с тем всеобъемлющей символике, от неорганичного соединения плоскостного и объёмного начал к единому монументально-декоративному целому. Ощутимый в этом произведении П.-В. интерес к итальянской живописи раннего Возрождения и русской иконописи во многом определяет гармоническую просветлённость и отточенную пластику его работ 10-х гг.; одновременно намечается отход П.-В. от классической перспективы в пользу так называемой сферической, достигаемой использованием нескольких точек зрения, наклоном вертикальных композиционных осей, разворотом плоскостей к зрителю и позволяющей совместить разновременные эпизоды, подчеркнуть момент движения, охватить обширное пространство («Полдень», 1917, «Утренний натюрморт», 1918, см. илл.; оба произведения - в Русском музее). В 20-е гг. П.-В. продолжает разрабатывать проблемы перспективы и композиции (добиваясь панорамного эффекта картины), решать колористические задачи (объединяя все формы и планы с помощью трёх основных цветов - красного, жёлтого и синего). В советское время П.-В. стремится к постижению сути исторического перелома в судьбе страны во взаимосвязи с «космическим», «планетарным» осмыслением реальности, к чувственно-конкретной передаче трагических и героических жизненных коллизий, открытию в малом всего многообразия природных связей. Он создаёт пронизанные суровым пафосом революционной борьбы, идеей жертвенности во имя будущего тематической композиции («1918 год в Петрограде», 1920, Третьяковская галерея; «После боя», 1923, Центальный музей Советской Армии, Москва; «Смерть комиссара», 1928, см. илл.), пишет аналитически-строгие портреты (портрет А. А. Ахматовой, 1922), поэтические, раскрывающие чувство полноты бытия портретно-жанровые композиции («Девушка в сарафане», 1928), обостренно передающие конструктивность предметного мира натюрморты («Черёмуха в стакане», 1932; все три произведения - в Русском музее). В 20-30-е гг. П.-В. много работает как график и театральный художник. Среди его литературных произведений (рассказы, повести, пьесы, очерки, теоретические статьи) выделяется автобиографическая «Моя повесть» (1-я часть, «Хлыновск», 1930; 2-я часть, «Пространство Эвклида», 1932; вместе с очерками «Самаркандия» переиздана, Л., 1970). С первых лет Советской власти П.-В. был одним из реорганизаторов системы художественного образования [в 1918-1933 преподавал в Государственных свободных художественных учебных мастерских - институте живописи, скульптуры и архитектуры в Петрограде (Ленинграде)].

Лит.: Костин В. И., К. С. Петров-Водкин, [М., 1966]; К. С. Петров-Водкин. 1878-1939. Каталог выставки, М.- Л., 1966; К. С. Петров-Водкин. [Альбом. Вступ. ст. Л. Мочалова], Л., [1971].

Т. И. Алабина.

К. С. Петров-Водкин. «Утренний натюрморт». 1918. Русский музей. Ленинград.
К. С. Петров-Водкин. «Играющие мальчики». 1911. Русский музей. Ленинград.
К. С. Петров-Водкин. «Мать». 1913. Третьяковская галерея. Москва.
К. С. Петров-Водкин. «После боя». 1923. Центральный музей Советской Армии. Москва.
К. С. Петров-Водкин. «За самоваром». 1926. Третьяковская галерея. Москва.
К. С. Петров-Водкин. «1919 год. Тревога». 1934. Русский музей. Ленинград.
К. С. Петров-Водкин. Портрет А. А. Ахматовой. 1922. Русский музей. Ленинград.
К. С. Петров-Водкин. «Селёдка». 1918. Русский музей. Ленинград.
К. С. Петров-Водкин. Портрет Андрея Белого. Этюд. 1932. Картинная галерея Армянской ССР. Ереван.
К. С. Петров-Водкин. Автопортрет. 1918. Русский музей. Ленинград.
К. С. Петров-Водкин. «Смерть комиссара». 1928. Русский музей. Ленинград.
К. С. Петров-Водкин. «Купание красного коня». 1912. Третьяковская галерея. Москва.


Петрович (Petrovici) Эмил (4.1.1899, Товакул-Мик, Югославия,- 7.10.1968), румынский языковед, академик Академии СРР (1948). Учился в Клужском университете (с 1919) и в Сорбонне. Профессор (1935) и ректор (1946-51) Клужского университета, президент Клужского филиала (1948-1956) и секции филологических наук Академии СРР (с 1966). Работал в Софийском (1930-31), Бухарестском (1956-58) университетах, в институте русского языка им. М. Горького (1956-57). Член Международного комитета славистов (с 1955), президент Ассоциации славистов СРР (1956). Главный редактор журнала «Cercetări de lingvistică» (с 1956) и «Romanoslavica» (с 1958). П. собрал богатые материалы по говорам румынского языка и по всем диалектам национальных меньшинств Румынии. Участвовал в составлении «Румынского лингвистического атласа» (1929-39). Автор работ в области румынской диалектологии и лингвистической географии, истории румынского языка и народа, фонетики и фонологии, ономастики, славяно-румынских лингвистических отношений и славянской диалектологии.

Соч.: Graiul carasovenilor, Buc., 1935; Influenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii romîne, Buc., 1956; Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestalten werden? Zum slavischen Einfluss auf das rum änische Lautsystem, 's-Gravenhage, 1957; Istoria poporului romîn oglindită în toponimie, Buc., 1964.

Лит.: Mihăilă G., Emil Petrovici, «Revue roumaine de linguistique», 1968, t. 13, № 6.

Р. А. Агеева.


Петровичев Пётр Иванович [6(18).12.1874, деревня Высоково, ныне Ярославской области, - 4.1.1947, Москва], советский живописец-пейзажист. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1892-1903) у И. И. Левитана и В. А. Серова. Член Товарищества передвижных художественных выставок (см. Передвижники; 1906-12) и Союза русских художников (с 1911; экспонент с 1905). Произведения П. проникнуты утверждением поэтической красоты родной природы и допетровской архитектуры; широкая манера письма плотными пастозными мазками и несколько приглушённая «сумеречная» цветовая гамма придают его пейзажам некоторую суровость («Ростов Великий», 1912, Русский музей, Ленинград; «Река осенью», 1926, Третьяковская галерея).

Лит.: П. И. Петровичей и Л. В. Туржанский. [Альбом репродукций. Вступ. ст. В. Лобанова], М., I960.

П. И. Петровичев. «Ледоход на Волге». Темпера. 1912. Третьяковская галерея. Москва.


Петровичи-Негоши династия в Черногории в 1697-1918. Основатель династии Данило Петрович Негош. См. Негоши.


Петровка посёлок городского типа в Станично-Луганском районе Ворошиловградской области УССР. Расположен на р. Евсуг (приток Северского Донца), вблизи ж.-д. станции Огородный (на линии Ворошиловград - Валуйки). Асфальтобетонный завод; мясомолочный совхоз. Песчаный карьер.


Петровка посёлок городского типа в Ивановском районе Одесской области УССР. Ж.-д. станция Буялык (на линии Одесса - Колосовка). Фабрика «Ватин», комбинат хлебопродуктов. Совхоз-техникум.


Петров крест (Lathraea) род многолетних, лишённых хлорофилла травянистых растений-паразитов из семейства норичниковых. Стебель мясистый, листья чешуевидные. Цветки с двугубым венчиком, в кистевидном или щитковидном соцветии. Плод - коробочка, вскрывающаяся двумя створками. 5-7 видов, преимущественно в умеренном поясе Евразии. В СССР 1 вид - П. к. чешуйчатый (L. squamaria), растение высотой 15-30 см, с толстым беловатым разветвленным корневищем, густо покрытым чешуевидными листьями; ранней весной от него отходят розовато-белые стебли (большей своей частью погруженные в почву) с густой однобокой, на верхушке поникающей колосовидной кистью малиново-красных цветков (нижние из них часто клейстогамные). Растет в тенистых широколиственных и елово-широколиственных лесах и кустарниках в Европейской части и на Кавказе; паразитирует на корнях деревьев и кустарников, главным образом лещины, ольхи, черёмухи, ясеня, липы.

Т. В. Егорова.

Петров крест чешуйчатый.


Петрово посёлок городского типа, центр Петровского района Кировоградской области УССР. Расположен на р. Ингулец (приток Днепра), в 28 км от ж.-д. станции Рядовая и в 119 км к Ю.-В. от Кировограда. Маслодельный завод и др.


Петровск город областного подчинения, центр Петровского района Саратовской области РСФСР. Расположен на обоих берегах р. Медведицы (приток Дона). Ж.-д. станция (Петровск-Саратовский) на линии Аткарск - Сенная, в 104 км к С.-3. от г. Саратова. 34 тыс. жителей (1974). Заводы: автозапчастей, кирпичный, молочный; мясоптицекомбинат, филиал мебельной фирмы «Саратов». Краеведческий музей. П. основан в конце 17 в.


Петровск-Забайкальский (до 1926 - Петровский Завод) город областного подчинения, центр Петровск-Забайкальского района Читинской области РСФСР. Ж.-д. станция (Петровский Завод) на Транссибирской магистрали, в 413 км к Ю.-З. от Читы. 30 тыс. жителей (1974). В 1789 был построен железоделательный завод; в 1940 построен новый металлургический завод. Стекольный завод, предприятия пищевой и лесной промышленности. Медицинское и педагогическое училища.


Петровский Алексей Алексеевич [2(14).2.1873, Лукоянов, ныне Горьковской области,- 24.8.1942, Свердловск], русский и советский учёный в области радиотехники и электротехники, доктор физико-математических наук (1935), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1941). В 1897 окончил Петербургский университет. Преподаватель (с 1912 профессор) Минного офицерского класса в Кронштадте (1901-10), Петербургского электротехнического института (1909-22), Морской академии (1910-24), Ленинградского горного института (1928-38) и др. Автор монографии «Научные основания беспроволочной телеграфии» (1907; 2 изд., ч. 1, 1913), ставшей одним из первых руководств для подготовки высококвалифицированных специалистов по радиотехнике в России. В 1923-30 работал в институте прикладной геофизики в Ленинграде. С 1923 занимался главным образом разработкой электрических методов разведки месторождений полезных ископаемых. Впервые в СССР применил метод радиопросвечивания для определения глубин залегания многолетнемёрзлых горных пород.

Соч.: Электричество и магнетизм, П., 1917; Электроразведка постоянным током, М.- Л., 1932 (совм. с Л. Я. Нестеровым); Специальный курс электричества для разведчиков-геофизиков, т. 1-4, М.- Л., 1932-35.

Лит.: Обручев В. А., Шевяков Л. Д., Донабедов А. Т., А. А. Петровский. [Некролог], «Изв. АН СССР. Серия геологическая», 1942, № 5-6: Кьяндский Г. А., Попова-Кьяндская Е. А., Алексей Алексеевич Петровский. Современник и продолжатель трудов А. С. Попова, «Электричество», 1953, № 7.


Петровский Борис Васильевич [родился 14(27).6.1908, Ессентуки], советский хирург, организатор здравоохранения и общественный деятель, академик АН СССР (1966) и АМН СССР (1957), Герой Социалистического Труда (1968). Член КПСС с 1942. В 1930 окончил медицинский факультет 1-го МГУ. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 ведущий хирург эвакогоспиталей в действующей армии (1941-44). Профессор кафедр общей хирургии 2-го Московского медицинского института (1948-49), госпитальной хирургии Будапештского университета (1949-51), факультетской хирургии 2-го Московского медицинского института. С 1956 заведующий кафедрой госпитальной хирургии 1-го Московского медицинского института и одновременно (с 1963) директор Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии. С сентября 1965 министр здравоохранения СССР. Труды по хирургическим методам лечения рака пищевода, врождённых и приобретённых пороков сердца. Впервые в СССР успешно применил протезы клапанов сердца, разработал и внедрил в практику методы пересадки почек, пластику бронхов и трахеи. Создал школу хирургов. Председатель Всесоюзного общества хирургов (1963), вице-президент Европейского общества сердечно-сосудистой хирургии (1959), почётный член многих зарубежных академий и научных обществ. Ленинская премия (1960) за работы по хирургии сердца и сосудов, Государственная премия СССР (1971) за работы по пересадке почек. Главный редактор 3-го издания Большой медицинской энциклопедии. Делегат 22-24-го съездов КПСС; на 23-м и 24-м съездах избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов. Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 др. орденами, несколькими иностранными орденами, а также медалями.

Соч.: Хирургическое лечение ранений сосудов, М., 1949; Хирургическое лечение рака пищевода и кардин, М., 1950; Переливание крови в хирургии, М., 1954; Хирургия средостения, М., 1960; Аневризмы сердца, М., 1965 (совм. с И. 3. Козловым); Резекция и пластика бронхов, М., 1966 (совм. с М. И. Перельманом, А. П. Кузьмичевым); Хирургия диафрагмы, М., 1966 (совм. с Н. Н. Каншиным, Н. О. Николаевым); Избр. лекции по клинической хирургии, М., 1968; Хирургия ветвей дуги аорты, М., 1970 (совм. с И. А. Беличенко, В. С. Крыловым).

Б. В. Петровским.


Петровский Григорий Иванович [23.1(4.2).1878, Харьков, - 9.1.1958, Москва], советский государственный и партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1897. Родился в семье ремесленника. С 1889 рабочий в Харькове, затем в Екатеринославе (с 1926 в честь П. - Днепропетровск). Примкнув в 1895 к революционному движению, в 1897 вошёл в екатеринославский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», затем член Екатеринославского комитета РСДРП. Вёл партийную работу в Харькове, Николаеве, Мариуполе, Донбассе. Был арестован в 1900 и 1903. В 1905 один из организаторов и руководителей Екатеринославского совета и городского стачечного комитета. Летом 1906 эмигрировал в Германию. С 1907 вёл работу в Мариуполе. В 1912 избран депутатом 4-й Государственной думы от рабочих Екатеринославской губернии; во время пребывания в Думе произнёс 32 речи, разоблачая антинародную политику царского правительства, был председателем большевистской фракции. Участник Краковского (декабрь 1912) и Поронинского (сентябрь 1913) совещаний ЦК РСДРП с партийными работниками, кооптирован в состав ЦК. Работал в редакции «Правды», в 1913 был её официальным издателем; сотрудничал в газете «Наш путь», журнале «Просвещение» и «Вопросы страхования». В ноябре 1914 вместе с другими депутатами-большевиками Думы арестован и в феврале 1915 осужден на вечное поселение в Туруханском крае. Во время Февральской революции 1917 комиссар Якутской области. Возвратившись в июне 1917 в Петроград, участвовал в подготовке и проведении социалистической революции в Петрограде и на Украине (Екатеринослав, Донбасс). Делегат 2-го Всероссийского съезда Советов. С ноября 1917 по март 1919 нарком внутренних дел РСФСР; участвовал в разработке организационной структуры органов Советской власти и первой Конституции РСФСР (1918); член советской делегации на мирных переговорах с Германией, подписал договор о Брестском мире 1918. В 1919 председатель Всеукраинского ревкома. В 1919-38 председатель ВУЦИК, в 1922-37 один из председателей ЦИК СССР, в 1937-38 заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. С 1940 заместитель директора Музея революции СССР. Делегат 7, 9-17-го съездов партии; на 7-м и 9-м съездах избирался кандидатом в члены ЦК, на 10-17-м член ЦК ВКП(б); в 1926-39 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Был членом ЦК и Политбюро ЦК КП(б) У. Награжден 2 орденами Ленина и 3 другими орденами. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Соч.: Великое начало, М., 1957; Великi роки, К., 1957; 3 революцiйного минулого, К., 1958.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный т., ч.2, с. 463); Бега Ф., Александров В., Г. И. Петровский, М., 1963; Сердце, отданное людям, М., 1964; Федоров А. В., Г. И. Петровский, «Вопросы истории КПСС», 1968, № 3; Меленевський А. Ф., Курiй Г. М., Г. I. Петровський, К., 1968.

Г. И. Петровский.


Петровский Иван Георгиевич [5(18). 1.1901, Севск, ныне Брянской области, - 15.1.1973, Москва], советский математик, академик (1946; член-корреспондент 1943) и член Президиума (с 1953) АН СССР, Герой Социалистического Труда (1969). По окончании в 1927 Московского университета работал там же (с 1933 профессор, с 1951 ректор). Основные труды относятся к теории дифференциальных уравнений с частными производными, алгебраической геометрии, теории вероятностей, качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений, математической физике и другим областям математики. П. заложил основы общей теории систем дифференциальных уравнений с частными производными; выделил и изучил классы эллиптических, гиперболических и параболических систем; установил аналитичность решений эллиптических систем (1937), изучил задачу Коши для гиперболических и параболических систем (1936), исследовал зависимость решений задачи Коши от начальных данных, установив условия существования лакун и диффузии волн (1944). Работы по теории вероятностей (1934) оказали большое влияние на развитие теории случайных процессов. П. изучал вопрос (1933) о расположении овалов алгебраической кривой на проективной плоскости. Созданный им метод позволил получить глубокие результаты по топологии алгебраических многообразий любой размерности (1949).

П. - почётный доктор Карпова университета (Прага, 1960), Бухарестского (1962), Лундского (1968), Софийского (1972) университетов, иностранный почётный член Академии СРР (1965). Член Советского комитета защиты мира (с 1955). Депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов, член Президиума Верховного Совета СССР (с 1966). Государственная премия СССР (1946, 1952). Награжден 5 орденами Ленина, 3 другими орденами, а также медалями и 4 иностранными орденами.

Соч.: Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 6 изд., М., 1970; Лекции по теории интегральных уравнений, 3 изд., М., 1965; Лекции об уравнениях с частными производными, 3 изд., М., 1961.

Лит.: Иван Георгиевич Петровский, «Успехи математических наук», 1971, т. 26, в. 2, с. 1-24; там же, 1974, т. 29, в. 2 (посвящен памяти П.); Олейник О. А., Математические работы И. Г. Петровского, «Вестник МГУ. Математика, механика», 1974, № 1.

О. А. Олейник.

И. Г. Петровский.


Петровский Гурий Тимофеевич (р. 5.8.1931, Ленинград), советский физико-химик и технолог, член-корреспондент АН СССР (1976). Член КПСС с 1967. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (1955). Работает в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова (с 1959, заместитель директора с 1969). Основные труды посвящены изучению свойств и технологии производства оптических материалов, в том числе стекол на основе фтористого бериллия. Обнаружил явление анионной проводимости диэлектриков на основе фторидных стекол. Государственная премия СССР. Награжден орденом «Знак Почёта».


Петровский Леонид Григорьевич [30. 5(12.6).1902, Щербиновка, ныне Дзержинского горсовета Донецкой области,- 17.8.1941, около деревни Скепня Жлобинского района Гомельской области советский военачальник, генерал-лейтенант (1941). Член Коммунистической партии с 1916. Сын Г. И. Петровского. В 1917 красногвардеец, участвовал в штурме Зимнего дворца. Участник Гражданской войны 1918-20. С 1918 на командных должностях в Красной Армии. По окончании Военной академии РККА (1922) командовал полком, бригадой, дивизией, корпусом. В 1937-38 командующий войсками Среднеазиатского военного округа, заместитель командующего войсками Московского военного округа. С конца 1940 командир 63-го стрелкового корпуса, с которым с июня 1941 участвовал в боях. В июле 1941 руководил успешным контрударом корпуса на Бобруйском направлении. В августе смертельно ранен при прорыве из окружения. Похоронен в деревне Старая Рудня Жлобинского района. Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями; посмертно - орденом Отечественной войны 1-й степени.

Лит.: 40 лет Военной академии им. М. В. Фрунзе, М., 1958; Кулешов Г., На Днепровском рубеже, «Военно-исторический журнал», 1966, № 6.


Петровский Петр Григорьевич [1(13). 10.1899-11.9.1941], советский партийный и комсомольский деятель. Член Коммунистической партии с 1916. Сын Г. И. Петровского. Родился в Екатеринославе. В 1917 секретарь Выборгского райкома РСДРП (б) в Петрограде, участвовал в штурме Зимнего дворца. В 1918 один из руководителей союза молодёжи в Петрограде, комиссар и председатель ЧК при политотделе штаба 4-й армии, председатель Самарской губчека. В 1919 военком 22-й дивизии, председатель горкома и ревкома Уральска в период 80-дневной обороны города. В 1920-22 секретарь Уральского, затем Тверского губкомов. В 1922-25 член ЦК РКСМ, секретарь ЦК и МК ВЛКСМ, член Исполкомов Коминтерна и КИМ, председатель делегации ВЛКСМ в Исполкоме КИМ. В 1926-28 заведующий агитпропом Ленинградского горкома ВКП(б), главный редактор «Ленинградской правды», ответственный редактор журнала «Звезда», затем на административно-хозяйственной работе. Делегат 8, 10-15-го съездов партии, 5-6-го конгрессов Коминтерна.

Лит.: Генке В., Ровесники века, М., 1960: Петровский Л. П., П. Петровский, А. -А., 1974.


Петровский посёлок городского типа в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области РСФСР. Расположен на р. Нерль (приток Клязьмы). Ж.-д. станция (Петровская) на линии Иваново - Бельково. Спиртовой комбинат.


Петровское город (с 1963) в Ворошиловградской области УССР, подчинён Краснолучскому горсовету; в 7 км от ж.-д. станции Петровеньки (на линии Дебальцево - Лихая). 20,5 тыс. жителей (1974). Мельничный комбинат; заводы железобетонных изделий, щебёночный.


Петровское посёлок городского типа в Ростовском районе Ярославской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Москва - Ярославль. Автотранспортное предприятие; производство мебели, лесоучасток Ростовского опытно-показательного лесокомбината. Близ П. камнегравийные карьеры.


Петровск-Порт прежнее (с 1857 до 1922) название г. Махачкала, столицы Дагестана АССР.


Петроглифы (от греч. pétros - камень и glyphé - резьба, вырезывание) древние изображения, высеченные на стенах и потолках пещер, на открытых скальных поверхностях и отдельных камнях; см. Наскальные изображения.


Петроград прежнее (1914-24) название Ленинграда.


Петроградская оборона 1919 боевые действия советских войск 7-й и 15-й армий Западного фронта (командир Д. Н. Надёжный, с 7 июля В. М. Гиттис, член РВС А. О. Стигга, Б. П. Позерн, И. В. Сталин, Р. И. Берзин) и Балтийского флота (начальник Морских сил Балтийского моря А. П. Зеленой, член РВС А. В. Баранов, В. И. Зоф) по защите Петрограда от белогвардейцев и интервентов в мае - ноябре во время Гражданской войны 1918-20. Овладение Петроградом являлось важной частью стратегических планов Антанты и белогвардейцев, выполнение этой задачи было возложено на белогвардейские войска, сформированные на территории Эстонии и Финляндии и возглавлявшиеся генералом Н. Н. Юденичем. Начало наступления на Петроград намечалось на лето 1919, но в связи с поражением колчаковских войск в результате контрнаступления Восточного фронта 1919 Антанта форсировала выступление белогвардейцев на С.-З. 13 мая Северный корпус генералом А. П. Родзянко (около 6 тыс. штыков и сабель) при поддержке 1-й эстонской дивизии (около 6 тыс. чел.) и английской эскадры адмирала Коуэна перешёл в наступление на нарвском направлении. Вспомогательный удар на гдовско-псковском направлении наносили белогвардейский отряд С. Н. Булак-Балаховича и 2-я эстонская дивизия. На олонецком направлении в апреле начала активные действия финская, так называемая Олонецкая добровольческая армия. Войска 7-й советской армии (15,5 тыс. штыков и сабель, командир А. К. Ремезов), разбросанные на 600-км фронте от Онежского до Чудского озера, несмотря на героическое сопротивление, не смогли сдержать натиск противника, которому удалось выйти на подступы к Гатчине и Красному Селу. Белогвардейское подполье в Петрограде готовило удар с тыла, а 13 июня белогвардейцы подняли мятеж на фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь». В условиях серьёзной опасности, нависшей над Петроградом, ЦК РКП(б) и Совет обороны под руководством В. И. Ленина приняли экстренные меры по укреплению обороны Петрограда. 21 мая ЦК одобрил воззвание «На защиту Петрограда», постановил мобилизовать коммунистов и рабочих северо-западных губерний на петроградский участок фронта, а 10 июня признал его первым по важности участком Западного фронта и предложил Главкому руководствоваться этим при распределении подкреплений. Во исполнение указаний ЦК на защиту Петрограда были направлены войска, в том числе с Восточного фронта, а также отряды петроградских рабочих. В город прибыла группа ответственных работников во главе с чрезвычайным уполномоченным Совета обороны И. В. Сталиным. Действующий отряд Балтийского флота (41 корабль, в том числе 3 линкора, 1 крейсер, 10 эсминцев и др.) отразил неоднократные атаки английских торпедных катеров и подводных лодок и не допустил высадки десантов на побережье Копорского залива. Комбинированными действиями сухопутных войск и флота при поддержке авиации 16 июня был ликвидирован мятеж на фортах. В городе чекисты с помощью рабочих отрядов произвели аресты контрреволюционеров и изъяли свыше 6 тыс. винтовок и др. оружие. Всё это позволило 21 июня войскам 7-й армии (около 23 тыс. штыков и сабель, командир с 1 июля С. Матиясевич) перейти в контрнаступление против белогвардейской Северо-Западной армии (16,5 тыс. штыков и сабель), развёрнутой из Северного корпуса, 7-я армия 5 августа заняла Ямбург, а действовавшие на псковском направлении войска 15-й армии (командир А. И. Корк, с 12 августа С. Д. Харламов) 26 августа освободили Псков. В ходе Видлицкой операции 1919 в конце июня - начале июля Советскими войсками была разгромлена Олонецкая добровольческая армия. Войскам Юденича удалось удержать нарвско-гдовский плацдарм и с материальной помощью Антанты довести свой боевой состав к концу сентября до 18,5 тыс. штыков и сабель. Новый удар войск Юденича при поддержке 18-тыс. эстонской армии и английской эскадры должен был содействовать наступлению войск генерала А. И. Деникина на Москву. 28 сентября белогвардейцы нанесли удар на Струги-Белые - Луга против левого крыла 7-й армии (25,6 тыс. штыков и сабель, командир с 24 сентября С. Д. Харламов, с 17 октября Д. Н. Надёжный), а после отвлечения части её сил перешли в наступление на главном - ямбургском направлении и 16 октября заняли Красное Село и Гатчину, выйдя на ближние подступы к Петрограду. 15 октября Политбюро ЦК РКП (б) постановило: «Петроград не сдавать». 19 октября было опубликовано обращение В. И. Ленина «К рабочим и красноармейцам Петрограда» с призывом биться до последней капли крови за каждую пядь земли. С других фронтов прибыли значительные подкрепления (в том числе свыше 4,5 тыс. коммунистов). В ожесточённых боях войска 7-й армии остановили противника, а 21 октября перешли в наступление на гатчино-волосовском направлении. 25 октября начали наступление войска 15-й армии (командир с 24 сентября А. И. Корк) на лужско-волосовском направлении с целью глубокого охвата и окружения основной вражеской группировки. После упорных боев белогвардейцы были разгромлены и советские войска 14 ноября освободили Ямбург. Остаткам белогвардейской армии удалось бежать на территорию Эстонии, где они в начале декабря были разоружены эстонским правительством. 2 февраля 1920 был заключён мирный договор с Эстонией. Героическая оборона Петрограда и разгром войск Юденича явились важным фактором в обеспечении решающих побед Красной Армии над объединёнными силами внутренней и внешней контрреволюции в 1919.

Лит.: История гражданской войны в СССР, т. 4, М., 1959; Рыбаков М. В., Из истории гражданской войны на Северо-Западе в 1919 г., М., 1958; Героическая оборона Петрограда в 1919. (Воспоминания участников), Л., 1959.

В. И. Петров.

Оборона Петрограда (май-ноябрь 1919 г.).


Петроградский военно-революционный комитет (ПВРК) орган Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов; легальный военно-оперативный штаб, действовавший в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. После её победы до декабря 1917 - высший чрезвычайный орган государственной власти. Помещался в Смольном. Идея создания такого центра была высказана В. И. Лениным в сентябре 1917 в письме «Марксизм и восстание», направленном в ЦК РСДРП(б) (см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 34, с. 242-47). Деятельность ПВРК проходила под руководством ЦК РСДРП(б) и лично В. И. Ленина, являвшегося членом ПВРК, и с самого начала носила всероссийский характер (см. Военно-революционные комитеты). 21 сентября (4 октября) Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов принял решение о создании штабов повстанцев в столице и др. городах. 9(22) октября пленум Совета приступил к разработке проекта постановления о боевом органе. 11(24) октября детальный проект постановления составила коллегия Военного отдела Исполкома Совета. 12(25) октября член Исполкома обсудили этот проект и с учётом дополнений, внесённых представителями ЦК, Петроградского комитета и военной организации партии, утвердили Положение об органе восстания и его названии. В Положении предусматривалось, что ПВРК устанавливает количество боевых сил и вспомогательных средств, необходимых для обороны столицы и не подлежащих выводу из города, разрабатывает план обороны его, принимает меры по укреплению революционной дисциплины среди рабочих и солдат и др. Главная задача ПВРК определялась решениями ЦК РСДРП(б) и состояла в том, чтобы проводить мобилизацию революционных сил на вооруженное восстание, обеспечить его военно-техническую подготовку, объединить в оперативном отношении Красную Гвардию, солдат гарнизона, матросов Балтийского флота. Съезд Советов Северной области, проходивший 11-13 (24-26) октября в Петрограде, солдатская секция 13(26) октября и пленум Петроградского совета 16(29) октября одобрили создание ПВРК.

ПВРК был образован из представителей ЦК и Петроградского комитета РСДРП(б), военных партийных организаций, президиумов пленума Петроградского совета и его солдатской секции. Красной Гвардии, Центробалта, Центрофлота, профсоюзов, фабзавкомов, ж.-д. союза, почтово-телеграфного союза, Финляндского областного комитета армии, флота и рабочих, левых эсеров и других революционных организаций. Председатель его был вначале левый эсер (с 1918 - большевик) П. Е. Лазимир, позднее - Н. И. Подвойский. 16(29) октября на заседании ЦК РСДРП(б) был избран партийный Военно-революционный центр (А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин и М. С. Урицкий), который вошёл в состав ПВРК в качестве его руководящего ядра.

Состав и структура аппарата ПВРК неоднократно изменялись; при комитете функционировали образованные в разное время отделы: печати и информации (во главе - В. А. Аванесов), вооружения (А. Д. Садовский, В. В. Фомин), снабжения и продовольствия (Н. А. Скрыпник и Д. Г. Евсеев), агитаторский (В. М. Молотов), справочный стол и отдел внутренней и внешней связи (Ф. И. Голощёкин), приёма донесений (Лазимир), следственно-юридический (П. И. Стучка), медико-санитарный (М. И. Барсуков), автомобильный (В. М. Юдзентович, И. В. Балашов), позднее - транспортный (А. Д. Садовский); штаб ПВРК (Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко), бюро комиссаров (М. И. Лацис), секретариат (С. И. Гусев) и др.

18(31) октября ПВРК провёл первое организационное заседание с участием Ленина и др., гарнизонное совещание; члены ПВРК (Свердлов, Дзержинский и Подвойский) выступали с разъяснением программы боевых действий на собрании партийного актива столицы. Интенсивную деятельность ПВРК развернул с 20 октября (2 ноября). Комитет учредил особый институт полномочных комиссаров, 21 октября (3 ноября) - Бюро (президиум) комитета в составе большевиков Подвойского, Антонова-Овсеенко, Садовского, левых эсеров Лазимира и Г. Н. Сухарькова (впоследствии состав Бюро изменялся). Комиссары комитета сыграли большую роль в обеспечении победы восстания. Свыше 60 комиссаров были направлены в воинские части, штабы, арсеналы, на железные дороги, предприятия и в учреждения. Без их санкции не выполнялось ни одно распоряжение командования или администрации. Этим была парализована деятельность Временного правительства, штаба ПВО и реакционных сил.

Утром 24 октября (6 ноября) ЦК РСДРП(б), опираясь на гигантский перевес революционных сил, на ПВРК как штаб восстания, начал Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. В середине дня развернулась борьба за мосты. Обстановка требовала от ПВРК более решительных мер. Но под влиянием Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева комитет проявил медлительность. Вечером 24 октября в штаб восстания прибыл Ленин. Под его руководством вооруженные силы ПВРК повели активные наступательные действия. К утру 25 октября (7 ноября) Петроград фактически находился в руках ПВРК.

Утром 25 октября ПВРК обратился с воззванием «К гражданам России», которое было написано Лениным. В этом историческом документе говорилось о свержении Временного правительства и переходе государственной власти к ПВРК. 25 октября был создан полевой штаб ПВРК в составе Подвойского, Антонова-Овсеенко, Г. И. Чудновского, А. С. Бубнова, К. С. Еремеева и Г. И. Благонравова. Первоочередной задачей комитета стало обеспечение благоприятных условий работы Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Штаб осуществил операцию по взятию Зимнего дворца и аресту Временного правительства (в 2 часа 10 минут 26 октября). По указанию Ленина ПВРК телеграммой известил все города и фронт о победе социалистической революции.

После образования Советского правительства (из 15 наркомов СНК 7 были членами ПВРК) комитет стал его главным оперативным органом по слому старой государственной машины и созданию нового советского государственного аппарата, уделявшим особое внимание борьбе с контрреволюцией и саботажем. 29 октября (11 ноября) ВЦИК выделил 13 представителей в состав ПВРК. Из органа Петроградского совета комитет официально превратился во всероссийский орган, приняв наименование ВРК при ВЦИК. Обеспечив победу восстания в столице, ПВРК содействовал установлению и упрочению Советской власти в стране. Сотни его комиссаров, эмиссаров и агитаторов, посланных в октябре - декабре 1917 на места, мобилизовывали массы на захват власти, создавали местные ВРК, ревкомы, разъясняли декреты Советского правительства и постановления ПВРК, боролись за демократизацию армии. Большую роль сыграл ПВРК в ликвидации юнкерского мятежа и Керенского - Краснова мятежа 1917, издал приказ об аресте генерала Корнилова и др. ПВРК закрыл многие буржуазные газеты, установил контроль над печатью. Реорганизовав милицию и комендатуру, ПВРК наладил охрану и работу предприятий, магазинов, складов, электростанций, водопровода, музеев и Публичной библиотеки; установил контроль за деятельностью иностранных посольств и т.п. Вместе с наркоматами и фабрично-заводскими комитетами ПВРК принимал меры к доставке сырья и топлива, организовывал продовольственное снабжение Петрограда, Москвы и фронта, пресекал саботаж и спекуляцию и т.п.

По мере укрепления центральных государственных органов ПВРК передавал комиссаров и отделы в соответствующие отделы ВЦИК, СНК, Петроградским и районным Советам. 5(18) декабря 1917 ПВРК опубликовал извещение о прекращении своей деятельности.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 34, с. 247, 265, 436; его же, там же, т. 35, с. 2-5, 89; Петроградский Военно-революционный комитет. Документы и материалы, т. 1-3, М., 1966-67; Городецкий Е. Н., Рождение Советского государства, [М., 1965]; Ерыкалов Е. Ф., Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде, Л., 1966; История КПСС, т. 3, кн. 1, М., 1967; Великая Октябрьская социалистическая революция. Маленькая энциклопедия, М., 1968; Минц И. И., История Великого Октября, т. 2, М., 1968.

А. Ф. Расстригин.


Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов образовался 27 февраля (12 марта) 1917. Вечером того же дня в Таврическом дворце открылось его первое заседание. Председателем Исполкома Совета был избран лидер меньшевистской фракции Государственной думы Н. С. Чхеидзе, товарищами (заместитель) председателя - эсер А. Ф. Керенский и меньшевик М. И. Скобелев. В Исполком, состоявший из 15 чел., вошли от большевиков А. Г. Шляпников и П. А. Залуцкий. 1(14) марта в Исполком были избраны 10 представителей от солдат и матросов, в том числе 2 большевика А. Н. Падерин и А. Д. Садовский. Произошло объединение представителей рабочих и солдат в общем Совете. Под давлением широких масс П. с. начал действовать как орган революционной власти, орган революционно-демократической диктатуры рабочих и крестьян. Во все районы, города были направлены его комиссары для организации на местах органов народной власти. По предложению большевиков П. с. предпринял меры по вооружению рабочих, дал указание организовать на предприятиях отряды рабочей милиции; постановил не выводить из Петрограда революционный гарнизон, издал Приказ № 1, который устанавливал в армии и на флоте выборные солдатские комитеты и в политическом отношении подчинил гарнизон столицы П. с. Были запрещены черносотенные газеты, а с 28 февраля (13 марта) начала выходить газета «Известия» - орган П. с. 10(23) марта между П. с. и Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков заключено соглашение о введении 8-часового рабочего дня, об организации фабрично-заводских комитетов.

Преобладание в Совете эсеров и меньшевиков ограничило его революционные возможности. Это объяснялось изменениями в составе петроградского пролетариата за годы 1-й мировой войны 1914-18 (усилилась его социальная неоднородность, уменьшилось кадровое пролетарское ядро), а также небывалой активизацией мелко-буржуазных слоев, которые подавили сознательный пролетариат не только численностью, но и идейно. Влияние мелкобуржуазных партий закрепила и система выборов в П. с., при которой в более выгодном положении оказались солдаты, главным образом вчерашние крестьяне. Численность пролетариата и гарнизона столицы с пригородами была одинаковой, однако 2 тыс. депутатов представляли солдат гарнизона и только 800 - рабочих. В ночь с 1(14) на 2(15) марта по соглашению между меньшевистско-эсеровскими руководителями П. с. и Временным комитетом Государственной думы 1917 было создано буржуазное Временное правительство (см. Двоевластие), тем самым П. с. фактически отдал власть буржуазии.

9(22) марта организационно оформилась большевистская фракция П. с. (около 40 чел.). Учитывая засилье мелкобуржуазных партий в Совете, ЦК РСДРП(б) призвал партийные организации Петрограда добиваться досрочных перевыборов депутатов. 7(20) мая в «Правде» был опубликован проект наказа большевистским депутатам, избираемым в Советы. На многих предприятиях рабочие поддержали большевистский наказ. Даже частичные перевыборы заметно изменили соотношение сил в П. с. К началу июля большевистская фракция насчитывала около 400 чел. Большевики получили преобладание в рабочей секции Совета. Коренной перелом в политическом составе П. с. произошёл после ликвидации корниловщины, когда под влиянием революционного подъёма началась полоса массовой большевизации Советов. 31 августа (13 сентября) на пленарном заседании П. с. подавляющим большинством голосов была одобрена резолюция ЦК РСДРП(б) «О власти». 5(18) сентября эту резолюцию принял Московский совет. «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики,- указывал В. И. Ленин в середине сентября,- могут и должны взять государственную власть в свои руки» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 34, с. 239). 25 сентября (8 октября) состоялись перевыборы Исполкома П. с. Избранный Советом Президиум в основном состоял из большевиков. 12(25) октября Исполком принял Положение о Военно-революционном комитете [см. Петроградский военно-революционный комитет (ПВРК)], который стал легальным штабом по подготовке вооруженного восстания. 22 октября (4 ноября) проведён «День Петроградского совета». В этот день на всех предприятиях города проходили митинги, собрания, участники которых требовали передачи власти Советам. 25 октября (7 ноября) в 2 часа 35 минут в актовом зале Смольного открылось экстренное заседание П. с., на котором В. И. Ленин произнёс исторические слова: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась» (там же, т. 35, с. 2). 27 ноября (10 декабря) на пленуме П. с. утвержден новый Исполком (34 большевика и 10 левых эсеров). С апреля 1918 П. с. назван Советом рабочих и красноармейских депутатов, с августа 1920 - Советом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Лит. см. при ст. Великая Октябрьская социалистическая революция.


Петроградское бюро ЦК РКП (б) руководящий партийный орган, существовавший с марта 1918 по март 1919. Было образовано в связи с переездом ЦК РКП(б) и Советского правительства в Москву для руководства остававшимися в Петрограде центральными учреждениями и партийными организациями Северной области (Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой, Петроградской, Псковской, позднее - Северо-Двинской и Череповецкой губерний). В П. б. входили 5 членов ЦК РКП(б) - Г. Е. Зиновьев, Н. Н. Крестинский, М. М. Лашевич, И. Т. Смилга, Е. Д. Стасова (секретарь бюро) и кандидат в члены ЦК А. А. Иоффе. На бюро возлагалась также задача завершения дел, начатых ЦК, обеспечение всех партийных организаций необходимой литературой [издательство ЦК РКП(б) «Прибой» оставалось в Петрограде]. П. б. провело большую работу по созданию и укреплению губернских и уездных партийных организаций Северной области; совместно с бюро действовал Северный областной комитет РКП(б). В марте 1919 Северная область была упразднена и П. б. прекратило свою деятельность.

Лит.: Аникеев В. В., Документы о деятельности Петроградского бюро ЦК РКП (б) (март 1918 - март 1919), «Советские архивы», 1968, № 3.


Петроградское телеграфное агентство (ПТА) название русского телеграфного агентства с 1914 (до этого - Санкт-Петербургское телеграфное агентство, основано в 1904). Снабжало печать России информацией о внутренней и международной жизни. Имело своих корреспондентов во многих городах России и за рубежом. В первые дни Октябрьской революции 1917 параллельно с ПТА информационную работу вело Бюро печати при ВЦИК. Декретом СНК РСФСР 18 ноября (1 декабря) 1917 ПТА было преобразовано в Центральный информационный орган при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Постановлением ВЦИК от 7 сентября 1918 к нему было присоединено Бюро печати и новому учреждению присвоено название Российское телеграфное агентство (РОСТА).


Петрографические провинции области распространения магматических пород, относящихся к определённому периоду извержения и обладающих какими-либо общими особенностями химического или минерального состава, отличающими их от тех же пород в др. областях. Предполагается, что такие характерные особенности пород П. п. обусловлены общностью их происхождения из какой-либо одной магмы в процессе её разделения (см. Дифференциация магмы) или поглощения (ассимиляции) ею вмещающих пород. Поэтому позже термин «П. п.» стал заменяться термином «комагматическая область» (см. Комагматические породы). В связи с развитием учения о магматических формациях и установлением тесной взаимосвязи между тектоникой и магматизмом понятие о П. п. изменилось. П. п. понимается как крупный геотектонический элемент (складчатая область, платформа), характеризующийся естественной ассоциацией магматических горных пород. Термин «П. п.» впервые применен английским геологом Дж. У. Джаддом в 1886.

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Петрография, 5 изд., М.- Л., 1940; Judd J. W., On the gabbros, dolerites and basalts of Tertiary age in Scotland and Ireland, «Quarterly Journal of the Geological Society of London», 1886, v. 42.


Петрография (от греч. pétros - камень и...графия) наука о горных породах, их минералогических и химических составах, структурах и текстурах, условиях залегания, закономерностях распространения, происхождения и изменения в земной коре и на поверхности Земли. Существует тенденция разделения общей науки о горных породах на две части - П., преимущественно описательного характера, и петрологию, в которой даётся анализ генетических соотношений. Однако часто эти термины рассматриваются как синонимы.

Предмет и методы петрографии. П.- наука геологического цикла; она тесно связана с минералогией, геохимией, вулканологией, тектоникой, стратиграфией и учением о полезных ископаемых.

По типам изучаемых горных пород различают П. магматических, П. метаморфических и П. осадочных горных пород, или литологию.

П. магматических горных пород исследует кристаллические горные породы, образовавшиеся в основном в результате застывания и кристаллизации магмы. Процессы расщепления (дифференциации) магмы в ходе её застывания в земной коре и растворения в магме вмещающих пород (ассимиляции, контаминации) вели к возникновению различных по составу типов изверженных горных пород и связанных с ними полезных ископаемых. Исследование магматических пород проводится с целью определения их вещественного состава, выяснения физико-химических условий застывания магмы, их взаимоотношения с окружающими породами и пр.

П. метаморфических горных пород занимается исследованием горных пород, изменивших (без разрушения и расплавления) первоначальный минеральный и химический состав под влиянием новых физико-химических условий (см. также Метаморфизм горных пород). По характеру изменения различают породы разных метаморфических фаций, минеральный состав которых определяется в основном давлением и температурой окружающей среды (см. Фации метаморфизма).

Кроме того, существуют горные породы, занимающие промежуточное положение. Так, некоторые метаморфические породы в процессе своего образования подвергаются частичному расплавлению (см. Палингенезис); и наоборот, в формировании некоторых магматических пород значительную роль играют процессы метаморфизма. Существуют породы, переходные между осадочными и магматическими (Вулканогенно-осадочные породы, Пирокластические породы и др.), которые сложены магматическим материалом, но способ их образования и условия залегания характерны для осадочных горных пород.

Для изучения состава и строения горных пород применяются специальные методы исследования. К ним относятся в первую очередь кристаллооптические методы, позволяющие изучать тонкозернистые минеральные агрегаты. При этом используются поляризационный микроскоп и другие приборы. Широко применяются рентгеноскопический метод и спектральный анализ, которые дают возможность определить элементы-примеси, присутствующие в породах в ничтожных количествах. Химический состав минералов определяется при помощи микроанализаторов непосредственно в горных породах без предварительного выделения минералов. Вещество горных пород исследуется также путём химического анализа. Физические исследования горных пород и составляющих их минералов применяют для определения ряда физических констант (плотность, твёрдость, тепловое расширение, сжимаемость, скорости сейсмических волн, вязкость, электрические и магнитные свойства и т.д.). С середины 20 в. в П. всё шире используются математические методы на основе применения ЭВМ. В первую очередь привлекаются методы математической статистики для оценки достоверности совокупностей химических или спектральных анализов, построения рациональных классификаций горных пород, определения поисковых признаков на разные виды полезных ископаемых, пересчётов химических анализов. Таким образом, изучение горных пород включает в себя сложный комплекс разнообразных исследований, начало которых относится к полевым наблюдениям (при геологосъёмочных работах, в Кернах или в горных выработках). Обобщение геолого-петрографических материалов в региональном плане позволяет подойти к выявлению роли различных типов горных пород в процессах формирования и развития земной коры (формационный анализ).

По характеру изучаемых свойств и применяемым методам выделяют следующие разделы П.: Петрохимия, Петрофизика, Петротектоника, физико-химическая и экспериментальная П., техническая П., космическая П.

Выяснение всего комплекса химических взаимоотношений в отдельных породах и в их естественных сочетаниях составляет содержание раздела П.- петрохимии.

Развитие инженерно-геологических и геофизических исследований активизировало изучение физических свойств горных пород и привело к появлению новой ветви в П.- петрофизики, устанавливающей связь физических свойств горных пород с их составом, структурой и историей формирования.

Петротектоника (структурная петрология) - раздел П., изучающий связи между геометрическими закономерностями микроструктур горных пород и движениями или деформациями в них с целью выяснения действующих сил и напряжений. В её основе лежит микроструктурный (петроструктурный) анализ, направленный на установление господствующей пространственной ориентировки плоскостных и линейных компонентов структуры горной породы.

Физико-химическая П. на основе общих законов термодинамики выявляет связи между химическим и минеральным составами горных пород, с одной стороны, и общими условиями их формирования - с другой.

Экспериментальная П. занимается моделированием природных процессов образования горных пород (составляющих их минералов и минеральных ассоциаций).

Особое направление в развитии П. составляет техническая П., начало которой было положено трудами советского геолога Д. С. Белянкина. Техническая П. выявляет с помощью петрографических методов минеральный состав технических продуктов (шлаков, фарфора, цемента, стекла, керамики, каменного литья), тем самым оказывает большую помощь силикатному и металлургическому производству. В свою очередь, используя опыт техники в части образования каменных продуктов, техническая П. помогает расшифровывать многие процессы породообразования.

Космическая П., оформившаяся в 1970-е гг., изучает Метеориты, горные породы Луны и др. планет.

Исторический очерк. До середины 19 в. проблемы П. решались частично минералогией и общей геологией; в это время были заложены её основы. В частности, было проведено разделение всех горных пород по их генезису на осадочные, магматические и метаморфические. Зарождение П. как науки относится к середине 19 в., когда Г. К. Сорби показал возможность изучения минерального состава горных пород в шлифах под микроскопом. Далее в практику исследовательских работ по П. был введён поляризационный микроскоп, а затем усовершенствованы методы кристаллооптических исследований (немецкие петрографы К. Г. Розенбуш и Ф. Циркель, французские - Ф. Фуке, О. Мишель-Леей, советский - А. П. Карпинский, американский - Э. Ларсен), разработан теодолитный метод изучения оптической констант минералов в шлифах при помощи универсального столика (Е. С. Федоров (См. Фёдоров)). Были предложены способы определения состава минералов по их кристаллооптическим свойствам, лежащие сейчас в основе изучения вещества горных пород (Е. С. Федоров, В. В. Никитин, американский учёный А. Уинчелл). Теодолитный (федоровский) метод породил микроструктурный анализ (немецкие учёные Б. Зандер, Г. Беккер, В. Шмидт, советский - Н. А. Елисеев).

Параллельно усовершенствовались методы химических исследований горных пород, что в совокупности с появлением богатого описательного петрографического материала привело к созданию в 1920-30-е гг. количественно-минералогического (П. Ниггли, Б. М. Куплетский и др.) и химического (Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, А. Н. Заварицкий, К. Г. Розенбуш, П. Ниггли) классификаций магматических горных пород, основанных на различных способах пересчёта химических анализов горных пород.

В конце 19- начале 20 вв. основное внимание П. было привлечено к изучению проблемы генезиса и причин разнообразия магматических пород. Были высказаны предположения о существовании процессов разделения первичной магмы на частные магмы (Дифференциация магмы) и процессов усвоения магмой вмещающих пород (Ассимиляция, контаминация). В конце 19 в. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг показал, что родоначальным источником для образования магматических пород, развитых на поверхности Земли, служат две принципиально различные магмы - кислая и основная. В 1920-х гг. эта идея была поддержана Р. Дейли. В начале 30-х гг. Н. Л. Боуэн выступил с получившей большую популярность гипотезой существования в недрах Земли одной базальтовой магмы, за счёт которой в процессе т. н. кристаллизационной дифференциации (отделение от остаточной магмы в результате всплывания или погружения в ней выделившихся кристаллов) могли образоваться почти все магматические горные породы. Впоследствии в природе были обнаружены реальные случаи кристаллизационной дифференциации (А. А. Полканов, английские учёные Л. Уэйджер и Г. Браун).

Большое внимание петрографов было привлечено к гранитам, залегающим в глубокометаморфизованных гнейсовых и мигматитовых толщах. Ещё в начале 20 в. Я. И. Седергольм выяснил, что эти породы обладают рядом особенностей, которые трудно объяснимы, если предположить внедрение гранитной магмы, и указал, что такие граниты не являются магматическими, а образовались в результате метасоматической гранитизации или ультраметаморфизма под действием глубинных эманаций. В 40-50-е гг. эти предположения пользовались особой популярностью (П. Эскола, Х. Г. Баклунд, Ю. А. Кузнецов, Н. Г. Судовиков).

В работах Д. С. Коржинского (начиная с 1936) были созданы основы физико-химического анализа парагенезисов минералов. Компоненты, составляющие горные породы, были разделены на группы в соответствии с ролью, которую они играют в процессах минералообразования. Введены понятия о дифференциальной подвижности компонентов и системах с вполне подвижными компонентами, условия химического равновесия в которых определяются особыми термодинамическими потенциалами (потенциалы аллохимических равновесий). Это значительно расширило область приложения анализа парагенезисов минералов к природным процессам (см. Минералогическое правило фаз). Д. С. Коржинский показал, что магматизм в земной коре развивается в тесном взаимодействии с флюидами (трансмагматическими растворами), обосновал большую роль процессов магматического замещения в становлении изверженных пород в глубинных условиях и разработал теорию метасоматической зональности. На основе анализа парагенезисов минералов в 60-70-е гг. разработаны системы минеральных фаций магматических, метаморфических и метасоматических горных пород (советские геологи В. А. Жариков, А. А. Маракушев).

Большое значение для выяснения происхождения различных магматических и метаморфических пород имели экспериментальные исследования в П. (Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и А. С. Гинзберг, начало 20 в., американские учёные Н. Л. Боуэн, О. Татл, Р. Горансон, 20-30-е гг.). Эти исследования получили особенно большой размах в 50-60-е гг. (советские учёные И. А. Островский, Н. И. Хитаров, В. С. Соболев, Г. Л. Поспелов, американские - Д. Гамильтон, Х. Йодер, С. Тилли, австралийские - Д. Грин, А. Рингвуд и др.).

Особенно важным было изучение процессов плавления горных пород под давлением паров летучих компонентов H2O, CO2, H2 и др., в результате которого было установлено, что в присутствии воды температура плавления силикатов резко понижается, и поэтому в природных условиях гранитный расплав может быть получен при наличии воды и относительно низких температурах из разнообразных по составу первичных пород.

Современное состояние и задачи петрографии. В 60-70-е гг. на основании новых петрологических, экспериментальных и геофизических исследований вновь стала обсуждаться возможность образования гранитов в результате выплавления из глубинных оболочек Земли (советские учёные Д. С. Штейнберг, П. Н. Кропоткин и др.). Многие исследователи признают существование в природе двух типов гранитов. Первый из них образовался из палингенной гранитной магмы, относительно низкотемпературной, возникшей при частичном плавлении пород земной коры в условиях их насыщения водой (см. Палингенезис). При её кристаллизации на месте образуются неперемещённые, т. н. автохтонные, или слабо перемещенные граниты. Второй тип гранитов возникает из кислых расплавов, которые образуются в процессе преобразований (дифференциации, контаминации сиалическим материалом и т.д.) базальтовой магмы, происходящей из верхней мантии или нижних частей земной коры. Такие кислые расплавы, обладающие высокой температурой, способны достигать земной поверхности, формируя не только интрузивные граниты, но и их эффузивные аналоги.

Большое внимание в П. привлекает проблема магматических формаций, в которые объединяются группы генетически и структурно связанных между собой магматических горных пород, образующих устойчивые ассоциации (Г. Д. Афанасьев, Ю. А. Кузнецов), показано существование вулкано-плутонических формаций (советский петрограф Е. К. Устиев). Разрабатывается также проблема связи магматизма и тектоники, которую впервые поставил Х. Штилле. Исключительное внимание уделяется изучению магматизма океанов, особенно срединно-океанических хребтов, возникновение которых связывается с глубинными процессами формирования магм (Д. Грин и А. Рингвуд). Высказываются предположения, что офиолитовые серии геосинклинальных областей образовались в океанических областях геологического прошлого (см. Офиолиты).

Исследования в области П. в СССР ведутся институтами АН СССР, управлениями и ведомствами министерств геологии СССР и союзных республик, учебными институтами. В 1952 при Отделении геолого-географических наук АН СССР был создан Межведомственный петрографический комитет для решения вопросов генезиса и номенклатуры горных пород. Проблемы П. обсуждаются на периодически (через 4-5 лет) созываемых Всесоюзных петрографических совещаниях (начиная с 1953), а также на региональных петрографических совещаниях. Кроме того, важнейшим проблемам П. посвящаются тематические сессии геологического конгресса Международного. Работы по П. публикуются в ряде периодических изданий: в СССР - в геологических сериях «Докладов» и «Известий» АН СССР, в «Записках Всесоюзного минералогического общества», в журнале «Советская геология» и др.; за рубежом проблемам П. посвящен специально издаваемый журнал «Journal of Petrology» (Oxf., с 1960).

Лит.: Боуэн Н. Л., Эволюция изверженных пород, пер. с англ., М.- Л.- Новосиб., 1934; Розенбуш Г., Описательная петрография, пер. с нем., М.- Грозный - Новосиб., 1934; Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Избр. труды, т. 4- Петрография, М., 1955; Елисеев Н. А., Метаморфизм, М., 1963; Кузнецов Ю. А., Главные типы магматических формаций, М., 1964; 3аварицкий А. Н., Введение в петрохимию изверженных горных пород, 2 изд., М.- Л., 1950; его же, Изверженные горные породы, М., 1961; Лукин Л. И., Чернышев В. Ф., Кушнарев И. П., Микроструктурный анализ, М., 1965; Петрология верхней мантии, пер. с англ., М., 1968; Винклер Г., Генезис метаморфических пород, пер. с нем., М., 1969; Уэиджер Л., Браун Г., Расслоенные изверженные породы, пер. с англ., М., 1970; Соловьев С. П., Химизм магматических горных пород и некоторые вопросы петрохимии, Л., 1970; Петров В. П., Магма и генезис магматических горных пород, М., 1972; Коржинский Д. С., Теоретические основы анализа парагенезисов минералов, М., 1973; Перчук Л. Л., Термодинамический режим глубинного петрогенеза, М., 1973; Sander В., Einf ührung in die Gefügekunde der geologischen Körper, Tl 1-2, W.- Innsbruck, 1948-50.


Петрография осадочных пород то же, что Литология.


Петродворец (до 1944 - Петергоф) город в Ленинградской области РСФСР, подчинён Ленинградскому горсовету. Пристань на южном берегу Финского залива. Ж.-д. станция в 29 км к З. от Ленинграда. 63 тыс. жит. (1974). Часовой завод (бывшая Петергофская гранильная фабрика). Строительство П. началось в 1709 по указу Петра I, решившего создать летнюю резиденцию с дворцом, парком и фонтанами, напоминавшую Версаль.

В П. находится один из наиболее значительных в СССР комплексов архитектурно-парковых ансамблей 18-19 вв. (около 1000 га; ныне музей «Дворцы-музеи и парки г. Петродворца»). Его ядром является парадная резиденция Петра I, которому принадлежит и основная идея её композиции. Он же вёл контроль над работами в 1714-25, когда были разбиты регулярные Верхний сад (15 га) и Нижний парк (102,5 га), построены Большой дворец (завершен около 1728), дворцы Монплезир, Марли, Большая оранжерея и ряд павильонов (все - барокко), создана крупнейшая в мире система фонтанов и водных каскадов (отдельные каскады и фонтаны созданы позже) и выполнена большая часть их скульптурного убранства (множество свинцовых, позолоченных статуй, барельефов, маскаронов, ваз; в 1799-1806 свинцовые статуи заменены золочёными бронзовыми (скульпторы И. П. Мартос, И. П. Прокофьев, Ж. Д. Рашетт, Ф. И. Шубин, Ф. Ф. Щедрин). В планировочной структуре ансамбля регулярность и симметрия общей композиции сочетаются с искусным использованием естественного рельефа местности и с разнообразием художественных решений отдельных участков парка, павильонов и фонтанов. С двух взаимно пересекающихся «трезубцев» аллей, идущих веерами от дворца Марли и от высоко поднятого над крутым склоном Большого дворца, открываются полные ликующей патетики перспективы на Большой каскад и Морской канал, на далёкие силуэты Кронштадта и Ленинграда, а также то камерно-лирические, то празднично-торжественные виды на отдельные постройки, фонтаны, сооружения. В середине 18 в. был перестроен и расширен Большой дворец.

С 1770-х гг. вокруг первоначального ядра П. начал складываться комплекс пейзажных парков: Английский (1779-94, архитектор Дж. Кваренги), Александрия (1826-29, архитектор А. А. Менелас), Александровский (ныне Пролетарский; 1830-е гг.) и другие с дворцами и павильонами в классицистическом и псевдоготическом стилях. Ансамбль, сильно разрушенный в 1941-44 фашистскими захватчиками, восстанавливается по проекту 1945 (архитекторы Н. В. Баранов, Л. Э. Гессен, А. А. Оль, В. М. Савков, Е. В. Казанская и др.). Воссозданы утраченные бронзовые статуи, введены в действие 144 фонтана и каскады, открыты для обозрения интерьеры дворцов и павильонов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1973 за большой вклад трудящихся города в восстановление и развитие дворцов-музеев и парков П. и в связи с 250-летием дворцово-паркового ансамбля П. награжден орденом «Знак Почёта».

Лит.: Архипов Н. И., Раскин А. Г., Петродворец, [Л. - М., 1961]; Федорова Н. Н., Парки Петродворца, [2 изд.], Л., 1966; Летопись возрождения, [Л., 1971] (авторы: Кедринский А. А., Колотов М. Г., Медерский Л. А., Раскин А. Г.); Ардикуца В. Е., Фонтаны Петродворца, [Л., 1972]; его же, Петродворец. Путеводитель, [Л.], 1974.

Каскад «Шахматная гора» («Руинный каскад»; 1722 - по проекту архитектора Н. Микетти, перестроен в 1738-39 под руководством архитектора М. Г. Земцова).
Большой дворец (центральная часть; 1714-25, архитекторы И. Ф. Браунштейн, М. Г. Земцов, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти; перестроен в 1747-52, архитектор В. В. Растрелли) и Большой каскад с гротом [архитекторы И. Ф. Браунштейн, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти (1714-21), архитекторы Т. Усов, И. А. Мордвинов (1726-29) и др.; скульпторы Б. К. Растрелли и др.]. Вид со стороны Нижнего парка.
Каскад «Золотая гора» (1722-32, архитекторы Н. Микетти, М. Г. Земцов; золочёной медью облицован в 1819).
Парадный зал (1716) дворца Монплезир.
Тронный зал (1770-е гг., архитектор Ю. Фельтен) Большого дворца.
Дворец Монплезир. 1714-23. Архитекторы И. Ф. Браунштейн, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти и др.
Морской канал. 1714-1860. Перспектива от Большого дворца.
Павильон «Эрмитаж». Верхний зал. Архитектор И. Ф. Браунштейн.
Павильон «Эрмитаж». 1721-24. Архитектор И. Ф. Браунштейн.
Оранжерея. 1722-25. Архитекторы Н. Микетти (?), И. Ф. Браунштейн.
Дворец «Марли». 1721-23. Архитектор И. Ф. Браунштейн.
Большой дворец. Вид со стороны Верхнего сада.

19/1903911.tif

Петродворец. План Нижнего (I) и Верхнего (II) парков: 1 - Большой дворец [1714 - 25, арх. И. Ф. Браунштейн, М. Г. Земцов, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти; перестроен в 1747-52, арх. В. В. Растрелли; интерьеры - Растрелли, Ж. Б. М. Валлен-Деламот (1760-е гг.), Ю. М. Фельтен (1770-е гг.) и др.]; 2 - Большой каскад с гротом [арх. И. Ф. Браунштейн, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти (1714-21), арх. Т. Усов и И. А. Мордвинов (1726-29) и др., скульптор Б. К. Растрелли и др.] и фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» (группа - золочёная бронза, 1800-02, М. И. Козловский; воссоздана в 1947 В. Л. Симоновым); 3 - террасные фонтаны (1799-1800; 1826); 4 - Большие фонтаны (1721-22; 1754); 5 - каскад «Шахматная гора» («Руинный каскад»; 1722 - по проекту Н. Микетти, перестроен в 1738-39 под руководством М. Г. Земцова); 6 - каскад «Золотая гора» (1722-32, Н. Микетти, М. Г. Земцов); 7 - дворец Монплезир (1714-23, И. Ф. Браунштейн, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти и др.); 8 - павильон Эрмитаж (1721-24, И. Ф. Браунштейн); 9 - дворец Марли (1721-23, И. Ф. Браунштейн); 10 - павильоны-колоннады (1800-1803, А. Н. Воронихин).


Петрозаводск столица Карельской АССР. Порт на берегу Онежского озера. Узел ж.-д. линий на Ленинград, Мурманск, Сортавалу. Аэропорт. Город вытянут вдоль Петрозаводской губы почти на 25 км. 203 тыс. жителей (1974; 27 тыс. в 1926; 70 тыс. в 1939; 135 тыс. в 1959; 184 тыс. в 1970). П. основан в 1703 под названием «Петровская слобода» в связи со строительством пушечно-литейного завода (см. Олонецкие горные заводы). С 1777 уездный город Петрозаводск, в 1784-96 губернский город, центр Олонецкого наместничества, с 1801 - Олонецкой губернии В 1862 установлено регулярное пароходное сообщение с Петербургом. В 1916 через П. прошла ж. д. Петроград - Мурманск. В 1904 на Александровском снарядном заводе (основан в 1773 как пушечный) было около 1 тыс. рабочих; в 1906 возникла социал-демократическая группа, а в 1907 - комитет РСДРП. До Октябрьской революции 1917 был местом политической ссылки. Советская власть установлена 4(17) января 1918. С 1920 П.- центр Карельской трудовой коммуны, преобразованной в 1923 в Карельскую АССР. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 П. со 2 октября 1941 по 28 июня 1944 был оккупирован финскими войсками, нанёсшими городу большой урон. Освобожден в результате Свирско-Петрозаводской операции 1944.

П. - важнейший промышленный центр Карелии (св. ¼ всей промышленной продукции республики). Главные отрасли промышленности - машиностроение и металлообработка. Наиболее крупные заводы: Онежский тракторный (тракторы для лесной промышленности), тяжёлого бумагоделательного машиностроения, станкостроительный и судостроительный. Имеются слюдяная фабрика, домостроительный и лесопильно-мебельный комбинаты. Развита лёгкая и пищевая промышленность.

П., сильно разрушенный в 1941-44, заново отстроен. Город расположен на террасах, спускающихся к берегу озера, и имеет регулярный план. На главной магистрали - проспекте В. И. Ленина (см. илл.), идущем от набережной к ж.-д. вокзалу, расположены административные здания, крупные жилые дома, университет. Среди наиболее значительных построек 50-60-х гг.- здание Русского драматического театра и Музыкального театра Карельской АССР (1953-55, архитектор С. Г. Бродский, скульптор С. Т. Коненков), Публичная библиотека (1959, архитектор К. Я. Гутин), Финский драматический театр (реконструкция 1965, архитектор С. Г. Бродский; см. илл.), Клуб железнодорожников (1966, архитектор Э. Б. Адалева). Сохранился ансамбль Круглой площади (ныне площади Ленина; классицизм, 1775, архитектор Е. С. Назаров, реконструирована в 1787-89 и 1839). Памятники: Петру I (бронза, гранит, 1873, скульптор И. Н. Шредер, архитектор И. А. Монигетти); В. И. Ленину (гранит, 1933) и С. М. Кирову (бронза, красный гранит, 1936), оба - скульптор М. Г. Манизер, архитектор Л. А. Ильин; К. Марксу и Ф. Энгельсу (бронза, малиновый кварцит, открыт в 1960, скульпторы Е. И. Белостокский, Э. М. Фридман, П. Ф. Осипенко); О. В. Куусинену (гранит, 1973, скульптор Б. И. Дюжев, архитектор А. А. Заварзин); мемориальный комплекс Братской могилы и могилы Неизвестного солдата с Вечным огнем славы (гранит, габбродиабаз, малиновый кварцит, открыт в 1969, архитектор Э. Ф. Андреев и Э. В. Воскресенский, скульпторы Э. А. Акулов и Л. К. Давидян).

В П. - Карельский филиал Академии наук СССР, Петрозаводский университет, филиал Ленинградской консерватории, педагогический институт, 13 средних специальных учебных заведений. Музеи: Карельский краеведческий и Музей изобразительных искусств Карельской АССР. Работают (1975): Музыкальный театр Карельской АССР, Русский драматический театр Карельской АССР, Финский драматический театр, Театр кукол, Музыкальное училище им. К. Раутио.

Лит.: Кийранен И. А., Петрозаводск (Историко-экономический очерк), 2 изд., Петрозаводск, 1955; Кондратьев Ф., Наши улицы, Петрозаводск, 1962; Мулло И. М., Петрозаводск. Путеводитель и справочник, Петрозаводск, 1957.

Э. А. Акулов. «Калевалец». Алюминий. 1966. Музей изобразительных искусств Карельской АССР. Петрозаводск.
Петрозаводск. Проспект В. И. Ленина.
На заводе бумагоделательных машин в Петрозаводске.
С. Г. Бродский. Финский драматический театр в Петрозаводске. Реконструкция 1965.
Петрозаводск. Вид части города.


Петрозаводский университет им. О. В. Куусинена, основан в 1940 как Карело-Финский университет (на базе Карельского педагогического института) в составе историко-филологического, физико-математического, биологического, географо-гидрологического факультетов. В 1941-44 находился в эвакуации в г. Сыктывкаре (Коми АССР), во время оккупации Петрозаводска финскими войсками университет был разрушен. В начале 50-х гг. восстановлен, в 1956 получил наименование П. у., в 1964 ему присвоено имя О. В. Куусинена.

В составе П. у. (1974): факультеты - историко-филологический (русский язык и литература, финский язык и литература, история), физико-математический, биологический, медицинский, сельскохозяйственный, строительный, лесоинженерный, общетехнический; вечернее, заочное и подготовительное отделения, аспирантура, ординатура, 48 кафедр, вычислительная лаборатория, научно-исследовательский сектор, 3 музея, ботанический сад, виварий, биологическая станция, клиники; в библиотеке свыше 500 тыс. тт. В 1973/74 учебном году обучалось 6,5 тыс. студентов, работало около 600 преподавателей и научных сотрудников, в том числе 32 профессора и доктора наук, 220 доцентов и кандидатов наук. С П. у. связана деятельность таких учёных, как В. Г. Базанов, Д. В. Бубрих, Ф. Д. Клемент, И. Ф. Правдин, А. Б. Тихомиров, С. В. Герд, П. А. Борисов, Г. Н. Сорохтин и др. Учёными университета созданы учебник финского языка и словарь вепсского языка. Издаются сборник научных трудов (с 1948). За годы существования П. у. подготовил 10,5 тыс. специалистов.

В. В. Стефанихин.


Петрокрепость (до 1611 - Орешек, до 1702 - Нотебург, до 1944 - Шлиссельбург) город в Ленинградской области РСФСР, подчинён Кировскому горсовету. Пристань на левом берегу р. Невы, у истоков её из Ладожского озера, в 60 км к В. от Ленинграда. Ж.-д. станция - на противоположном берегу реки. Основан новгородцами в 1323 на Ореховом острове на р. Неве, у Ладожского озера. Позже на левом берегу р. Невы возник посад, а затем город. Являлся опорным пунктом во время русско-шведских войн 16-17 вв. В 1611 захвачен шведами. 11 октября 1702 во время Северной войны 1700-21 взят штурмом русскими войсками и переименован Петром I в Шлиссельбург («ключ-город»), который был уездным городом Петербургской губернии. После постройки Петербурга и Кронштадта военное значение Шлиссельбургской крепости снизилось и вскоре она была превращена в политическую тюрьму. С 1928 бывшая крепость-тюрьма превращена в музей. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 город 8 сентября 1941 был захвачен немецко-фашистскими войсками, но крепость осталась в руках советских войск и упорно оборонялась специальным гарнизоном в 1941-43. 18 января 1943 после ожесточённых трёхдневных боев город был освобожден. В П. - судоремонтно-судостроительный завод. Филиал музея истории Ленинграда.

Лит.: Канн П. Я., Кораблев Ю. И., Петрокрепость, Л., 1961.


Петролатум (от позднелат. petroleum - нефть) смесь твёрдого парафина с высоковязким маслом нефтяным. П. выделяют при депарафинизации авиационных масел и используют для приготовления смазок, технического вазелина, косметических мазей и пр.


Петролейный эфир лёгкая фракция перегонки нефти, состоящая в основном из углеводородов - пентанов и гексанов; tкип 40-70°C; плотность 0,64 - 0,65 г/см³. П. э. применяется в качестве растворителя и моторного топлива.


Петрология (от греч. pétros - камень и...Логия) наука о горных породах. В СССР часть учёных (Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Д. С. Белянкин и др.) считает понятия П. и Петрография синонимами; другие (А. Н. Заварицкий) - к петрографии относят только описание горных пород, а к П.- генетическую часть и теоретические построения, основывающиеся на петрографических описаниях и экспериментальном изучении.


Петроний Гай Петроний Арбитр (Gaius Petronius Arbiter) (г. рождения неизвестен - умер 66 н. э., Кумы), римский писатель. При дворе Нерона назван «арбитром изящества». Опутанный дворцовыми интригами, покончил с собой. П.- наиболее вероятный автор написанных в форме «Менипповой сатиры» «Сатур», или «Сатирикона», правдиво отражавших моральное вырождение римского общества. Жанровые сценки на площадях, в тавернах, притонах дают реалистическую картину быта средних и низших его слоев. Сюжетную канву образуют любовные и плутовские похождения героев социального «дна»; эротическая тема трактуется в низменно-комическом плане. Большой интерес представляет так называемый «Пир Трималхиона» - часть романа, описывающая быт и нравы вольноотпущенников. С позиций аристократа и эстета автор создал сатирические типы претенциозных выскочек. Повествовательная манера «Сатирикона» сочетает изящество словесного выражения и бурлескный стиль. Особый литературный и лингвистический интерес представляют образцы народного латинского языка персонажей. Текст плохо сохранился, найденные рукописи составляют лишь незначительную часть романа.

Соч.: Satyricon. Cum apparatu critico ed. К. Müller, Münch., 1961; в рус. пер.- Сатирикон, пер. Б. Ярхо, в кн.: Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт..., М., 1969.

Лит.: История римской литературы, т, 2, М., 1962; Paratore Е., Il Satyrycon di Petronio, pt 1-2, Firenze, 1933: SuIIivan J. P., The Satyricon of Petronius, L., [1968].

Н. М. Сантросян.

«Сатирикон». Илл. к амстердамскому изданию 1756. Гравюра на меди.


Петропавловка посёлок городского типа, центр Петропавловского района Днепропетровской области УССР. Расположен на р. Бык (бассейн Днепра), в 7 км от ж.-д. станции Брагиновка (на линии Днепропетровск - Ясиноватая). 10,0 тыс. жит. (1974). заводы: маслодельный, пенькообрабатывающий, силикатный и др.


Петропавловск город, центр Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Расположен в юго-западной части Западно-Сибирской равнины, на правом берегу р. Ишим, при пересечении её Транссибирской магистралью. От П. к Ю. отходит линия Целиноград - Караганда - Моинты - Чу. 188 тыс. жит. (1974; 92 тыс. в 1939, 131 тыс. в 1959). Основан в 1752 как крепость на Ишимской укрепленной линии. С 1807 город. В 1824-39 окружной город Омской области, в 1868-1918 уездный город Акмолинской области, главный пункт русской торговли со среднеазиатскими странами. В 1896 через П. прошла Транссибирская ж.-д. магистраль. В начале июня 1918 город был захвачен белочехами. В результате Петропавловской операции 1919 город 31 октября был освобожден от белогвардейцев. За годы социалистического строительства П. превратился в промышленный центр Казахстана. Развиты машиностроение и металлообработка, основные заводы: машиностроительный, малолитражных двигателей, исполнительных механизмов, изоляционных материалов. К наиболее крупным предприятиям города относится мясокомбинат (второй в республике после Семипалатинского), имеются мелькомбинат, молочный, кожевенные заводы и другое производство швейных изделий, обуви, стройматериалов. Педагогический институт, филиал Уральского политехнического института; техникумы: механический, ж.-д. транспорта, механизации сельского хозяйства, учётно-экономическое, индустриально-педагогическое; медицинское, педагогическое и музыкально-педагогическое училища. Драматический театр, филармония. Краеведческий музей.


Петропавловск Петропавловск («Петропавловск»,) название кораблей русского и советского Балтийского флота.

1) Эскадренный броненосец. Заложен в 1892, спущен на воду в 1894, вступил в строй в 1897. Водоизмещение 11,3 тыс.т, вооружение: четыре 305-мм, двенадцать 152-мм и сорок малокалиберных орудий, 6 торпедных аппаратов, скорость хода 31 км/ч (17 уз). Был переведён из Балтики на Дальний Восток и к началу русско-японской войны 1904-05 находился в Порт-Артуре, являясь флагманским кораблём русской Тихоокеанской эскадры. 31 марта (13 апреля) 1904 подорвался на японских минах в 2 милях от Порт-Артура; среди погибших на «П.» были адмирал С. О. Макаров и художник В. В. Верещагин.

2) Линейный корабль типа «Севастополь», вступил в строй в декабре 1914. В 1917 экипаж «П.» под руководством большевиков активно участвовал в революционных событиях. После Октябрьской революции 1917 совместно с другими кораблями участвовал в Ледовом походе Балтийского флота 1918, его личный состав сражался на суше с белогвардейскими войсками. В 1918 находился в составе Морских сил Кронштадта, а с конца 1918 - Действующего отряда Балтийского флота. Участвовал в Петроградской обороне 1919, прикрывая приморские фланги советских войск, поддерживал их артиллерийским огнем при ликвидации мятежа на фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь», обеспечивал действия эсминцев в Копорском заливе. После Гражданской войны 1918-20 «П.» (с марта 1921 по май 1943 назывался «Марат») был капитально отремонтирован, а в 30-х гг. модернизирован. Участвовал в боевых действиях во время советско-финляндской войны 1939-40. В сентябре 1941 во время налёта немецко-фашистской авиации на Кронштадт получил серьёзные повреждения, но после ремонта артиллерийские системы главного калибра были восстановлены, и «Марат» поддерживал своим огнем сухопутные войска под Ленинградом, особенно в январе 1944. После войны был учебным кораблём.

3) Крейсер (бывший немецкий крейсер «Лютцов»), купленный в Германии в 1940. Хотя к началу Великой Отечественной войны 1941-45 был недооборудован, но участвовал в обороне Ленинграда, занимая огневую позицию в Торговом порту и ведя артиллерийский огонь по противнику. В мае 1943 переименован в «Таллин», после войны переоборудован в плавбазу «Днепр».


Петропавловская крепость (до февраля 1917 - Санкт-Петербургская, до ноября 1917 - Петроградская) в Ленинграде, на Заячьем острове. День начала строительства крепости Санкт-Питер-Бурх (позднее - П. к.) 16(27) мая 1703 считается датой основания города. П. к. возводилась по плану, составленному Петром I; имела шесть выступающих угловых бастионов, соединённых стенами (куртинами). Первоначально строилась из земли и дерева, в 1706-40 перестроена в каменную (архитектор Д. Трезини). Бастионы и куртины, сложенные из кирпича и камня, достигали 10-12 м высоты и 20 м ширины. С Ю.-В. крепость прикрывалась полноводной Невой, с С.- протокой Невы и земляными укреплениями (кронверком и кавальером). Кронверк представлял собой укрепление из бастиона и двух полубастионов, соединённых куртинами; его земляные валы, окруженные рвом с водой, к 1708 были одеты дёрном; на них стояло 78 орудий. Вдоль Заячьего острова был вырыт канал (длина 400 м и ширина 5 м), засыпанный в 1882. В 30-40-е гг. 18 в. перед западной и восточной куртинами началось возведение каменных равелинов. С восточной стороны был построен Иоанновский равелин (назван по имени старшего брата Петра I Ивана Алексеевича), с западной - Алексеевский равелин. Равелины отделялись от территории крепости рвами с водой, через которые были перекинуты подъёмные мосты; в конце 19 в. рвы были засыпаны. С конца 18 в. стала политической тюрьмой, где томились борцы против самодержавия и крепостничества. Впервые крепость как государственная тюрьма была использована ещё при Петре I (в 1718 в одном из помещений Трубецкого бастиона содержался его сын царевич Алексей Петрович). 26 августа 1725 в крепость был брошен экономист и публицист И. Т. Посошков, в 1741 - политические противники Елизаветы Петровны - Бирон, Остерман, Миних и др. В июне 1790 сюда был заключён один из первых революционеров А. Н. Радищев, декабристы (на кронверке П. к. 13 июля 1826 были повешены пять руководителей их движения), петрашевцы, Н. Г. Чернышевский, народовольцы. В 1870-72 внутри Трубецкого бастиона была построена тюрьма на 69 одиночных камер, где содержались подследственные и осуждённые узники (до приведения приговора в исполнение); в 1906 - феврале 1917 в неё заключали подследственных военнослужащих (с 19 августа 1906 в П. к. проводились заседания Петербургского военно-полевого суда). В 1879 узником тюрьмы Трубецкого бастиона стал В. П. Обнорский, в 1894 - М. С. Ольминский, в 1896-98 - члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (А. С. Шаповалов, Н. Э. Бауман и др.), в 1901-02 - В. П. Ногин, П. К. Флегонтов, члены организации комитета по созыву 2-го съезда РСДРП (П. Н. Лепешинский и И. И. Радченко), искровцы (Л. Н. Сталь и С. В. Андропов). В 1905-07 в тюрьму Трубецкого бастиона были заключены М. Горький, В. И. Семевский, Н. И. Кареев и др., а после Февральской революции 1917 - министры царского правительства. П. к. сыграла важную роль в Великой Октябрьской социалистической революции: в крепости был размещен Полевой штаб восстания. С 1873 по 1934 с бастиона Нарышкина производился в 12 часов дня сигнальный выстрел; эта традиция возобновлена в дни празднования 250-летия Ленинграда.

С июня 1924 П. к. открыта как историко-революционный музей; ныне - филиал музея истории Ленинграда.

В числе исторических и архитектурных памятников П. к.: Петровские (1717-18, архитектор Д. Трезини; деревянный рельеф «Низвержение Симона Волхва» - К. Оснер) и Невские (1784-87, архитектор Н. А. Львов; классицизм) ворота; кронверк (с 1872 - Артиллерийский исторический музей; 1752, перестройка -1850, архитектор П. И. Таманский). Внутри П. к. - Петропавловский собор [1712-33, архитектор Д. Трезини; барокко; З-нефная базилика с колокольней, увенчанной золочёным шпилем; резной деревянный иконостас, 1722-27, по рисункам И. П. Зарудного, московские мастера Т. Иванов и И. Телега, (см. илл.); в соборе - усыпальница русских императоров от Петра I до Александра III (исключая Петра II и Ивана VI Антоновича)]; домик для ботика Петра I - Ботный домик (1761-62, архитектор А. Ф. Вист; терракотовая фигура «Навигация», 1891, Д. И. Иенсен); Монетный двор (1798-1806, приписывается архитектору А. Порто), где чеканились золотые, серебряные и медные монеты; с 1922 изготовляются ордена и медали.

Лит.: Канн П. Я., Петропавловская крепость, 2 изд., Л., 1960; Бастарева Л. И., Сидорова В. И., Петропавловская крепость. [Путеводитель. 2 изд.], Л., 1972.

Иконостас Петропавловского собора в Ленинграде. Дерево. 1722-27. По рисунку И. П. Зарудного резьбу выполняли Т. Иванов и И. Телега.
Петропавловская крепость в Ленинграде. Общий вид.

19/1903915.jpg

Петропавловская крепость (2-я пол. 19 в.). 1. Бастион Головкина. 2. Кронверкская куртина. 3. Бастион Меншикова. 4. Петровская куртина. 5. Петровские ворота. 6. Государев бастион. 7. Невская куртина. 8. Невские ворота. 9. Бастион Нарышкина. 10. Екатерининская куртина. 11. Трубецкой бастион. 12. Тюрьма Трубецкого бастиона. 13. Васильевская куртина. 14. Васильевские ворота. 15. Бастион Зотова. 16. Никольская куртина. 17. Иоанновский равелин. 18. Иоанновские ворота. 19. Алексеевский равелин. 20. Секретный дом (не существует). 21. Петропавловский собор. 22. Монетный двор. 23. Ботный домик. 24. Гауптвахта. 25. Комендантский дом. 26. Кронверк. 27. Инженерный дом. 28. Артцейхгауз. 29. Обер-офицерский дом. 30. Плац-майорский дом. 31. Кавальер. 32. Казначейство. 33. Прокурорский дом. 34. Каретник. 35. Рвы (засыпаны).


Петропавловская оборона 1854 героическая оборона Петропавловска (ныне Петропавловск-Камчатский) 18-24 августа (30 августа -5 сентября) во время Крымской войны 1853-56. П. о. руководили военный губернатор Камчатки генерал-майор В. С. Завойко и командир фрегата «Аврора» капитан-лейтенант И. Н. Изыльметьев. Гарнизон насчитывал свыше 1000 человек; в бухте находились фрегат «Аврора» и военный транспорт «Двина», на кораблях и 7 береговых батареях имелось 67 орудий. 17 августа англо-французская эскадра (3 фрегата, 1 корвет, 1 бриг, 1 пароход, 218 орудий) под командованием контр-адмирала Прайса и контр-адмирала Феврие де Пуанта появилась перед Петропавловском и 18 августа бросила якорь в Авачинской бухте. Союзники намеревались отторгнуть от России богатый промысловый район северо-восточной части Тихого океана. Их главный удар был направлен на опорный пункт России на Д. Востоке - Петропавловск. 20 августа, подавив огонь двух батарей, союзники высадили десант (до 600 человек) южнее города, но русский отряд (230 человек) контратакой сбросил его в море. 24 августа союзная эскадра разгромила 2 батареи на полуострове и высадила крупный десант (970 человек) западнее и северо-западнее города. Защитники Петропавловска (360 человек) задержали противника, а затем контратакой отбросили его. Союзники потеряли около 450 человек, русские - около 100 человек 27 августа союзная эскадра покинула район Петропавловска. В апреле 1855 из-за отсутствия войск и сил флота Петропавловск был эвакуирован по приказу иркутского генерал-губернатора Н. Н. Муравьева.

Лит.: Сергеев М. А., Оборона Петропавловска-на-Камчатке. [1854-1855 гг.] 3 изд., М., 1954.


Петропавловская операция 1919 Тобольско-Петропавловская операция, боевые действия войск Восточного фронта 20 августа - 31 октября против колчаковских войск с целью освобождения Западной Сибири во время Гражданской войны 1918-20. В середине августа 1919 3-я и 5-я армии Восточного фронта (командующий В. А. Ольдерогге, член РВС В. П. Позерн; 60 тыс. штыков и 7 тыс. сабель), преследуя отходившие с Урала войска адмирала А. В. Колчака, вышли на р. Тобол и закрепились. Колчак при поддержке интервентов реорганизовал свои войска (50 тыс. штыков и 11 тыс. сабель) и стал готовиться к контрнаступлению, 3-я армия белых генерала В. А. Сахарова и Сибирский казачий корпус (около 29 тыс. штыков и сабель, свыше 100 орудий) прикрывали петропавловское направление против 5-й советской армии (командующий М. Н. Тухачевский, 24 тыс. штыков и сабель, 84 орудия), а 1-я и 2-я армии белых - ишимское направление против 3-й советской армии (командующий С. А. Меженинов); в районе Петропавловска располагался сильный резерв белых (около 10 тыс. чел.). Советское командование планировало разгром белогвардейских войск путём нанесения двух ударов: главного - вдоль Сибирской ж. д. на Петропавловск силами 5-й армии и вспомогательного - вдоль ж. д. Ялуторовск - Ишим силами 3-й армии. 20 августа советские армии форсировали р. Тобол, к концу августа продвинулись на 130-180 км и завязали бои на подступах к Петропавловску. В начале сентября белые перешли в контрнаступление. Советские войска, ведя ожесточённые оборонительные бои в течение месяца между рр. Ишим и Тобол, отразили попытки врага окружить и уничтожить главные силы 5-й армии, а затем отошли за р. Тобол. Перегруппировав свои силы, 14 октября войска Восточного фронта (67 тыс. штыков и сабель против 61 тыс. у противника) начали наступление. Главный удар наносила 5-я армия (около 35 тыс. штыков и сабель, 99 орудий), имея задачу обойти с юга фланг 3-й армии белых (около 27 тыс. штыков и сабель, 153 орудия). 30-я стрелковая дивизия (3-й советской армии) наступала в обход фланга 3-й армии белых с севера. Контратаки соединений 3-й армии белых 17-21 октября были отражены, а после перехода 18 октября в наступление главных сил 3-й советской армии на Ишим колчаковцы были вынуждены начать отход по всему фронту. 31 октября после упорных трёхдневных боев был освобожден Петропавловск, а 4 ноября- Ишим. Потеряв до 50% личного состава под ударами советских войск и сибирских партизан, деморализованные войска Колчака отступили к Омску. П. о. проводилась на фронте свыше 400 км на глубину до 250-280 км, с темпом наступления до 16-18 км в сутки и характеризовалась высокоманёвренными и инициативными действиями советских войск в наступлении и обороне.

Лит.: Воробьев В. Ф., Тобольско-Петропавловская операция, М., 1939; Спирин Л. М., Разгром армии Колчака, М., 1957.

А. М. Агеев.


Петропавловский Борис Сергеевич [р. 14(26).5.1898, Курск, - 6.11.1933, Ленинград], один из организаторов и руководителей работ по ракетной технике в СССР. Член КПСС с 1920. В 1915 окончил Суворовский кадетский корпус в Варшаве, а затем ускоренный курс Константиновского артиллерийского училища в Петрограде. В 1918-19 секретарь Новоторжского уездного исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов. С 1919 в Красной Армии. Участвовал в боях с белогвардейцами на Южном и Западном фронтах, в боях за освобождение Закавказья и Средней Азии. В 1929 окончил Военно-техническую академию им. Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде и был направлен в Газодинамическую лабораторию (в 1930-31 её начальник). Внёс большой вклад в создание реактивных снарядов для «Катюш». Именем П. назван кратер на обратной стороне Луны.


Петропавловский Николай Елпидифорович (1853-1892), русский писатель; см. Каронин (См. Каронин С.) С.


Петропавловск-Камчатский (в 1822-1924 - Петропавловский порт) город, центр Камчатской области РСФСР. Расположен на восточном побережье полуострова Камчатки, по склонам Мишенной, Петровской и Никольской сопок. Порт в Авачинской губе Тихого океана. 187 тыс. жит. (1974; 35 тыс. в 1939 86 тыс. в 1959).

Основан на месте камчадальского селения Аушин, где 6(17) октября 1740 остановилась на зимовку и построила Петропавловский острог 2-я Камчатская экспедиция В. И. Беринга (См. Беринга остров) и А. И. Чирикова (См. Чирикова остров) (название получил по имени судов экспедиции - «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел»). П.-К. посещали многие русские и иностранные военные и научные экспедиции. К началу 19 в. главный порт на Дальнем Востоке и административно-хозяйственный центр Камчатки. С 1822 город. В 1849-58 центр Камчатской области В августе 1854 во время Крымской войны 1853-56 гарнизон города героически отразил нападение англо-французской эскадры (см. Петропавловская оборона 1854). С 1909 снова областной город. 10 декабря 1917 образован Петропавловский совет рабочих и солдатских депутатов. Советская власть окончательно установилась 10 ноября 1922. За годы социалистического строительства П.-К. превратился в один из важнейших индустриальных и транспортных центров Дальнего Востока. База рыболовецкого тралового и рефрижераторного флота. Судоремонтные заводы, жестянобаночная фабрика, рыбокомбинат, комбинаты - домостроительный и стройматериалов. Институт вулканологии АН СССР, Камчатское отделение Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии. Педагогический институт, филиал Дальневосточного технического института рыбной промышленности и хозяйства. Рыбопромысловый и кооперативный техникумы, мореходное, медицинское, педагогическое и музыкальное училища. Драматический театр, краеведческий музей, телецентр. П.-К. награжден орденом Трудового Красного Знамени (31 октября 1972).


Петрополис (Petrópolis) город на Ю.-В. Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро. 189,1 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. Предприятия текстильной, целлюлозно-бумажной, пищевой, машиностроительной, кожевенно-обувной, швейной промышленности. Центр туризма.


Петросян Тер-Петросян Георг Овсепович [11(23). 11. 1859, г. Орду-бад,- 28.10(10.11). 1906, Нахичевань-на-Дону], армянский актёр, режиссёр, театральный деятель. Начал сценическую деятельность в 1881 в Тбилисском армянском театре. В 1883-90 выступал на сценах Москвы и Петербурга. В 1891 возглавил армянскую труппу, организованную в Тбилиси. П. стремился поднять сценическую культуру армянского театра, внедрить опыт русской театральной школы. Успешно играл характерные драматические и трагедийные роли: Элизбаров («Из-за чести» Ширванзаде), Пэпо («Пэпо» Сундукяна), Городничий («Ревизор» Гоголя), Арбенин («Маскарад» Лермонтова), Петруччо, Шейлок, Отелло, Лир («Укрощение строптивой», «Венецианский купец», «Отелло», «Король Лир» Шекспира) и др.


Петросян Тигран Вартанович (р. 17.6.1929, Тбилиси), советский шахматист, гроссмейстер СССР и международный гроссмейстер (1952), заслуженный мастер спорта (1960), журналист, кандидат философских наук (1968). Чемпион СССР (1959, 1961, 1969), мира (1963-66, после выигрыша матча у М. М. Ботвинника, и 1966-69, после выигрыша матча у Б. В. Спасского). Участник сборной команды СССР, завоевавшей 1-е места на шахматных олимпиадах в 1958-74 и чемпионатах Европы в 1957-73. С 1958 член Президиума Шахматной федерации СССР; с 1968 редактор еженедельника «64» (приложение к газете «Советский спорт»). В 1968 в Ереване вышла книга П. «Шахматы и философия». Награжден орденом «Знак Почёта» и медалями.

Лит.: Васильев В., Жизнь шахматиста. - А. Суэтин. Избранные партии Т. Петросяна, Ер., 1969; Васильев В., Загадка Таля.- Второе «я» Петросяна, М., 1973.


Петротектоника микроструктурный анализ горных пород, раздел петрографии, изучающий структуры динамометаморфизованных пород - тектонитов. Разработана немецким учёным Б. Зандером в 1930. При этом из геологических разрезов отбираются определённым образом ориентированные в пространстве образцы изучаемых пород. В шлифах на Федорова столике (См. Фёдорова столик) в большом количестве зёрен одного или нескольких минералов измеряется ориентировка их спайности, оптических осей или других кристаллографических элементов. Эти данные наносятся на стереографическую сетку. Узоры полученных диаграмм позволяют судить о симметрии и характере тектонических движений, обусловивших метаморфизм горных пород. Для более полной расшифровки таких диаграмм проводится экспериментальное изучение механизма пластической деформации различных минералов и горных пород при высоких гидростатических давлениях и температурах.

Лит.: Лукин Л. И., Чернышев В. Ф., Кушнарев И. П., Микроструктурный анализ, М., 1965; Sander В., Einführung in die Gefügekunde der geologischen Körper, Tl 1-2, W.- Innsbruck, 1948-1950; Turner F. J., Weiss L. E., Structural analysis of metamorphic tectonites, N. Y., 1963.

Л. В. Пэк.


Петрофизика наука геологического цикла, изучающая связь физических свойств горных пород с их минеральным составом, структурой и историей формирования. П., возникнув на базе геофизических исследований, тесно связана с физикой твёрдого тела, экспериментальной петрографией и минералогией, инженерной геологией и тектоникой, с учением о полезных ископаемых. Понятие «П.» введено геофизиком из ГДР Ф. Фрёлихом (1953).

П. включает изучение свойств горных пород в массиве с помощью полевых геологических методов, геофизических и космофизических исследований, а также лабораторные методы исследования (определение физических параметров с последующим петрографическим изучением и математической обработкой материалов). Получаемый в результате полевых исследований материал классифицируется по свойствам, результаты изучения свойств горных пород изображаются в виде петрофизических карт и профилей, причём в зависимости от определяемого параметра создаются петроскоростная, петромагнитная, петроплотностная и др. карты, позволяющие дать петрофизические характеристики отдельных районов. Изучение влияния состава и структуры горных пород на их физических свойства позволило предложить методы расчёта упругих параметров пород по их минеральному составу. Большое внимание уделяется анизотропии горных пород, тесно связанной со свойствами породообразующих минералов и текстурой пород. П., используя сведения о физических свойствах определённых горных пород (о физических свойствах горных пород см. в ст. Горные породы), устанавливает конкретные термодинамические условия их образования и открывает возможности физико-механического моделирования (изучение свойств горных пород при большом давлении и высокой температуре). Последнее, начатое в 1950-е гг. в США (О. Андерсон, Ф. Берг, Дж. Симмонс и др.), в 70-х гг. развивается в СССР (Г. Д. Афанасьев, М. П. Воларович, Ю. В. Ризниченко, С. И. Субботин и др.), Чехословакии (З. Прос, В. Бабушка, В. Хануш), ГДР (Х. Штиллер, Г. Миллитцер), Японии (Ш. Мацусима и др.), Индии (С. Балакришна), Австралии (Р. Либерман).

Особое значение П. приобрела в 1960-1970-е гг. в связи с необходимостью изучения глубинных оболочек земной коры для выяснения источников рудного вещества, генезиса горных пород и сейсмических явлений.

Лит.: Кобранова В. Н., физические свойства горных пород, М., 1962; Физические свойства горных пород и полезных ископаемых СССР, М., 1964; Любимова Е. А., Термика Земли и Луны, М., 1968; Беликов Б. П., Александров К. С., Рыжова Т. В., Упругие свойства породообразующих минералов и горных пород, М., 1970; Физико-механические свойства горных пород и минералов при высоких давлениях и температурах, М., 1974.

Б. П. Беликов.


Петрофиты (от греч. pétros - камень и phytón - растение) растения, произрастающие на камнях и скалах; то же, что Литофиты.


Петроханский перевал перевал в Болгарии, в западной части гор Стара-Планина. Высота 1410 м. Через П. п. проходит шоссе София - Лом, соединяющее кратчайшим путём столицу Болгарии с Дунаем.


Петрохимия раздел петрографии (петрологии), изучающий распределение химических элементов в магматических горных породах и породообразующих минералах. Понятие «П.» введено советским учёным А. Н. Заварицким (1944). Как самостоятельное направление П. возникла на грани двух наук -петрографии и химии.

Предметом изучения П. является химический состав горных пород, который устанавливается лабораторным анализом и выражается через окислы (в весовых %). Методической основой П. служат различные системы пересчётов химических анализов горных пород, которые выявляют закономерные связи между их химическими и минеральным составами.

В СССР чаще применяется система пересчёта химических анализов магматических горных пород (и нанесение полученных данных на диаграмму векторов), предложенная А. Н. Заварицким, который выделяет три химических класса (ряда) указанных горных пород: I - нормальный (содержание Al2O3 больше суммы окислов Na и К, но меньше суммы окислов Ca, Na и К); II - плюмазитовый (пересыщенный глинозёмом, т. е. глинозём преобладает над суммой окислов Ca, Na и К); III - агнаитовый (пересыщенный щелочами, т. е. содержание окислов Na и К преобладает над глинозёмом). За рубежом распространены системы пересчётов группы американских учёных У. Кросса, Дж. Иддингса, Л. Пирсона и Г. Вашингтона - метод CIPW, швейцарского геолога П. Ниггли и др.

Путём сравнения химических особенностей естественных комплексов горных пород П. выявляет и объясняет причины их разнообразия, разрабатывает химические классификации и вопросы происхождения горных пород.

Развитие петрохимических методов исследования повлекло за собой и расширение задач, стоящих перед П., которая стала использоваться для изучения явлений магматической и кристаллизационной дифференциаций, влияния процессов ассимиляции на сочетание пород в магматических комплексах, для выявления взаимосвязи рудообразования и магматизма, установления петрографических провинций, характеризующихся определёнными металлогеническими особенностями (см. Металлогения).

Лит.: 3аварицкий А. Н., Введение в петрохимию изверженных горных пород, 2 изд., М.- Л., 1950; Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Избр. труды, т. 1-2, М.- Л., 1949-50; Соловьев С. П., Химизм магматических горных пород и некоторые вопросы петрохимии, Л., 1970.

С. П. Соловьев.


Петрошени Петрошани (Petroseni, Petrosani), город в Центральной Румынии, в уезде Хунедоара. 39,7 тыс. жит. (1970). Центр агломерации шахтёрских городов и посёлков угольного бассейна Петрошени (долина Жну) с населением 141,7 тыс. чел. Завод горного оборудования, лесопиление, производство стройматериалов, пищевая промышленность. Горный институт. Государственный театр.


Пётр Петрей де Ерлезунда (лат. Petrus Petrejus) Пер Персон (швед. Peer Persson) (1577, Упсала,- 1622), шведский дипломат и историк. На государственной службе с 1595. В 1605-11 трижды побывал в Русском государстве. Участвовал в заключении военно-дипломатического союза между шведским королём Карлом IX Вазой и царём Василием Ивановичем Шуйским. Лично знал Лжедмитрия I. В 1614 П. начал писать труд по истории Руси, доведя его от др. времён до 1612 (издан в 1615 в Стокгольме на шведском языке), затем довёл изложение событий до 1617 (издан в 1620 в Лейпциге на немецком языке). Значительная часть сочинений П. посвящена географии Руси и описанию быта и нравов её населения.

Соч.: История о Великом княжестве Московском, происхождении великих русских князей, недавних смутах, произведённых там тремя Лжедмитриями, и о московских законах, нравах, правлении, вере и обрядах, которую собрал, описал и обнародовал Петр Петрей де Ерлезунда в Лейпциге 1620 г., М., 1867.


Пётр Рареш господарь Молдавского княжества в 1527-38 и 1541-46, сын Стефана Великого. Пытался продолжать политику отца по укреплению центральной власти. Опираясь на мелких бояр, ограничивал влияние крупных. Недовольство последних вылилось в заговоры. П. Р. начал подготовку к освобождению Молдавии от турецкого владычества и установил с этой целью связи с правительствами многих стран, в том числе с Русским государством. В 1538 в Молдавию направилась турецкая армия во главе с султаном Сулейманом. П. Р., преданный боярами, бежал из страны. С этого времени Молдавия окончательно попала под власть Турции. В 1541 П. Р. снова стал господарем, получив от турецкого султана престол Молдавии. И на этот раз он стал укреплять центральную власть, казнил главарей боярской оппозиции. В 1542 заключил соглашение с Габсбургами, поддерживал антитурецкие силы, был связан с Россией, получая оттуда материальную помощь.

Лит.: Мохов Н. А., Молдавия эпохи феодализма, Киш., 1964.


Петрункевич Иван Ильич [1843, имение Плиске, Берзненский уезд Черниговской губернии (ныне область), - 14.6.1928, Прага], русский политический деятель, землевладелец. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1866). С конца 1870-х гг. участник земского движения в Черниговской, затем Тверской губернии, за что неоднократно подвергался административной высылке. Организатор и председатель «Союза освобождения» (1904). Один из основателей конституционно-демократической партии (см. Кадеты), председатель её ЦК (1909-15), редактор газеты «Речь». В 1904-06 участник городского и земских съездов (примыкал к их левому крылу). Депутат 1-й Государственной думы. За подписание Выборгского воззвания подвергался тюремному заключению. После Октябрьской революции 1917 П. скрывался в Гаспре (Крым). С 1919 в эмиграции, где занимался литературной деятельностью. Написал книгу «Из записок общественного деятеля» (1934), в которой показал деспотизм правления царских сановников.

Л. С. Нархов.


Петрургия (от греческого pétros - камень и érgon - работа) производство стеклокристаллических материалов и изделий (каменного литья (См. Каменное литьё)) из расплавов горных пород (например, Базальтов и Диабазов) и промышленных отходов (например, Шлака и золы) методом литья. П. возникла в СССР, Германии, Франции в 20-х гг. 20 в. Основой развития П. явилось стремление получать изделия из обладающих высокими механическими, химическими, термическими свойствами горных пород и отходов «немеханическим» способом, т.к. механический способ очень сложен и дорог. На базе физико-химических свойств многокомпонентных силикатных расплавов разработана технология литья из расплавов более вязких, чем расплавы из металла, а также осуществлена кристаллизация в условиях, значительно отличающихся от равновесных.

Каменное литьё состоит из кристаллических образований (размером 5-800 мкм) и аморфной фазы - стекла. По виду основной составляющей минеральной фазы, в значительной мере определяющей свойства материала, различают пироксеновые, оливиновые, волостанитовые, муллитовые и др. стеклокристаллические материалы.

Основные технологические процессы петрургического производства: приготовление расплава в пламенных или электрических печах; студка и подготовка расплава (предкристаллизационный период); отливка из расплава изделий; кристаллизация и отжиг изделий в термических печах.

Изменяя химический состав расплава, а также температурные и временные режимы подготовки, заливки, кристаллизации и отжига, получают изделия с определёнными эксплуатационными свойствами. Например, у получившего наибольшее распространение пироксенового литья из базальта предел прочности на сжатие 250-500 Мн/м² (25-50 кгс/мм²), на изгиб 40-80 Мн/м², химическая стойкость в соляной кислоте 97,5-99,7%, в серной кислоте 99,4-99,9%; потери при истирании 0,04-0,05 г/см², температурный коэффициент расширения (6-7)·10−61/°C (в интервале температур 25-100°C). Для увеличения прочности и надёжности некоторые стеклокристаллические изделия армируют (например, стальной проволокой).

Петрургическое производство вырабатывает трубы, плиты, лотки для защиты рабочих поверхностей бункеров, желобов, узлов горно-обогатительного, металлургического и энергетического оборудования; кислотоупорные плитки и фасонные детали для химической промышленности; футеровку шаровых мельниц, облицовочные материалы и др. изделия, работающие в условиях воздействия кислот, щелочей или абразивных сыпучих материалов и пульп.

Лит.: Пеликан А., Плавленные камни. Производство и использование в промышленности, пер. с чешск., М., 1959; Проблемы каменного литья, К., 1963; Липовск и и И. Е., Дорофеев В. А., Камнелитейное производство, [М,], 1965.

Г. А. Рашин, А. П. Шапошников.


Петрусенко Оксана Андреевна [5(18).2.1900, М. Балаклея, ныне Харьковской области, - 15.7.1940, Киев], украинская советская певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка УССР (1939). Ученица П. К. Саксаганского. Крупнейшая представительница украинской вокальной школы. Обладала сочным выразительным голосом большого диапазона, ярким драматическим талантом. С особым успехом исполняла партии в национальных украинских операх: Наталка («Наталка Полтавка» Лысенко), Оксана («Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского), а также в операх русских классиков. Выступала как концертная певица; проникновенно исполняла украинские народные песни. Награждена орденом «Знак Почёта».

Лит.: Оксана Петрусенко. [Збiрка], Київ, 1964; Кагарлицький М. Ф., Оксана Петрусенко. Народна артистка УРСР, Київ, 1973.


Петрушевский Василий Фомич [24.11(6.12).1829, Петербург,- 23.4(5.5). 1891, там же], русский учёный, артиллерист и химик, генерал-лейтенант (1881). Брат Ф. Ф. Петрушевского. По окончании 1-го кадетского корпуса (1848) и офицерских классов Михайловского артиллерийского училища (1850) преподавал в военных училищах. С 1854 служил на Невских береговых батареях; сконструировал ударную гранатную трубку, квадрант с ватерпасом, усовершенствованный прицел и др. В 1856-1858 профессор Михайловской артиллерийской академии. С 1868 член Морского технического комитета и Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления; с 1871 начальник Петербургского патронного завода, много сделал для усовершенствования производства. Работал (в 1853-54 совместно с Н. Н. Зининым) над использованием нитроглицерина в качестве взрывчатого вещества, применил его в минах, предложил запал для него и осуществил заводское производство нитроглицерина. В 60-х гг. изобрёл дальномер для береговой артиллерии с автоматической электрической передачей наблюдений с обоих концов базы, а в 80-х гг. переделал его в оптический горизонтально-базовый дальномер.

Лит.: Авербух А. Я., В. Ф. Петрушевский, М.- Л., 1963 (лит.).


Петрушевский Дмитрий Моисеевич [1(13).9.1863, с. Кобриново Киевской губернии, ныне Черкасская область,- 12.12.1942, Казань], русский историк-медиевист, академик АН СССР (1929; член-корреспондент 1924), заслуженный профессор (1925). В 1886 окончил Киевский университет, где учился у И. В. Лучицкого. Преподавал в Москве, Варшаве, Петербурге, Иванове. С 1906 профессор Московского университета, который покинул в 1911 в знак протеста против реакционной политики министра народного просвещения Л. А. Кассо. Вернулся в университет в 1917. В 20-е гг. директор института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН).

П. принадлежал к социально-экономическому направлению в русской медиевистике, в начале научной деятельности испытал некоторое влияние идей исторического материализма. П. выступил продолжателем П. Г. Виноградова в изучении аграрных отношений в средневековой Англии. Работа П. «Восстание Уота Тайлера» (части 1-2, 1897-1901; 4 издание 1937) представляет собой классическое для буржуазной историографии исследование кризиса английского манора в 13-14 вв. Восстание английского крестьянства рассматривается П. как закономерный результат разложения феодального общества и возникновения новых экономических отношений в английской деревне. В работе воссоздана яркая картина восстания и показан его прогрессивный, антифеодальный характер. Однако П. модернизировал характер социально-экономических отношений в Англии 14 в., квалифицируя их как капиталистические, преувеличивая степень распространения денежной ренты, идеализировал феодальные отношения периода их расцвета (согласно его концепции - до конца 13 в.), доказывая совпадение хозяйственных интересов феодала и крепостной общины. Проблеме генезиса феодализма в Западной Европе посвящены его «Очерки из истории средневекового общества и государства» (1907; 5 изд. 1922), особенностям развития феодализма и феодального государства в Англии (до конца 13 в.) - «Очерки из истории английского государства и общества в средние века» (1903; 4 изд. 1937). П. придерживался в целом общинной теории, которую он сочетал с вотчинной теорией. Исходя из понимания средневекового общества как продукта взаимодействия римского и германского начал, он стремился показать конкретный ход процесса феодализации в Западной Европе в различных исторических условиях. В то же время для исторической концепции П. было характерно искусственное разделение феодализма на «политический» (по П., состояние политической раздробленности) и «социальный» (экономическая структура общества, характеризующаяся господством натурального хозяйства, вотчинных отношений; сословная организация общества). В 1920-е гг. под влиянием концепций Г. Белова и особенно А. Допша наметился переход П. на позиции неокантианства. Он стал рассматривать феодализм как исключительно политическое учреждение, не связанное с определёнными формами хозяйственной жизни и представляющее собой систему соподчинённых сословий, созданную государством для удовлетворения своих потребностей. С этим сочеталось отрицание существования свободной общины, проповедь извечности частной собственности и социального неравенства у древних германцев и «вотчинного капитализма» в средние века. Наиболее полно эти взгляды получили отражение в его «Очерках из экономической истории средневековой Европы» (1928). В переводе и под редакцией П. опубликован ряд источников по истории Англии 11-14 вв.

Лит.: Средние века, в. 2. М.- Л., 1946 (посвящен памяти П., имеется библ. его работ); Данилов А. И., Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков, там же, в. 6, М., 1955; Могильницкий Б. Г., Д. М. Петрушевский как историк западноевропейского феодализма, «Уч. зап. Томского гос. университета», 1958, № 30; Гутнова Е. В., Историография истории средних веков, М., 1974 (см. Указат. имён).

Б. Г. Могильницкий.

Д. М. Петрушевский.


Петрушевский Илья Павлович [родился 10(22).6.1898, Киев], советский историк-востоковед, специалист по средневековой и новой истории Ирана, Закавказья, Средней Азии, доктор исторических наук (1941), профессор ЛГУ (с 1947). В 1926 окончил историко-филологические факультеты Харьковского и Бакинского университетов. Автор работ по истории феодальных отношений, земледелия, социальных отношений в странах Среднего Востока, истории народных движений в Иране в средние века, источниковедческих исследований, истории ислама; многие работы П. переведены на персидский язык.

Соч.: Очерки по истории феодальных отношений в XVI - нач. XIX вв., Л., 1949; Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII - XIV вв., М.- Л., 1960; Движение сербедаров в Хорасане, «Уч. записки института востоковедения АН СССР», 1956, т. 14; Ислам в Иране в VII-XV вв., Л., 1966; К истории маздакитов в эпоху господства ислама, «Народы Азии и Африки», 1970, № 5; К истории рабства в халифате VII-Х вв., там же, № 3, 1971. Список трудов П. (до 1968) см. в кн.: Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки, Л., 1968, в. 2.


Петрушевский Федор Фомич (24.3.1828, Петербург,- 17.2.1904, там же), русский физик. Окончил Петербургский университет (1851), преподавал в гимназиях Петербурга (с 1853) и Киева (с 1857). С 1862 преподаватель, в 1865-1901 руководитель кафедры Петербургского университета. Организовал первый в России физический практикум для студентов (1865), был инициатором строительства Физического института при университете (1897). Первый председатель Русского физического общества (с 1872) и Физического отделения Русского физико-химического общества (1878-1901). С 1891 главный редактор «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона по точными естественным наукам. Исследования П., начатые под руководством Э. Х. Ленца, относятся к электромагнетизму и оптическому приборостроению. П. принадлежат работы по цветоведению и исследованию физических свойств масляных красок.

Лит.: Ченакал В. Л., Ф. Ф. Петрушевский и его работы по оптике и цветоведению, «Успехи физических наук», 1948, т. 36, в. 2; Боргман И. И., Памяти Петрушевского, «Журнал Русского физико-химического общества. Часть физическая», 1904, т. 36, в. 3.


Петрушка Петрушка (Petroselinum) род растений семейства зонтичных. Однолетние или двулетние травы; известно 3 вида, из них в культуре один - П. огородная, или посевная (P. sativum или P. erisum),- двулетнее перекрёстноопыляющееся растение. В первый год образует розетку листьев и корнеплод, во второй - цветочный стебель (высотой 75-150 см) и семена. Листья троякоперисторассечённые, гладкие или кудрявые. Цветки мелкие, желтовато-зелёные. Плод - двусемянка, семена мелкие с характерным запахом. Родина П. посевной - Средиземноморье. Культивируется в большинстве стран. Известны две разновидности: П. корневая (с утолщённым, неветвящимся корнеплодом) и П. листовая (с топким корнеплодом и ветвящимися листьями). В СССР возделывается преимущественно П. корневая. П.- растение холодостойкое, семена прорастают при температуре 2-3°C. Корнеплоды при хорошем снежном покрове перезимовывают в поле. П. растет в различных климатических условиях при осенних, ранневесенних и летних посевах. Засухи не переносит. Нормы высева семян 4-6 кг/га. Глубина заделки 2-2,5 см. Уход состоит в рыхлении почвы, прореживании, прополке. Ценится за ароматичность, обусловленную высоким содержанием эфирных масел. Порошок из семян П., а также настои и сборы из листьев и травы применяют как мочегонное и ветрогонное средство. Листья и корнеплоды используют в свежем и сушёном виде как приправу к различным блюдам, а также в консервной промышленности.

Лит.: Справочник по овощеводству, под ред. В. А. Брызгалова, М., 1971.

Сорта петрушки: корневой (1 - Бордовикская, 2 - Сахарная) и листовой (3 - Обыкновенная).


Петрушка главный персонаж русских народных кукольных представлений. По техническому устройству вид верховой куклы. П. был непременным участником представлений скоморохов. Описание П. впервые встречается у А. Олеария (17 в.). Изображения П. нередко фигурируют и в лубках 18 в. Выступления П. чаще происходили на ярмарках, на базарах, во дворах. Кукольник говорил за П., применяя так называемый пищик, благодаря чему голос становился металлически резким и далеко слышным. У П. большой крючковатый нос, смеющийся рот, часто два горба, он одет в красную рубаху и колпак с кисточкой (или в шутовской наряд). Об идейно-политическом значении представлений П. писали Н. А. Некрасов и М. Горький.

В первые годы существования советского театра кукол П. был главным персонажем новых пьес, претерпев значительные изменения в характере и костюме. Спектакли с участием П. ныне крайне редки, но система кукол, носящих общее название П., широко применяется в советском театре кукол.

Лит.: Симонович-Ефимова Н. Я., Записки петрушечника, М.- Л., 1925; Смирнова Н. И., Советский театр кукол 1918-1932, М., 1963.


Пётр Царевич (Пётр «Царевич»,) один из руководителей крестового восстания под предводительством И. И. Болотникова; см. Илейка Муромец.


Петршковице (Petřkovice) поздне-палеолитическое поселение в Чехословакии, на левом берегу р. Одра, в окрестностях г. Острава. Раскопками (1952-53) чешского археолога Б. Климы обнаружены остатки трёх овальных в плане, с двумя очагами, долговременных зимних жилищ площадью 20-27 м² каждое. В качестве топлива использовался, помимо костей, каменный уголь, добывавшийся поблизости. Найдены 2 маленькие фигурки обнажённых женщин из железной руды (гематита).

Лит.: Абрамова З. А., Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии, М.- Л., 1966; Klima B. Výsledky archeologického výzkumu na tábořišti lovců mamutů v Petřkovicich, okr. Ostrava v roce 1952 a 1953, «Časopis Silezského musea» (Acta Musei Silesiae), t. 4, Opava, 1955.


Петрянов-Соколов Игорь Васильевич [родился 5(18).6.1907, с. Большая Якшень, ныне Горьковской области], советский физико-химик, академик АН СССР (1966; член-корреспондент 1953), Герой Социалистического Труда (1971). После окончания МГУ (1930) работает в Физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова, с 1938 заведующий отделом; с 1947 одновременно профессор Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Основные труды посвящены изучению аэродисперсных систем. П.-С. разработал новые методы их исследования, изучил условия возникновения в них электрических зарядов и влияние этих зарядов на устойчивость аэрозолей; изучал законы фильтрации аэрозолей; создал новые виды фильтрующих материалов, получивших промышленное применение; предложил материалы для защиты от производственных и бытовых шумов. П.-С.- главный редактор журнала «Химия и жизнь» (с 1964). Государственная премия СССР (1941), Ленинская премия (1966). Награжден 3 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

И. В. Петрянов-Соколов.


Петсамо прежнее название посёлка Печенга в Мурманской области РСФСР.


Петсамо-Киркенесская операция 1944 боевые действия войск Карельского фронта (командующий генерал армии К. А. Мерецков) и Северного флота (командующий адмирал А. Г. Головко) 7 октября - 1 ноября с целью освобождения района Петсамо (ныне Печенга) во время Великой Отечественной войны 1941-45. 19-й немецкий горно-егерский корпус (3 горные дивизии и 4 бригады, 53 тыс. чел., 753 орудия и миномёта; 160 самолётов из состава 5-го воздушного флота) из состава 20-й горной армии занимал глубоко эшелонированную оборону в условиях труднопроходимой местности (скалистые сопки, озёра, фьорды). 14-я армия (командующий генерал-лейтенант В. И. Щербаков) имела в своём составе 8 стрелковых дивизий, 5 стрелковых и 1 танковая бригады (97 тыс. чел., 2103 орудия и миномёта, 126 танков и САУ); её поддерживала 7-я воздушная армия (около 700 самолётов). Северный флот участвовал в операции силами 2 бригад морской пехоты, отрядов кораблей и 276 самолётов морской авиации. Главный удар наносился из района озера Чапр по правому флангу 19-го немецкого корпуса в направлении на Луостари - Петсамо. 7 октября 131-й и 99-й стрелковые корпуса прорвали оборону противника и форсировали р. Титовка, а 126-й и 127-й лёгкие стрелковые корпуса обошли по труднопроходимой местности открытый правый фланг противника и к исходу 9 октября вышли в район Луостари. Под угрозой окружения немецко-фашистское командование начало отводить войска с рубежа р. Большая Западная Лица. В ночь на 10 октября Северный флот высадил на южный берег залива Малая Волковая десант в составе 63-й бригады морской пехоты, которая к утру вышла во фланг и тыл противника, оборонявшегося на полуострове Средний по хребту Муста-Тунтури, и во взаимодействии с 12-й бригадой морской пехоты сломила сопротивление противника в этом районе. Вечером 12 октября торпедные катера прорвались в Петсамский залив и высадили в порту Лиинахамари десантный отряд, который 13 октября соединился с 63-й бригадой, освободив Лиинахамари. В ночь на 15 октября был освобожден Петсамо, а 22 октября - Никель. Войска 14-й армии при содействии десантов развернули преследование отходящего противника и 22 октября пересекли норвежскую границу. 25 октября после упорного боя был освобожден норвежский г. Киркенес. К 1 ноября район Петсамо оыл полностью освобожден. Флот поддерживал огнем и авиацией наступление приморского фланга армии на всю глубину операции, высаживал десанты в труднодоступных с суши пунктах побережья. Подводные лодки, торпедные катера и авиация Северного флота действовали на морских коммуникациях, препятствуя снабжению и эвакуации вражеских войск. В ходе П.-К. о. советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Заполярье и положили начало освобождению Норвегии.

А. В. Басов.


Петтенкофер (Pettenkofer) Макс (3.12.1818, Лихтенхейм, Нижняя Бавария,- 10.2.1901, Мюнхен), немецкий гигиенист, основоположник экспериментальной гигиены, действительный член (1847) и президент (с 1890) Баварской АН. С 1837 учился на естественном, затем на медицинском факультете Мюнхенского университета, который окончил в 1843. С 1847 профессор медицинской химии в Мюнхене, работал в Баварском (с 1849) и в Общегерманском (с 1876) ведомствах здравоохранения. В 1879 основал в Мюнхене 1-й в Европе гигиенический институт, которым руководил до конца жизни. Работы П. заложили основы гигиены воды, воздуха, питания, почвы, одежды и др.; в частности, П. разработал и ввёл в практику метод определения углекислого газа в воздухе, предложив использовать его в качестве индикатора чистоты воздуха жилых и рабочих помещений, дал экспериментальное обоснование практическим санитарным мероприятиям по очистке городов, что привело к значительному снижению смертности в городах Великобритании и Германии. Совместно с К. Фойтом разработал первые гигиенические нормы питания. С 1865 (совместно с К. Фойтом) издавал журнал «Zeitschrift für Biologic», с 1883 - «Archiv für Hygiene». Создал крупную школу гигиенистов; у П. совершенствовали свои знания русские учёные Ф. Ф. Эрисман, А. П. Доброславин, В. А. Субботин и др.

Соч.: Der Boden und sein Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, B., 1882; Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten,. Tl 1-3, Lpz., 1882-94 (совм. с Н. Ziemssen); в рус. пер.- О важности общественного здоровья для города, СПБ, 1873; Канализация и вывоз нечистот, М., 1877; Холера, СПБ, 1885; О холере с обращенем внимания на последнюю эпидемию холеры в Гамбурге, СПБ. 1892.

Лит.: Глязер Гуго, Драматическая медицина, пер. с нем., 2 изд., [М.], 1965; Базанов В. А., Ф. Ф. Эрисман (1842-1915), Л., 1966; Штрейс А. И., Макс Петтенкофер [К 150-летию со дня рождения], «Гигиена и санитария», 1969, № 4; Wolter F., Die Grundlagen der beiden Hauptrichtungen in der epidemiologischen Forschung, Münch., 1926; Müller-Dietz H., M. von Pettenkofer und der Moskauer Hygieniker F. Erismann, «Münchener Medizinische Wochenschrift», 1969, № 11.

В. А. Базанов.

М. Петтенкофер.


Петти (Petty) Уильям (26.5.1623, Рамси, Хэмпшир, - 16.12.1687, Лондон), английский экономист, родоначальник буржуазной классической политической экономии. Родился в семье мелкого ремесленника. Получил медицинское образование в университетах Лейдена, Парижа и Оксфорда. Обладал разносторонними способностями: в 1647 изобрёл копировальную машину, в 1649 получил степень доктора физики, в 1651 стал профессором анатомии и музыки. П. был крупным землевладельцем. В 1652 по поручению правительства Кромвеля провёл «обзор земель» Ирландии. П. выступил как идеолог английской буржуазии, усилившей свою власть после Английской буржуазной революции 17 в. Главные труды П.: «Трактат о налогах и сборах» (1662), «Слово мудрым» (1665), «Политическая анатомия Ирландии» (1672), «Политическая арифметика» (1683) и др. Если в ранних работах П. заметно влияние идей Меркантилизма, то в более поздних трудах, в частности в работе «Несколько слов по поводу денег» (1682), оно отсутствует. В отличие от меркантилистов, П. считал источником богатства не сферу обращения, а сферу производства. Экономическое развитие общества П. ставил в зависимость от объективных законов, хотя и отождествлял общественные, экономические законы и законы природы, рассматривая их как вечные и неизменные. Метод, примененный П. при исследовании экономических явлений, заимствован им из естественных наук и дополнен статистическим анализом. П.- первый автор теории трудовой стоимости. Различал внутреннюю стоимость, которую называл «естественной ценой», и рыночную цену. П. определял стоимость затраченным трудом, устанавливая количественную зависимость величины стоимости от производительности труда, но ошибочно измерял величину стоимости двумя мерами: землёй и трудом. С позиции определения стоимости товаров затраченным на их производство трудом П. пытался решить вопрос о происхождении прибавочной стоимости. Рента у П. выступает как всеобщая форма прибавочной стоимости, конкретные проявления которой - земельная рента и денежная рента (Процент). П. первым из экономистов поставил вопрос о дифференциальной земельной ренте. Научной была также постановка им вопроса о цене земли. Взгляды П. по вопросам экономической политики отражали тенденцию подчинения развития экономики страны интересам промышленного капитала, хотя он и считал закономерным вмешательство государства в регулирование народного хозяйства. Учение П. в целом описательно, но при анализе ряда экономических явлений П. приближается к раскрытию их сущности.

Соч. в рус. пер.: Экономические и статистические работы, М., 1940.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, гл. 10, 19, § 1, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 24; его же. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»), ч. 1, там же, т. 26, ч. 1; его же, К критике политической экономии, гл. 1, § А, там же, т. 13; Ленин В. И., К характеристике экономического романтизма, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 2; Афанасьев В. С., Возникновение классической буржуазной политэкономии. (Вильям Петти), М., 1960; его же, Этапы развития буржуазной политической экономии. М., 1971.

Т. Г. Семенкова.

У. Петти.


Петуния (Petunia) род одно- или многолетних травянистых растений семейства паслёновых. Стебли ветвистые, часто железистоволосистые. Листья цельнокрайные. Цветки одиночные, обычно крупные. Венчик с цилиндрической или расширяющейся кверху трубкой и воронковидным или блюдцевидным пятилопастным отгибом, фиолетовый, красноватый или белый. Плод - коробочка. Около 15 (по др. данным, до 40) видов, распространённых на юге Северной Америки и в Южной Америке. Как декоративные однолетники для рабаток, клумб, балконов и горшечной культуры используют многочисленные сорта, объединяемые под названием П. гибридная (Р. Х hybrida) и различающиеся по высоте стеблей, размеру, форме и окраске цветков.

Петуния гибридная: 1 - с простыми цветками; 2 - с гофрированными цветками.


Петухов Борис Сергеевич [р. 22.7(4.8).1912, Новозыбков Брянской области], специалист в области теплоэнергетики, член-корреспондент АН СССР (1976). Член КПСС с 1946. После окончания Куйбышевского индустриального института им. В. В. Куйбышева (1936) работал в Куйбышевском строительном институте, на Безымянской ТЭЦ, в Куйбышевском облпроекте; с 1943 в Московском энергетическом институте (с 1957 профессор); с 1966 заведующий отделом Института высоких температур АН СССР. Основные труды посвящены исследованиям конвективного теплообмена в потоках жидкостей и газа при высоких тепловых нагрузках, температурах и скоростях; изучению механизма кипения и теплообмена жидкостей и жидких металлов; гидродинамике и теплообмену в потоках жидкости, газа и жидких металлов при воздействии гравитационных и магнитных полей. Награжден орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями.

Соч.: Опытное изучение процессов теплопередачи, М.-Л., 1952; Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах, М., 1967; Теплообмен в ядерных-энергетических установках, М., 1974 (совм. с др.).


Петухова Ксения Куприяновна [р. 3(16).1.1909, село Ижевское, ныне Спасского района Рязанской области], новатор колхозного производства, бригадир телятниц колхоза «Дело Октября» Спасского района Рязанской области, дважды Герой Социалистического Труда (1953, 1957). Член КПСС с 1940. В 1930 вступила в колхоз «Дело Октября». В 1952 получила от 25 телят до 4-месячного возраста по 1200 г суточного привеса в среднем на телёнка. Суточный привес на телёнка составлял более 1 кг и в последующие годы. П.- делегат 21-го и 23-го съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва. Награждена орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 др. орденами, медалями, а также большими золотыми медалями ВСХВ и ВДНХ.


Петухово город, центр Петуховского района Курганской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Курган - Омск, в 179 км к юго-востоку от Кургана. Завод ж.-д. оборудования, кирпичный завод, птицекомбинат, элеватор. Техникум механизации и электрификации сельского хозяйства.


Петуший гребешок однолетнее декоративное растение; одна из форм целозии серебристой (см. Целозия).


Петушки (до 1965 - поселок Новые Петушки) город, центр Петушинского района Владимирской области РСФСР. Расположен на левобережье р. Клязьмы (бассейн Волги), на автодороге Москва - Горький. Ж.-д. станция в 67 км к Ю.-З. от г. Владимира. Шпульно-катушечная и ткацкая фабрики; лесокомбинат; завод силикатного кирпича.


Петушкова Елена Владимировна (р. 17.11.1940, Москва), советская спортсменка (конный спорт), заслуженный мастер спорта (1970), кандидат биологических наук (1967), научный сотрудник МГУ: Член КПСС с 1971. Многократная чемпионка СССР (в 1966-1974), чемпионка мира (1970) и Олимпийских игр (1972, Мюнхен) по выездке. Награждена 2 орденами.


Петцольдт (Petzoldt) Йозеф (4.11.1862, Альтенбург,- 1.8.1929, Шпандау, Берлин), немецкий философ-идеалист, представитель Эмпириокритицизма, один из основателей Общества позитивистской философии (1912). Профессор Высшей технической школы в Шарлоттенбурге (с 1922). Вслед за Р. Авенариусом сводил гносеологию к психологии познания. С субъективно-идеалистических позиций критиковал понятия субстанции и причинности, считая, что их следует заменить априорным понятием функциональной зависимости. В этом П. был близок к позициям Э. Маха и Э. Кассирера. Философские взгляды П. были подвергнуты резкой критике В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме».

Соч.: Die Stellung der Relativitätstheorie in der geistigen Entwicklung der Menschheit, 2 Aufl., Lpz., 1923; в рус. пер.- Проблема мира с точки зрения позитивизма, СПБ, 1909; Введение в философию чистого опыта, т. 1, СПБ, 1910.

А. П. Огурцов.


Пехлеви Пехлеви династия в Иране (с 12 декабря 1925). Шахи П.: Реза-шах Пехлеви (1925-41), Мохаммед Реза Пехлеви (с 16 сентября 1941).


Пехлеви Пехлеви (до 1925 - Энзели) город и порт в Иране, на южном побережье Каспийского моря, в провинции Гилян. 48 тыс. жит. (1971). Шоссе соединяет П. с Тегераном. Через порт осуществляется основной морской грузооборот между Ираном и СССР (порт реконструирован с помощью СССР). Важный центр рыболовства. Предприятия по переработке рыбы, рисоочистительные, табачные, маслообрабатывающие, деревообрабатывающие; судоверфь. Приморский курорт.


Пехлевийский залив на Ю.-З. Каспийского моря, у берегов Ирана. Обособлен узкой песчаной косой. Вдаётся в сушу на 15 км. Наибольшее протяжение около 40 км. Глубина до 3 м. Порт - Пехлеви.


Пехота род сухопутных войск, предназначенный для нанесения поражения противнику в общевойсковом бою и овладения его территорией. П. способна вести упорный и длительный бой в любое время года и суток, при всякой погоде и на различной местности. Название П. как рода войск применяется в вооруженных силах США, Великобритании, ФРГ и других государств. В Советских Вооруженных Силах аналогичные П. войска именуются мотострелковыми войсками. Кроме П. сухопутных войск, в вооруженных силах различных государств имеются воздушнодесантная П. и Морская пехота.

П. - древнейший род войск. Её роль в боевых действиях, удельный вес в сравнении с другими родами войск, вооружение, организация, тактика в ходе исторического развития претерпевали существенные изменения, которые определялись уровнем развития производства, социально-экономическим строем государства, изобретением и внедрением новых видов оружия и др. факторами. В рабовладельческих государствах (Египет, Греция, Рим и др.) главным родом войск являлась П., в Ассирии, Персии и др. государствах Древнего Востока, а также в Македонии значительную роль играла конница. П. делилась на тяжёлую (в Древней Греции назывались гоплитами, в Древнем Риме - гастатами, принципами и триариями) и лёгкую (в Древнем Риме назывались велитами). Тяжёлая П. комплектовалась из более состоятельных свободных граждан и была вооружена копьями, мечами, имела круглые щиты, панцири на груди, шлемы и поножи на ногах. Вес защитного вооружения достигал 30 кг. Лёгкая П. (лучники, пращники, метальщики дротиков) набирались главным образом из беднейших слоев. Её вооружение состояло из луков, пращей, лёгких копий, дротиков; защитного вооружения лёгкая П. обычно не имела. В Древней Греции с 4 в. до н. э. существовала средняя П., сочетавшая качества тяжёлой и лёгкой (см. Пелтасты). В рабовладельческих государствах зародилась организация войск, получившая наибольшее развитие в Древнем Риме. Римское войско делилось на Легионы, состоявшие из центурий и когорт. В период упадка Римской империи тяжёлое копье заменяется лёгким, тяжёлые латы снимаются с вооружения, в бою начинают широко применять метательное оружие. Тяжёлая П. постепенно утрачивает своё прежнее значение.

В армиях феодальных государств роль П. в различные периоды развития феодализма и в различных странах была неодинаковой. Войско раннефеодальных западноевропейских государств (6-7 вв.) первоначально состояло главным образом из пешего ополчения. С образованием крупных феодальных государств (8-9 вв.) и в последовавший затем период феодальной раздробленности военная служба становится привилегией феодалов. Вместо прежнего ополчения из свободных крестьян и ремесленников появляется феодальное ополчение из господствующего класса землевладельцев, составлявших Рыцарство. С 8-9 вв. в странах Западной Европы главной военной силой, решавшей исход боев и сражений, становится тяжёлая рыцарская конница, господствовавшая на поле боя в течение нескольких столетий. П., игравшая вспомогательную роль, комплектовалась из крепостных крестьян и феодальной челяди. «К концу Х столетия, - пишет Ф. Энгельс, - кавалерия была единственным родом войск, который всюду в Европе действительно решал участь сражения; пехота же, гораздо более многочисленная в каждой армии, чем кавалерия, являлась не чем иным, как плохо вооружённой толпой, организовать которую почти не делалось никаких попыток. Пехотинец даже не считался воином; слово miles (воин) сделалось синонимом конного воина» (Избранные военные произведения, 1956, с. 188). В странах Восточной Европы П. сохраняла своё значение наряду с конницей.

Развитие ремесла и торговли привело к усилению городов. В 12-13 вв. многие города добились самоуправления и для защиты от нападения врагов создали свои вооруженные силы, состоявшие из П. (ополчения ремесленников). В 1302 П. фландрских городов (западная часть Бельгии), имевшая оружие, предназначенное для боя с рыцарской конницей (длинные пики, железные дубины и др.), в сражении при Куртре одержала победу над французским рыцарским войском. В сражении при Моргартене (1315) рыцарское войско Габсбургов было разбито швейцарской П., состоявшей из свободных крестьян. В 1-й половине 15 в. П. гуситов неоднократно одерживала победы над австрийскими рыцарями. В этих сражениях выявилось преимущество П. над рыцарской конницей; началось возрождение П., которая с конца 15- начала 16 вв. с возникновением централизованных государств Западной Европы постепенно превращается в главный род войск в составе наёмных армий. Строевой и административной единицей П. была первоначально рота (150-400 чел.). Широкой известностью пользовалась наёмная швейцарская и немецкая П. (Ландскнехты). К середине 16 в. выдвинулась испанская П., использовавшая швейцарскую тактику и швейцарское вооружение и успешно действовавшая до 17 в. Большое влияние на развитие П. и её тактику оказало внедрение в 16 в. в войска усовершенствованного огнестрельного оружия (мушкета). П. состояла из вооружённых пиками пикинёров и мушкетёров, которые, кроме мушкетов, были вооружены мечами, но защитных доспехов, как пикинёры, не имели и не могли самостоятельно противостоять конным или пешим пикинёрам. Поэтому они располагались вокруг квадратных колонн пикинёров строем в 2-6 шеренги вели бой во взаимодействии с ними. Постепенно с концу 16 в. число мушкетёров увеличивается и достигает ½ и даже ²/3 состава П. Пули из мушкетов пробивали латы рыцарей, в результате чего к концу 16 в. рыцари были совершенно вытеснены с поля боя.

Войско Киевской Руси в 9-11 вв. состояло из П., которая делилась на тяжёлую и лёгкую. На вооружении она имела мечи, сабли, ножи, копья (метательные и для рукопашного боя), топоры и луки; в качестве защитного вооружения - щит, шлем и кольчугу. Необходимость защиты южных границ большой протяжённости и борьбы с кочевниками-половцами, а затем татарской конницей привела в 11-14 вв. к значительному увеличению конницы, но П. не утратила самостоятельного значения. Действуя совместно с конницей, П. показала превосходство над тяжёлой рыцарской кавалерией (см. Ледовое побоище 1242), над лёгкой татарской конницей и наёмной П. (см. Куликовская битва 1380). С образованием Русского централизованного государства П. составляла большую часть постоянного стрелецкого войска, созданного в 1550, а в 17 в. большую часть «полков нового строя». Организационной единицей был полк, насчитывавший до 1000-1500 чел. и делившийся на роты; в стрелецком войске полк (до 1681 именовался приказом) делился на сотни и десятки. Вооружение П. состояло из мушкетов, карабинов, пищалей, пик, бердышей, алебард, шпаг.

В конце 16 - начале 17 вв. в западноевропейских государствах появились постоянные наёмные армии, в которых П. занимала от ½ до ²/3 численности войск. В это время начали создавать пехотные полки из 8-12 рот и более. Позже 2-4 роты сводились в батальон. Тактические задачи решались квадратными колоннами, величина которых определялась численностью войск. Во 2-й пол. 16 в. в некоторых армиях (например, в испанской, нидерландской, в 17 в. в шведской и др.) были сформированы пехотные бригады. В конце 17 - начале 18 вв. П. в большинстве армий получила на вооружение ружье со штыком, которое могло одновременно служить и холодным оружием. В результате этого исчезло деление на мушкетёров и пикинёров; постепенно исчезло и защитное вооружение. В 18 в. в европейских армиях наряду с тяжёлой (линейной) появилась лёгкая П., которая отличалась большей подвижностью, имела на вооружении более совершенное оружие (штуцера) и облегчённое снаряжение. Она предназначалась для подготовки огнем атаки линейной П. и действовала в рассыпном строю (застрельщики). Лёгкую П. составляли стрелковые, егерские или вольтижёрские роты (батальоны, полки). В европейских армиях, в т. ч. и в России, стали формироваться роты, а затем отдельные части гренадеров, превратившихся к конце 18 в. в отборные войска, которые по своему составу, вооружению и характеру действий не отличались от остальной П. С увеличением численности войск в начале 18 в. в России и во Франции, а позже и в др. странах стали формировать дивизии; в конце 18 - начале 19 вв. появились корпуса. Пехотная дивизия, состоявшая из различных родов войск, становится общевойсковым соединением постоянного состава, включающим определённое число частей, согласно штату, а корпус - соединением переменного состава, включающим 2-3 и более дивизий и отдельные части разных родов войск. Во 2-й половине 19 - начале 20 вв., несмотря на то, что вся П. получила на вооружение магазинные винтовки и была обучена действиям в рассыпном строю, в ряде европейских армий некоторые части продолжали по традиции назывались стрелковыми (егеря, стрелки) и гренадерскими.

К началу 1-й мировой войны 1914-18 в вооруженных силах наиболее крупных государств пехотная дивизия насчитывала 16-21 тыс. чел. и включала пехоту, артиллерию, кавалерию и сапёрные подразделения. Количеством пехотных дивизий стали исчислять силы сухопутных войск государств. Пехотный (армейский) корпус имел 43-48 тыс. чел. и состоял из 2-3 пехотных и 1 кавалерийской дивизии или бригады. В ходе войны в пехотных дивизиях (и её частях) различных армий были созданы подразделения тяжёлой и полковой артиллерии, пулемётов, бомбомётов (миномётов) и др. К концу войны количество пулемётов, орудий, миномётов в пехотной дивизии резко возросло. Огневая мощь её увеличилась в 2,5-3 раза. П. являлась главным родом войск, определявшим результат боя и операции, но в связи с появлением танков, авиации, химических войск, а также увеличением количества и значимости в бою артиллерии, инженерных войск, войск связи и др. численность П. в составе вооруженных сил воевавших государств снизилась с 60-70% в 1914 до 40-50% в 1918. В связи с начавшейся моторизацией П. возрастала её манёвренность. Использование автотранспорта позволяло перебрасывать П. с одних участков фронта на другие; на автомашинах стали устанавливать и перевозить пушки.

В начале Гражданской войны 1918-20 Красная Армия состояла главным образом из П. В дальнейшем в операциях, кроме П., артиллерии и др. родов войск, принимала участие кавалерия. С 1918 в Красной Армии подразделения, части и соединения, состоявшие из П., стали называться стрелковыми, но название П. как рода войск сохранилось.

В период между 1-й и 2-й мировыми войнами П. во всех армиях оснащалась боевой техникой, продолжалась её моторизация и механизация, совершенствовалась организационная структура. В связи с начавшимся техническим перевооружением П. в 1935 в состав стрелковой дивизии были включены танки, увеличилось количество орудий и пулемётов. На вооружение П. были приняты автоматическая винтовка С. Г. Симонова (образца 1936), карабин (образца 1938) и др. оружие. С разработкой в Советских Вооруженных Силах в 30-х гг. теории ведения глубокой наступательной операции и глубокого боя П. отводилась важная роль. В соответствии с требованиями уставов РККА П. должна была решать исход боя в тесном взаимодействии с артиллерией, танками и авиацией, а все рода войск, действующие совместно с П., выполнять свои задачи в её интересах, обеспечивая продвижение П. в наступлении и стойкость в обороне.

Во 2-й мировой войне 1939-45, несмотря на возросшую роль авиации, артиллерии, бронетанковых сил, П. во всех армиях по-прежнему оставалась самым многочисленным родом войск. Она оснащалась новым оружием, боевой техникой, автотранспортом и как род войск получила дальнейшее всестороннее развитие.

В Советских Вооруженных Силах к началу Великой Отечеств. войны 1941-45 и в ходе её П. составляла основу стрелковых частей и соединений. Кроме того, подразделения П. входили в состав воздушнодесантных, бронетанковых и механизированных войск и военно-морских сил. Основным общевойсковым соединением Красной Армии являлась стрелковая дивизия. Для ведения боя стрелковым частям и соединениям временно придавались (поступали в подчинение) артиллерийские, танковые и др. подразделения и части. П. вела боевые действия совместно с войсками др. родов и видов вооруженных сил. Мощное личное и групповое стрелковое оружие П. позволяло ей наносить огневые удары с близких дистанций и удары штыком в рукопашных схватках.

После войны П. в вооруженных силах крупных государств была полностью моторизована и механизирована, получила на вооружение бронированные боевые машины и новые виды вооружения, что увеличило её подвижность в бою, ударную силу и огневую мощь. П. стала способной вести бой не только в пешем боевом порядке, но и непосредственно на боевых машинах. В Советских Вооруженных Силах в 1957 стрелковые и механизированные дивизии были преобразованы в мотострелковые дивизии. С 1963 в Сухопутных войсках вместо П. появился новый род - мотострелковые войска. В вооруженных силах США, Великобритании, ФРГ и др. государств П. делится на линейную, моторизованную и воздушнодесантную. Организационно она сведена в пехотные, мотопехотные и воздушнодесантные дивизии и отдельные пехотные (механизированные) бригады и батальоны. Механизированная (пехотная, мотопехотная) дивизия считается основным общевойсковым соединением.

Лит.: Энгельс Ф., Избр. военные произведения, М., 1958; Разин Е. А., История военного искусства, т. 1-3, М., 1955-61; Строков А. А., История военного искусства, т. 1-3. М., 1955-67; Рюстов Ф. В., История пехоты, пер. с нем., т. 1-2, СПБ, 1876. См. также лит. при статьях Военное искусство, Вооружённые силы, Боевые порядки, Тактика.

И. С. Ляпунов.


Пецка (Pecka) Йосеф Болеслав (псевдоним- Болеслав Страговски, Strahovský) (19.9.1849, Прага,- 25.7.1897, Чикаго), деятель чешского рабочего движения. По профессии рабочий-металлист. С 1869 участвовал в организации рабочих союзов. В 1872-81 редактор рабочей газеты «Делницке листы» («Dělnické listy»). Один из организаторов Бржевновского съезда 1878, положившего начало Чехославянской социал-демократической рабочей партии. Пользовался большой популярностью среди рабочих. Неоднократно подвергался репрессиям со стороны властей. В 1881 переехал в Вену, в 1885 - в Чикаго (США), где был редактором чешских рабочих газет «Будоуцност» («Budoucnost»), «Праце» («Práce»), «Право лиду» («Právo lidu»). П. перевёл на чешский язык некоторые труды К. Маркса и Ф. Энгельса; известны его статьи о Парижской Коммуне (в том числе «К истории Коммуны», 1874). Автор многих рабочих песен.

Соч.: Písně proletáře, Praha, 1957.

Лит.: Kreibich К., J. В. Pecka a L. Zapotocký, Brno, 1950; Průkopníci socialismu u nás, Praha, 1954.


Печ (Pécs) город в Венгрии, у южного подножия гор Мечек. Административный центр медье Баранья. 145,3 тыс. жит. (1970). Важный транспортный узел и промышленный центр. В окрестностях П.- добыча угля и ТЭС. В городе - машиностроение, разнообразная пищевая промышленность (пивоварение, виноделие и др.); кожевенная и табачная фабрики, коксохимический завод. Особо известна керамика из П. (фарфоро-фаянсовые изделия бывшей фабрики Жольнаи). Университет (впервые основан в 1367; вновь открыт в 1922).

Город возник около 2 тыс. лет назад (римское название Сопине, др. название Квинке-Эклезие или Пять церквей).

В центре города с хаотической средневековой планировкой сохранились древнехристианские катакомбы (4 в.), романский собор (11 в.; перестроен в 1882-91, архитектор Ф. Шмидт; сохранились рельефы 11 в.) и «нижняя церковь» (11 в.), приходская церковь Бельварош (бывшая мечеть Гази Касим, 16 в.), мечеть Яковали Хассана (16 в.). Ведётся крупное современное строительство: застройка западной части П. (1950-е гг., архитектор Э. Денеш и др.), ресторан «Олимпия» (1960, архитектор Л. Гадорош), школа (начало 60-х гг., архитектор М. Нанаши). Конный памятник Яношу Хуньяди (бронза, 1956, П. Пацаи). Музей им. Януса Паннониуса (основан в 1898; археологический памятники, народное искусство, венгерское искусство 20 в.).)

Лит.: Dercsényi D., Pogány F., Szentkirályi Z., Pécs, Bdpst, 1966.


Печ (Пеh, Ре город в Югославии, в Социалистической Республике Сербии, в автономном крае Косово. Расположен у подножия хребта Проклетие, на р. Печска-Бистрица, притоке Белого Дрина. 48 тыс. жит. (1973). Торгово-транспортный центр сельскохозяйственного района котловины Метохия. Пищевая промышленность, деревообрабатывающий комбинат, керамическое производство, ГЭС. Ремёсла (ковры, ювелирные изделия и др.). Научно-исследовательские институты сельского хозяйства и лесного хозяйства. Близ П. - добыча мрамора.

Среди архитектурных памятников - комплекс Патриархии, состоящий из церкви Святых апостолов (1230-е гг.; в интерьере - фрески, 13-17 вв.) и примыкающих к ней с С. и Ю. церквей святого Димитрия (1321-1324; в интерьере - фрески, 14-17 вв.) и Богоматери Одигитрии (1324-27) с часовней святого Николы (середина 13 в.). Церкви объединены общим западным притвором (середина 14-16 вв.). В церквах богатое собрание сербского изобразительного и декоративно-прикладного искусства 13-17 вв.

Лит.: Миjвиh П., Пеhка патриjapшиja, Београд, 1960.


Печатание полиграфический процесс получения идентичных оттисков путём переноса краски с печатной формы на бумагу или др. материал (картон, пластмассу, металл и т.п.). Различают 3 основных вида П. (см. рис.): с рельефных форм (Высокая печать), плоских форм (Плоская печать), с углублённых форм (Глубокая печать). Разновидностью плоской печати является Офсетная печать, при которой краска с формы передаётся на промежуточную эластичную поверхность, а с неё на материал. Среди др. способов П. распространены Трафаретная печать и Электрография. См. также ст. Полиграфия.

Об истории развития П. см. в статьях Книгопечатание и Нотопечатание.

Лит.: Александрова М. И., Шапиро И. Н., Печатные и брошюровочно-переплетные процессы, М., 1964 (Технология полиграфического производства, кн. 2); Козаровицкий Л. А., Бумага и краска в процессе печатания, М., 1965; Попрядухин П. А., Технология печатных процессов, М., 1968.

Схемы печатания: а - высокая печать; б - плоская печать; в - глубокая печать; 1 - печатная форма; 2 - материал; 3 - печатный цилиндр; 4 - краска.


Печатание тканей узорчатая расцветка тканей, получение рисунка на ткани одной или несколькими красками. Для сохранения формы рисунка краситель наносят в загущенном состоянии. Для П. т. применяют дающие наиболее прочные и яркие окраски красители: кубовые, активные, пигменты и др. В качестве загустителей используют вещества, способные образовывать при растворении в воде или при разваривании клейкие системы-загустки (Крахмал, декстрин, трагант, камедь и др.). В состав печатных красок могут входить также растворители, диспергаторы, окислители, восстановители, кислоты, щёлочи, соли, пластификаторы, пеногасители.

По способу создания рисунков различают прямую, вытравную и резервную печать. При прямой печати краску наносят на белую или светлоокрашенную ткань, причём в последнем случае печатание выполняют красителями тёмных цветов. Вытравная печать - получение узора на предварительно окрашенной ткани в результате разрушения первоначальной окраски в местах нанесения вытравки. При резервной печати на ткань перед крашением наносят печатный резервирующий состав, в который вводятся вещества (например, воск), препятствующие окраске волокон при последующем крашении. Если резервирующий состав не содержит красителя, на окрашенной ткани получаются белые узоры.

Нанесение рисунка на ткань производят на тканепечатающих машинах. Для закрепления печатной краски ткань после сушки обычно подвергают паровой обработке. В паровой среде краситель переходит с поверхности в толщу ткани и отдельных волокон. Для удаления загустителя и отложившегося на поверхности ткани красителя её промывают. При необходимости на промывных аппаратах производится специальная обработка, например окислителями, для окончательного закрепления красителя на ткани.

Помимо П. т., иногда производят расцветку чесальной ленты («фигуре») и пряжи как в виде мотков, так и в форме основы («фламме»). В некоторых случаях узоры на ткани получают приклеиванием (в электростатическом поле) к поверхности текстильного материала мелко нарезанного волокна-флока. Для специальных целей применяют фотохимический метод печатания.

Лит.: Шпитцнер К., Печатание текстильных материалов, пер. с нем., М., 1966; Степанов Б. И., Введение в химию и технологию органических красителей, М., 1971.

Б. Н. Мельников, М. Н. Кириллова.


Печатающее устройство в вычислительной технике, входящее в состав ЭВМ или функционирующее самостоятельно устройство, посредством которого результаты обработки информации наносятся на бумагу или её заменитель (носитель записи) в доступной для зрительного восприятия буквенной, цифровой или графической форме (см. Алфавитно-цифровое печатающее устройство, Графопостроитель). Наиболее широко применяют П. у., в которых отпечаток символа (знака) механически наносится на бумагу нажатием (ударом) выпуклой литеры через красящую ленту (в некоторых конструкциях П. у. не литера прижимается к бумаге, а бумага специальным гладким «молоточком» прижимается через красящую ленту к выпуклой поверхности неподвижной литеры). Менее распространены П. у. с электрографической (см. Электрофотография) и магнитографической (см. Магнитография) печатью, фотооптические, струйные и другие. П. у. подразделяют на листовые, в которых информация записывается на отдельные листы бумаги, и рулонные - с записью информации на рулонную бумажную ленту, впоследствии фальцуемую и разрезаемую на отдельные листы. По характеру перемещения носителя записи различают П. у. с непрерывной подачей, в которых печатные знаки наносятся на движущийся носитель, и П. у. с прерывистой подачей, в которых в момент печати носитель записи неподвижен.

Основным элементом механического П. у. является печатающий механизм, в состав которого входят печатающий орган - литерный рычаг, сферическая головка или колесо с выпуклыми литерами (см. рис.) - и система привода. Для того чтобы сделать оттиск знака, П. у. автоматически преобразует код данного знака, поступивший от ЭВМ, в электрический сигнал, который либо приводит в движение соответствующий литерный рычаг, либо поворачивает сферическую печатающую головку нужным знаком к бумаге, либо устанавливает цифровое колесо (цилиндр) в положение, при котором требуемая литера оказывается против молоточка. Механические П. у. работают относительно медленно, скорость их работы определяется инерционностью подвижных элементов и в зависимости от конструкции достигает 20 знаков в сек для знакопечатающих и 200-300 строк в мин для строкопечатающих П. у. Для уменьшения массы подвижных элементов в некоторых П. у., называемых матричными или растровыми, печатный знак образуют в виде совокупности точек, отпечатываемых независимо управляемыми проволочными пуансонами.

В немеханических П. у. изображение печатаемых знаков формируется автоматически либо на экране электроннолучевой трубки, либо с помощью оптических или иных специальных средств и переносится на бумагу оптическим или электрическим способом. Полученное таким образом изображение закрепляют прожиганием бумаги (искровая печать) либо химическим пли термическим способом с использованием фото- или термочувствительной бумаги, либо, наконец, нанесением красящего порошка, оседающего на электрически заряженных участках бумаги и закрепляемого термическим или химическим способом. В зависимости от конструктивных и технологических особенностей таких П. у. скорость печати составляет от 100 до 3000 знаков в сек.

Лит.: Савета Н. Н., Устройство ввода и вывода информации универсальных электронных цифровых вычислительных машин, М., 1971; Алферов А. В., Резник И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973.

М. Г. Гаазе-Рапопорт.

Печатающне механизмы: а - рычажный; б и в - безрычажные; 1 - литерный рычаг; 2 - красящая лента; 3 - бумага (носитель записи); 4 - бумагоопорный валик; 5 - сферическая печатающая головка; 6 - молоточек; 7 - цифровое (буквенное) колесо.


Печати вислые вид печатей, наиболее характерный для средневековых грамот. Оттискивались на воске, свинце, золоте и серебре и подвешивались к грамотам на шнурках. Для металлических П. в. употребителен термин Булла, который иногда в источниках распространяется и на восковые П. в. В сфрагистике свинцовые П. в. назывались моливдовулами, золотые - хрисовулами. П. в. впервые появились в конце 4 в. в Риме: были широко распространены в Западной Европе, Византии, на Руси (с 11 до конца 15 вв.); в Ватикане сохранились до 20 в. Основным местом находок древнерусских П. в. является Новгород, где при археологических раскопках встречаются в изобилии П. в. посадников, тысяцких, князей, архиепископов, наместников и тиунов.


Печатная машина полиграфическая, служит для печатания книг, брошюр, газет, журналов, этикеток, плакатов и т.п., а также упаковочной продукции. Кроме полиграфических, имеются П. м. для печати на жести, упаковочном картоне, стекле, пластмассе, текстиле и т.д., а также для оперативного размножения информации и служебной документации.

Основные узлы П. м.: печатный аппарат для переноса краски с формы на бумагу; красочный аппарат, наносящий краску на форму; бумагопроводящая система, подающая бумагу к печатному аппарату и выводящая оттиски из машины; дополнительные устройства для приёмки и обработки отпечатанной продукции; привод и системы управления машиной. По принципу построения печатного аппарата различают 3 вида П. м. (): ротационные, плоскопечатные и тигельные.

Ротационные П. м. - наиболее производительное печатное оборудование. В машинах этого типа форма закрепляется на цилиндрической поверхности (формном цилиндре), бумага также располагается на цилиндрической поверхности (печатном цилиндре). Переход краски с формы на бумагу происходит в зоне контакта формного и печатного (покрытого эластичной оболочкой - декелем) цилиндров под давлением. По виду подаваемого материала (листы или лента, намотанная в рулон) П. м. подразделяют на листовые и рулонные.

Листовые ротационные машины в основном предназначены для печатания высококачественной многокрасочной продукции и изготавливаются для всех основных способов печатания: высокого, офсетного и глубокого (см. Высокая печать, Офсетная печать, Глубокая печать). В СССР на листовых ротационных машинах высокой печати ПВЛ-70 и ПВЛ-84 (рис. 2, а) печатают продукцию на листах форматом соответственно до 70x100 см и 84x108 см при скорости до 7500 листов в 1 ч. Для раскатывания краски и нанесения её на форму равномерным слоем в красочном аппарате предусмотрено большое число резиновых валиков и металлических цилиндров, которые перемещаются в осевом направлении. После нанесения на бумагу первой краски листы передаются ко второй печатной секции, на которой на оттиск наносится вторая краска. После этого листы выводятся на стапель приёмки. В зависимости от числа печатных секций машины выпускаются одно-, двух- и четырёхкрасочные. Кроме машин секционного построения, существуют П. м. с планетарным печатным аппаратом, в которых с одним печатным цилиндром контактирует несколько формных. В качестве печатных форм в листовых ротационных машинах высокой печати используются Стереотипы или гальваностереотипы, а также полноформатные гибкие формы толщиной 0,8 мм из фотополимеров, каучука или микроцинка (машины ПГФ). Наибольшее распространение получили листовые машины для офсетной печати. Листовые офсетные машины ПОЛ-70 и ПОЛ-84 (рис. 2, б) построены на одной конструктивной базе с машинами ПВЛ. Формный цилиндр, рассчитанный на установку полноформатных форм толщиной 0,8 мм, помимо красочного аппарата, оснащается увлажняющим аппаратом, наносящим тонкий слой раствора на пробельные элементы формы. С формным цилиндром контактирует офсетный цилиндр, покрытый упругим прорезиненным полотном, на поверхность которого переходит с формы слой краски. В зоне контакта с печатным цилиндром слой краски переходит на поверхность бумажного листа. В офсетных машинах часто применяется планетарный пятицилиндровый печатный аппарат, в котором с одним печатным цилиндром контактируют два офсетных. По такому принципу построен печатный аппарат двухкрасочной листовой офсетной машины ПОЛ-6, печатающей на бумажных листах форматом до 920 Х 1200 мм (рис. 3). В четырёхкрасочной машине ПОЛ-7 (рис. 4) две пятицилиндровые двухкрасочные секции соединены цепным транспортёром, передающим листы от первой секции ко второй. Листовые машины для глубокой печати имеют ограниченное распространение.

Рулонные ротационные П. м. выпускаются для высокой, офсетной и глубокой печати. По назначению рулонные машины подразделяются на газетные и книжно-журнальные. В СССР выпускаются 3 модели газетных машин высокой печати: агрегат ГАУ (ширина бумажного полотна 1680 мм, длина окружности цилиндров 1188 мм, максимальная скорость 30 тыс.об/ч), предназначенный для печати центральных и респектабельных крупнотиражных газет (рис. 5); ПВГ-84 (ширина рулона 840 и 420 мм, длина окружности цилиндров 1188 мм, максимальная скорость 25 тыс.об/ч) - для печати областных и городских газет средними тиражами; ПВГ-60 (ширина рулона 600 мм, длина окружности цилиндров 840 мм, максимальная скорость 18 тыс.об/ч) - для печати районных газет. Книжно-журнальные рулонные машины имеют декель толщиной 1,5-2,0 мм, в то время как у газетных машин 4-4,5 мм. Иллюстрационные книжно-журнальные машины оснащаются сушильными установками, в которых ускоряется закрепление краски. Иллюстрационная книжно-журнальная ротация ПВК-84 предназначена для печати двухкрасочной продукции форматом 840 Х 1100 мм (максимальная скорость 13500 об/ч).

Всё большее распространение получают рулонные машины для офсетной печати, которые применяются, в первую очередь, для многокрасочной двусторонней книжно-журнальной продукции. В таких машинах обычно имеется четырёхцилиндровый печатный аппарат; бумажное полотно проходит между двумя эластичными офсетными цилиндрами, которые наносят изображение одновременно с П. м. ПОК-84 (рис. 6) применяются две двухлучевые рулонные звезды, которые могут располагаться на одном этаже с печатной машиной или в нижнем этаже. В СССР выпускается рулонная офсетная машина ПОК-70 с односторонним трёхцилиндровым печатным аппаратом; формат оттиска 700 Х 920 мм, максимальная скорость 18 тыс.об/ч. Готовятся к выпуску (1975) двухсторонние машины с четырёхцилиндровым печатным аппаратом ПОК-84 двух размеров: для форматов оттиска 546x840 мм и 840x1092 мм, максимальная скорость соответственно 30 и 25 тыс.об/ч. Рулонные офсетные машины применяются и для печати иллюстрированных газет.

Плоскопечатные П. м. предназначены для печати только способом высокой печати, скорость их работы ниже, чем листовых ротационных, но они позволяют печатать непосредственно с плоских первичных наборных форм или клише; эффективны при печатании небольших тиражей. В плоскопечатных машинах форма закрепляется на плоском столе - талере, совершающем возвратно-поступательное движение, а бумага - на вращающемся цилиндре. Плоскопечатные машины подразделяются двухоборотные, в которых цилиндр совершает два оборота за цикл, однооборотные, стоп-цилиндровые (с останавливающимся цилиндром) и реверсивные. В СССР выпускаются следующие плоскопечатные машины: двухоборотные ПД-З (формат 840 Х 1080 мм, максимальная скорость 3120 циклов в мин), 2ПД-5 (700 Х 1000 мм максимальная скорость 3000 циклов в ч); однооборотные ПС-АЗ (450 Х 600 мм, максимальная скорость 4500 циклов в ч; рис. 7), стоп-цилиндровые ПС-1М (450 Х 600 мм, максимальная скорость 2100 циклов в ч).

Тигельные П. м. применяются для печатания малотиражной продукции небольшого формата; они позволяют печатать только с плоских форм высокой печати. Форма и бумага располагаются на плоских поверхностях - талере и тигле. Тигельные машины бывают лёгкого и тяжёлого типов. Машины лёгкого типа предназначены для печати простой текстовой продукции. В этих машинах тигель совершает простое качательное движение. В СССР выпускаются тигельные машины лёгкого типа: ПТ-4 с ручным накладом (формат бумаги 300 Х 450 мм, максимальная скорость 1500 циклов в ч) и ПТ-2 с автоматическим накладом бумаги (формат 300 Х Х420 мм, максимальная скорость 3600 циклов в ч). В машинах тяжёлого типа тигель совершает сложное движение: при удалении от талера он откидывается для укладывания на его поверхность листов бумаги, а при подходе к форме он движется прямолинейно и прижимает бумагу к форме одновременно всей плоскостью. Машины этого типа предназначены для печатания иллюстрационной продукции и тиснения.

Зарубежные П. м. представлены в основном офсетными, в первую очередь двух сторон. В рулонных офсетных рулонными и листовыми крупноформатными. Скорости зарубежных П. м.: газетных агрегатов до 40-42 тыс.об/ч; книжно-журнальных до 30 тыс.об/ч, листовых ротаций до 10-12 тыс.об/ч.

Развитие печатного оборудования происходит в направлении преимущественного развития рулонных ротационных машин, создания многокрасочных машин, изготавливающих продукцию за один цикл; увеличения форматов бумаги, повышения скорости работы машин; сокращения непроизводительных простоев путем механизации и автоматизации подготовительных и вспомогательных операций. См.

также ст. Полиграфическое машиностроение.

Лит.: Бушунов В. Т., Печатные машины, М.- Л., 1963; Куликов Б. В., Типографские ротационные печатные машины, М., 1965; Тюрин А. А., Печатные машины, М., 1966; Захаров А. Г., Фуфаевский Д. А., Офсетные машины и работа на них, М., 1972.

Н. И. Либерман.

Рис. 4. Четырёхкрасочная листовая офсетная машина ПОЛ-7: 1 - самонаклад; 2 - первая двухкрасочная секция; 3 - вторая двухкрасочная секция; 4 - приёмное устройство.
Рис. 1. Схемы построения печатных аппаратов: a - ротационный; б - плоскопечатный; в - тигельный; 1 - печатная форма; 2 - накатные валики красочного аппарата; 3 - печатный цилиндр; 4 - формный цилиндр; 5 - талер; 6 - тигель; 7 - бумага.
Рис. 2. Схемы двухкрасочных листовых ротационных машин: а - высокой печати; б - офсетной печати; 1 - самонаклад; 2 - накладной стол; 3 - качающиеся захваты; 4 - передаточный цилиндр; 5 - печатный цилиндр; 6 - формный цилиндр; 7 - красочный аппарат; 8 - листопередающий транспортёр; 9 - вторая печатная секция; 10 - выводной транспортёр; 11 - стапель приёмки бумажных листов; 12 - стапель самонаклада; 13 - увлажняющий аппарат; 14 - офсетный цилиндр.
Рис. 3. Схема двухкрасочной листовой офсетной машины ПОЛ-6: 1 - стапель самонаклада; 2 - самонаклад; 3 - накладной стол; 4 - качающиеся захваты; 5 - передаточный цилиндр; 6 - офсетные цилиндры; 7 - увлажняющие аппараты; 8 - формные цилиндры; 9 - печатный цилиндр; 10 - стапель приёмки.
Рис. 5. Схема секции газетного агрегата ГАУ: 1 - рулон бумаги; 2 - рулонная звезда; 3 - красочный аппарат основной краски; 4 - формный цилиндр основной краски; 5 - печатный цилиндр; 6 - формный цилиндр второй краски; 7 - красочный аппарат второй краски; 8 - воронка; 9 - фальцаппарат.
Рис. 6. Схема многокрасочной рулонной офсетной машины: 1 - рулон бумаги; 2 - рулонная звезда; 3 - стабилизатор натяжения; 4 - формные цилиндры; 5 - офсетные цилиндры; 6 - сушильные установки; 7 - фальцаппарат.
Рис. 7. Схема плоскопечатной машины ПС-АЗ: 1 - самонаклад; 2 - накладной стол; 3 - печатный цилиндр; 4 - красочный аппарат; 5 - талер; 6 - выводной транспортёр; 7 - стапель приёмки.


Печатная плата Плата, содержащая на своих поверхностях печатные проводники электрического тока с контактными площадками (см. Печатный монтаж), служащие для соединения навесных элементов согласно электрической схеме функционального узла электро- или радиоаппаратуры, а также металлизированные (переходные) и неметаллизированные (крепёжные) отверстия. Известно около 200 методов выполнения П. п. (в частности, фотохимический, фотоэлектрохимический, офсетно-электрохимический), отличающихся способом получения токопроводящего покрытия или способом выполнения изображения печатных проводников. Размеры П. п., положение центров отверстий и их диаметров стандартизованы: длина от 10 до 360 мм; ширина от 10 до 240 мм; толщина от 0,05 до 3 мм (в зависимости от требуемой жёсткости); шаг координатной сетки при разметке отверстий 2,5 мм (реже 1,25 мм), диаметр отверстий 0,2-3 мм. Различают П. п. односторонние (см. рис.), двусторонние и многослойные (до 15 слоев). Многослойные П. п. выполняют методами: выступающих выводов, металлизации стенок сквозных отверстий, попарного прессования двухсторонних П. п., послойного наращивания и др. Материалом для П. п. чаще всего служат фольгированные и нефольгированные гетинакс и стеклотекстолит, армированный фторопласт, полистирол, полиэтилентерефталат, полиамид, поликарбонат, радиокерамика и др.

Лит.: Конструирование и технология печатных плат, М., 1973.

Б. П. Лиховецкий.

Печатная плата: 1 - контактные площадки; 2 - печатные проводники; 3 - участок фольгированной поверхности; 4 - электроизоляционные промежутки; 5 - металлизированные отверстия; 6 - контактные площадки для соединения с внешними электрическими цепями.


Печатная схема узел электро- или радиоаппаратуры, выполненный на одной плате в виде системы печатных электро- и радиоэлементов, соединённых между собой способом печатного монтажа. В печатном исполнении изготавливают многие пассивные элементы (см. рис.): резисторы и конденсаторы, катушки индуктивности и трансформаторы, разъёмы и переключатели, СВЧ элементы (для работы на частотах от 500 до 2000 Мгц) - полосковые линии, направленные ответвители, полосовые фильтры, аттенюаторы и т.д. Резисторы получают либо нанесением через трафарет на отдельные участки платы (полоски или площадки) резистивной смеси (пасты) (точность получения номинального значения сопротивления 20-40%), либо термовакуумным осаждением на плату тонкого слоя углерода, металла (тантал, ниобий), окисла металла (двуокись олова), сплава (нихром) (точность 5-10%). Конденсаторы получают путём образования металлизированных площадок на одной или на обеих сторонах платы. Из-за малой ёмкости (до нескольких десятков пф) и больших значений тангенса угла диэлектрических потерь применение их ограничено. Катушки индуктивности в виде одно- или многовитковых спиралей получают травлением (на фольгированных платах) или вжиганием серебра (на керамических платах). Обычно значения их индуктивности не превышают 7-10 мкгн, а при особо тонких проводниках - 50 мкгн. Подобным же образом получают и трансформаторы. При изготовлении разъёмов с пружинящим контактом на краю платы создают ряд печатных полосок с износоустойчивым покрытием из родия или платины, играющих роль вилки. Аналогично изготавливают контактную часть переключателей, имеющих сложную систему коммутации, например кодовые диски для цифровых устройств. Соединительные кабели (одно- и многослойные) в виде плоской многопроводной системы получают травлением гибкой фольгированной плёнки. Габариты и масса таких кабелей значительно (в 7-10 раз) меньше, чем, например, у обычных радиочастотных кабелей. Печатные элементы СВЧ тракта, а иногда также и пассивные элементы электронных усилителей промежуточной и низкой частот создают в один приём на большой (до 500 Х 500 мм) плате из неполярного диэлектрика. П. с. обычно покрывают влаго- и термостойким лаком, после чего она представляет собой законченное изделие.

По существу таким же образом изготавливают и пассивные элементы гибридных и плёночных интегральных микросхем (см. Интегральная схема).

Применение П. с. существенно повышает плотность монтажа, технологичность изготовления и надёжность узлов радиоэлектронных устройств (например, ЭВМ, телевизоров, радиоприёмников) и служит основой их микроминиатюризации и комплексной миниатюризации, особенно при крупных масштабах производства (см. также Микромодуль, Микроэлектроника).

Лит.: Печатные схемы в приборостроении, вычислительной технике и автоматике, М., 1973.

Б. П. Лиховецкий.

Печатная схема: 1 - конденсаторы; 2 - катушки индуктивности; 3 - электропроводящие полоски, соединяющие элементы; 4 - контактные площадки; 5 - контактные площадки переключателей.


Печатная форма скомплектованный типографский набор, пластина, цилиндр и т.п. формы, поверхность которых содержит печатающие и пробельные элементы. Предназначена для многократного получения печатных оттисков. Взаимное расположение печатающих и пробельных элементов определяет способ печати. В зависимости от способа печати, вида печатных машин, характера используемых материалов различают следующие П. ф.: при высокой печати - набор, клише, стереотип; при плоской печати - форма на монометалле (алюминий, цинк), биметалле и триметалле (например, сталь, медь, хром), на стекле (см. Фототипия); при глубокой печати - медные или хромированные цилиндры. По характеру графических элементов и виду печатной продукции выделяют текстовые, иллюстрационные и смешанные П. ф. Материал П. ф. разнообразен: цветные металлы, сплавы, пластмасса, резина, дерево, металлическая или бумажная фольга и др. В зависимости от материалов с одной формы можно отпечатать до 1 млн. оттисков и более. П. ф. в значительной мере определяет качество печати изданий.

Э. М. Фарбер.


Печатник должностное лицо при дворе русских князей и царей в 13-17 вв. Хранил государственные. печати и обязан был прикладывать их к документам, составлявшимся в правительственных учреждениях. П. обычно были незнатного происхождения. В 16-17 вв. в ведении П. находился Печатный приказ. В 16 в. П. заведовал также и личной канцелярией государя и государственным архивом (царским архивом).


Печатные пошлины («Печать», «Печатное») в России 15-17 вв. пошлины, взимавшиеся за приложение государственной печати к документам частных лиц. В 18 в. П. п. постепенно вытесняются гербовым сбором-пошлиной за гербовую бумагу, на которой писались документы официального характера.


Печатный двор в Москве, первая русская государственная типография. П. д. был основан около 1563 при поддержке Ивана IV и митрополита Макария; находился в Китай-городе (в районе современной улицы 25 Октября). В 1564 на П. д. Иваном Федоровым (См. Фёдоров) и Петром Мстиславцем был напечатан «Апостол», в 1565 - «Часовник». После отъезда Федорова и Мстиславца из Москвы работу на П. д. продолжили Андроник Тимофеев Невежа и Никифор Тарасиев, выпустившие в 1568 «Псалтырь». После 1568 книгопечатание перешло в Александровскую слободу. В Москве печатание книг на П. д. возобновилось в 1587. После пожара 1611 на том же месте был построен новый П. д. (действовал с 1614). В 1645 и 1679 П. д. был перестроен. В конце 17 в. на П. д. было издано более 500 различных книг, не считая отдельных грамот. Средний тираж книги был около 1200 экземпляров. Светских книг издавалось мало; из них следует отметить «Букварь» В. Ф. Бурцова-Протопопова (1634), переводное «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» Иоганна Якоби фон Вальхаузена (1647), «Грамматику» Мелетия Смотрицкого (1648), «Уложение» (1649). В конце 17 в. П. д. стал называться типографией. В 1708 здесь была выпущена первая книга гражданской печати - «Геометрия». В 1712 часть станков П. д. была перевезена в Петербург. С 1721 по 1917 в зданиях П. д. находилась Синодальная типография.

Лит.: У истоков русского книгопечатания, М., 1959; Немировский Е. Л., Возникновение книгопечатания в Москве, М., 1964.

В. А. Кучкин.


Печатный двор Печатный двор («Печатный двор») имени А. М. Горького, производственно-техническое объединение. Находится в Ленинграде. Специализировано на выпуске большими тиражами политической, художественной, учебной и технической литературы. Основан в 1827 в Петербурге как Государственная типография для печатания правительственных распоряжений, сообщений, отчётов, официальных изданий. Рабочие типографии участвовали в революционном движении (бастовали в январе и сентябре 1905, в феврале 1917 взяли типографию в свои руки). После победы Октябрьской революции 1917 предприятие перешло на выпуск книжной продукции для народа. В 1919 коллектив выполнил почётное задание - отпечатал на многих европейских языках литературу для делегатов 1-го конгресса Коминтерна. Включившись в кампанию по ликвидации неграмотности, типография выпустила буквари и книги для чтения тиражами более 3 млн. экземпляров. В 1922 типографии присвоено название «Печатный двор», в 1936 - имя А. М. Горького. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 основные кадры эвакуированы в г. Пермь. Деятельность «П. д.» возобновилась в 1944, уже в 1947 довоенный уровень производства был превзойдён на 45 млн. листов-оттисков. В процессе восстановления было почти полностью обновлено оборудование печатных и переплётного цехов. В «П. д.» используется только способ высокой печати. В 1968 завершена комплексная механизация основного производства. В 1973 выпуск продукции составил 1277 млн. листов-оттисков, что в 3,3 раза больше, чем в 1940. В послевоенный период массовым тиражом выпущены такие многотомные издания, как 2-е издание.

Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, Собр. соч. В. И. Ленина (4-е изд.) и Полное собр. соч. В. И. Ленина (5-е издание), Собр. соч. А. М. Горького и др. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966).

Т. И. Михайлов.


Печатный лист см. в ст. Лист.


Печатный монтаж способ монтажа электронной аппаратуры, при котором соединения электро- и радиоэлементов, в том числе экранирующих, выполняют посредством тонких электропроводящих полосок с контактными площадками, расположенных на печатной плате. П. м. позволяет уменьшить габариты и массу аппаратуры, широко использовать механизированное и автоматизированное оборудование и высокопроизводительные технологические процессы при её массовом выпуске. При этом значительно повышается надёжность изделий и заметно сокращаются расход материалов и трудовые затраты. Печатные проводники получают травлением фольгированного изоляционного материала, электро-химическим осаждением, вакуумным или катодным распылением, вжиганием проводящих паст, электролитическим осаждением с переносом проводящего рисунка на изоляционную плиту и др. методами (изображение печатных проводников на плате получают фотографическим, офсетным, сеточно-графическим способами, а также методами прессования, тиснения и др.). Контактные переходы с одной стороны платы на другую осуществляют путём металлизации стенок отверстий или установкой металлических трубок с последующей их развальцовкой и опайкой. При П. м. обычно толщина проводников 20-50 мкм, их ширина 0,5-0,8 мм и минимальное расстояние между ними 0,3-0,5 мм. Вследствие благоприятных условий теплоотвода в печатных проводниках допускается высокая (до 30-50 а/мм²) плотность электрического тока. При микроминиатюризации аппаратуры на основе многовыводных интегральных схем применяют многослойные печатные платы и тем самым достигают существенного повышения плотности монтажа. См. также Печатная схема.

Лит.: Белевцев А. Т., Технология производства радиоаппаратуры, М., 1971; Аренков А. Б., Печатные и пленочные элементы радиоэлектронной аппаратуры, Л., 1971.

Б. П. Лиховецкий.


Печать в широком и собирательном значении - вся печатная продукция; в более узком, но распространённом значении термином «П.» (синоним - пресса) обозначают периодические издания, главным образом газеты и журналы (см. Периодическая печать). Как одно из основных средств массовой информации и пропаганды П. является мощным орудием социальной и политической борьбы, просвещения, распространения научных знаний, развития культуры, формирования мировоззрения.

Возникнув в Европе в середины 15 в. (см. Книгопечатание), П. около пяти столетий (до появления других средств информации - радиовещания, а затем телевидения) служила главным средством массового общения, передачи и сохранения знаний, идей. Первыми печатными изданиями были книги, брошюры, листовки, в начале 17 в. появились газеты, в середине 17 в.- журналы; с середины 19 в. создаются агентства печати. С развитием радиовещания и телевидения в 20 в. П., вопреки утверждениям некоторых теоретиков, не утратила своих функций и значения, а напротив, углубила и расширила их, о чём свидетельствует непрерывно растущее распространение П. во всём мире.

Социальная роль П. обусловливается тем, в чьих руках находятся материальная основа П. (типографии, бумага и др.) и средства её распространения. На первых порах П. использовалась главным образом церковью в целях укрепления и распространения религиозной идеологии (печатались богослужебные и богословские книги). В процессе исторического развития, когда церковь стала постепенно терять монополию на духовную жизнь общества, появилась светская П., выражавшая и защищавшая идеологию правящих классов. Особенно усилилась роль П. как средства идеологического давления буржуазии на трудящихся в эпоху развитого капитализма. В борьбе с «охранительной» П., служащей затемнению сознания народных масс, возникла прогрессивная, революционная П., оппозиционная господствовавшему строю и идеологии; она росла и развивалась, вызывая ненависть и гонения всех реакционных сил. История П. насыщена глубоко драматичными событиями - книги, содержавшие передовые идеи и научные открытия, сжигали на кострах нередко вместе с их создателями, тысячи произведений заносились папской инквизицией в «Индекс запрещенных книг», повсюду учреждалась цензура, произведения революционной П. конфисковывались и уничтожались. Но несмотря на все преграды, прогрессивная, революционно-демократическая П. продолжала существовать (см., например, Вольная русская печать, Подпольная печать).

С возникновением марксизма (середина 19 в.) и его распространением появилась П. нового типа - революционно-пролетарская П., мощное орудие борьбы против эксплуататоров. В России идеи марксизма широко пропагандировался Большевистская печать, вдохновителем и организатором которой был В. И. Ленин.

После победы в России Великой Октябрьской социалистической революции начался процесс становления подлинно народной П. Прежде всего нужно было сломить сопротивление буржуазной П. и создать материальные условия для развития советской П. Решающую роль в этом сыграл опубликованный 28 октября (10 ноября) 1917 Декрет о печати, которым пресекалась возможность выпуска контрреволюционных изданий и передавались в руки рабоче-крестьянского правительства крупнейшие частные типографии. Основы советского книгоиздательства заложил Декрет ЦИК о Государственном издательстве, принятый 29 декабря 1917 (11 января 1918).

Коммунистическая партия повседневно руководила и руководит процессом развития и практической деятельностью П., считая её «... могучим орудием пропаганды, агитации и организации; незаменимым средством воздействия на самые широкие массы» («КПСС в резолюциях...», 8 изд., т. 2, 1970, с. 85). В. И. Ленин видел главную задачу П. в том, чтобы она служила «орудием социалистического строительства» (см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 192) и призывал «... превратить прессу из органа преимущественно сообщения политических новостей дня в серьезный орган экономического воспитания масс населения» (там же, с. 146). В период становления системы П. в СССР вопросы П. являлись предметом специального рассмотрения на ряде съездов партии, 8-й съезд РКП (б) (1919) определил основные методы партийного руководства П. 11-й съезд РКП (б) (1922) указал, что «партийно-политическое руководство всей печатью должно быть усилено. Каждый партийный комитет должен выделить специальные кадры работников печати» (О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. документов и материалов, 1972, с. 81). В целях улучшения обслуживания читательской массы и усиления связи П. с широкими слоями трудящихся на 12-м съезде РКП (б) (1923) партией была выдвинута задача создания специализированных газет для каждого основного слоя читателей. Этим были заложены основы дифференциации всей системы советской П., получившей своё воплощение в сложившихся группах изданий, ориентированных на различные читательские категории (см. Комсомольская печать, Молодёжные журналы, Пионерские газеты, Пионерские журналы), а также учитывающих профессиональные интересы отдельных читательских слоев (см. Профсоюзная печать, Военная печать).

Опираясь на основные идеи партийной пролетарской печати, содержащиеся в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Коммунистическая партия создала высокоидейную партийно-советскую печать, сделала её частью общепартийного дела. Принципы партийности, правдивости, народности, массовости П., заложенные ещё в дооктябрьский период большевистской П., развитые и конкретизированные в последующих решениях партии, являются основополагающими принципами всей советской П. В СССР П. стала орудием осуществления великой организаторской задачи КПСС - вовлечения трудящихся масс в активное строительство коммунистического общества. Непосредственное участие народа в деятельности органов П. находит выражение в рабселькоровском движении.

В СССР виды печатной продукции делятся на непериодические, периодические и продолжающиеся издания (см. табл.). Основные виды изданий - газеты, журнальные издания, книги и брошюры, изоиздания - в свою очередь классифицируются по нескольким направлениям.

Газеты подразделяются по содержанию - на общеполитические и специализированные (по читательскому назначению); по ведомственной принадлежности - центральные, республиканские, областные, районные, городские, низовые (учреждений, организаций, вузов, предприятий - см. Многотиражная печать) и колхозные (см. также ст. Газета, раздел Газета в СССР).

Система журнальных изданий включает журналы, блокноты агитатора, бюллетени, труды, учёные записки и т.п. По содержанию журнальные издания подразделяются на партийные, общественно-политические и социально-экономические, литературно-художественные и общественно-политические, естественнонаучные, технические, сельскохозяйственные и т.д.; кроме того, есть издания смешанного содержания. По целевому назначению - научные, научно-популярные, научно-информационные, производственные и т.д. По читательскому назначению - издания для детей, молодёжи, женщин. По ведомственной принадлежности - центральные, республиканские, областные, издания общественных организаций, научных учреждений, вузов, центров НТИ (см. также ст. Журнал, раздел Журнал в СССР).

Классификация книжной продукции ведётся по целевому назначению: массовая политическая литература, художественная литература (см. Литература, Детская литература), Научная литература, Научно-популярная литература, Производственная литература, Учебная литература, Справочная литература, программная и методическая литература, официально-документальная литература. По содержанию книги и брошюры классифицируются по основным отраслям знаний (в соответствии с принятой библиотечно-библиографической классификацией). Система книжных издательств включает издательства центральные, республиканские, краевые,

Рост выпуска произведений печати в СССР
Виды произведений печати191319401973
число
изданий
тираж,
млн.экз.
число
изданий
тираж,
млн.экз.
число
изданий
тираж,
млн.экз.
Книги и брошюры3007999.245830462,2801721529,3
Газеты85988067528797335325
Журнальные издания
(периодические и продолжающиеся)
1331...1822245,467903075

областные, зональные, городские, издательства общественных организаций, министерств, ведомств, научных учреждений и университетов (см. ст. Издательское дело, раздел Издательское дело в СССР).

Изоиздания включают плакаты, портреты, репродукции, эстампы, открытки, прикладную графику, альбомы (последние учитываются в книжной продукции).

Национальная политика КПСС и Советского государства ярко проявляется в многонациональном характере советского П., которая обеспечивает развитие национальных литератур, науки и культуры. Во всех союзных и автономных республиках, национальных округах, краях и областях выпускаются газеты, журналы, книги и брошюры на языках народов СССР; так, в 1973 газеты выходили на 56 языках, журналы на 44 языках, книги и брошюры на 63 языках народов СССР (см. также раздел Печать, радиовещание, телевидение в статьях о союзных и автономных республиках; раздел, посвященный культуре, в статьях о краях и областях).

В др. социалистических странах П. за годы народной власти получила развитие на основе марксистско-ленинской идеологии и новых экономических принципов. Являясь важным средством политического воспитания трудящихся, она служит делу построения нового общества, техническому, научному и культурному прогрессу.

В развивающихся странах становление национальной П. происходит в сложных условиях. Сказываются тяжёлые последствия недавнего колониального прошлого (неграмотность большей части населения, нехватка национальных кадров), а часто также влияние неоколониалистской политики и идеологии империалистических держав. Однако несмотря на трудности роль П. как орудия просвещения и воспитания народных масс, развития национальной экономики и культуры возрастает.

Современная буржуазная политическая П. остаётся служанкой класса капиталистов, который владеет огромными по масштабам и технически хорошо оснащенными средствами П. «Свобода печати во всем мире, где есть капиталисты, есть свобода покупать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать и фабриковать "общественное мнение" в пользу буржуазии» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 44, с. 79). В результате острой конкурентной борьбы усиливается процесс концентрации печатных изданий в руках отдельных «королей» прессы и всесильных издательских монополий (см. Газетно-журнальные монополии). Так формируется в капиталистическом мире «монополия слова». Затушёвывая факт полного подчинения массовой П. воле монополий, буржуазные теоретики пытаются использовать лозунг «свободы печати» в качестве демагогического оружия против руководящей роли компартий в П. социалистических стран. Но, как говорил В. И. Ленин: «Мы в "абсолюты" не верим», а в каждом конкретном случае спрашиваем, что отстаивают - «... Какую свободу печати? для чего? для какого класса?» (там же, с. 78). Если 4/5 тиража ежедневных газет капиталистического мира контролируется горсткой миллионеров, то ясно, о какой свободе П. идёт речь,- это свобода капиталистов формировать в своих интересах общественное мнение, пропагандировать буржуазный образ жизни, искажать факты, чтобы охранить капиталистическую систему от потрясений, клеветать на страны социализма.

Буржуазной П. в капиталистических странах противостоит П. компартий и др. прогрессивных демократических организаций. Подвергаясь преследованиям со стороны правящих классов, она находит поддержку в массах трудящихся, интересы которых отстаивает. П. компартий капиталистических стран неуклонно следует ленинским принципам П. См. также Журналистика.

Лит. см. при статьях, на которые даны ссылки.

И. М. Терехов.


«Печать и революция», советский ежемесячный журнал критики и библиографии, выходивший в Москве в 1921-30. В состав редколлегии входили (до 1929) А. В. Луначарский, Н. А. Мещеряков, И. И. Скворцов-Степанов, М. Н. Покровский; ответственный редактор - В. П. Полонский. Журнал отличался широтой тематики: публиковались материалы по теории и истории литературы, издательские дела, литературная критика и публицистика, статьи по истории книги, графики, книжные обозрения по искусству, политике, философии, военному делу, естествознанию и др. (количество отзывов о книгах доходило в некоторые годы до 3 тыс.). После смены редколлегии в 1929 журнал утратил энциклопедический характер.

Лит.: Белая Г. А., «Печать и революция», в кн.: Очерки истории русской советской журналистики 1917-1932, М., 1966.


Пече Ян Яковлевич (17.12.1881-24.11. 1942), участник революционного движения в России. Член Коммунистической партии с 1903. Родился в Тадайкской волости, ныне Лиепайский район Латвийской ССР в семье батрака. Рабочий в Либаве (ныне Лиепая). Во время Революции 1905-1907 член Либавского комитета РСДРП и Совета. С 1906 вёл работу в Риге, Николаеве, Москве. В 1914 арестован, сослан в Нарым. В 1916 бежал из ссылки, вёл работу в Самаре (ныне Куйбышев), Ростове-на-Дону. После Февральской революции 1917 член Московского комитета РСДРП (б), один из организаторов Красной Гвардии, член её Центрального штаба; участник октябрьских боев в Москве, затем член штаба МВО, первый военком города. В 1919 член РВС армии Советской Латвии, затем на партийной работе в Крыму, Тюмени, Закавказье, Москве. С 1927 персональный пенсионер. Автор ряда воспоминаний об Октябрьской революции 1917 в Москве.

Я. Я. Пече.


Печенга (1920-19 сентября 1944 - Петсамо) посёлок городского типа в Печенгском районе Мурманской области РСФСР. Расположен на р. Печенга, у её впадения в Печенгскую губу Баренцева моря, в 120 км к С.-З. от Мурманска и в 9 км от ж.-д. станции Печенга. П. известна со времени основания Печенгского монастыря (1533). В 1920 уступлена Финляндии. После советско-финляндской войны 1939-40 оставлена в составе Финляндии; 19 сентября 1944 на основании соглашения о перемирии П. вошла в состав СССР. В районе П.- месторождения сульфидных медно-никелевых руд, являющихся основной минерально-сырьевой базой никель-кобальтовой промышленности Кольского полуострова. Близ П.- незамерзающий порт Лиинахамари.


Печенеги союз племён, образовавшийся в заволжских степях в результате смешения кочевников-тюрков с сарматскими и угро-финскими племенами. Этнически представляли европеоидов с небольшой примесью монголоидности. Печенежский язык относят к тюркским языкам. В 8-9 вв. П. обитали между Волгой и Уралом, откуда ушли на запад под напором огузов, кипчаков и хазар. Разгромив в 9 в. в причерноморских степях кочевавших там венгров, П. заняли огромную территорию от нижней Волги до устья Дуная. Основным занятием П. было кочевое скотоводство. П. жили родовым строем. В 10 в. делились на две ветви (восточную и западную), которые состояли из 8 племён (40 родов). Племена возглавлялись «великими князьями», роды - «меньшими князьями», избиравшимися племенными и родовыми собраниями. У П. существовала и наследственная власть. Захваченных на войне пленников П. продавали в рабство или отпускали на родину за выкуп. Часть пленников принимали в состав родов на условиях полного равноправия. Русская земля подвергалась нашествиям П. в 915, 920, 968. В 944 и 971 киевские князья Игорь и Святослав Игоревич водили отряды П. в походы на Византию и Дунайскую Болгарию. В 972 войска П., возглавляемые ханом Курей, по подстрекательству византийцев уничтожили дружину Святослава Игоревича у днепровских порогов. В 1036 Ярослав Мудрый нанёс П. сокрушительное поражение под Киевом и положил конец их набегам на Русь. В 11-12 вв. многие П. были расселены на юге Киевской Руси для защиты её рубежей. В 10-11 вв. византийские императоры пытались использовать П. в качестве союзников в борьбе с Русью и Дунайской Болгарией. В 10-12 вв. П. проникли в Венгрию, где их расселили как по границам, так и внутри страны. В 13-14 вв. П. как единый народ перестал существовать, слившись частично с торками, половцами, венграми, русскими, византийцами и монголами.

Лит.: Голубовский П., Печенеги, торки и половцы до нашествия татар, К., 1884; Васильевский В. Г., Труды, т. 1- Византия и печенеги, СПБ, 1908; Расовский Д. А., Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии, в кн.: Сб. ст. по археологии и византиноведению (Seminarium Kondakovia, т. 6), Прага, 1933; Плетнева С. А., Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях, в кн.: Материалы и исследования по археологии СССР, № 62, М.- Л., 1958; Пашуто В. Т., Внешняя политика Древней Руси, М., 1968; Фёдоров-Давыдов Г. А., Курганы, идолы, монеты, М., 1968.

О. М. Рапов.


Печенеги посёлок городского типа в Чугуевском районе Харьковской области УССР. Расположен на р. Северский Донец, в 29 км от ж.-д. станции Чугуев. Пищекомбинат, маслодельный, кирпичный заводы.


Печенежин посёлок городского типа в Коломыйском районе Иваново-Франковской области УССР. Расположен в предгорьях Карпат, в 12 км от ж.-д. станции Коломыя (на линии Ивано-Франковск - Черновцы). Мебельный комбинат.


Печенежский язык язык печенегов. По мнению ряда исследователей, относится к кыпчакской группе тюркских языков, так как фонетические особенности сближают его с кыпчакским языком: изменение g>j>0 и γ>w в середине и конце слова; изменение а>ä под влиянием последующих j и č; сужение ä>e и e>í в первом слоге; неопределённость распределения губных гласных в первом слоге.

Махмуд Кашгари упоминает печенегов среди огузских родов и отмечает сходные черты П. я. и языков булгар и сувар: сокращение конца слова (утрата γ ?); наличие z в середине и конце слова вместо δ и j др. тюркских диалектов; наличие причастия на -asy. Советский учёный Н. А. Баскаков включает П. я. в огузско-булгарскую подгруппу огузской группы тюркских языков. Название печенежских племён и родов, собственные имена, титулатура и отчасти топонимика зафиксированы в византийских, венгерских и славянских источниках.

Лит.: Щербак А. М., Знаки на керамике и кирпичах из Саркела-Белой Вежи (К вопросу о языке и письменности печенегов), в кн.: Материалы и исследования по археологии СССР, № 75, М.- Л., 1959; Баскаков Н. А., Введение в изучение тюркских языков, 2 изд., М., 1969; N émeth J., Die Inschriften des Schatzes von Nagy - Szent - Miklos, I Anhang: Die Sprache der Petschenegen und Komanen, Bdpst - Lpz., 1932; Györffy G., Monuments du lexique petchénègue, в кн.: Acta Orientalia, t. 18, fasc. 1-2, Bdpst, 1965.

Л. С. Левитская.


Печёночная двуустка (Fasciola hepatica) фасциола обыкновенная, паразитический червь класса трематод. Тело листовидное, длина 2-5 см, на переднем конце ротовая и брюшная присоски (рис.). Обитает в печени, жёлчных ходах, жёлчном пузыре главным образом травоядных млекопитающих, редко - человека. Яйца развиваются в воде, вышедшие из них личинки и их партено-генетические поколения - в промежуточном хозяине (преимущественно в малом прудовике, а также в др. моллюсках). Личинка - Церкарий - выходит из моллюска, плавает, затем оседает на водных и прибрежных растениях и инцистируется, превращаясь в адолескария. Проглоченные окончательным хозяином личинки проникают в его печень, растут и созревают, вызывая заболевание - Фасциолёз. Меры борьбы: осушение заболоченных мест, где происходит выплод прудовиков, их уничтожение, смена пастоищ, дегельминтизация скота.

Лит.: Шульц Р. С., Диков Г. И., Гельминты и гельминтозы сельскохозяйственных животных, А.-А., 1964.

И. Е. Быховская.

Печёночная двуустка: а - ротовая присоска; б - брюшная присоска; в - кишечник; г - матка; д - яичник; е - семенники; ж - желточники.


Печёночники печёночные мхи, класс отдела мохообразных (см. ст. Мхи).


Печёночница перелеска (Hepatica), род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства лютиковых. Листья в прикорневой розетке, 3- или 5-лопастные, кожистые, на длинных черешках. Цветки одиночные, правильные, сине-лиловые или белые; околоцветник из 6-10 лепестковидных листочков. Плод - многоорешек; его доли с сочными придатками поедаются муравьями, которые и распространяют П. 6-10 видов, преимущественно в умеренном поясе Евразии и на востоке Северной Америки. В СССР 3 вида: П. благородная, или обыкновенная (Н. nobilis), произрастающая в Европейской части в лиственных лесах и кустарниках; П. Фальконера (Е. Falconeri) - в Средней Азии; П. азиатская (Н. asiatica) - на юге Приморья. П. благородную и П. угловатую (Н. angulosa) разводят как декоративные растения.


Печёночный гриб (Fistulina hepatica) гриб из группы трутовиковых. Растет на старых стволах и пнях лиственных деревьев, преимущественно дубов. Плодовое тело языковидное, прикрепляется к стволу краем шляпки или имеет короткую боковую ножку. Молодые грибы мясистые, кроваво-красные, затем бледнеют и твердеют. П. г. распространён главным образом в средней и южной полосе СССР.


Печень крупная железа животного организма, участвующая в процессах пищеварения, обмена веществ, кровообращения и осуществляющая специфические защитные и обезвреживающие, ферментативные и выделительные функции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма.

Сравнительная морфология. У беспозвоночных П. - пищеварительная железа, представляющая собой вырост средней кишки, принимает участие в переваривании и всасывании пищи; в ней откладываются запасные питательные вещества, жиры и углеводы. У многих беспозвоночных П. часто называется печёночно-поджелудочной железой (hepato-pancreas). У большинства моллюсков П. массивная, дольчатая, обычно парная; открывается в желудок 1-2 или многими протоками; клетки П. моллюсков способны к Фагоцитозу. Среди членистоногих П. имеют ракообразные, мечехвосты и большинство паукообразных. П. ракообразных - мешковидные выросты переднего отдела средней кишки; вырабатывает фермент, расщепляющий клетчатку. У паукообразных П. представлена парными выростами брюшного отдела средней кишки. Среди иглокожих большие печёночные выросты желудка имеются только у морских лилий и звёзд.

У хордовых животных и у человека П.- орган, в котором вырабатывается секрет, участвующий в пищеварении (жёлчь), и осуществляются важнейшие процессы, связанные с обменом веществ в организме. П. оболочников - обычно древовидно ветвящаяся железа; образуется как вырост желудка, тесно прилегает к его стенке и открывается в него одним протоком. У ланцетника П. представлена мешковидным печёночным выростом кишечника.

У позвоночных П. закладывается как брюшной вырост средней кишки, который, древовидно разветвляясь, приобретает строение трубчатой железы. Просветы конечных трубочек П. образуют жёлчные капилляры, по которым жёлчь стекает в более крупные печёночные протоки; отдельные печёночные протоки обычно объединяются в общий Жёлчный проток, открывающийся в двенадцатиперстную кишку. Обычно из части жёлчного протока образуется Жёлчный пузырь. Трубчатое строение П. сохраняется в течение всей жизни только у некоторых круглоротых (миксин). У миног, а также у рыб и земноводных трубчатое строение П. частично нарушается, так как между трубочками П. возникают поперечные перекладины - анастомозы и между ними врастает соединительная ткань с кровеносными сосудами и нервами. У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих обильные анастомозы преобразуют трубчатую железу в сетчатую. У миног и у некоторых рыб П.- нерасчленённый орган, однако у большинства животных в ней имеются правая и левая лопасти (жёлчный пузырь всегда связан с правой лопастью). У некоторых животных (особенно среди млекопитающих) обе лопасти могут быть дольчатыми. У хищников П. относительно крупнее, чем у травоядных. У рыб и земноводных П.-крупнее, чем у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Форма П. зависит от формы тела животного. У некоторых земноводных, рыб и млекопитающих П. тесно связана с поджелудочной железой, протоки которой открываются в жёлчный проток.

У человека П.- самая крупная пищеварительная железа. Развивается на 3-й неделе внутриутробной жизни плода из выроста эпителия слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. У взрослого человека П. весит 1,5-2 кг (около 1/50 массы тела), имеет плотную консистенцию, но меняет форму и размеры как от воздействия со стороны окружающих органов, так и от функциональных нагрузок. Сверху к П. прилежит диафрагма (см. Грудобрюшная преграда), над которой расположены сердце и лёгкие; снизу - желудок, двенадцатиперстная кишка, часть поперечной ободочной кишки, правая почка с надпочечником; сзади - пищевод и позвоночный столб; спереди - передняя стенка брюшной полости. На П. различают передневерхнюю, или диафрагмальную, и висцеральную (нижнюю) поверхности и края: передний - острый, задний - тупой. Передневерхняя выпуклая поверхность П. делится серповидной связкой на 2 доли - правую, большую, и левую, меньшую (рис. 1). Нижняя поверхность П. несколько вогнута. На ней различают правую и левую продольные борозды и поперечную (называют воротами П.), которые делят П. на 4 доли: собственно правую, левую, хвостатую, квадратную (рис. 2). В правой продольной борозде спереди лежит жёлчный пузырь, сзади - нижняя полая вена; в левой - спереди круглая связка П. (заросшая пупочная вена), сзади - венозная связка (заросшее соединение пупочной вены с нижней полой веной). В ворота П. входят воротная вена, печёночная артерия, нервы; выходят - лимфатические сосуды и печёночный проток, который, соединяясь с протоком жёлчного пузыря, образует жёлчевыносящий проток, впадающий в двенадцатиперстную кишку. П. покрыта серозной оболочкой (брюшиной), за исключением участка, где она прилежит к диафрагмой срастается с ней. Серозная оболочка, переходя с П. на соседние органы, образует связки: серповидную, правую и левую венечные, соединяющие П. с диафрагмой, а также идущие от ворот П. печёночно-желудочную и др. Связки играют роль в удержании П. на месте. Однако большее значение в фиксации П. имеют: внутрибрюшное давление, обусловливающее более или менее плотное прилегание органов брюшной полости друг к другу и их взаимную опору; нижняя полая вена, плотно врастающая своими притоками (печёночными венами) в вещество П.; сила сцепления между серозными оболочками П. и диафрагмы в местах их соприкосновения; соединительная ткань, связывающая П. с диафрагмой в местах, не покрытых брюшиной. П. расположена основной массой в правом подреберье и через надчревную область простирается в левое подреберье. Нижняя граница П. в норме справа не выходит у взрослого человека из-под края правой рёберной дуги. У новорождённых П. занимает весь верхний отдел брюшной полости и левой долей касается селезёнки; нижний край П. нередко доходит до пупка, у грудного ребёнка он выступает на 2-3 см из-под рёберного края и только к 4 годам скрывается за ним.

П. - сложная трубчатая железа. Под её серозной оболочкой располагается соединительнотканная (глиссонова) капсула, содержащая эластические волокна; в воротах П. капсула утолщается и вместе с кровеносными сосудами проникает внутрь П., разделяя её на призматические печёночные дольки размером 0,5-2,0 мм (см. илл.). В середине каждой дольки проходит центральная вена, от которой по радиусам в виде перекладин (балок), называется печёночными пластинками, располагаются печёночные клетки. Печёночные пластинки в совокупности составляют железистую паренхиму П. Дольки П. состоят из тонких, но широких пластинок, анастомозирующих между собой и состоящих из одного слоя печёночных клеток. Между ними располагаются жёлчные капилляры, которые, сливаясь, образуют внутри- и междольковые жёлчные протоки, составляющие печёночный проток.

Кровоснабжение П. осуществляется по печёночной артерии, приносящей артериальную кровь, богатую кислородом, и воротной вене (см. Воротные системы). Кровь, поступающая в П. по воротной вене от желудка, селезёнки, кишечника, поджелудочной железы и др. органов брюшной полости, содержит некоторые продукты переваривания белков, углеводов и частично жиров, различные химические вещества, обеспечивающие физиологические функции П. Конечные ветви печёночной артерии и воротной вены внутри долек переходят в синусоиды, скорость кровотока в которых сравнительно низка. Здесь происходит обмен между кровью и клетками П., после чего кровь поступает в центральные вены, которые соединяются и в виде 3-4 печёночных вен впадают в нижнюю полую вену. Разветвленная капиллярная сеть, поверхность которой достигает 400 м; обеспечивает прохождение через П. около 2 тыс.л крови в сутки, причём 80% её поступает по системе воротной вены, а 20% - через печёночную артерию. Внутридольковые капилляры (синусоиды) в П., в отличие от обычных капилляров, снабжены, кроме эндотелия, ретикулярными клетками звездчатой формы (см. Купфера клетки), которые относятся к ретикуло-эндотелиальной системе и обладают выраженной способностью к фагоцитозу. Иннервируется П. блуждающими нервами и ветвями солнечного сплетения.

Физиология и биохимия. Физиологическое значение П. определяется тем, что всасываемые из кишечника в кровь вещества проходят через П. и подвергаются в ней химическим изменениям. П. участвует в поддержании динамического равновесия многих веществ плазмы крови (сахара, холестерина, белков крови, железа, ретинола, или витамина А, воды). Через П. протекает в 1 мин около 1,5 л крови, в ней освобождается 1/7 часть всей энергии организма. Температура оттекающей от неё крови во время пищеварения увеличивается на 1-2°C. П. инактивирует многие гормоны: тироксин, эстрогены, гонадотропные гормоны, стероиды коры надпочечников, серотонин и др. Некоторые вещества, пройдя через П., приобретают большую токсичность, например алкалоид колхицин превращается в более ядовитое вещество - оксиколхицин; сульфаниламиды после ацетилирования в П. становятся менее растворимыми, вследствие чего осаждаются в мочевых путях. П. обладает жёлчеобразовательной функцией. Жёлчь, синтезируемая в клетках П. из веществ, поступающих с кровью, имеет важное значение для процессов пищеварения и жирового обмена в организме. Не менее важная функция П.- депонирование крови (см. Депо крови). Сосуды П. могут вмещать 20% всей крови, поэтому задержка крови в нормальной здоровой П. не представляет собой венозного застоя. От её функционального состояния зависит деятельность др. депонирующих кровь органов (селезёнки, кишечника). Вся кровь, вышедшая из селезёнки и кишечника, обязательно проходит через П. Здесь удаляется избыток воды из крови, который идёт на создание лимфы и жёлчи. В П. образуется от 1/3 до ½ всей лимфы с большим содержанием белка (6%).

В состав П. входят: вода (70-75%), простые и сложные белки (12-24%) и продукты их распада, липиды (2-6%), углеводы (2-8%) и продукты их расщепления, коферменты, витамины, гормоны, разнообразные низкомолекулярные органические вещества и минеральные катионы и анионы. П. выполняет весьма важные функции. В ней проходят процессы биосинтеза важнейших для организма соединений - нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), различных ди- и мононуклеотидов, пуриновых и пиримидиновых оснований. В то же время ферменты, содержащиеся в П., вызывают расщепление нуклеиновых кислот и нуклеотидов, дезаминирование и окисление свободных пуриновых оснований. П. участвует в той или иной степени в обмене белков, углеводов, липидов, витаминов, минеральных веществ и воды. Продукты расщепления всех питательных веществ образуют в П. основной «метаболический фонд», из которого организм черпает по мере надобности необходимые для него вещества.

Белковый обмен. Из 80-100 г белка, расщепляемого и вновь синтезируемого в организме человека за сутки, примерно половина приходится на П. Белки в П. обновляются за 7 суток, а в др. органах - за 17 и более. Это свидетельствует об интенсивности белкового обмена в П. В ней происходит синтез белков, начиная с активации аминокислот в гиалоплазме, образования соединений со специфическими для каждой аминокислоты транспортными РНК и кончая завершающей стадией синтеза - высвобождением длинных пептидных цепей готовых белков из места их синтеза в рибосомах. В П. образуются не только белки, характерные для неё самой, но и белки плазмы крови - альбумины, многие глобулины, а также фибриноген и др. факторы, участвующие в процессе свёртывания крови. Под влиянием катептических протеаз и пептидаз (см. Катепсины.) в П. происходит расщепление белков и образование аминокислот, которые подвергаются в ней различным превращениям: дезаминированию (практически происходит только в П.), переаминированию, декарбоксилированию, приводящему к возникновению биогенных аминов; в результате переноса метильной группы от аденозилметионина обеспечивается образование холина, креатина, адреналина и др. метилированных соединений. Своеобразны и характерны пути превращения в П. отдельных аминокислот - триптофана, фенилаланина, гистидина, лизина и др. Из триптофана, в частности, синтезируются такие биологически активные вещества, как триптамин, окситриптофан и продукт его декарбоксилирования - Серотонин, хинолиновая кислота и оба продукта её декарбоксилирования - никотиновая и пиколиновая кислоты; из гистидина образуются формиминоглутаминовая и глутаминовая кислоты, а также Гистамин; из аргинина образуются орнитин и мочевина. Орнитин вступает в характерный цикл реакций, приводящих к синтезу конечного продукта обмена простых белков - мочевины (из углекислого газа и аммиака при участии ионов магния, АТФ и ряда аминокислот - см. Орнитиновый цикл). В П. происходят синтезы, нейтрализующие токсические продукты обмена веществ, такие, как фенолы, ароматические углеводороды и многие др. с образованием гиппуровой и фенацетуровой кислот (при использовании глицина), а также парных глюкуроновых эфиросерных кислот, меркаптокислот и др. соединений.

Углеводный обмен. П. поддерживает концентрацию сахара в крови на таком уровне, который обеспечивает непрерывное снабжение глюкозой всех тканей. Это достигается регуляцией соотношения между синтезом и распадом Гликогена, депонируемого в П. (см. Кори цикл). В среднем П. человека содержит 30-100 г гликогена. Этого количества достаточно, чтобы служить резервуаром для регуляции уровня сахара в крови. При всасывании сахара из кишечника содержание глюкозы в крови воротной вены может повышаться до 400 мг%, а в периферической крови её содержится не более 200 мг% Глюкоза превращается в П. в гликоген и депонируется, а также используется для получения энергии. Если после этого и др. синтезов ещё имеется избыток глюкозы, она превращается в жир. При голодании П. поддерживает постоянный уровень сахара в крови прежде всего расщеплением гликогена; если этого недостаточно - гликонеогенезом (превращением гликогенных аминокислот и глицерина в сахар). Инсулин, образующийся во внутрисекреторных отделах поджелудочной железы, проходя через П., также оказывает влияние на уровень сахара в крови и на образование и распад гликогена в П. Под влиянием фосфорилазы концевые глюкозные остатки гликогена отщепляются с образованием глюкозо-1-фосфата, участвующего в образовании уридиндифосфатглюкозы - транспортной формы глюкозных остатков и основного их источника при синтезе гликогена. Нарушение ферментативного превращения галактозо-1-фосфата в глюкозо-1-фосфат приводит к тяжёлым патологическим явлениям, связанным с наследственной болезнью - галактоземией. Обычный путь превращения глюкозо-1-фосфата (образование из него глюкозо-6-фосфата) имеет большое биологическое значение, так как это соединение играет центральную роль в превращениях углеводов и саморегуляции углеводного обмена. В П. глюкозо-6-фосфат резко тормозит фосфоролитическое расщепление гликогена, активирует ферментативный транспорт глюкозы с уридинфосфоглюкозы на молекулу строящегося гликогена, является субстратом для окислительного превращения глюкозы по пентозофосфатному пути. При окислении глюкозо-6-фосфата образуется восстановленная форма Никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) - необходимого кофермента восстановительных синтезов жирных кислот и холестерина и превращения глюкозо-6-фосфата в фосфопентозы - обязательный компонент при образовании нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Кроме того, глюкозо-6-фосфат - субстрат для дальнейших гликолитических превращений, приводящих через фруктозомоно- и дифосфаты к фосфотриозам и образованию пировиноградной и молочной кислот. Этот процесс обеспечивает организм соединениями, необходимыми для биосинтезов, и играет существенную роль в обмене энергии, так как образование каждой молекулы молочной кислоты равноценно синтезу одной богатой энергией фосфатной связи в молекуле АТФ. Наконец, расщепление глюкозо-6-фосфата фосфатазой обеспечивает поступление в кровь свободной глюкозы, доставляемой током крови во все органы и ткани.

Жировой обмен. П. в состоянии депонировать значительно больше липидов, чем гликогена (до 20-30% сухой массы). Часть липидов, состоящая из фосфатидов и холестерина, довольно постоянна и составляет 10-15%; содержание нейтрального жира колеблется. Депонирование жира - функция жировой ткани, а не П. В целом П. не играет в липидном отмене такой жизненно важной роли, как в углеводном и белковом обменах. Расщепление жирных кислот также не ограничивается П. В П. происходят деградация жира и окисление жирных кислот, а также представлены ферментные системы биосинтеза высокомолекулярных жирных кислот, нейтрального жира и сложных липидов; промежуточный продукт при этих синтезах - фосфатидная кислота. В П. синтезируется также холестерин. Образующиеся при деградации жира жирные кислоты окисляются с образованием ацетилкофермента A, вступающего при наличии конденсирующего фермента в реакцию со щавелевоуксусной кислотой и образующего таким образом лимонную кислоту - основной субстрат окислительных превращений в Трикарбоновых кислот цикле. В клетках П., как и в клетках др. органов, окислительного превращения, локализованные по преимуществу в митохондриях, сопряжены с образованием богатых энергией соединений (АТФ) и заканчиваются образованием CO2 и H2O. Синтез высокомолекулярных жирных кислот протекает вне митохондрий - в так называемом цитозоле и, следовательно, пространственно отделен от места их окисления. В так называемой микросомальной фракции П. сосредоточена 2-я (не митохондриальная) НАДФ-зависимая система окисления углеводородов, стероидов, холестерина. Эта система локализована в эндоплазматическом ретикулуме и связана с образованием продуктов гидроксилирования. П. имеет существенное значение в об мене пигментов: в ней разрушается Гемоглобин, образуется билирубин и превращается в растворимую форму в виде диглюкуронида билирубина. Пигментный обмен в П., тесно связанный с метаболизмом билирубина и порфиринов, в свою очередь, играет важную роль в обмене железа в организме.

В минеральном обмене и в сохранении постоянства кислотно-щелочного равновесия П. принимает непосредственное участие. Минеральные вещества в П. находятся как в свободном виде, так и входят в состав сложных органических соединений, например ферментов (Mg, Mn, Fe, Cu, Zn). Катионы выполняют также роль активаторов ферментов, например Na+, Ca2+, К+, Ni2-, Co2+, Cr3+ и др. В составе П. находятся железосодержащий белок ферритин и медьсодержащий белок гепатокупреин; эти вещества участвуют в процессе кроветворения. П. также участвует в обмене витаминов. В ней содержатся витамины группы В и D, витамин C и растворимые в жирах витамины E и K. Из каротинов в П. образуется и депонируется витамин A, всасывание которого из кишечника происходит только в присутствии жёлчи. Аскорбиновая кислота способствует гликогенезу в П. Витамин К необходим для синтеза Протромбина в ней.

Функции П. (процессы обмена веществ, протекающие в ней, жёлчеобразование) регулируются нервными и гормональными механизмами. В гормональной регуляции участвуют адреналин, инсулин, глюкагон, кортикостероиды, гормоны, вырабатываемые в гипофизе, интестинальные гормоны, особенно секретин, холецистокинин, панкреозимин. Влияние многих гормональных факторов реализуется в П. при участии циклических мононуклеотидов: циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и гуанозинмонофосфата (цГМФ). Эти циклические мононуклеотиды образуются при расщеплении циклазой (ферментом, фиксированным главным образом в плазматической мембране) нуклеозидтрифосфатов АТФ и ГТф. Циклические мононуклеотиды выполняют функции регуляторов активности многих ферментов в результате активации протеинкиназ, обеспечивающих процесс переноса фосфатного остатка с АТФ на белки-ферменты. Фосфорилирование ферментов меняет их активность, повышая её у одних (фосфорилазы, липазы) и подавляя у других (гликоген-синтетазы, пируватдекарбоксилазы).

В свою очередь, биохимические процессы, протекающие в П., через тканевые интероцепторы оказывают влияние на функциональное состояние центральной нервной системы. Разнообразие и взаимозависимость факторов, влияющих на состояние клеток П., обусловливают как интенсивность, так и направленность протекающих в ней процессов обмена веществ.

При заболеваниях П. у человека и животных поражается преимущественно её паренхима (клетки) или межуточная ткань. Острые Гепатиты составляют значительную часть всех болезней П. и могут быть причиной развития хронических её поражений. Среди гепатитов инфекционной природы различают первичные (см. Гепатит вирусный) и вторичные (например, при бруцеллёзе, лептоспирозе, Сифилисе и др.). Токсико-аллергические гепатиты развиваются при воздействии на организм химических, в том числе лекарственных веществ (см. Аллергия). Исходом болезни может быть Цирроз печени. В результате нарушения питания и обмена веществ (при Алкоголизме, витаминной недостаточности, патологическом голодании, диабете сахарном, гепато-церебральной дистрофии, ожирении и т.д.), а также при нарушениях кровообращения, особенно при повышении давления в нижней полой и печёночной венах, в П. развиваются дистрофические изменения. П. человека и животных может быть местом обитания многих паразитов: простейших, гельминтов, реже членистоногих. Так, из кишечника в жёлчные пути могут проникать лямблии, лейшмании (см. Лямблиоз, Лейшманиоз); в П. человека происходит внеэритроцитарное развитие возбудителя малярии. В протоках П. и желчном пузыре паразитируют различные трематоды, вызывающие Холангиты, Холециститы (см. Дикроцелиоз, Клонорхоз, Описторхоз, Шистосоматозы, Фасциолёз). П. может быть местом развития возбудителей Эхинококкоза. Из новообразований П. встречаются рак, Саркома и др.

Лит.: Догель В. А., Сравнительная анатомия беспозвоночных, ч. 1, Л., 1938; Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; Павлов И. П., Лекции по физиологии, Полн. собр. соч., 2 изд., т. 5, М.- Л., 1952; Фишер А., Физиология и экспериментальная патология печени, пер. с англ., Будапешт, 1961; Рапопорт С. М., Медицинская биохимия, пер. с нем., М., 1966; Введение в клиническую биохимию (основы патобиохимии), Л., 1969: Бондарь З. А., Клиническая гепатология, М., 1970; Блюгер А. Ф., Райцис А. Б., Серотонин и печень, «Успехи гепатологии», в. 3, Рига, 1971; Збарский Б. И., Иванов И. И., Мардашев С. Р., Биологическая химия, 5 изд., Л., 1972.

С. Е. Северин, А. Н. Дружинин, А. А. Гладышева.

К ст. Печень.

Основные сегменты печени человека (вид спереди): I - передний, II - задний, III - медиальный, IV - латеральный; 1 - желчный пузырь; 2 - жёлчевыводящий проток; 3 - воротная вена; 4 - печёночная артерия.
1-3. Схемы строения печёночной дольки: 1 - жёлчные ходы; 2 - жёлчные капилляры; 3 - центральная вена; 4 - поддольковая (собирательная) вена; 5 - междольковый проход; 6 - междольковая артерия; 7 - междольковая вена; 8 - междольковые лимфатические капилляры; 9 - нервное сплетение вокруг сосуда; 10 - приток междольковых вен.
Рис. 1. Печень человека (вид спереди и сверху): 1 - диафрагма; 2 - венечная связка печени; 3 - левая треугольная связка; 4 - левая доля; 5 - серповидная связка; 6 - круглая связка; 7 - передний край; 8 - жёлчный пузырь; 9 - правая доля; 10 - правая треугольная связка.
Рис. 2. Печень человека (вид снизу): 1 - левая доля; 2 - хвостатая доля; 3 - нижняя полая вена; 4 - задняя поверхность; 5 - почечное вдавление; 6 - место перехода брюшины на печень; 7 - правая доля; 8 - вдавленне ободочной кишки; 9 - жёлчный пузырь; 10 - квадратная доля; 11 - круглая связка; 12 - пузырный проток; 13 - жёлчевыносящий проток; 14 - печёночный проток; 15 - воротная вена; 16 - печёночная артерия; 17 - венозная связка; 18 - желудочное вдавление.


Печера Бугские пороги, климатический курорт в Винницкой области УССР. Расположен в 27 км от станции Рахны. Лето тёплое (средняя температура июля 19°C), зима мягкая (средняя температура января - 5°C); осадков около 500 мм в год. Санаторий для больных костным туберкулёзом.


Печерин Владимир Сергеевич [15(27).6.1807, с. Дымерка, ныне Черкасской области, - 17(29).4.1885, Дублин, Ирландия], русский поэт, мыслитель. Родился в дворянской семье. Окончил Петербургский университет (1831); профессор греческой филологии Московского университета (1835-36). На мировоззрение П. оказали влияние французские утописты-социалисты, особенно идеи христианского социализма Ф. Ламенне. В 1836 П. покинул Россию, чтобы принять участие в западноевропейском революционном движении. Однако эти настроения оказались непрочными. В 1840 П. принял католичество. С конца 40-х гг. жил в Англии и Ирландии. Переписывался с А. И. Герценом (встретился с ним в 1853) и Н. П. Огаревым, не терял интереса к острым социально-философским проблемам и русскому освободительному движению. Литературная деятельность П., протекавшая в основном в 30-е гг., связана с традициями русского гражданского романтизма. Его драматическая поэма «Торжество смерти» (1833) включена Герценом и Огаревым в сборнике «Русская потаённая литература XIX столетия» (Лондон, 1861). В 60-70-е гг. написаны мемуары П. «Замогильные записки».

Соч.: Замогильные записки, М., 1932; Из переписки В. С. Печерина с Герценом и Огаревым, в кн.: Литературное наследство, т. 62, М., 1955.

Лит.: Герцен А. И., Собр. соч., т. 11 - Былое и думы, М., 1957, ч. 7, гл. 6; Огарев Н. П., Предисловие к сб. «Русская потаённая литература XIX столетия», в его кн.: Избр. социально-политические и философские произведения, т. 1, М., 1952; Гершензон М. О., Жизнь В. С. Печерина, М., 1910.

Е. М. Пульхритудова.


Печерица шляпочный гриб; то же, что Шампиньон.


Печерский Андрей (1818-1883), псевдоним русского писателя П. И. Мельникова.


Печилийский залив залив Жёлтого моря, у берегов Китая; см. Бохайвань.


Печище распространённое в прошлом на русском севере название первоначально формы семейной общины, а затем (в 16-18 вв., а в некоторых районах и в 19 в.) формы землевладения и сельского поселения, состоявшего из нескольких родственных семей-дворов. Каждый двор имел право на определённую долю в с.-х. угодьях П. Эту долю можно было продавать, завещать, наследовать, дробить на более мелкие части, при условии согласия всех дворов-семей, составлявших П. Исторически П. является одной из форм патронимии. Др. название - огнище, в Белоруссии - Дворище.

Лит.: Косвен М. О., Семейная община и патронимия, М., 1963.


Печники горшечники (Furnariidae), семейство птиц подотряда одноголосых отряда воробьиных. Длина тела 12-28 см. Оперение чаще бурое или рыжее, сходное у самцов и самок. 215 видов. Распространены от Центральной Мексики до юга Чили и Аргентины. Обитают в лесах, пампасах, по берегам рек и морей. Гнездятся в норах, дуплах, расселинах скал или строят крытые гнёзда на деревьях; некоторые лепят массивные крытые гнёзда из глины (отсюда название). Яйца белые или голубые. Насиживают 15-20 суток. Питаются насекомыми, рачками, пауками, некоторые виды - семенами.


Печное отопление вид местного отопления, при котором помещения обогреваются установленными в них отопительными печами. Благодаря простоте устройства и возможности использования разнообразных видов местного топлива П. о. получило широкое распространение в различных странах и применяется на протяжении многих столетий. Основные элементы отопительной печи - топливник (для сжигания топлива), газоходы (каналы), по которым проходят поступающие из топливника горячие газы, дымовая труба. Тепло, выделяемое в печи при сгорании топлива, передаётся помещению через стенки топливника и газоходов; охладившиеся газы отводятся наружу через дымовую трубу. Стенки топливника и газоходов выполняют кирпичной кладкой, из жаростойкого бетона, керамических и др. огнеупорных материалов. Наружные поверхности печи, отдающие тепло в отапливаемое помещение, могут быть оштукатурены, отделаны изразцами, стальными или асбестоцементными листами.

В современном П. о. различают 2 основных типа отопительных печей: периодического действия и длительного (или непрерывного) горения. Печи периодического действия топят 1-2 раза в сутки со значительными перерывами, во время которых печи остывают; их теплоотдача в течение суток неравномерна. Печи длительного горения (рис.), загруженные достаточным количеством топлива, рассчитаны на топку в течение нескольких суток; в них используют лишь определённые виды топлива (жидкое, брикетированное, сортированный уголь и т.п.).

В СССР большое распространение, особенно в сельских районах, получила так называемая русская печь. Она проста по конструкции и используется для отопления помещений, приготовления пищи, выпечки хлеба и др. П. о. устраивают преимущественно в малоэтажных зданиях в районах, не обслуживаемых системами централизованного теплоснабжения. Достоинства П. о.; более низкая стоимость устройства по сравнению с др. видами отопления; наличие вентиляции (воздухообмена) отапливаемых помещений (во время топки печей внутренний воздух, расходуемый при горении топлива, замещается свежим наружным воздухом, поступающим в помещения через неплотности ограждающих конструкций здания).

К числу недостатков П. о. относятся: сравнительно низкий кпд (в среднем не более 0,6); неравномерность и значительные колебания (в течение суток) температуры воздуха в отапливаемом помещении (главным образом при печах периодического действия); потеря полезной площади, занимаемой печами; загрязнение помещений топливом, шлаком и золой; пожарная опасность. Недостатки П. о. ограничивают его применение в современном жилищно-гражданском строительстве; во многих существующих зданиях П. о. заменяют центральным отоплением.

Лит.: Ковалевский И. И., Печные работы, 4 изд., М., 1963; Семенов Л. А., Печное отопление, 3 изд., М., 1968.

И. Ф. Ливчак.

Отопительная печь длительного горения (на твёрдом топливе): 1 - топливник; 2 - топочная дверца; 3 - колосниковая решётка; 4 - газоход; 5 - патрубок к дымовой трубе; 6 - поддувальная дверца; 7 - поддувало; 8 - чистка; 9 - бункер.


Печора печера, древний народ, живший в бассейне р. Печоры и упоминаемый в русских источниках 12-14 вв. Занимался охотой, рыболовством, отчасти скотоводством. Через территорию П. шёл древний путь в югру. С концу 11 в. платил пушную дань Новгороду, в 12-14 вв. входил в состав его владений, с 15 в.- в Русское государство. После 16 в. не упоминается.

Лит.: Лащук Л. П., Очерк этнической истории Печорского края, Сыктывкар, 1958.


Печора река на С.-В. Европейской части СССР. Длина 1809 км, площадь бассейна 322 тыс.км². Берёт начало на Северном Урале. Впадает в Печорскую губу Печорского моря. От истока до устья р. Унья П. имеет горный характер. После впадения р. Волостница П. поворачивает на С. и течёт по Печорской низменности. Ширина долины в озеровидных расширениях достигает 10 км, в местах пересечения коренных пород река течёт в узкой извилистой заросшей лесом долине («трубе»). От устья р. Усы П. меняет направление на западное, образуя широтное колено с двумя большими излучинами. Водность её увеличивается почти вдвое, ширина русла - до 2 км, в долине появляются обширные пойменные луга. Ниже впадения р. Пижмы П. вновь течёт на С., широкая пойма изрезана многочисленными протоками («шары»), старицами. В 130 км от устья П. делится на два рукава: восточный - Большая П. и западный - Малая П. Ниже река образует дельту шириной около 45 км. Сгонно-нагонные течения распространяются до с. Оксино. Главные притоки: слева - Северная Мылва, Кожва, Ижма, Пижма, Цильма, Суда; справа - Илыч, Щугор, Уса, Лая, Шапкина. Питание смешанное, с преобладанием снегового. В период весеннего половодья проходит свыше 60% годового стока. Половодье начинается в конце апреля - начале мая, максимум - в середине мая. Летом и зимой - межень. Летняя межень - с середины июля по август, часто прерывается дождевыми паводками. Осенью сток повышается. Средний расход воды в устье 4100 м³/сек. Замерзает в конце октября; вскрытие происходит с верховьев и сопровождается заторами льда.

Регулярное судоходство на П. до Троицко-Печорска, весной и осенью - до Усть-Уньи. Морские суда поднимаются до Нарьян-Мара (110 км от моря). Грузы: лес в плотах, каменный уголь, нефтепродукты, минерально-строительные материалы, хлеб и др. Главные пристани: Нарьян-Мар, Усть-Цильма, Печора, Троицко-Печорское Рыболовство (сёмга, сиг, ряпушка и др.). Притоки П.- основные нерестилища сёмги. В бассейне П.- месторождения каменного угля (см. Печорский угольный бассейн), нефти и газа (Вуктыльское газоконденсатное, Пашнинское, Усинское и др.).

Лит.: Гунн Г. П., Печора - золотые берега, М., 1972; Пыстин М., Печора» Экономико-географический очерк, Сыктывкар, 1974.


Печора город (с 1949) республиканского (АССР) подчинения, центр Печорского района Коми АССР. Порт на правом берегу р. Печора. Ж.-д. станция на линии Котлас - Воркута. 40 тыс. жителей (1974). Перевалка леса с реки на железную дорогу. Деревообрабатывающие, лесопильные заводы, предприятия, обслуживающие транспорт. Речное училище, краеведческий музей.


Печоро-Илычский заповедник расположен на западных склонах в предгорьях Северного Урала. Создан в 1930 для сохранения природного комплекса С.-В. Европейской части СССР, в частности условий обитания соболя. Площадь (1973) 721,3 тыс.га. Охватывает 3 ландшафтных района: Припечорскую низменность, поросшую сосновыми борами, предгорья (еловые, пихтовые и елово-пихтовые леса местами с примесью кедра) и горы Урала с хорошо выраженной вертикальной поясностью (темнохвойная тайга, криволесье, субальпийские луга, тундры, каменистые россыпи). Обычны: лось, северный олень, бурый медведь, волк, выдра, росомаха, заяц-беляк, глухарь, рябчик, тетерев, белая и тундреная куропатки и др., временами появляется песец. Совместно обитают соболь и куница, иногда дающие помесь - Кидаса. Реакклиматизирован бобр (истребленный в начале 19 в.). Верхняя Печора - одно из основных мест нереста сёмги; встречаются также таймень, хариус и сиг. Проводятся опыты по одомашниванию лося (имеется лосеферма). С 1940 П.-И. з. издаёт «Труды».

Лит.: Заповедники Советского Союза, под ред. А. Г. Банникова, М., 1969.


Печорская губа залив Баренцева моря (Архангельская область РСФСР). Длина около 100 км, ширина от 40 до 120 км, глубина до 6 м. Впадает р. Печора. С октября по июнь покрыта льдом. Промысел белухи, тюленя. Рыболовство (треска и др.).


Печорская низменность низменность на С.-В. Европейской части РСФСР, в бассейне р. Печора, между Уралом и Тиманским кряжем. Плоские равнинные участки, сложенные флювиогляциальными песками и озёрными глинами, сильно заболоченные, чередуются с холмисто-грядовыми участками, сложенными мореной и песчано-гравийными отложениями. Много озёр. Вдоль берега полосой до 30 км развиты морские террасы. На С.- тундры: Большеземельская, Малоземельская, Тиманская; на Ю.- хвойные леса, на водоразделах - болота.


Печорский угольный бассейн вторая (после Донбасса) крупная база коксующихся углей в Европейской части СССР. Расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, протягиваясь от среднего течения р. Печора на Ю. до Баренцева моря на С. и гряды Чернышева на З., в пределах Коми АССР и Ненецкого национального округа Архангельской области. Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс.км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд.т.

Первые сведения об открытии угля в П. у. б. относятся к 1828. В 1919 охотник В. Я. Попов заявил о находке углей на р. Воркута. Геологическими поисковыми работами (1924-26), проводившимися под руководством профессора А. А. Чернова, здесь были открыты крупные месторождения энергетических углей, а в 1930-31 под руководством геолога Г. А. Чернова - коксующихся углей. Добыча угля началась в 1934, но получила развитие после окончания строительства Печорской железной дороги (1942).

Восточная часть П. у. б. входит в состав Предуральского краевого прогиба (к З. он постепенно переходит в Печорскую синеклизу). Тектоника бассейна характеризуется чередованием крупных широких сложных синклиналей (Карской, Коротаихинской, Усинской), с разделяющими их узкими антиклиналями (грядой Чернышева, поднятием Чернова, Пайхойским антиклинорием и др.). П. у. б. выполнен преимущественно палеозойскими отложениями (общая мощность 12-15 км). Угленосные пермские отложения мощностью от 2 км на Ю.-З. до 7 км на С.-В. залегают трансгрессивно на каменноугольных морских отложениях и перекрываются с небольшим размывом слабо угленосными триасовыми образованиями (хейягинской серии). Они разделяются на юньягинскую, воркутскую (лекворкутская и интинская свиты) и печорскую серии. Юньягинская серия и лекворкутская свита относятся к нижней перми, а интинская свита и печорская серия - к верхней перми.

По структурным признакам и характеру угленосности выделяется 9 геолого-промышленных районов; из них наиболее изучены и освоены Воркутинский, Интинский, Хальмеръюский и Ворга-Шорский. Количество и суммарная мощность пластов (свыше 0,5 м) с С.-В. на Ю.-З. последовательно уменьшаются от 86 пластов в Хальмеръюском до 74 пластов в Воркутинском и 42 пластов в Интинском районах. Преобладают тонкие (до 1,3 м) и средние (1,3-3,5 м) пласты; мощные (до 32 м) встречаются редко и имеют сложное строение (Роговское месторождение). Наибольшая угленосность (по 8-14 рабочих пластов угля) отмечается в средней и верхней частях воркутской серии - рудницкой подсвите и интинской свите. Угли гумусовые, от блестящих до матовых. По степени метаморфизма они представлены полным генетическим рядом: расположенные ближе к Уралу и Пай-Хою антрациты, полуантрациты и тощие угли последовательно сменяются к З. узкими зонами углей марок ОС, К, Ж и Г и более широкой зоной углей марки Д; на З. развиты бурые угли. Влажность колеблется от 6% в углях марок Ж и К до 11% - марок Г и Д; зольность изменяется от 9 до 40%; содержание фосфора - 0,1-0,2%; теплота сгорания горючей массы 30-36 Мдж/кг (7200-8600 ккал/кг), рабочего топлива 18-26 Мдж/кг (4300-6340 ккал/кг). Наилучшие по качеству угли, являющиеся ценным сырьём для получения металлургического и литейного кокса, содержатся в рудницкой подсвите; в остальных подразделениях - угли энергетические. Горнотехнические условия разработок (вследствие многолетней мерзлоты и горизонтов напорных вод) сложные; шахты относятся к газоносным. Добыча угля составила в 1940-273 тыс.т, в 1960-17,56 млн.т, в 1972-22,6 млн.т. Угли в основном используются для коксования на Череповецком металлургическом заводе (Вологодская область), в промышленности Ленинграда и на железнодорожном транспорте. На территории П. у. б. выросли благоустроенные города Воркута и Инта.

Лит.: Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР, т. 3, М., 1965.

А. К. Матвеев.


Печорское море название юго-восточной части Баренцева моря, между островами Колгуев и Вайгач. Глубина до 210 м. Температура воды летом 9°C, солёность 23-30‰. Приливы неправильные полусуточные, от 0,5 до 1,8 м. В южной части П. м. проходит на В. Колгуевское течение, его продолжение - Новоземельское; течения вызваны стоком р. Печоры, впадающей в море. С ноября по июнь покрыто плавучим льдом. Промысел трески, белухи, тюленя.


Печоры город, центр Печорского района Псковской области РСФСР. Расположен в 3 км от ж.-д. станции Печоры-Псковские (на линии Псков - Валка). завод коллекторно-дренажных труб, трикотажная фабрика. Краеведческий музей.

П. возникли в 16 в. как посад у Псково-Печорского монастыря, вместе с которым в 16 - начале 18 вв. были важным стратегическим пунктом на западной границе Русского государства. С конца 18 в.- город Псковской губернии и уезда. В 1920-40 - на территории буржуазной Эстонии. С августа 1941 по 11 августа 1944 был оккупирован немецко-фашистскими войсками. С 1945 - в составе Псковской области.


Печь устройство, в котором в результате горения топлива или превращения электрической энергии выделяется тепло, используемое для тепловой обработки материалов или изделий либо для отопления. По сложившейся традиции к П. не принято относить паровые котлы, агломерационные машины, некоторые электрические нагревательные приборы и др. тепловые агрегаты, которые, по существу, попадают под определение П. (например, установки контактного нагрева). В то же время П. называют сложные агрегаты для термической или химико-термической обработки металлических изделий, при которой изделие в различных частях агрегата не только нагревается и выдерживается при заданной температуре, но и охлаждается до определённой температуры с регламентированной скоростью (например, термические башенные П.).

П. применяются во многих отраслях промышленности, а также в быту (для отопления, варки пищи, выпечки хлеба и т.д.).

Основные части П.: генератор тепла -часть П. или устройство, в котором выделяется тепло; рабочее пространство, в котором находятся материал или изделия; теплоотборник (в агрегатах для термической или химико-термической обработки), служащий для охлаждения изделий; устройство для подвода топлива или электрической энергии, а также для отвода продуктов сгорания; механизмы для загрузки, транспортирования через П. и выгрузки материалов и изделий; система автоматического управления работой П.; строительные конструкции (фундамент, каркас, площадки для обслуживания и т.п.); устройства для утилизации тепла продуктов сгорания топлива (Рекуператоры и Регенераторы). В зависимости от типа П. генераторы тепла и теплоотборники могут быть конструктивно отделены от рабочего пространства (например, вынесенные топки), но в большинстве современных П. они совмещены с рабочим пространством. В некоторых П. (например, в индукционных печах) тепло генерируется в самом нагреваемом изделии. Отопительные П. совсем не имеют рабочего пространства, так как выделенное в них тепло передаётся нагреваемому помещению.

П. отличаются чрезвычайным разнообразием конструкций и работают на всех видах топлива, на электрической энергии, солнечной энергии и т.д. Рабочая температура в П. может быть от 100 до 5000°C. Общепринятой классификации П. не существует. П. можно разделить на 2 большие группы: промышленные и бытовые.

Промышленные П. можно классифицировать по их технологическому назначению. П. для удаления влаги из материалов делятся на сушильные П., предназначенные для удаления влаги из твёрдых материалов (лесоматериалы, литейные формы, кожа, керамические и др. изделия), и выпарные П. (или точнее - выпарные аппараты) - для удаления влаги из растворов, применяемые в пищевой промышленности, химии и т.д. Нагревательные печи предназначены - для нагрева материалов или изделий без изменения их агрегатного состояния, например для нагрева металла перед обработкой давлением в металлургии и машиностроении. Термические печи используют для придания материалам и изделиям новых механических свойств, например для термической и химико-термической обработки прокатной продукции в металлургии и изделий в машиностроении. Обжиговые П. служат для обработки минерального сырья (руда, глина, известняк и т.п.) с целью изменения его структуры и химического состава перед последующей переработкой и для обжига изделий из этого сырья (строительные, огнеупорные материалы, глиняные и фарфоровые изделия и т.д.), а также эмалированных металлических изделий. Плавильные П. применяют для перевода обрабатываемого материала в жидкое состояние путём нагрева его выше температуры плавления при получении металлов из руд (см. Ватержакетная печь), выплавке стали и цветных металлов (см. Мартеновская печь, Двухванная печь), расплавлении чёрных и цветных металлов в литейном производстве (см. Вагранка, Отражательная печь), варке стекла, а также плавке различных материалов. П. для разложения и возгонки материалов, большей частью с изменением агрегатного состояния, служат для сухой перегонки топлива - получения кокса (см. Коксовая печь), древесного угля, возгонки летучих металлов, крекинга нефти и многих процессов химической промышленности.

Среди бытовых П. многочисленную группу составляют отопительные П. Многие бытовые П. (хлебопекарные, кондитерские и т.д.), особенно крупные, являются по существу промышленные П. и их также можно классифицировать по назначению.

По виду обогрева П. разделяют на пламенные и электрические. Пламенные П. отапливают каким-либо видом топлива. Они делятся на П. непосредственного нагрева, при котором продукты сгорания топлива соприкасаются с нагреваемым материалом или изделием (см. Методическая печь, Шахтная печь), и П. косвенного нагрева, в которых тепло от продуктов сгорания к нагреваемому материалу или изделию передаётся через стенку радиационных труб или муфелей, а в ряде случаев и через жидкости (см. Ванная печь). Электрические П. делят на печи сопротивления, в которых электрический ток пропускают через само изделие или электрические нагревательные элементы сопротивления, расположенные в печи, индукционные П. и дуговые печи, в которых тепло выделяется в электрической дуге. Особую группу составляют печи со специальными видами нагрева: плазменные печи, электроннолучевые печи, оптические печи, в том числе гелиопечи, и др. С точки зрения тепловой работы промышленные П. классифицируют также по признаку протекающих в них процессов теплообмена. Различают П. с радиационным режимом теплообмена, в которых преобладает Лучистый теплообмен (например, мартеновские П., методические П.), П. с конвективным режимом, в которых основную роль играет Конвективный теплообмен (низкотемпературные нагревательные П., сушила), и П. со слоевым режимом, в которых обрабатываемый материал располагается в виде неподвижного или движущегося слоя (шахтные П., кипящего слоя печи); в П. последнего типа радиационный и конвективный механизмы переноса тепла играют, как правило, одинаковую роль.

П. классифицируют и по ряду др. признаков: по методу передвижения нагреваемых изделий (конвейерные печи (См. Конвейерная печь), печи с выкатным подом, толкательные печи, протяжные печи, печи с шагающим подом и др.), по характерным конструктивным признакам (вращающиеся печи (См. Вращающаяся печь), кольцевые печи, колпаковые печи и др.), по тепловому и температурному режимам (проходные печи (См. Проходная печь), Камерные печи, отражательные П. и т.п.) и др. Некоторые П. называют по имени изобретателей (мартеновские, печь Сименса и др.).

Лит.: Глинков М. А., Основы общей теории печей, 2 изд., М., 1962; Справочник конструктора печей прокатного производства, под ред. В. М. Тымчака, М., 1970.

В. М. Тымчак.


Печь (лат. Fornax) созвездие Южного полушария неба, наиболее яркая звезда 3,9 визуальной звёздной величины. Наилучшие условия для наблюдений в октябре - ноябре, видно в южных районах СССР. См. Звёздное небо.


Печь с выкатным подом промышленная печь, в которой штабелированные изделия нагревают на футерованной тележке, выкатываемой из печи на роликах или скатах по рельсовому или желобчатому пути. Изделия укладывают на тележку (выкатной под) и снимают с неё краном. Для уменьшения подсоса воздуха в печь через зазоры между выкатным подом и стенками служит песочный или водяной затвор. По режиму работы П. с в. п. относится к камерным печам периодического действия. Размеры П. с в. п.: ширина 1,2-6,4 м, длина 2,5-40 м. Печи отапливают газовым или жидким топливом с помощью горелок или форсунок, установленных в продольных стенках в 1-2 ряда по высоте печи. Рабочая температура П. с в. п. 500-1150°C. В таких печах изделия нагревают в процессе термообработки, перед ковкой и прокаткой.


Печь с шагающим подом Проходная печь, через которую нагреваемые изделия транспортируются с помощью шагающих (подвижных) балок. При движении балок вверх изделие, лежащее на стационарном поде печи, поднимается, а при последующем их движении в горизонтальной плоскости (вдоль печи) перемещается вместе с ними на определённое расстояние (шаг). После этого балки опускаются, и изделие вновь укладывается на стационарный под. В заключение цикла подвижная балка, находящаяся несколько ниже уровня стационарного пода, возвращается в исходное положение. При повторении таких циклов изделия проходят всю печь, нагреваясь до 950-1250°C. Преимущества П. с ш. п. по сравнению с толкательными печами; производительность не ограничена возможной длиной проталкивания; изделия не повреждаются о под при проталкивании; нагрев их ускоряется, так как они обычно располагаются на поду с зазорами и таким образом нагреваются с трёх или четырёх сторон; для освобождения печи от заготовок не требуется никакого дополнительного оборудования; уменьшается угар металла. Нагрев ведётся горелками, расположенными над изделиями и под ними (либо только над ними). Печи отапливаются газообразным или жидким топливом. П. с ш. п. применяют для термической обработки и нагрева перед горячей обработкой давлением металлических заготовок и изделий в металлургической и машиностроительной промышленности.

В. М. Тымчак.


Пеша река в Архангельской области РСФСР. Длина 257 км, площадь бассейна 5060 км² Протекает в извилистом русле по болотистой тундре. Впадает в Чешскую губу Баренцева моря. Питание снеговое и дождевое. Средний расход воды около 50 м³/сек. Замерзает в ноябре, вскрывается в середине мая.


Пешавар город на С.-З. Пакистана, на р. Бара, притоке р. Кабул, близ Хайберского перевала. Административный центр Северо-Западной Пограничной провинции. 273 тыс. жителей (1972). Важный транспортный пункт на шоссе, ведущем в Афганистан, ж.-д. станция; аэропорт. Торговый центр с.-х. района (пшеница, ячмень, хлопок и др.) в горном поясе страны. Текстильная, пищевая промышленность, металлообработка; кустарные промыслы (тонкие шёлковые ткани, хлопчатобумажной и шерстяной ткани, коженные и медные изделия и др.). Университет.

П. основан, по-видимому, в конце 1-го тыс. до н. э. Древнее название - Пурушапура. В 1 в. стал столицей Кушанского царства. В это время П. был важным центром буддийской культуры. Сохранились археологические памятники индо-греческого и кушанского времени (развалины большой ступы 2 в. с надписями Канишки, буддийского монастыря, являвшегося центром буддийского образования в течение нескольких веков, и др.). На рубеже 5-6 вв. разрушен эфталитами. До 16 в. был малозначительным городом. При Великих Моголах стал важным торговым и стратегическим пунктом. В 1738-47 - под властью Иранского шаха Надир-шаха Афшара. В 1747-1818 - в составе афганской Дурранийской державы. В 1818-23 - столица Пешаварского княжества, образовавшегося после распада этой державы. Позже входил в государство сикхов, в 1849 захвачен английскими колонизаторами, в Британской Индии был административным центром образованной в 1901 Северо-Западной Пограничной провинции. В П. неоднократно происходили антиколониальные выступления (крупнейшее восстание в 1930). В 1947-1955 и после 1970 П.- административный центр Северо-Западной Пограничной провинции Пакистана.


Пешва главный министр в маратхском государстве (Индия) при Шиваджи и его преемниках (17 в.); со времени пешвы Баладжи Висванатха (18 в.), ставшего фактически правителем, должность П. стала наследственной, его преемники правили Махараштрой и считались суверенами союза маратхских княжеств вплоть до окончательного захвата маратхских земель английскими колонизаторами в 1818.


Пешель (Peschel) Оскар (17.3.1826, Дрезден,- 31.8.1875, Лейпциг), немецкий географ. В 1854-71 редактировал журнал «Ausland», сыгравший большую роль в пропаганде географических знаний в Германии; в 1871-75 профессор Лейпцигского университета. Основные труды по общей географии и истории землеведения. Анализ рельефа земной поверхности, предпринятый П., дал толчок развитию геоморфологии. Для работ П. характерно изучение причинных связей в природе с помощью сравнительного метода (который он значительно обогатил, используя, в частности, сопоставление топографических карт), однако П. допускал его формализацию, рассматривая, например, вопросы происхождения и классификации отдельных форм рельефа лишь на основе их конфигурации и морфометрических данных.

Соч.: Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, Stuttg.- Augsburg, 1858; Geschichte der Erdkunde bis auf A. Humboldt und K. Ritter, Münch., 1865; Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde als Versuch einer Morphologic der Erdoberfl äche, Lpz., 1870; в рус. пер.- Новые задачи сравнительного землеведения как попытка морфологии земной поверхности, Одесса, 1879; История эпохи открытий, М., 1884; Народоведение, СПБ, 1890.

Лит.: Hellwald F., Oscar Peschel, Augsburg, 1876.


Пешеходный мост (пешеходный мостовой переход) возводят при пересечении пешеходного пути с естественными препятствиями (реками, оврагами и др.), а также с транспортными путями - городскими улицами, проездами, железными и автомобильными дорогами с интенсивным движением. П. м. через ж.-д. пути устраивают, как правило, на ж.-д. станциях. В парках с реками, прудами или бассейнами нередко возводят парковые П. м.

В зависимости от ширины пересекаемого препятствия и архитектурного решения перехода П. м. может иметь один или несколько пролётов с промежуточными опорами. Для подъёма на П. м. и спуска с него делают лестничные марши (сходы), разделённые лестничными площадками, реже Пандусы (прямолинейные или криволинейные в плане) и эскалаторы. Современный П. м. сооружают из бетона, железобетона и металла, преимущественно балочной или рамной конструкции (см. Балочный мост, Рамный мост). В отдельных случаях применяют также арочные и висячие (вантовые) системы.


Пешехонов Алексей Васильевич [21.1(2.2).1867 - 3.4.1933, Рига], русский статистик, публицист, политический деятель. В 90-х гг. либеральный народник; работал в области земской статистики нескольких губерний; издал ряд статистических работ. Сотрудник, а с 1904 член редакции журнала «Русское богатство»; сотрудничал также в либерально-буржуазном журнале «Освобождение» и в газетах эсеров «Революционная Россия» и «Сын отечества». В 1906 один из основателей и лидеров партии народных социалистов (энесов), после слияния которой с трудовиками (июнь 1917) входил в ЦК Трудовой народно-социалистической партии; был издателем её газеты «Народное слово». Обосновывал необходимость буржуазной национализации земли (переход земли в собственность народа с передачей ренты государству). После Февральской революции 1917 член Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, член Совета Главного земельного комитета. С мая по август 1917 министр продовольствия Временного правительства, затем товарищ председатель Предпарламента. После Октябрьской революции 1917 вёл борьбу против Советской власти, входил в контрреволюционный «Союз возрождения России», был представителем «Союза»

в белогвардейской Добровольческой армии. В 1922 за контрреволюционную деятельность выслан за границу, жил в Риге, Праге, Берлине. Неоднократно обращался к Советскому правительству с просьбой разрешить вернуться в Россию. С 1927 работал консультантом в торгпредстве СССР в Прибалтике. Похоронен в Ленинграде. Автор работ «Аграрная проблема в связи с крестьянским движением», «Земельные нужды деревни и основные задачи аграрной реформы», многочисленных статей в журналах и брошюр.

Д. А. Колесниченко.


Пешков Алексей Максимович (1868-1936), настоящая фамилия М. Горького.


Пешковский Александр Матвеевич [11(23).8.1878, Томск,-27.3.1933, Москва], советский языковед. Специалист в области теории грамматики (преимущественно синтаксиса) и методики сё преподавания. Окончил Московский университет (1906). Профессор 1-го МГУ (1921-24), Высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова (1921-24), 2-го МГУ (1926-32). Представитель русской формально-грамматической школы; разрабатывал учение о формах языка, его грамматических средствах, типах значений; исследовал природу и функции интонации, взаимодействие грамматических и неграмматических языковых средств, условия их функционального сближения и взаимной компенсации и др. Основные труды: «Русский синтаксис в научном освещении» (1914, 7 изд. 1956), «Интонация и грамматика» (1928), сборники «Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика» (1925), «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики» (1930). Работы «Школьная и научная грамматика» (1914), «Синтаксис в школе» (1915), «Наш язык» (в. 1-3, 1922-27) направлены на сокращение разрыва школьной грамматики с грамматической теорией.

Лит.: Бернштейн С. И., Основные понятия грамматики в освещении А. М. Пешковского, в кн.: Пешковский А. М., Русский синтаксис в научном освещении, 6 изд., М., 1938; Белов А. И., А. М. Пешковский как лингвист и методист, М., 1958 (лит.).

И. Н. Кручинина.


Пешня ударное орудие в виде железного или стального заострённого наконечника длиной около ½ м, весом 2-4 кг, с раструбом, в который вставляется деревянная рукоять длиной до 1 м. Употребляется главным образом на Севере СССР для пробивания прорубей (при зимнем рыболовстве), для околки («опешивания») льда вокруг судна, оставленного на зимовку в воде; иногда для ломки камня и копания. В морском зверобойном промысле П. прикалывают моржей, белух и тюленей.


Пешт (Pest) медье в Венгрии. Пл. 6,4 тыс.км² Население 870 тыс. чел. (1970). Административный центр - г. Будапешт (самостоятельная административная единица). Большая часть территории - равнина, главным образом вдоль обоих берегов Дуная. Экономика в сильной степени связана со столицей страны - Будапештом, где занята значительная часть населения П. Хозяйство дополняет промышленность столицы или обслуживает её нужды. Добыча бурого угля, машиностроение (производство автомобилей, подшипников, электротехнических изделий, вагонов и др.), промышленность стройматериалов, текстильная, химическая, по переработке фруктов и овощей (в гг. Цеглед и Надькёрёш). Сельское хозяйство имеет в основном пригородное направление. В междуречье Дуная и Тисы - крупное товарное (частично на экспорт) садоводство, виноградарство и овощеводство. Посевы пшеницы, ржи, кукурузы; свиноводство.


Пештак пиштак, портал, характерный для средневековых общественных и культовых зданий Ближнего и Среднего Востока. Обычно имеет вид вертикально вытянутого прямоугольника, прорезанного большой арочной нишей стрельчатого очертания, в которой расположен вход. В Средней Азии П. известен с 11 в., наибольшее развитие получил в конце 14-17 вв.: в это время П. представлял собой как бы самостоятельную, часто богато декорированную (резной терракотой, майоликой) часть здания, нередко значительно превосходящую его по высоте.

Пештак медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде. 17 в.


Пещерная фауна спелеофауна, комплекс животных, обитающих в пещерах, трещинах горных пород и иных местообитаниях гипогеи (подземной области жизни). Изучается биоспелеологией, смыкающейся с наукой о жизни в подземных водах - фреатобиологией (или включающей последнюю). Для П. ф. характерны представители многих групп беспозвоночных, а из позвоночных - некоторые земноводные (например, протей) и Пещерные рыбы. П. ф. делят обычно на 3 экологические группы: троглобионтов (постоянных обитателей гипогеи), троглофилов (живущих помимо гипогеи, где они проходят полный жизненный цикл, и вне её, в сходных условиях) и троглоксенов (проходящих в гипогее часть жизненного цикла). Для троглобионтов характерны депигментация, слепота, а также (для животных, обитающих в крупных подземных полостях) удлинение придатков, иногда увеличение размеров тела (так называемый пещерный гигантизм); обмен веществ у них замедлен, жизненный цикл обычно растянут. Пещерам, как правило, присущи высокая влажность воздуха, что смягчает различия между условиями в воде и на суше (поэтому водные животные могут здесь долго жить вне воды, а сухопутные переносят периодические затопления, иногда добывают пищу в воде), а также постоянная температура. В связи с отсутствием в гипогее зелёных растений, жизнь здесь поддерживается внесением органических остатков извне (гуано летучих мышей, приносимые водой растительные остатки и т.п.) и деятельностью автотрофных хемосинтезирующих бактерий (например, Perabacterium spelei в пещерах Франции). Многие троглобионты - реликты больших или малых древних фаун. Сухопутная П. ф. формируется за счёт фауны, обитающей в лесной подстилке, почве, норах и т.п., водная - в значительной части имеет морское происхождение.

С. И. Лёвушкин.


Пещерные города остатки главным образом средневековых населённых пунктов (городов, замков, монастырей, селений), где имеются искусственные или естественные пещеры (обычно в песчаниках, известняках, лёссах, лёссовидных породах). П. г. известны в СССР, на Балканском полуострове, в Италии, Китае (Дуньхуан), Индии (Аджанта), Турции и др. В СССР наиболее значительны: Уплисцихе и Вардзиа в Грузии, Каламита (Инкерман), Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Мангуп в Крыму. Пещеры служили жилищами, культовыми, погребальными или хозяйственными помещениями. Они обычно сочетались с наземными сооружениями. После прекращения жизни в П. г. наземные постройки разрушились, сохранились только пещеры, расположенные по склонам ущелий, долин рек и т.п. Поэтому таким поселениям дали общее название «П. г.».

В СССР и некоторых других странах П. г. объявлены заповедниками, где ведётся исследовательская и экскурсионная работа.

Пещерный город Уплисцихе. Грузия. 1 в. до н. э. - 11 в. н. э.
Пещерный буддийский храм Юньган близ г. Датун. Китай.


Пещерные медведи (Spelaearctos) род вымерших медведей, включающий несколько видов. Некоторые учёные считают П. м. подродом рода Ursus. П. м. были распространены в плейстоцене в Евразии. По строению скелета близки к бурому медведю, от которого отличаются выпуклым лбом и отсутствием передних ложнокоренных зубов. Коренные зубы имели большое число бугорков. Обитали в лесистых местностях и на открытых равнинах. Наиболее распространённый вид жил в пещерах (отсюда название). Известны многочисленные остатки П. м. и их изображения, сделанные древним человеком, который на них охотился.


Пещерные рыбы мелкие рыбы (длина до 10-13 см), обитающие в водоёмах пещер и карстовых полостей; составная часть пещерной фауны. К П. р. относятся: 4 вида из 3 родов сем. Amblyopsidae (обитают в Северной Америке, преимущественно в пещерах бассейна Миссисипи) из отряда карпозубообразных; 4 вида из 3 родов семейства Brotulidae (полуостров Юкатан, Куба и Багамские острова) из отряда окунеобразных; 1 вид семейства Characidae (Мексика) и 1 вид семейства Cyprinidae (Африка) из отряда карпообразных; несколько видов из семейства Ictaluridae, Amiuridae, Clariidae и некоторых др. отряда сомообразных. Все П. р. живородящи или вынашивают икру в жаберной полости. Глаза полностью или частично редуцированы.

Пещерные рыбы: 1 - северная слепоглазка (сем. Amblyopsidae); 2 - люцифуга (сем. Brotulidae).


Пещерный лев (Felis spelaea) вымершее хищное млекопитающее семейства кошачьих. Жил во второй половине плейстоцена и в начале голоцена в Европе и в Северной Азии. По размерам был с крупных современных львов или тигров, а в строении скелета, особенно черепа, совмещал черты их обоих. Поэтому П. л. иногда называют тигрольвом. Это название правильнее ещё и потому, что он обитал не в пещерах, а на равнинах и в предгорьях.


Пещеры крупные полости в верхних толщах земной коры, сообщающиеся с поверхностью земли входными отверстиями. Образуются путём выщелачивания и размыва растворимых водой горных пород - известняков, доломитов, гипсов и др. (карстовые П., см. Карст), а также в результате суффозии, подземного размыва трещин выветривания (глинистый псевдокарст), абразии, выдувания продуктов выветривания скальных пород, образования раскрытых тектонических трещин, неравномерного отложения некоторых геологических образований, например травертинов, вытекания лавы из-под уже застывшей лавовой корки, таяния льда (ледниковые гроты) и др. процессов. Наиболее крупные П. - карстовые. Они представляют собой сложные системы проходов и залов суммарной длиной обычно в несколько десятков км (см. таблицу). Полости карстовых П., особенно в известняках, часто украшены разнообразными капельными и натёчными образованиями: сталактитами, сталагмитами, колоннами (сталагнатами), каменными занавесями и драпировками.

Длиннейшие пещерные системы мира
Название и местонахож-Суммарная
дениедлина всех
проходов
и залов, км
Мамонтова вместе с пещер-232
ной системой Флинт-Ридж
(США, Кентукки).................
Хёллох (Швейцария, Альпы)123,5
Оптимистическая (СССР, По-105,2
долия)..............................
Озёрная (там же).................100,6
Гринбрайер (США, Западная55
Виргиния)..........................
Эйсризенвельт (Австрия,42
Альпы)..............................

На дне карстовых П. встречаются подземные ручьи, реки и озёра. П. могут простираться в горизонтальном направлении (горизонтальные П.), круто опускаться вниз или состоять из более или менее горизонтальных полостей, чередующихся с крутыми и вертикальными подземными каналами, уходящими на значительную глубину (глубочайшие карстовые пропасти мира - Пьер-Сен-Мартен и Берже во Франции - соответственно 1171 и 1141 м). Нередко встречаются многоэтажные П.

Климатический режим П. зависит от того, направлена ли полость вверх от входа (тёплые П.) или вниз (мешкообразные холодные П.), либо П. является сквозной, продувной. В мешкообразных и сквозных П. иногда встречаются не исчезающие летом ледяные образования - ледяные кристаллы, сосульки, наплывы. Такие П. называются ледяными (Кунгурская в Приуралье, Балаганскаяв Приангарье и др.).

П. населены своеобразной пещерной фауной, ряд представителей которой встречается в сходных условиях и на поверхности земли. Некоторые П. использовались людьми каменного века как жилища. В них находят кости вымерших животных, орудия труда и костные остатки первобытного человека, рисунки и росписи на стенах и потолках (см., например, Альтамира, Капова пещера). Комплексным изучением пещер занимается Спелеология. Многие пещеры мира являются объектами туризма.

Лит.: Гвоздецкий Н. А., Проблемы изучения карста и практика, М., 1972; его же, Новейшие данные о размерах самых крупных карстовых полостей мира и СССР, «Вестн. МГУ. Сер. геогр.», 1973, №5; Максимович Г. А., Основы карстоведения, т. 1, Пермь, 1963; Чикишев А. Г., Пещеры на территории СССР, М., 1973.

Н. А. Гвоздецкий.


Пи π, буква греческого алфавита, применяемая в математике для обозначения определённого иррационального числа, именно - отношения длины окружности к диаметру. Это обозначение (вероятно, от греч. περιφερεια окружность, периферия) стало общепринятым после работы Л. Эйлера, относящейся к 1736, однако впервые оно было употреблено английским математиком У. Джонсом (1706). Как и всякое иррациональное число, π представляется бесконечной непериодической десятичной дробью: π = 3,141592653589793238462643...

Нужды практических расчётов, относящихся к окружности и круглым телам, заставили уже в глубокой древности искать для π приближений с помощью рациональных чисел. Древнеегипетские вычисления (2-е тысячелетие до нашей эры) площади круга соответствуют приближённому значению π ≈ 3 или, более точному, π ≈ (16/9)² = 3,16049... Архимед (3 в. до н. э.), сравнивая окружность с правильными вписанными и описанными многоугольниками, нашёл, что π заключается между 31071 = 3,14084... и 317 = 3,14285 (последним из этих приближений до сих пор пользуются при расчётах, не требующих большой точности). Китайский математик Цзу Чун-чжи (2-я половина 5 в.) получил для π приближение 3,1415927, вновь найденное в Европе значительно позднее (16 в.); это приближение даёт ошибку лишь в 7-м десятичном знаке. Поиски более точного приближения π продолжались и в дальнейшем, например аль-Каши (1-я половина 15 в.) вычислил 17 десятичных знаков π, голландский математик Лудольф ван Цейлен (начало 17 в.) - 32 десятичных знака. Для практических надобностей, однако, достаточно знать несколько десятичных знаков числа π и простейших выражений, содержащих π; в справочниках обычно даются приближённые значения для π, 1/π и π², lgπ с 4-7 десятичными знаками.

Число π появляется не только при решении геометрических задач. Со времени Ф. Виета (16 в.) разыскание пределов некоторых арифметических последовательностей, составляемых по простым законам, приводило к этому же числу π. Примером может служить ряд Лейбница (1673-74):

π

4
= 1 − 1

3
+ 1

5
1

7
+ 1

9
− ...

Этот ряд сходится очень медленно. Существуют значительно быстрее сходящиеся ряды, пригодные для вычисления π. Так, например, формула

π = 24 arc tg 1

8
+ 8 arc tg 1

57
+ 4 arc tg 1

239
,

где значения арктангенсов вычисляются с помощью ряда

arc tg x = x − x3

3
+ x5

5
x7

7
+ ... ,

была использована (1962) для вычисления с помощью ЭВМ ста тысяч десятичных знаков числа π. Такого рода вычисления приобретают интерес в связи с понятием случайных и псевдослучайных чисел. Статистическая обработка указанной совокупности знаков π показывает, что она обладает многими чертами случайной последовательности.

Возможность чисто аналитического определения числа π имеет принципиальное значение и для геометрии. Так, в неевклидовой геометрии π также участвует в некоторых формулах, но уже не как отношение длины окружности к диаметру (это отношение в неевклидовой геометрии вовсе не является постоянным). Средствами анализа, среди которых решающую роль сыграла замечательная формула Эйлера e2 πi = 1 (e - основание натуральных логарифмов, см. Неперово число; i = √¯−1), была окончательно выяснена и арифметическая природа числа π.

В конце 18 в. И. Ламберт и А. Лежандр установили, что π - число иррациональное, а в 1882 немецкий математик Ф. Линдеман доказал, что оно трансцендентно, т. е. не может удовлетворять никакому алгебраическому уравнению с целыми коэффициентами. Теорема Линдемана окончательно установила невозможность решения задачи о квадратуре круга с помощью циркуля и линейки.

Лит.: О квадратуре круга (Архимед, Гюйгенс, Ламберт, Лежандр). С приложением истории вопроса..., пер. с нем., 3 изд., М.- Л., 1936; Shanks D., Wrench J. W., Calculation of π to 100 000 decimals, «Mathematics of Computation», 1962, v. 16, № 77.


Пиа (Pyat) Феликс (4.10.1810, Вьерзон,-4.8.1889, Сен-Грасьен), французский политический деятель, журналист, писатель. Во время Революции 1848 комиссар Временного правительства, депутат Учредительного, затем Законодательного собрания. В 1849 один из организаторов блока мелкобуржуазных демократов и социалистов («Новая Гора»). После провала антиправительственной демонстрации в Париже 13 июня 1849 (в которой он участвовал) эмигрировал. Был заочно приговорён к ссылке. Член французской секции 1-го Интернационала в Лондоне (после 1864). Вёл клеветническую кампанию против Генерального совета 1-го Интернационала и лично против К. Маркса. Вернулся во Францию после революции 4 сентября 1870 (ранее был в Париже в 1868-69). С сентября издавал газету «Комба» («Le Combat»), в которой обличал «Правительство национальной обороны». Участвовал в восстании 31 октября 1870, после чего был арестован (вскоре выпущен), а его газета запрещена. В феврале 1871 основал газету «Ванжёр» («Le Vengeur»), выходившую до 24 мая 1871. Был избран депутатом Национального собрания. Член Парижской Коммуны 1871, один из лидеров якобинско-бланкистского большинства. Входил последовательно в состав Исполнительной комиссии, Комиссии финансов, Комитета общественного спасения. Выступал с клеветническими нападками на социалистов О. Вермореля и О. Серрайе. После подавления Коммуны эмигрировал в Великобританию. В 1873 заочно был приговорён к смертной казни. Вернулся во Францию после амнистии 1880, стал издавать газету радикального направления «Коммюн» («La Commune»), затем газету «Коммюн либр» («La Commune libre»). С 1888 П.- член палаты депутатов. Выступал против генерала Ж. Э. Буланже.

Н. Г. Федоровский.

В 30-40-е гг. были популярны революционные и тираноборческие пьесы П. «Анго» (1835, совместно с О. Люше), «Норвежец Седрик» (1842), а также мелодрамы «Два слесаря» (1841) и «Парижский тряпичник» (1847), где автор показывает моральное превосходство городской бедноты над представителями имущих классов. П. писал также новеллы и очерки.

Соч. в рус. пер.: Избранные произведения, [М.- Л.], 1934 (лит.).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Письма, Соч., 2 изд., т. 28-37 (см. Указатель имён); История французской литературы, т. 2, М., 1956; История западноевропейского театра, т. 3, М., 1963.


Пиаже (Piaget) Жан (р. 9.8.1896, Невшатель), швейцарский психолог, создатель операциональной концепции интеллекта и эпистемологии генетической. Учился в университетах Невшателя, Цюриха и Парижа. Профессор университетов Невшателя (1926-29), Женевы (с 1929) и Лозанны (1937-54). Основатель Международного центра генетической эпистемологии в Париже (1955). Директор (с 1929) института Ж. Ж. Руссо в Женеве. В ранних работах (1921-25) ключом к пониманию мышления ребёнка П. считал анализ детской речи («Речь и мышление ребенка», рус. пер. 1932); при этом в качестве ведущего фактора интеллектуального развития рассматривались процессы социализации. В последующем источник формирования и развития детской мысли П. усматривает в действиях с вещами. Основным в проблеме соотношения социальной деятельности и индивидуального психологического развития становится для П. исследование систем операций интеллекта, являющихся одновременно логическими, психологическими и социальными. Согласно операциональной концепции интеллекта («Психология интеллекта», 1946), функционирование и развитие психики совершаются в рамках адаптации индивида к среде - ассимиляции данного материала уже наличными у индивида схемами поведения, а также приспособления (аккомодации) этих схем к конкретным ситуациям. Высшей формой уравновешивания субъекта и объекта является образование т. н. операциональных структур. Операция, по П., представляет собой «внутреннее действие» субъекта, генетически производное от внешнего, предметного действия (см. Интериоризация) и скоординированное с др. действиями в определенную систему. П. выделил и детально исследовал четыре основные стадии развития интеллекта: сенсомоторную, дооперациональную, стадию конкретных операций, стадию формальных операций. На основе операциональной концепции П. проанализировал многие др. психические функции - восприятие, эмоции, функцию символического выражения и др. Синтез психологических и логических воззрений П. нашёл выражение в концепции генетической эпистемологии, в основе которой лежит принцип возрастания инвариантности знания субъекта об объекте под влиянием изменения условий опыта. П. внёс значительный вклад в психологию мышления, детскую психологию, в разработку проблем взаимоотношения психологии и логики; недостатки его концепции (переоценка роли логического в психологическом анализе мышления и др.) были подвергнуты критике в современной психологии.

Соч.: La construction du réel chez l'enfant, Neuchâtel - P., 1937; La formation du symbole chez l'enfant, Neuchâtel - P., 1945; Le développement de la notion de temps chez l'enfant, P., 1946; Introduction à l' épistémologie génétique, v. 1-3, P., 1949-50; Le mécanismes perceptifs, P., 1961; Etudes sociologiques, Gen., 1965; La psychologie et pédagogie, [P., 1969]; L'épistémologie génétique, P., 1970; в рус. пер.- Генезис элементарных логических структур, М., 1963 (совм. с Б. Инельдер); Избранные психологические труды, М., 1969 (лит.); Экспериментальная психология, в. 1-4, М., 1966-73 (ред. совместно с П. Фрессом).

Лит.: Садовский В. Н., Юдин Э. Г., Ж. Пиаже - психолог, логик, философ, «Вопросы психологии», 1966, № 4; Флейвелл Д. Х., Генетическая психология Ж. Пиаже, пер. с англ., М., 1967.

В. Н. Садовский.

Ж. Пиаже.


Пиай (Piai) Булус, мыс на юге полуострова Малакка, южная оконечность материковой Азии (1° 16' с. ш.).


Пиала (от персидского пийале) сосуд для питья в виде небольшой расширяющейся кверху чашки полусферической или усечённо-конической формы (удобной для обхвата пальцами) на низком поддоне, без ручек. Широко применяется в Средней Азии и сопредельных с ней областях. Известна со 2-й половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Ранние П. сделаны из обычной гончарной глины. Современные П. изготовляются преимущественно фабричным способом (из фаянса, фарфора).


Пианизм [от итальянского piano (сокращение от pianoforte или fortepiano) - фортепьяно], искусство игры на фортепьяно. Зародилось во 2-й половине 18 в. (В. А. Моцарт, М. Клементи, позднее И. Н. Гуммель, Дж. Филд и др.). Расцвет П. начался с середины 19 в. (Ф. Шопен, Ф. Лист). Среди представителей различных школ П. конца 19 - середины 20 вв. Х. Бюлов, К. Таузиг, И. Падеревский, А. Рейзенауэр, Э. д'Альбер, Ф. Бузони, Л. Годовский, И. Гофман, А. Корто, А. Шнабель, В. Гизекинг, В. Горовиц, А. Бенедетти Микеланджели, Г. Гулд и другие. Выдающаяся роль в П. послелистовского периода принадлежит русской (А. Г. и Н. Г. Рубинштейны, А. Н. Есипова, С. В. Рахманинов) и советской (К. Н. Игумнов, Г. Г. Нейгауз, М. В. Юдина, В. В. Софроницкий, Э. Г. Гилельс, С. Т. Рихтер и др.) школам П. В современных консерваториях ведутся специальные курсы истории, теории и методики П.

Лит.: Коган Г., Советское пианистическое искусство и русские художественные традиции, М., 1948 (лит.); Алексеев А., История фортепианного искусства, ч. 1-2, М., 1962-67; Schonberg Н., The great pianists, N. Y., 1963.

Г. М. Коган.


Пианино (итальянское pianino, буквально - маленькое фортепьяно) разновидность Фортепьяно, в котором струны, дека и механика расположены в вертикальных плоскостях инструмента. Первые П. были изобретены американцем Дж. Хокинсом (декабрь 1800) и австрийцем М. Мюллером (январь 1801). В результате ряда усовершенствований в середине 19 в. П. получило современную форму (чугунная рама, перекрестные струны, механика с нижним и верхним расположением демпферов, диапазон 7 октав). Наиболее распространённые П., т. н. кабинетные, имеют ширину корпуса по клавиатуре 1450-1500 мм и высоту около 1250-1400 мм.


Пианиссимо (итальянское pianissimo) в музыке один из динамических оттенков, а также его обозначение в нотном письме. См. Пиано.


Пиано (итальянское piano, буквально - тихо; сокращенное обозначение p) в музыке один из важнейших динамических оттенков, а также его обозначение в нотном письме. Противостоит динамическому оттенку Форте. Производным от П. является обозначение динамического оттенка пианиссимо (итальянское pianissimo, буквально - очень тихо; сокращенное обозначение pp). Средний между П. и меццо форте динамический оттенок - меццо пиано (сокращенно mp). В 19 в. композиторы стали прибегать и к обозначениям меньших, чем пианиссимо, степеней громкости - вплоть до pppppp (в пьесе «Осень» из фортепьянного цикла «Времена года» П. И. Чайковского).


Пианола (английское pianola) 1) приставное устройство, превращающее пианино или рояль в механическое фортепьяно. 2) Фирменное название одного из видов механического фортепьяно. Первая П. сконструирована в 1887. Каждой клавише в П. соответствует особый молоточек. Вначале молоточки действовали от вращаемого рукояткой вала, на поверхности которого расположены выступы в необходимой для исполняемого произведения последовательности. В позднейших конструкциях (конец 19 - начало 20 вв.) клавиши стали управляться при помощи бумажных перфорированных лент. С распространением граммофона П. вышла из употребления.


Пиассава (португальское piaçaba, заимствовано из языка южноамериканских индейцев тупи) жёсткие волокна из листовых влагалищ нескольких видов тропических пальм: леопольдинии - Leopoldinia piassaba (Америка), рафии - Raphia vinifera (Африка), борассус - Borassus flabellifer (Азия) и др. Волокна образованы проводящими пучками; толщина 0,5-3,5 мм, длина 0,5-1,8 м. Окраска волокон от соломенно-жёлтой до почти чёрной. Выделение волокон происходит в результате естественной мацерации (распадения) влагалищ опавших листьев. П. применяют главным образом для изготовления грубых щёток, реже - циновок и канатов.


Пиастр (итальянское piastra, сокращенно от piastra d'argento, буквально - пластинка серебра) 1) итальянское название старинной испанской монеты Песо (пезо). 2) П. (или куруш) - денежная единица Турции, согласно законам 1844 и 1916, фактически разменная турецкая монета, равная 1/100 турецкой лиры. Делится на 40 Пара. 3) 1/100 Фунта - денежная единицы Египта, Сирии, Судана и Ливана. Обращается в этих странах в виде разменной монеты и банкнот. 4) 1/100 иорданского динара. 5) Денежная единица Южного Вьетнама, равная 100 центам.


Пиауи (Piauí) штат на С.-В. Бразилии, в бассейне р. Парнаиба. Площадь 250,9 тыс.км². Население 1,7 млн. чел. (1970). Административный и экономический центр - г. Терезина. Пастбищное животноводство с очагами земледелия (маниок, рис, сахарный тростник). Сбор карнаубского воска. Пищевая, текстильная, кожевенно-обувная промышленность.


Пиацци (Piazzi) Джузеппе (16.7.1746, Понте-ди-Вальтеллина,-22.7.1826, Неаполь), итальянский астроном. Профессор Палермского университета (с 1780) и первый директор Палермской обсерватории (с 1791). В 1801 открыл первую малую планету - Цереру. Составил два звёздных каталога (1803, 1814).

Лит.: Кларк А., Общедоступная история астрономии в XIX столетии, пер. с англ., Одесса, 1913.


Пиацци-Смита линза линза, устанавливаемая непосредственно перед фокусом Астрографа для спрямления его криволинейного поля. Поверхность П.-С. л., обращенная к фотопластинке, делается плоской; поверхность, обращенная к объективу, имеет радиус кривизны r = R (n - 1)/n, где R - радиус кривизны поля, а n - показатель преломления стекла, из которого изготовлена П.-С. л. Аберрации, вносимые П.-С. л., невелики. Придав кривизну также и второй поверхности П.-С. л., можно исправить дисторсию объектива астрографа. П.-С. л. изобретена английским учёным Ч. Пиацци-Смитом (1874).


Пиблс (Peebles) графство в Великобритании, в Шотландии. Площадь 0,9 тыс.км². Население 13,5 тыс. чел. (1971). Административный центр - г. Пиблс.


Пивань посёлок городского типа в Хабаровском крае РСФСР, подчинён горсовету г. Комсомольска-на-Амуре. Расположен на правобережье Амура. Ж.-д. станция в 11 км от г. Комсомольска-на-Амуре. Производство стройматериалов, свиноводческий совхоз.


Пивденное город (с 1963) в Харьковском районе Харьковской области УССР. Ж.-д. станция (Комаровка). 12,4 тыс. жит. (1973). Хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика, молокозавод.


Пивка (Pivka) река в Югославии, составляющая р. Любляница - правого притока р. Сава. Длина до устья р. Любляница 85 км (в том числе 20 км подземных участков), площадь бассейна около 2 тыс.км². Берёт начало и протекает в области распространения карста, пересекает пещеру Постойнска-Яма. Под землёй река образует стремнины, сифоны. Повышенная водность в январе - мае, низкий сток в августе - октябре. В низовьях - г. Любляна.


Пивная дробина отход пивоваренного производства - гуща, остающаяся после варки и отсасывания ячменного сусла. Содержит оболочки зерна и частицы ядер зерна. Используется в кормлении животных в свежем и сушёном виде. В 100 кг свежей П. д. 21,2 кормовой единицы. и 4,2 кг переваримого протеина; в 100 кг сухой - 75,7 кормовой единицы и 16,9 кг переваримого протеина. Свежую П. д., чаще в смеси с др. кормами, скармливают коровам, волам, свиньям; сухую - включают в состав комбикормов для коров, крупного рогатого скота на откорме, свиней, рабочих лошадей, прудовых рыб.


Пиво слабоалкогольный ароматный пенистый напиток с хмелевой горечью, изготовляется спиртовым брожением сусла из ячменного солода, хмеля и воды. Для отдельных сортов П. ячменный солод частично заменяется рисовой, кукурузной или ячменной мукой, а также сахаром. П.- освежающий, хорошо утоляющий жажду напиток. В зависимости от сорта П. содержит 4-10% легкоусвояемых питательных веществ, главным образом углеводов, небольшое количество аминокислот, др. продуктов расщепления белка и минеральные вещества. Кроме того, в П. содержится 1,8-6% алкоголя, 0,3-0,4% углекислого газа, горькие и дубильные вещества хмеля, органические кислоты.

Процесс пивоварения состоит из следующих основных стадий: производства солода из ячменя; получения пивного сусла; сбраживания сусла пивными дрожжами; дображивания (созревания); фильтрации и розлива. Производство солода включает: очистку и сортировку ячменя, замачивание его, проращивание (солодоращение), сушку зелёного солода и очистку его от ростков, отлёживание солода. Готовый сухой солод обладает сладковатым вкусом и характерным ароматом. Для получения пивного сусла солод полируют, дробят, затирают (смешивают) с водой. В полученном заторе при определённых температурах протекают ферментативные процессы, важнейший из которых - осахаривание содержащегося в солоде крахмала. По окончании осахаривания затор фильтруют, и прозрачное сусло кипятят с хмелем, в результате чего сусло осветляется и ароматизируется. В дальнейшем из сусла удаляется хмель, и оно охлаждается в отстойных чанах и закрытых пластинчатых теплообменниках.

Сбраживают сусло специальными расами пивных дрожжей с образованием спирта и углекислого газа в бродильных аппаратах при температуре 5-9°C в течение 7-8 сут (в зависимости от сорта пива). После сбраживания молодое, или зелёное, П. поступает на дображивание в закрытые цилиндрические сосуды (лагерные танки), где при температуре 0-2°C в П. накапливается углекислый газ, оно осветляется, приобретает полноту вкуса. Продолжительность дображивания 21-90 сут. Применяются также непрерывные и ускоренные способы производства П. с сокращёнными сроками брожения и дображивания. После дображивания П. отфильтровывают от дрожжей и разливают.

Различают светлое и тёмное П. Светлое П. обладает тонкой, хорошо выраженной хмелевой горечью и ароматом, тёмное - имеет умеренную хмелевую горечь и обладает солодовым вкусом. Для приготовления светлых сортов П. используется светлый солод, а для тёмного - специально изготавливаемый тёмный или карамельный солод.

В СССР к светлому П. относятся: Жигулёвское, Ленинградское, Рижское и др., к тёмному - Останкинское, Украинское, Портер и др.

Лит.: Мальцев П. М., Технология солода и пива, М., 1964; Чукмасов М. А., Лазарев Н. М., Технология и оборудование пивоваренного производства, М., 1968.

В. Г. Гришенкова.


Пивоваренная и безалкогольных напитков промышленность отрасль пищевой промышленности. Производит пиво, безалкогольные напитки, розлив минеральных вод. Пивоварение известно с древних времён. Уже в средние века оно получило значительное развитие в ряде стран Европы (особенно в Германии, Чехословакии). На Руси (в Новгороде) существовала большая группа ремесленников - солодовщиков, хмельников, пивоваров. В середине 19 в. в России построены крупные пивоваренные заводы: в Петербурге - «Старая Бавария» и Калинкина, в Москве - Трёхгорный, в Самаре - Жигулёвский, заводы в Харькове, Киеве и др. В 1913 насчитывалось 1016 пивоваренных заводов, производивших около 100 млн.дал пива. В начале 1-й мировой войны 1914-18 многие пивоваренные заводы были закрыты.

В СССР производство пива возобновлено с 1922. К 1928 его выработка составила 48% к уровню 1913. Осуществлена концентрация пивоваренного производства. В 1940 число крупных технически реконструированных предприятий возросло в 6 раз по сравнению с 1913, а выпуск пива соответственно в 1,5 раза. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 133 пивоваренные заводы были частично или полностью разрушены немецко-фашистскими захватчиками. В послевоенный период предприятия восстановлены, расширены и реконструированы. Крупные заводы пивоваренной промышленности СССР расположены в Москве, Ленинграде, Горьком, Львове, Днепропетровске, Донецке, Алма-Ате, Караганде, Куйбышеве, Баку, Новосибирске. Самый мощный пивоваренный завод им. Бадаева (Москва) производит 13,5 млн.дал в год. Выросло потребление пива (1965-70), например: в Центральном экономическом районе с 15,2 до 17,2 л на душу населения; в Западно-Сибирском - с 7,4 до 16,4 л; в Казахстанском - с 11,1 до 15,6 л; в Молдавской ССР - с 6,9 до 12,5 л.

О росте объёма производства и потребления пива и безалкогольных напитков в СССР свидетельствуют данные таблиц 1 и 2.

Табл. 1.-Объём производства продукции в СССР
ГодыПиво,Безалкоголь-Минераль-
млн.ные напитки,ные воды,
далмлн. далмлн. бутылок
194012115489
195013172109
1960250141575
19704192601108
19735083061539

Табл. 2.-Потребление на душу населения в СССР, л
ГодыПивоБезалкоголь-Минераль-
ные напиткиные воды
19406,27,90,2
19507,04,00,3
196011,86,61,1
197017,310,72,2
197320,412,23,0

Хлебный Квас имеет многовековую историю и считается русским национальным напитком; в 1967 было произведено 48,8 млн.дал, в 1973 - 75 млн.дал. Быстрыми темпами развивается выпуск фруктовых вод. Их доля в производстве безалкогольных напитков в 1972 составила более 65%.

В СССР осуществлено строительство крупных заводов розлива минеральных вод в Грузинской ССР (Боржоми) мощностью более 400 млн. бутылок в год, в Азербайджанской ССР (г. Нахичевань) мощностью 150 млн. бутылок в год, в Ставропольском крае мощностью 250 млн. бутылок в год. В отрасли проведены меры по внедрению новой техники и прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства, лучшей организации труда.

В других социалистических странах - ЧССР, ГДР, ПНР - в 1973 производство пива соответственно составило (в млн.дал) 222,71, 192,47, 127,87.

В капиталистических странах в 1972 произведено пива (в млн.дал); в США - 1647, в ФРГ - 859, в Великобритании - 577, в Японии - 351.

Б. Е. Балашов.


Пигалица птица семейства ржанковых; то же, что Чибис.


Пигаль (Pigalle) Жан Батист (26.1.1714, Париж,-21.8.1785, там же), французский скульптор. Учился (с 1722) у Р. Ле Лоррена и Ж. Б. Лемуана. Посетил Италию (1736-39). Работая в стиле, переходном от Рококо к Классицизму, выполнил ряд статуй и групп на мифологические и аллегорические темы («Меркурий, завязывающий сандалию», см. илл.; «Мальчик с клеткой», мрамор, 1749, Лувр, Париж). Особенности дарования П., сочетающего гражданский пафос с тяготением к острой, порой натуралистической правдивости, наиболее ярко проявились в надгробиях и памятниках (надгробие маршала Морица Саксонского, мрамор, 1753-76, церковь Сен-Тома, Страсбур), статуе Вольтера, представленного «героически обнажённым» (1776, мрамор, библиотека Французского института, Париж), острых по характеристике портретах (бюсты коллекционера Т. Э. Дефриша и его слуги негра Поля, терракота, около 1760, Музей изящных искусств, Орлеан). Среди учеников П.- Ж. А. Гудон и Ф. И. Шубин.

Лит.: Réau L., Jean-Baptiste Pigalle, P., 1950.

Ж. Б. Пигаль. «Меркурий, завязывающий сандалию». Мрамор. 1744. Лувр. Париж.
Ж. Б. Пигаль. Автопортрет. Терракота. 1780. Лувр. Париж.


Пигафетта (Pigafetta) Антонио Франческо (ок. 1491, Виченца,- после 1534, там же), итальянский мореплаватель, участник экспедиции Магеллана - Элькано (1519-22). Во время 1-го кругосветного плавания вёл дневники, которые вручил императору Карлу V (утеряны); составил краткое описание плавания с картой Патагонии и Магелланова пролива.

Соч.: Primo viaggio intornoal globo terrácqueo..., Mil., 1800, в рус. пер.- Путешествие Магеллана, М., 1950.


Пигмалион (греческое Pygmalíön) в мифологии: 1) царь Тира, брат Элиссы (Дидоны) - легендарной основательницы Карфагена, мужа которой П. убил, чтобы завладеть его богатством. 2) Царь и скульптор с о. Кипр, влюбившийся в изваянную им статую девушки Галатеи, которую, вняв его мольбам, оживила Афродита. Имеются и др. варианты мифа. Имя П. стало нарицательным для обозначения человека, влюбившегося в своё творение. Сюжет неоднократно использовался в литературе и искусстве (Овидий, Ж. Ж. Руссо, Б. Шоу, Ф. Буше, Э. М. Фальконе и др.).


Пигмеи (от греч. pygmáios - размером с кулак, от pygmé - кулак) низкорослые обитатели лесов тропической Африки. Древнейшие известия о них имеются в древнеегипетских надписях 3-го тыс. до н. э., в более позднее время - в древнегреческих источниках (в «Илиаде» Гомера, у Геродота и Страбона). В 16-17 вв. П. под названием «матимба» упоминаются в описаниях путешествий по Западной Африке. Лишь в 19 в. их существование подтверждено немецким исследователем Г. Швейнфуртом, русским исследователем В. В. Юнкером и др. в лесах бассейна рр. Итури и Узле (П. акка, тикитики, обонго, батва). Значиельные, группы пигмейских племён обнаружены экспедициями П. Шебеста (1929-30; П. бамбути) и М. Гузинде (1934-35; П. эфе и басуа). П. живут в лесах Габона, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Заира, Руанды среди более высокорослых племён и народов негроидной расы, отличаясь от них по своему физическому типу: небольшой рост (от 144 до 150 см для взрослых мужчин), кожа светло-коричневая, волосы курчавые, тёмные, губы сравнительно тонкие, крупное туловище, руки и ноги короткие. Физический тип П. составляет особую расу. Общая численность П. не установлена. Её определяют от 40 до 200 тыс. чел. Основные занятия - охота и собирательство. П. не изготовляют каменных орудий; до недавнего времени не добывали огня, перенося его с собой. Орудие охоты - лук со стрелами с железными наконечниками; стрелы часто отравлены. Железо выменивают у соседей. П. говорят на языках окружающих их народов- эфе, асуа, кимбути и др. В говорах П. есть некоторые фонетические отличия, но до сих пор особого языка П. не обнаружено.

Д. А. Ольдерогге.


Пигментация (от латинского pigmentum - краска) окрашивание тканей и органов, обусловленное образованием и отложением в них особых веществ - пигментов. В антропологии как один из расовых признаков гл. значение имеет П. кожи, волос и радужной оболочки глаз человека, зависящая от количества и распределения в них пигмента - меланина. Он встречается в тканях в разных дисперсных состояниях: в виде зёрен (гранул) и в виде диффузного пигмента (растворённого в протоплазме клеток). Цвет кожи определяется наличием меланина в эпидермисе и просвечиванием капилляров дермы. Меланин образуется в особых клетках - меланоцитах, расположенных в базальном слое эпидермиса. У светлокожих народов в этом слое встречаются лишь единичные гранулы меланина, у темнокожих он сплошь заполнен гранулами. На различных участках тела кожа окрашена неодинаково. Разгибательные поверхности конечностей темнее, чем сгибательные; спина более пигментирована, чем грудь и живот. Наиболее интенсивна окраска в области сосков. Ладони и подошвы светлые даже у темнокожих групп. Слизистая оболочка губ у светлокожих людей лишена пигмента, красный цвет их обусловлен просвечиванием капилляров. Губы темнокожих имеют синеватый оттенок благодаря присутствию меланина в их слизистой оболочке. Под действием солнечных лучей кожа темнеет (см. Загар), так как лучи усиливают в ней процесс образования меланинов, способных поглощать ультрафиолетовые лучи, вредно действующие на ткани. Поэтому темнопигментированная кожа защищает организм от лучей Солнца. Цвет кожи варьирует от розоватого у светлокожих народов Европы до шоколадного у народов, обитающих в основном в тропических областях (негры Африки, папуасы, меланезийцы, австралийцы и др.). Цвет кожи является одним из важнейших наследственных расовых признаков (см. Расы). Цвет волос обусловлен содержанием меланина, расположенного главным образом в их корковом слое. Зёрна меланина образуются в меланоцитах, находящихся в эпителии волосяной сумки. В тёмных волосах зернистого пигмента больше, и он может проникать в сердцевину волоса (мозговое вещество). В светлых волосах гранул меньше и они мельче. Диффузный меланин придаёт волосам красноватый оттенок. С возрастом цвет волос меняется (светлые темнеют). Поседение волос связано с прекращением биосинтеза меланина. Люди со светлыми и рыжими волосами преобладают только на С.-3. Европы, у остального населения земного шара волосы преимущественно тёмные, но интенсивность и оттенки их окраски варьируют даже в темнопигментированных Популяциях. Цвет радужной оболочки глаз зависит от количества и глубины залегания меланина. Пигмент содержится в пигментном (пятом) и в заднем пограничном (четвёртом) слоях радужки. Просвечивая через передние её слои (если в них нет пигмента), меланин придаёт ей синюю или голубую окраску. Если пигмент расположен и в передних слоях радужки (ретикулярном и сосудисто-стромальном), он обусловливает жёлтую или бурую её окраску. Неравномерное распределение пигмента в передних слоях даёт смешанные жёлто-буро-голубые, серые и зелёные оттенки. Наличие большого количества пигмента в этих слоях обусловливает чёрный и коричневый цвет глаз. В некоторых популяциях у женщин цвет глаз несколько темнее, чем у мужчин. С возрастом тёмные глаза светлеют, а светлые темнеют. Цвет глаз в основном совпадает с окраской волос, хотя светлые оттенки глаз в среднепигментированных популяциях встречаются чаще, чем светлые волосы. Отсутствие у людей нормальной П. кожи, волос, радужной оболочки - Альбинизм - обусловлено наследственным нарушением биосинтеза меланинов.

Лит.: Рогинский Я. Я., Левин М. Г., Антропология, 2 изд., М., 1963; Биология человека, пер. с англ., М., 1968.

Г. Д. Гладкова.


Пигментная бумага светокопировальный материал, используемый при изготовлении печатных форм для глубокой печати. Состоит из бумажной основы, покрытой желатино-пигментным слоем толщиной 60-100 мкм, в который вводятся различные добавки. На полиграфическом предприятии П. б. «очувствляют», то есть придают ей способность задубливаться под действием света, копируют на неё фотоформу, переносят на формный цилиндр и травлением получают печатную форму. Созданы предварительно «очувствлённая» П. б., пригодная сразу для копирования, и светокопировальный материал на синтетической основе.


Пигментные клетки хроматофоры, клетки тела позвоночных животных и человека, содержащие в цитоплазме окрашенные вещества - Пигменты; обусловливают окраску покровов организмов и некоторых внутренних органов. Основные типы П. к.: Меланоциты и Меланофоры, содержащие в органеллах - меланосомах - различные модификации меланина (от жёлтого до почти чёрного цвета); ксантофоры, содержащие Каротиноиды, флавины и птеридины (от жёлтого до красного цвета), локализованные в органеллах - птериносомах - или в виде капель в цитоплазме; иридоциты, или гуанофоры, содержащие кристаллы гуанидина, обусловливающие блестящую серебристую или золотистую окраску.

Макрофаги, поглощающие пигментные зёрна распадающихся П. к., могут имитировать П. к. Окраска тела рыб, земноводных и пресмыкающихся обусловлена комбинациями П. к. разнообразной формы и размеров, расположенных в их коже. Окраска тела птиц и млекопитающих зависит главным образом от пигментации перьев и волос, которым по мере их роста отдают свой пигмент П. к., расположенные в их сосочках.

П. к. возникают в процессе зародышевого развития организма из нервных валиков, расположенных на границе нервной пластинки и эктодермы; их окрашивание и образование ими разнообразных рисунков зависят от ряда условий; среди них важную роль играют взаимоотношения развивающихся П. к. как друг с другом, так и с окружающими тканями, особенно с эпидермисом. У ряда животных (многие рыбы, земноводные, некоторые пресмыкающиеся, например хамелеоны) пигментные гранулы способны мигрировать в отростки П. к. или накапливаться вокруг ядра, что позволяет животным быстро менять окраску, приспособляясь к окружающей среде. Приспособительное изменение окраски и её рисунка происходит при участии нервной системы под влиянием зрительных раздражений и гормонов гипофиза, щитовидной железы и эпифиза.

Лит.: Проссер Л., Браун Ф., Сравнительная физиология животных, пер. с англ., М., 1967, с. 566-600; Bagnara J. Т., Cytology and cytophysiology of nonmelanophore pigment cells, «International Review of Cytology», 1966, v. 20, p. 173-205.

О. Г. Строева.


Пигментные микроорганизмы микроорганизмы, образующие Пигменты, их колонии или посевы штрихом на плотные питательные среды в пробирке окрашены в жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, синий, фиолетовый, чёрный или др. цвета. Окраска колоний может быть обусловлена как пигментацией самих клеток, так и выделением окрашенных веществ в среду; она служит диагностическим признаком и находит отражение в видовом названии микроорганизма. Так, образующая жёлтый пигмент сарцина называется Sarcina lutea, т. е. жёлтая. П. м. встречаются среди всех систематических групп: кокковых форм, спороносных и неспороносных бактерий, спирилл, актиномицетов, дрожжей, микроскопических грибов и др. На интенсивность образования пигментов у П. м. большое влияние оказывает состав питательной среды. По химической природе пигменты весьма разнообразны: Каротиноиды относятся к углеводородам, другие пигменты - производные феназина, Антоцианы и чёрные пигменты Меланины - ароматические соединения и т.д. Фотоавтотрофные бактерии, осуществляющие фотосинтез, содержат Бактериохлорофиллы, отличающиеся по химическому строению от хлорофилла высших растений. Каротиноиды защищают П. м. от губительного действия ультрафиолетовых лучей (поэтому в воздухе так много П. м.), а у фотоавтотрофных бактерий принимают участие в фотосинтезе. Некоторые пигменты обладают антибиотическими свойствами.

А. А. Имшенецкий.


Пигменты в химии (от лат. pigmentum - краска), тонкие порошки разных цветов, применяемые для окрашивания пластических масс, резины, бумаги и пр., при изготовлении полиграфических, малярных и др. красок. П. отличаются от растворимых красителей нерастворимостью в воде и в окрашиваемых материалах. П. не только придают окраску, но в некоторых случаях улучшают свойства красочных плёнок, защищающих материал от коррозии.

Органические П.- синтетические красящие вещества различного химического строения. Большое значение имеют моно- и дисазопигменты - продукты сочетания диазотированных ароматических моно- и диаминов с арилидами ацетоуксусной или 2,3-оксинафтойной кислот, β-нафтолом или N-арилпиразолонами. Имеют цвет от зеленовато-жёлтого до бордо. Фталоцианиновые П.- комплексы меди с фталоцианином ярко-голубого цвета. Хлорирование фталоцианина меди даёт яркий зелёный П., одновременное введение хлора и брома - желтовато-зелёный. Фталоцианиновые П. отличаются высокой прочностью. Важны также высокопрочные полициклические П., имеющие широкую цветовую гамму (от жёлтого до зелёного цвета).

Неорганические П.- природные минералы с высоким содержанием окислов железа, синтетические продукты (получаемые химическим осаждением и прокаливанием природных материалов), некоторые сульфиды, селениды, окислы, хроматы. Окислы более стойки, чем сульфиды, особенно к атмосферным воздействиям. Неорганические П. непрозрачны, обладают меньшей, чем органические П., красящей способностью, более высокой светопрочностью, имеют большую плотность. Особенно широко неорганические П. применяются в лакокрасочной промышленности. См. также Краски минеральные.

Практическая ценность П. определяется чистотой тона, устойчивостью к свету, высокой температуре, растворителям и различным реагентам, отсутствием склонности к миграции из материала, кроющей способностью, способностью диспергироваться в пигментируемых средах, придавать определённые технологические свойства лакокрасочным материалам. Чем однороднее по величине частицы П., тем лучше их оптические и технологические свойства.

Значение П. непрерывно возрастает, они всё шире используются при крашении искусственных и синтетических волокон в процессе их изготовления («в массе»), для окраски искусственной кожи, тканей методом пигментной печати.

Лит.: Шампетье Г., Рабатэ Г., Химия лаков, красок и пигментов, пер. с франц., т. 2, М., 1962; Пигменты. Введение в физическую химию пигментов, под ред. Д. Паттерсона, пер. с англ., Л., 1971.

З. И. Сергеева.


Пигменты в биологии, окрашенные вещества, входящие в состав тканей организмов. Цвет П. определяется наличием в их молекулах так называемых хромофорных групп, которые обусловливают избирательное поглощение света в видимой части солнечного спектра (см. Цветности теория). П. играют важную и разнообразную роль в жизнедеятельности организмов, особенно в фотобиологических процессах.

Распространённость П. в природе. Наиболее распространённые П.- Порфирины и Каротиноиды - найдены в большинстве растительных и животных организмов. Порфирины входят в состав молекул Хлорофилла зелёных растений, бактериохлорофиллов фотосинтезирующих бактерий, дыхательных пигментов животных (Гемоглобин, Миоглобин, хлорокруорин и др.). Чрезвычайно распространены в организмах Цитохромы, в состав которых (как и гемоглобина) входит железопорфириновый комплекс - Гем. Каротиноиды (ненасыщенные углеводороды изопреноидного строения) и их окисленные производные (Ксантофиллы) представляют собой П. жёлтого, оранжевого или красного цвета; они содержатся в зелёных растениях, а также в водорослях, грибах, бактериях. В синезелёных и красных водорослях присутствуют вспомогательные фотосинтетические П.- фикобилины (синий - фикоцианин и Красный - фикоэритрин), в основе небелковой части которых лежит цепочка из 4 пиррольных ядер. К этим П. близок по структуре обнаруженный в растениях Фитохром и Жёлчные пигменты животных, образующиеся при распаде гемоглобина. В обширную группу растит. П.- флавоноидов - входят различающиеся по химическому строению, цвету и распространённости вещества (Антоцианы, флавоны), окрашивающие цветки, плоды и листья растений. Органы зрения животных содержат сложный по составу Зрительный пигмент. В растительных и животных тканях распространены также разнообразные П.- производные хинонов (дыхательные хромогены); в коже, шерсти и волосах животных - Меланины. Весьма разнообразны по химической природе П. грибов и бактерий. Одинаковые или близкие по химическому строению П. могут присутствовать в различных, филогенетически «удалённых» друг от друга группах живых организмов.

П. находятся чаще в тех или иных структурных образованиях клетки, реже - в жидкостях организма в растворённом состоянии. Так, хлорофилл сосредоточен в хлоропластах, каротиноиды - в хромо- и хлоропластах, гемоглобин - в эритроцитах, флавоноиды - в клеточном соке растений. П., связанные с белками и липидами, входят в структуру биологических мембран. У многих видов животных и растений существуют специализированные Пигментные клетки или Хроматофоры.

Биологическая роль П. Пигментная система является звеном, связывающим световые условия внешней среды с обменом веществ в организме. Одна из наиболее важных функций П. у растений - их участие в Фотосинтезе. Кроме того, поглощение света П. растений играет роль в процессах роста, развития и движения растений (см. Фотопериодизм, Фототропизм). Важнейшая функция П. у животных - участие в зрительном процессе. Гемоглобин и др. П. крови переносят кислород от органов дыхания к тканям. Цитохромы, дыхательные хромогены и др. участвуют в тканевом дыхании, являясь ферментами. П. защищают организм от вредного действия ультрафиолетового излучения Солнца (у растений - каротиноиды, флавоноиды, у животных - меланины). П. обусловливают окраску организмов, важную для их приспособления к внешней среде. У растений окраска служит для привлечения насекомых-опылителей и птиц, распространяющих семена, у животных - способствует защите от врагов или маскирует их при выслеживании добычи (см. Мимикрия, Покровительственная окраска и форма).

До 2-й половины 19 в. П. растений (см. Красильные растения) и животных широко применялись как красители (Ализарин, Индиго, Кармин и др.). Некоторые П. применяют в пищевой промышленности и медицине (например, Рибофлавин, Каротин, П.-антибиотики). См. также Фотобиология.

А. А. Красновский.

В организме человека нарушения какой-либо стадии превращения П. ведут к накоплению различных продуктов обмена и развитию некоторых заболеваний. Различают наследственные (причина их возникновения - наследственные дефекты синтеза П. и их химических предшественников в печени, эритроцитах) и приобретённые нарушения обмена П. Последние могут быть следствием заболеваний печени (гепатит, опухоли, закупорка жёлчевыводящих путей), недостатка витаминов (фолиевая, пантотеновая кислоты), длительного повышения температуры тела, а также могут развиваться при отравлениях, аддисоновой болезни или возникать как осложнения заболеваний крови. С различной частотой патология обмена П. встречается во всех возрастах; наследственные формы чаще наблюдаются у детей. Различают три основных группы нарушений пигментного обмена: Гемоглобинопатии, гипербилирубинемии (подробнее см. в ст. Желтуха) и Порфирии.

Ю. А. Князев.

Лит.: Цвет М. С., Хромофиллы в растительном и животном мире, Варшава, 1910; Тимирязев К. А., Солнце, жизнь и хлорофилл, М., 1948 (Избр. соч., т. 1); Проссер Л., Браун Ф., Сравнительная физиология животных, пер. с англ., М., 1967, гл. 8, 19; Биохимия растений, пер. с англ., М., 1968, гл. 24, 26, 28; Конев С. В., Волотовский И. Д., Введение в молекулярную фотобиологию, Минск, 1971; Lemberg R., Legge J. W., Hematin compounds and bile pigments, N. Y.- L., 1949; Chemistry and biochemistry of plant pigments, L.- N. Y., 1965; Photobiology of microorganisms, L.- [a. o.], 1970.


Пигопаги (от греч. pygé - крестец и págos - закрепленный, скованный) один из пороков развития, при котором двойной плод (близнецы) сращен в области крестца. Считают, что П. бывают либо женщинами, либо гермафродитами. Пример П. - чешки Роза и Йозефа Блажек, которые прожили 42 года (1878 - 1920) и обладали хорошим здоровьем. Современная медицина ликвидирует этот порок с помощью хирургической операции. Ср. Ксифопаги.

Пигопаги - Роза и Йозефа Блажек.


Пигостиль (от греч. pygé - крестец, зад, хвост и stýlos - столб, опора) копчиковая кость, у большинства птиц (исключая бескилевых и тинаму) кость, образованная 4-6 сросшимися задними хвостовыми позвонками. П. имеет форму уплощённой вертикальной пластинки; служит для прикрепления рулевых перьев, образующих хвост птицы.


Пигу (Pigou) Артур Сесил (18.11.1877, Райд, остров Уайт, - 7.3.1959, Кембридж), английский экономист, представитель кембриджской школы буржуазной политической экономии, ученик и последователь А. Маршалла. Получил образование в Кембриджском университете, где в 1908-43 руководил кафедрой политической экономии. В 1918-19 член валютного комитета, в 1919-20 член королевской комиссии по подоходным налогам, в 1924-25 член комитета Чемберлена по вопросам денежного обращения, отчёт которого привёл к восстановлению на короткое время золотого стандарта в Великобритании. Занимался исследованием многих экономических проблем, включая проблемы тарифной политики, циклических колебаний промышленного производства, занятости, государственных финансов. Уже первое издание работы П. «Экономика благосостояния» (1920), вышедшее в 1912 под названием «Богатство и благосостояние», содержит зачатки будущей «государства всеобщего благоденствия теории». Разработка П. концепции «экономики благосостояния» способствовала утверждению в буржуазной экономической науке идеи о необходимости вмешательства государства в экономическую жизнь. Буржуазная сущность экономических взглядов П. особенно четко проявляется в его подходе к проблеме безработицы, которую он считал следствием якобы слишком высокого уровня заработной платы трудящихся. Такая трактовка теоретически несостоятельна, а практически направлена против интересов рабочего класса.

Соч.: Industrial fluctuations, L., 1929; The economics of stationary states, L., 1935; Employment and equilibrium, L., 1949; A study in public finance, L., 1949.

Е. П. Русаков.


Пигулевская Нина Викторовна (1.1.1894, Петербург,- 17.2.1970, Ленинград), советский историк, специалист по истории стран Ближнего и Среднего Востока и Византии в раннее средневековье, член-корреспондент [АН СССР (1946). В 1918 окончила Бестужевские курсы, в 1922 - аспирантуру Восточного факультета Петроградского университета. В 1921-28 работала в Публичной библиотеке Ленинграда, с 1938 - в институте востоковедения АН СССР; в 1939-41, 1944-51 одновременно преподавала в ЛГУ. Основные труды по исследованию сирийских исторических и литературных памятников, по проблемам генезиса феодализма, социально-экономического и культурного развития Сирии, Аравии, Ирана, Византии в среднего века. Член французского Азиатского общества (с 1960), вице-президент российского Палестинского общества и редактор «Палестинского сборника» (с 1952). Награждена 3 орденами, а также медалями.

Соч.: Месопотамия на рубеже V и VI вв. н. э., М.- Л., 1940; Сирийские источники по истории народов СССР, М.- Л., 1941; Византия и Иран на рубеже VI и VII вв., М.- Л., 1946; Византия на путях в Индию, М.- Л., 1951; Города Ирана в раннее средневековье, М.- Л., 1956; Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв., М.- Л., 1964; Византия и Восток, в сборнике: Палестинский сборник в. 23, Л., 1971.

А. Г. Лундин.


Пидмонт (Piedmont) восточная предгорная равнина Аппалач в США. Ширина от 50 до 200 км. Сложена кристаллическими и метаморфическими породами. Поверхность слабохолмистая, наклонена к Ю.-В. (высота от 40-80 до 400 м), где круто обрывается к Приатлантической низменности. Останцовые холмы достигают высоты 500-700 м. Реки, пересекая восточный край П., образуют серию стремнин и водопадов (так называемая «Линия водопадов»), частично используемых для получения электроэнергии. Местами сохранились смешанные леса.


Пидна (греч. Pýdna) город в Древней Македонии, близ Фермейского залива, около которого 22-23 июня 168 до н. э. произошло решающее сражение в 3-й Македонской войне 171-168 до н. э. Римские войска (26 тыс. чел.) под командованием консула Л. Эмилия Павла разгромили 40-тысячную македонскую армию царя Персея (20 тыс. убитых и 11 тыс. пленных). Победа римлян была достигнута благодаря превосходству тактики манипулярного строя римских легионов над тактикой малоподвижной македонской фаланги. Сражение при П. привело к полному подчинению Македонии Риму.


Пидуруталагала высочайшая вершина острова Шри-Ланка (Цейлон). Высота 2524 м, над прилегающими плоскогорьями возвышается на 500-700 м. Сложена гнейсами и гранитами. Имеет куполовидную форму. На склонах - густые чащи экваториального мелколесья, у подножий - чайные плантации.


Пиелисъярви Пиелинен (Pielisjärvi, Pielinen), озеро на Ю.-В. Финляндии, в бассейне р. Вуокса. Вытянуто с С.-З. на Ю.-В. на 92 км при ширине до 28 км. Площадь 850 км², глубина до 48 м, высота уровня 94 м. Берега всхолмлённые, облесённые, сильно изрезаны; многочисленные острова. Сток из П. по р. Пиелис-Йоки в озеро Пюхяселькя. Замерзает в конце ноября, вскрывается в середине мая. Судоходство.


Пиелит (от греч. pýelos - корыто, лоханка) воспаление почечных лоханок. Вызывается кишечной палочкой, стафилококком и др. микробами, проникающими в лоханку гематогенным, лимфогенным или восходящим (из мочевого пузыря, (мочеточников) путём. Иногда наблюдается при гриппе, ангине, чаще при циститах, почечнокаменной болезни, воспалительных заболеваниях половых органов и кишечника. Возникновению П. способствуют затруднения оттока мочи (врождённые или приобретённые сужения мочевых путей, иногда беременность и др.). Симптомы: лихорадка, боли в пояснице, примесь лейкоцитов и бактерий в моче. В крови-нейтрофильный лейкоцитоз, ускорение РОЭ. Нередко при П. поражается и паренхима почек, то есть развивается Пиелонефрит. Лечение: обильное питье, тепло на область поясницы, антибиотики, сульфаниламиды. Возможен переход П. в хроническую форму.

Лит.: Пытель А. Я., Лопаткин Н. А., Урология, М., 1970.


Пиелография (от греч. pýelos - корыто, лоханка и...графия) рентгенологический метод исследования почек, основанный на введении рентгеноконтрастных веществ (см. Диагностические средства) в почечную лоханку. Серия рентгеновских снимков, сделанных во время П., позволяет выявлять патологические изменения в почках и мочевых путях (аномалии расположения, камни, воспалительные и опухолевые деформации). Различают П. ретроградную, или восходящую (контраст вводят с помощью цистоскопа и мочеточникового катетера), и антеградную (контраст вводят путём чрезкожной пункции лоханки). При пневмопиелографии в лоханку вводят кислород. Внутривенное введение контраста применяют при экскреторной урографии.

Лит.: Основы нефрологии, под ред. Е. М. Тареева, т. 1, М. 1972.


Пиелонефрит (от греч. pýelos - лоханка и nephrós - почка) воспалительное заболевание чашечно-лоханочной системы и паренхимы почек. Вызывается кишечной палочкой, стафилококком, синегнойной палочкой, протеем и др. Различают вторичный (ему предшествуют др. заболевания почек и мочевых путей) и первичный, острый и хронический, одно- и двусторонний П. Морфологические изменения при П. имеют характер гнёздных клеточных инфильтратов. При хроническом П. на поверхности почки - множественные рубцовые втяжения. Корковый слой истончен, неровный.

Острый П. часто начинается с высокой температуры, озноба, болей в поясничной области; мочеиспускание болезненное, учащённое; головная боль, тошнота, рвота. В первые дни болезни может повышаться содержание азотистых шлаков в крови. В моче - гной (пиурия), эритроциты (гематурия), белок, большое число бактерий (более 100 тыс. в 1 мл мочи). Лечение: антибактериальная терапия (сульфаниламидные препараты, нитрофураны, антибиотики), диета (в лихорадочный период - ограничение белков, затем полноценная, с большим количеством жидкости), тепло на поясничную область, антиспастические средства.

Хронический П. нередко обнаруживают при исследовании мочи или измерении артериального давления. Возможны жалобы на общую слабость, головную боль, отсутствие аппетита, боли в пояснице, учащённое мочеиспускание. Кожа бледная, сухая. С развитием заболевания удельный вес мочи снижается, часто выявляется гипертония. Прогрессирование двустороннего П. приводит к почечной недостаточности. В диагностике П. важны специальные методы исследования мочи, функций почек, рентгенологические и радиоизотопные методы, в редких случаях - Биопсия почек. Лечение: длительная антибактериальная терапия (нитрофураны, сульфаниламиды, антибиотики, неграм и др.); при гипертонии - гипотензивные средства, нормализация (нарушенного оттока мочи; при отсутствии противопоказаний (почечная недостаточность, нарушение проходимости мочевых путей, высокая гипертония) - курортное лечение (Трускавец, Ессентуки, Железноводск, Саирме).

Лит.: Пытель А. Я., Голигорский С. Д., Пиелонефрит, М., 1961; Ратнер Н. А., Болезни почек и гипертония, 2 изд., М., 1971.

Ф. М. Палеева.


Пиенца Пьенца (Pienza), город в Средней Италии (провинция Сиена). П. выстроена по заказу и названа в честь папы Пия II (Энеа Сильвио Пикколомини), пожелавшего возвести новый город на месте своего рождения - деревня Корсиньяно. По плану Б. Росселлино была проложена прямоугольная сетка улиц П. (с 1459) и возведены (во 2-й половине 15 в.) наиболее примечательные здания: собор зального типа дворцы Пикколомини (см. илл.) и Комунале; тогда же выстроен Палаццо Весковиле (или Борджа). Епархиальный музей религиозного искусства.

Лит.: CarIi Е., Pienza, la città di Pio II, Roma, [1966].

Вышивка. Риза (фрагмент). Англия 14 в. Приходский музей. Пиенца.


Пиетизм (от лат. pietas - благочестие) мистическое течение в протестантизме (особенно в лютеранстве) конец 17-18 вв. ставившее религиозное чувство выше религиозных догм. Возник как реакция на формализм и сухой рационализм ортодоксального лютеранства 17 в., как возрождение идей первоначального лютеранства. Вместе с тем был направлен против рационалистической философии Просвещения. Основатель П. - франкфуртский богослов Ф. Я. Шпенер, выступивший в 70-х гг. 17 в. с проповедью своих идей. Центром П. стал открытый в 1694 университет в Галле (А. Г. Франке и др.). Отвергая внешнюю церковную обрядность, П. призывал к углублению веры, особое значение придавал внутренним эмоциональным переживаниям верующего, молитве, способствующей религиозному чувству, призывал к нравственному самоусовершенствованию. Настаивая на практическом следовании принципам христианской морали, П. объявлял греховными всякие развлечения (театр, танцы, игры), чтение нерелигиозной литературы. Реакционный и ханжеский характер П. стал особенно проявляться в 18 в., когда к нему начали примыкать монархические юнкерские круги Пруссии. Относительно демократический характер П. носил в Вюртемберге и особенно в учении Г. Арнольда. П. оказал влияние на Романтизм. Возрождался (в виде отдельных очагов) и в 19 в. В широком смысле П.- религиозно-мистическое настроение, поведение.


Пижанка посёлок городского типа, центр Пижанского района Кировской области РСФСР. Расположен в 138 км к Ю. от ж.-д. узла Котельнич. Льнозавод, маслодельный завод.


Пижма Пижма (Fanacetum) род многолетних травянистых растений семейства сложноцветных. Листья очередные, перисторассечённые, реже перистолопастные. Корзинки чашевидные, в общем щитковидном соцветии, реже одиночные, с пестичными, большей частью немногочисленными жёлтыми трубчатыми (или язычковыми с сильно укороченными язычками) краевыми цветками и обоеполыми многочисленными трубчатыми цветками диска. Семянки голые, с 5-10 продольными ребрами и короткой зубчатой или лопастной коронкой. В роде свыше 50 видов, распространённых почти во всех внетропических странах Северного полушария. В СССР 34 вида; из них некоторые растут повсеместно, другие в горах Кавказа и Средней Азии. П. обыкновенная, или дикая рябинка (F. vulgare), встречается почти по всей территории СССР (кроме Крайнего Севера и пустынь) близ жилья, у дорог, на лугах, лесных полянах, по берегам рек. Её листья и корзинки содержат эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды. Применяют в медицине как противоглистное средство; порошок П. используют как инсектицид. П. ядовита для крупного рогатого скота. Иногда род П. объединяют с родами Пиретрум и Хризантема.

Т. Г. Леонова.

Пижма обыкновенная; а - срединный цветок (диска), б - краевой цветок.


Пижма река в Горьковской и Кировской областях РСФСР, правый приток р. Вятки. Длина 305 км, площадь бассейна 14 660 км². Протекает по равнине в извилистом русле, принимая многочисленные притоки. Питание в основном снеговое. Средний расход воды около 90 м³/сек. Замерзает в середине ноября, вскрывается во 2-й половине апреля. Сплавная. Судоходна на 144 км от устья.


Пижма река в Коми АССР, левый приток р. Печоры. Длина 389 км, площадь бассейна. 5470 км². Вытекает из Ямозера, расположенного на Тиманском кряже, и до впадения самого большого правого притока - р. Светлая называется Печорской П. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход воды 55 м³/сек, наибольший - свыше 800 м³/сек. Замерзает в конце октября - начале ноября, вскрывается в конце апреля - начале мая. Судоходна в низовьях.


Пижма посёлок городского типа в Тоншаевском районе Горьковской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Горький - Котельнич. Леспромхоз. Альцевское торфопредприятие.


Пиза (Pisa) город в Центральной Италии, на р. Арно, в области Тоскана. Административный центр провинции Пиза. 103,6 тыс. жителей (1971). Соединён судоходным каналом с портом Ливорно; аэропорт международного значения. Производство ж.-д. оборудования, стекла, керамических изделий; химическая, шерстяная, швейная промышленность. Вычислительный центр. Университет (1343), в котором учился и работал Г. Галилей.

Сведения об основании П. противоречивы: её основали либо греки, либо лигуры, либо этруски. В 180 до н. э. стала римской колонией. С 4 в. резиденция епископа. В 11 в. П. добилась консульского правления, к середине 12 в. оформилась как коммуна, в 14 в. в П. установилась Синьория. В средние века П. выдвинулась как важный торговый центр. В 11 в. овладела Корсикой и Сардинией. Участвовала в 1-м крестовом походе (1096-99), в результате получила значительные привилегии на Востоке. В 1284 пизанский флот был разгромлен при Мелории главным соперником П. Генуей; это привело к упадку пизанской морской торговли, к утрате Сардинии. В 1406 П. была завоёвана Флоренцией. В период «великого раскола» в П. состоялся церковный собор (1409), избравший папой Александра V. В состав объединённой Италии вошла вместе со всей Тосканой (1860).

Романские постройки П., оказавшие значительное влияние на развитие средневекового зодчества Средней Италии, отличаются ажурностью архитектурного декора (многоярусные аркатуры), своеобразием полихромного убранства (чёрный и белый мрамор) [ансамбль соборной площади (собор, 1063-1160; кампанила, или так называемая падающая башня, 1174-1372; баптистерий, с 1153); см. илл.]. Среди других памятников архитектуры: крытое кладбище Кампосанто (с 1278, архитектор Дж. ди Симоне), постройки Дж. Вазари [Палаццо деи Кавальери (1576-80) и церковь Сан-Стефано деи Кавальери (1565-1569)]. Национальный музей Сан-Маттео (тосканское искусство 12-15 вв.).

Лит.: Masetti A. R., Pisa. Storia urbana, Pisa, 1964; Guerra G. del, Pisa attraverso i secoli, Pisa, 1967.

Соборный комплекс в Пизе. Баптистерий (начат в 1153), собор (1063-1160) и кампанила (1174-1372).


Пизакане (Pisacane) Карло (22.8.1818, Неаполь,- 2.7.1857, Санца, близ Сапри), итальянский революционный демократ и утопический социалист. Занимал наиболее радикальные позиции в борьбе за освобождение Италии от иноземного гнёта и её объединение. Участвовал в Революции 1848-49, был начальником штаба армии Римской республики. После поражения революции, анализируя её уроки в книге «Война в Италии в 1848-49» (1851, новое издание 1946), критиковал лидеров республиканско-демократического лагеря за проявленную ими во время революции неспособность руководить народным движением и пренебрежение материальными интересами народа. В этой книге, а затем в главной работе «Историко-политико-военные очерки об Италии» (т. 1-4, 1858-60) П. развил свою теорию итальянской революции. Доказывая, что победа буржуазии не принесёт низам избавления от нищеты и эксплуатации, П. требовал связать борьбу за национальное объединение Италии с борьбой за радикальные социальные преобразования. Видя в частной собственности главную и извечную причину раскола общества на антагонистические классы, П. призывал к её ликвидации, к утверждению общественной собственности на средства производства в городе и деревне и к созданию коллективных хозяйств в промышленности, с.-х. производстве и на транспорте, считая это единственным средством устранения социального неравенства и эксплуатации. П. отвергал всякую возможность достичь этой цели с помощью реформ и считал единственным путём её осуществления экспроприацию буржуазии и крупных землевладельцев в ходе народной революции, главной движущей силой которой стало бы итальянское крестьянство. Принятый затем всем народом высший закон нового общества - особый «общественный договор» - должен был закрепить, по представлениям П., социалистический строй. Идеи П. явились вершиной развития итальянской социалистической мысли эпохи Рисорджименто. В 1857 П. погиб во время организованной им революционной экспедиции на юг Италии, где намеревался поднять восстание с целью освобождения от ига правившей там ветви испанских Бурбонов, объединения Италии и осуществления своих социалистических идеалов.

Соч.: Opere complete, v. 1-3, Mil., 1964 (Scritti vari, inedite о rari); Epistolario, Mil., 1937.

Лит.: Верти Дж., Демократы и социалисты в период Рисорджименто, пер. с итал., М., 1965; Бондарчук В. С., Концепция итальянской революции в работах Пизакане, в сборнике: Из истории трудящихся масс Италии, М., 1959; Delia Peruta F., I democratici e la rivoluzione italiana, Mil., Mazzei V., Il Socialismo nazionale di Carlo Pisacane, v. I, Roma, 1943; Rosselli N., Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Torino, 1932.

В. С. Бондарчук.


Пизанелло (Pisanello; собственно Антонио ди Пуччо ди Черрето, Antonio di Puccio di Cerreto) [1395, Пиза (?),- 1455, Рим (?)], итальянский живописец, рисовальщик и медальер. Сформировался под влиянием веронской и ломбардской живописи рубежа 14-15 вв. В живописных произведений П. (фреска «Св. Георгий и принцесса» в церкви Сант-Анастазия в Вероне, около 1435-38; «Видение св. Евстафия», около 1420-25, Национальная галерея, Лондон) готические традиции постепенно вытесняются новыми ренессансными исканиями. С наибольшей яркостью процесс этот отражён в рисунках П. (зарисовки животных, костюмов, штудии фигур, в том числе обнажённых; преимущественно перо, тушь; см. илл.), обнаруживающих его настойчивое стремление к познанию натуры. Один из первых итальянских портретистов (портреты Джиневры д'Эсте, 1430-е гг., Лувр, Париж), П. является и основоположником ренессансного медальерного искусства; в его медалях (в честь Лионелло д'Эсте, 1444, бронза, литьё, и др.) лаконическая чёткость индивидуальной характеристики сочетается с пластической тонкостью моделировки.

Лит.: Майская М. И., Живопись Пизанелло и особенности развития Возрождения в Северной Италии, в сборнике: Классическое искусство Запада, М., 1973, с. 19-54; Fossi Todorow M., I disegni del Pisanello e della sua cerchia, Firenze, 1966; Paccagnini G., Pisanello, N. Y., 1973.

М. И. Майская.

Пизанелло. «Борзая собака». Рисунок пером и акварелью. 1-я пол. 15 в. Лувр. Париж.
Пизанелло. «Мадонна со святыми Антонием и Георгием». 1430-40-е гг. Национальная галерея. Лондон.


Пизани (Pisani) Витторе (родился 23.2.1899, Рим), итальянский языковед, специалист по индоевропейскому и общему языкознанию. Окончил Римский университет (1922), приват-доцент Флорентийского университета (1933-35), профессор университета в Кальяри (1935-38) и Миланского университета (1938-69). Основные работы посвящены сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков, их этимологии, выяснению отношений между их отдельными группами и к общему их источнику в духе концепций итальянской неолингвистики. Исследовал все древние индоевропейские языки, в особенности италийские. Опубликовал работы по индологии, санскриту и истории латинского языка. Занимался древне- и среднеиндийской литературой, мифологией (главным образом балто-славянской).

Соч.: Этимология, пер. с итал., М., 1956; Geolinguistica е indoeuropeo, Roma, 1940; Manuale storico della lingua latina. t. 4 - Le lingue dell' Italia antica oltre il latino, Torino, 1952; Grammatica latina storica e comparativa, 2 ed., Torino, 1952; Saggi di linguistica storica, Torino, 1959; Lingue e culture, Brescia, 1969; Le letterature dell'India, Firenze - Mil., 1970; Clottologia indeuropea,4 ed., Torino, 1971.

Г. С. Щур.


Пизано (Pisano) прозвище ряда итальянских скульпторов и архитекторов 13-14 вв. Никколо (Никола) П. (около 1220, Апулия,- между 1278 и 1284, Тоскана), скульптор. Один из основоположников Проторенессанса. Испытал воздействие южноиталийской и тосканской скульптуры, а также пластики позднеримских саркофагов. Рассматривая скульптуру как искусство тектонически равноправное с архитектурой, Никколо П. создавал изображения, полные могучей силы; фигуры в них крепко стоят на земле, отличаясь величавой осанкой, массивностью и пластической осязаемостью форм [кафедры: баптистерия в Пизе (см. илл.) и собора в Сиене (см. илл.)]. Джованни П. (около 1245-50, Пиза,- после 1314), скульптор и архитектор. Сын, ученик и помощник Никколо П. Около 1270-76, по-видимому, посетил Францию, где испытал влияние готической пластики. Скульптурным произведениям Джованни П. (статуи на фасаде сиенского собора, 1284-99, кафедра в церкви Сант-Андреа в Пистое, окончена в 1301; обе работы - мрамор), проникнутым страстной эмоциональной напряжённостью, присуще сочетание традиций проторенессансной пластики с готической по духу изломанностью контуров. Готическая струя преобладает и в архитектурном творчестве Джованни П. (нижняя часть фасада сиенского собора, 1284-99). Андреа П. (собственно Андреа да Понтедера; Andrea da Pontedera) (около 1290, Понтедера, Тоскана,- 1348 или 1349, Орвието), скульптор и архитектор. В его скульптурных работах (рельефы южных дверей флорентийского баптистерия, позолоченная бронза, 1330-36; рельефы и статуи кампанилы флорентийского собора, мрамор, 1337-43, ныне в Музее собора) ясность композиции (идущая от Джотто) сочетается с изысканной миниатюризацией форм, линеарностью и мягкой плавностью ритмов. Переплетение позднеготических и проторенессансных тенденций проявляется и в архитектурных произведениях Андреа П. (руководство строительством кампанилы собора во Флоренции, 1337-43, и собора в Орвието, 1347-48). Нино П. [около 1315, Пиза (?),- 1368, там же (?)], скульптор, архитектор и ювелир. Сын и ученик Андреа П. Для пластики Нино П. («Мадонна», мрамор, 1343-47, Музей собора, Орвието), впитавшей влияния французской готики, характерны S-образный изгиб фигур, иррациональность линейных ритмов. Как архитектор продолжил строительство собора в Орвието после смерти отца.

Лит.: Лазарев В. Н., Происхождение итальянского Возрождения, т. 1-2, М., 1956- 59; Fasola G. N., Nicola Pisano, Roma, 1941; Toesca I., Andrea e Nino Pisani, Firenze, 1950; Mellini G. L., Giovanni Pisano, Mil., [1970].

Никколо Пизано. «Поклонение волхвов». Рельеф мраморной кафедры баптистерия в Пизе. Окончена в 1260.
Кампанила собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. Начата в 1334 по проекту Джотто, строительство продолжено в 1337-43 Андреа Пизано и завершено около 1359 Ф. Таленти.
Андреа Пизано. «Аллегория земледелия». Рельеф кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции (ныне - в музее собора). Мрамор. 1337-43.
Никколо Пизано. «Мадонна с младенцем». Угловая фигура кафедры собора в Сиене. Мрамор. 1265-68.
Андреа Пизано. «Аллегория ткачества». Рельеф кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции (ныне - в музее собора). Мрамор. 1337-43.
Никколо Пизано. «Поклонение волхвов». Рельеф кафедры баптистерия в Пизе. Мрамор. 1260.
Андреа Пизано. «Перенесение тела Иоанна Крестителя». Рельеф на двери баптистерия во Флоренции. Позолоченная бронза. 1330-36.
Джованни Пизано. Фрагменты надгробия Маргариты Люксембургской. Мрамор. 1313. Галерея Палаццо Бьянко. Генуя.
Джованни Пизано. Кафедра церкви Сант-Андреа в Пистое. Мрамор. Окончена в 1301.
Джованни Пизано. Нижняя часть фасада собора в Сиене. 1284-99.
Нино Пизано. «Мадонна с младенцем». Мрамор. 1350-е гг. Церковь Санта-Мария делла Спина. Пиза.
Никколо Пизано. Аллегория Силы. Угловая фигура кафедры баптистерия в Пизе. Мрамор. 1260.


Пизолиты (от греч. písos - горох и líthos - камень) скопление слабо сцементированных известковых оолитов более 2 мм в поперечнике (иногда П. называют также оолиты размером менее 2 мм).


Пи-и-Маргаль (Pí-y-Margall) Франсиско (29.4.1824, Барселона, - 29.11.1901, Мадрид), испанский политический деятель, революционер-демократ. Родился в семье мелкого торговца. По образованию юрист. В 1851 опубликовал «Историю живописи Испании», которая была запрещена церковью и предана анафеме. В том же году вышли его «Этюды о средних веках», за которые П.-и-М. был отлучен от церкви. В начале 1850-х гг. П.-и-М. примкнул к республиканцам и стал одним из лидеров Демократической партии. Принимал активное участие в Революции 1854-56. В 1866 П.-и-М. эмигрировал во Францию, где познакомился с работами П. Ж. Прудона; позднее перевёл их на испанский язык. В 1869, после начала испанской Революции 1868-74 и избрания депутатов Учредительных кортесов, П.-и-М. возвратился в Испанию. В феврале 1873 был назначен министром внутренних дел республиканского правительства, а в июне избран президентом республики. Не желая прибегать к вооружённому подавлению антиправительственных восстаний, П.-и-М. 18 июля 1873 подал в отставку. После падения республики и восстановления монархии (1874) неоднократно избирался депутатом кортесов. В своих работах П.-и-М. выступал как убеждённый сторонник демократической революции. При этом П.-и-М. не видел классового характера ожидавшейся им революции, утверждая, что её непосредственная цель - создание политических условий для постепенной эмансипации трудящихся классов. Важнейшей задачей революции он считал ликвидацию наёмного труда и арендной системы в сельском хозяйстве и передачу земли в руки тех, кто её обрабатывает. Поддерживая идею создания кооперативных ассоциаций и прямого товарообмена через народный банк, П.-и-М. допускал сохранение частной собственности. Он полагал, что действие демократических институтов (всеобщие выборы, свобода ассоциаций и др.) обеспечит и при наличии частной собственности на средства производства ликвидацию эксплуатации и превращение государства в выразителя интересов народа. Идеальной формой такого государства П.-и-М. считал федеральную республику. Несмотря на утопичность общественно-политических взглядов П.-и-М., его программа демократических преобразований отражала реальные проблемы, стоявшие перед испанским обществом.

Ф. Пи-и-Маргаль.


Пий (Pius) В католической церкви. Наиболее значительны:

П. II, в миру - Энеа Сильвио Пикколомини (Piccolomini) [18.10.1405, Корсиньяно (современная Пиенца), - 15.8.1464, Анкона], папа римский с 1458. В юности снискал известность как гуманист. Был автором поэтических произведений на латинском языке, проникнутых гедоническими мотивами, новелл в духе Боккаччо. В 1442 стал секретарём императора Фридриха III, провозгласившего его королём поэтов. В 1446 принял духовный сан, был назначен епископом Триеста (1447), Сиены (1450). В 1456 стал кардиналом, а спустя 2 года - папой. П. II боролся за усиление папской власти, препятствовал самостоятельности оформлявшихся национальных церквей (во Франции, Чехии, Германии). Расширил территорию Папской области. Призывал к крестовому походу против турок. Из литературного наследства П. II особенно интересны «Комментарии», содержащие много сведений о его современниках и событиях, к которым он был причастен. Перу П. II принадлежат сочинения по истории Базельского собора 1431-49 и самого Базеля, истории Чехии и др.

Соч.: Opera... Basileae, 1571; Briefwechsel..., [Bd 1-4], W., 1909-18.

Лит.: Voigt G., Enea Silvio aIs Papst Pius II, Bd 1-3, В., 1856-63; Paparelli G., E. S. Piccolomini, Bari, 1950; Mitchell R. J., The laurels and the tiara, Pope Pius II, N. Y., 1963.

Л. М. Брагина.

П. VII, в миру - Грегорио Луиджи Барнаба Кьярамонти (Chiaramonti) (14.8.1740, Чезена, - 20.8.1823, Рим), папа римский с 1800. Проводил в основном политику уступок наполеоновской Франции, чтобы сохранить позиции церкви и папского государства. В 1801 заключил конкордат с Францией, в 1804 участвовал в коронации Наполеона. Сопротивление П. VII некоторым требованиям Наполеона, в частности присоединению Папского государства к Континентальной блокаде, послужило поводом к ликвидации этого государства в 1809 Наполеоном, после чего П. VII был вывезен во Францию. Восстановленный Венским конгрессом 1814-15 в правах светского государя П. VII (совместно со своим статс-секретарём Э. Консальви, склонявшимся к политике просвещённого абсолютизма) установил в Папском государстве режим несколько более либеральный, чем при предыдущих папах. Заключил с рядом европейских государств конкордаты.

П. VII восстановил в 1814 орден иезуитов (запрещенный в 1773).

П. IX, в миру - граф Джованни Мария Мастаи-Ферретти (Mastai-Ferretti) (13.5.1792, Сенигаллия, - 7.2.1878, Рим), папа римский с 1846. В условиях подъёма общественного движения во всех итальянских государствах, проходившего в основном под лозунгом национального освобождения и объединения Италии, провёл в 1846-47 в Папском государстве весьма умеренные либеральные реформы (амнистия политических заключённых, незначительные преобразования в административной, судебной и экономических областях). Эти первые шаги нового папы вызвали во всех итальянских государствах восторженные манифестации либеральной буржуазии, части республиканцев и народных масс, поверивших в «освободительную миссию» П. IX. В период Революции 1848-1849 в Италии, охватившей и Папское государство, П. IX в марте 1848 сформировал правительство с участием умеренных либералов и согласился на провозглашение конституции, а также на посылку войск для участия в австро-итальянской войне 1848-49. Однако уже 29 апреля 1848 он выступил с «Обращением», в котором осудил национальную войну против Австрии (чем подал сигнал к наступлению контрреволюции по всей Италии). Миф об «освободительной миссии» папы был развеян. 24 ноября 1848 П. IX бежал из восставшего Рима в неаполитанскую крепость Гаэту, откуда 18 февраля 1849 обратился к главам католических держав с призывом к интервенции против провозглашённой в Риме республики. Вернувшись в Рим 12 апреля 1850 (после падения Римской республики), П. IX проводил открыто реакционную политику. Энцикликой «Силлабус» (1864) объявил поход против сил прогресса и демократии. После завершения объединения Италии (20 сентября 1870), приведшего к окончательной ликвидации Папского государства, П. IX упорно отказывался примириться с потерей светской власти. Он объявил себя «моральным пленником», «ватиканским узником», не покидающим пределы Ватикана (1 ноября 1870), осудил закон итальянского правительства «О гарантиях прерогатив папы и святого престола и о взаимоотношениях государства и церкви» (1871), запретил католикам участвовать в парламентских выборах (формула «нон экспедит»), по существу призвав их бойкотировать объединённое итальянское государство. С именем П. IX связано провозглашение догмата о «непогрешимости папы» (1870).

П. Х, в миру - Джузеппе Мелькиоре Сарто (Sarto) (2.6.1835, Риезе, - 20.8.1914, Рим), папа римский с 1903. С 1884 епископ, с 1893 кардинал и патриарх Венеции. Вскоре после избрания папой отменил существовавшее со времён средних веков право трёх католических государей - Австрии (Австро-Венгрии), Испании и Франции - отводить неугодных им кандидатов при выборе папы. П. Х находился под сильным влиянием иезуитов. Выступал против демократических и социалистических идей. Вёл борьбу с модернистским течением в католической церкви. В 1907 был опубликован список 65 модернистских «заблуждений» (явившийся продолжением «Силлабуса» Пия IX) и энциклика против модернизма («Pascendi»). П. Х старался помочь царскому правительству России бороться против революции, издав в декабре 1905 энциклику, обращенную к архиепископам и епископам католической церкви в России, в которой предлагал им увещевать верующих повиноваться властям. Вмешательство П. Х во внутренние дела Франции привело к разрыву в 1904 дипломатических отношений Франции с Ватиканом. Накануне 1-й мировой войны 1914-18 П. Х занимал австро-германофильскую позицию.

П. XI, в миру - Акилле Ратти (Ratti) (31.5.1857, Дезио, Милан, - 12.2.1939, Ватикан), папа римский с 1922. Префект Ватиканской библиотеки, А. Ратти был послан в 1918 представителем Ватикана (апостолическим визитатором) в Россию (куда не был допущен), Польшу и Прибалтику. В мае 1919 стал нунцием в Варшаве, где сотрудничал с польскими реакционными кругами и представителями империалистических держав в их борьбе против Советской России. В 1921 архиепископ Миланский, в том же году возведён в кардиналы. При П. XI были заключены Латеранские соглашения с фашистской Италией (1929) и конкордат с фашистской Германией (1933). В своих посланиях П. XI неоднократно выступал против идей коммунизма, в феврале 1930 призвал к «крестовому походу» против СССР, в 1937 издал антикоммунистическую энциклику «Дивини редемпторис» («Divini Redemptoris»). В годы, предшествовавшие 2-й мировой войне 1939-45, поддерживал политику империалистических кругов, стремившихся путём уступок фашистским державам направить фашистскую агрессию против СССР. В то же время преследования католической церкви в Германии и разгул расизма в обеих фашистских державах вынудил П. XI выступить с осуждением политики нацистов в отношении религии и расистской идеологии в целом [энциклика 1937 «Мит бреннендер зорге» («Mit brennender Sorge») и др.].

П. XII, в миру - Эудженио Пачелли (Pacelli) (2.3.1876, Рим, - 9.10.1958, Ватикан), папа римский с 1939. Выходец из семьи римской финансовой аристократии, связанной с Ватиканом. В 1901 начал свою церковную карьеру в ватиканском статс-секретариате. В 1917-20 нунций в Баварии, по поручению папы Бенедикта XV вёл переговоры с кайзером Вильгельмом II о скорейшем заключении мира с державами Антанты, чтобы предотвратить революцию в Германии и др. странах. В 1920-29 нунций в Берлине. В декабре 1929 возведён в кардиналы. В 1930-39 статс-секретарь Ватикана. Занимал антикоммунистическую и антисоветскую позиции. В годы, предшествовавшие 2-й мировой войне 1939-45, и во время самой войны выступал по существу сторонником фашистских держав, а после войны активно поддерживал политику «холодной войны». В 1949 конгрегация священной канцелярии Ватикана, во главе которой стоял П. XII, опубликовала декрет об отлучении от церкви коммунистов и всех, кто их поддерживает.


Пийо (Pillot) Жан Жак (9.8.1808, Во-ла-Валет,- 13.6.1877, Мелён), французский революционер. В молодости священник, в дальнейшем, порвав с католицизмом, вёл борьбу с религиозными воззрениями. В конце 30-х гг. занимался врачебной практикой, но вскоре посвятил себя публицистической деятельности. С 1839 сотрудничал, а затем возглавил журнал «Трибюн дю пёпль» («La Tribune du Peuple»). Принадлежал к революционному направлению утопического коммунизма (необабувизму), пропагандировал идеи революционного переворота и установления общества, построенного на принципах равного распределения всего необходимого между его членами. В 1840 П.- один из организаторов первого коммунистического банкета в Бельвиле (так называемые банкеты являлись одной из форм борьбы за реформу, на них провозглашались политические тосты). Опубликовал брошюры: «Ни замков, ни хижин» (1840), «Коммунизм - больше не утопия» (1842). После бонапартистского переворота 1851 был выслан из Франции. Вновь включился во французское революционное движение после революции 4 сентября 1870; активно участвовал в восстании 31 октября 1870 против политики «Правительства национальной обороны»; с апреля 1871 член Парижской Коммуны (примыкал к якобинско-бланкистскому большинству). После подавления Коммуны был приговорён к пожизненной каторге, замененной тюремным заключением сроком на 10 лет. Умер в тюрьме.


Пийп Борис Иванович [24.10(6. 11).1906, Петербург,- 10.3.1966, Петропавловск-Камчатский], советский вулканолог, член-корреспондент АН СССР (1958). Член КПСС с 1945. После окончания Ленинградского горного института (1931) ассистент и доцент кафедры петрографии этого же института (до 1938). С 1940 работал в вулканологических учреждениях АН СССР (с 1963 директор института вулканологии АН СССР). Основные труды - «Термальные ключи Камчатки» (1937) и «Ключевская сопка и ее извержения в 1944-1945 гг. и в прошлом» (1956), в них содержатся фактические данные по динамике, физике и химии извержений и происхождению термальных вод. С 1963 вице-президент Международной ассоциации вулканологии. Награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Лит.: Влодавец В. И., Борис Иванович Пийп, «Изв. АН СССР. Сер. геологическая», 1966, в. 9; Набоко С. И., Борис Иванович Пийп, в кн.: Вулканизм и геохимия его продуктов, М., 1967 (Тр. института вулканологии, в. 24).

В. И. Влодавец.


Пийпуу Эллинор Яновна [родилась 5(18).10.1913, Рига], советский художник-керамист, заслуженный художник Эстонской ССР (1963). Окончила Государственное художественно-промышленное училище в Таллинне (1933). П.- автор произведений мелкой пластики, камерной станковой и садовой декоративной скульптуры, керамических панно, ваз. Работает преимущественно в технике шамота в сочетании с глазурью высокого обжига. Произведения П. отличаются пластичностью форм, сохраняющих даже при тиражировании обаяние рукодельной вещи (П. никогда не пользуется гончарным кругом), и сдержанностью цвета.

Э. Я. Пийпуу. «Портрет девушки». Чёрный клинкер. 1958. Музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века». Москва.


Пик Пик (Pieck) Вильгельм (3.1.1876, Губен,- 7.9.1960, Берлин), деятель германского и международного рабочего движения, партийный и государственный деятель ГДР. Родился в семье рабочего. Получил профессию столяра. В 1894 вступил в профсоюз деревообделочников, в 1895 - в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1899-1906 был председателем районной, в 1906-10 - секретарём городской организации СДПГ в Бремене. В апреле 1910 избран 2-м секретарём Центрального просветительного комитета и секретарём Центральной партшколы СДПГ в Берлине. Стоял на позициях левого крыла СДПГ, руководимого К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Мерингом и К. Цеткин, с которыми был тесно связан. Летом 1913 осудил одобрение военных расходов фракцией СДПГ в германском рейхстаге. После начала 1-й мировой войны 1914-18 включился в борьбу против аннексионистской политики германского империализма, против политики «гражданского мира» правых лидеров СДПГ. Неоднократно подвергался арестам. Вместе с Либкнехтом и Люксембург П. внёс значительный вклад в дело консолидации левых социал-демократов. После Великой Октябрьской социалистической революции в России П. призывал германский рабочий класс к использованию её опыта. В ноябре 1918 вошёл в состав центрального руководства «Союза Спартака». Активно участвовал в подготовке и проведении Ноябрьской революции 1918 в Германии.

П.- один из основателей Коммунистической партии Германии (КПГ). На Учредительном съезде КПГ (30 декабря 1918 - 1 января 1919) П. был избран членом ЦК КПГ, в состав которого входил вплоть до образования Социалистической единой партии Германии. П. принадлежал к марксистско-ленинскому ядру партии, которое во главе с Э. Тельманом вело последовательную борьбу против правооппортунистической группы Э. Брандлера, а затем против «ультралевых». П. внёс значительный вклад в дело превращения КПГ в массовую партию. С 1921 неоднократно избирался в прусский ландтаг, с 1928 - в германский рейхстаг, с 1929 - в берлинский муниципальный и прусский государственный советы. П. использовал парламентскую трибуну буржуазного государства для пропаганды политической программы КПГ. В 1928 на 6-м конгрессе Коминтерна П. был избран в состав Исполкома Коминтерна (ИККИ), а в 1931 стал членом Президиума и Секретариата ИККИ.

После установления в Германии фашистской диктатуры (1933) П. вёл активную работу по созданию единого фронта борьбы против фашизма. По решению ЦК КПГ в мае 1933 покинул Германию и вместе с Ф. Далемом и В. Флорином образовал в Париже заграничное руководство КПГ. На 7-м конгрессе Коминтерна (1935) выступил с отчётным докладом ИККИ. Боролся за осуществление политики Народного фронта, за развёртывание широкого антифашистского движения. На Брюссельской конференции КПГ (1935) был избран председателем ЦК КПГ. На конференции П. обосновал необходимость создания Единого рабочего фронта и Народного антифашистского фронта в Германии. В докладе на Бернской конференции КПГ, состоявшейся 30 января - 1 февраля 1939, П. призвал к объединению всех патриотических сил для спасения немецкого народа от угрозы войны и обосновал программу новой, демократической республики в Германии.

Во время 2-й мировой войны 1939-45 П. разоблачал притязания германского империализма на мировое господство, призывал немецкий народ свергнуть фашистскую диктатуру и взять свою судьбу в собственные руки. Как один из руководителей созданного в 1943 в СССР Национального комитета «Свободная Германия» П. проводил большую разъяснительную работу среди немецких военнопленных в СССР, особенно среди высших офицеров и генералов.

После освобождения немецкого народа от фашизма П. активно включился в работу по демократизации и денацификации Германии и ликвидации последствий фашистского господства. Он сыграл большую роль в ликвидации раскола рабочего движения, в объединении КПГ и СДПГ в восточной части Германии и создании в апреле 1946 Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). В 1946-54 был одним из двух (наряду с О. Гротеволем) председателей СЕПГ, в 1949-60 членом Политбюро Центрального правления, затем Политбюро ЦК СЕПГ. С момента образования Германской Демократической Республики (октябрь 1949) П.- её президент. П. был неутомимым борцом против войны, за мир и безопасность народов, за построение социализма в ГДР и укрепление дружбы и сотрудничества между СЕПГ и КПСС, народами ГДР и СССР. П. удостоен звания Героя Труда (1951). Награжден орденами Карла Маркса, «За заслуги перед Отечеством» (в золоте), «Знамя Труда» и др.

Соч.: Gesammelte Reden und Schriften, Bd 1-3, 5, В., 1959-72; Reden und Aufsätze. Auswahl aus den Jahren 1908-1950, Bd 1-4, В., 1950-55; Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf für den Sturz der Hitlerdiktatur, B., 1957; Im Kampf um die Arbeitereinheit und die deutsche Volksfront. 1936-1938, В., 1955; Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands. 30 Jahre Kampf, B., 1949; в рус. пер.- Избр. произв., М., 1956.

Лит.: Wilhelm Pieck. Bilder und Dokumente aus dem Leben des ersten deutschen Arbeiterpräsidenten, B., 1955; Wilhelm Pieck. Gedenkbuch, B., 1961; Vosske H., Wilhelm Pieck, Lpz., 1974; Hufeld D., W. Pieck. Bibliographie, [Rostock, 1960].

В. И. Папанов.

В. Пик.


Пик (франц. pic) остроконечная горная вершина.


Пика (польск. pika, от франц. pique) колющее холодное оружие, находившееся с глубокой древности на вооружении пехоты и кавалерии. Разновидность длинного копья. Длина П. 3 м 30 см, наконечника - 12 см. В пехоте П. сохранялась до начала 18 в., в некоторых кавалерийских частях большинства стран - до 1-й мировой войны 1914-18, в ряде армий - до 30-х гг. 20 в. В современной кавалерии П. находились на вооружении до 1931.


Пикадор (исп. picador, от picar - колоть) всадник с пикой, участвующий в бое быков. Группа П. до выхода на арену Тореадора приводит быка в ярость уколами пики, а также отвлекает его от нападения на хулоса (помощник тореадора).


Пикалёво город в Бокситогорском районе Ленинградской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Ленинград - Вологда. 23 тыс. жителей (1974). Крупный глинозёмный комбинат (глинозём, сода, цемент, шифер и др.), завод железобетонных изделий.


Пикан (Picard) Эдмон (15.12.1836, Брюссель, - 19.2.1924, Дав, близ г. Намюр), бельгийский писатель и юрист. Писал на французском языке. В период подъёма революционного движения в 80-е гг. П. был социалистом. Первые произведения объединены в сборнике «Сцены судейской жизни» (1893). Сторонник социального искусства, П. отстаивал его принципы в сборнике «Pro arte» (латинский; «За искусство», 1886) и в основанном им в 1881 журнал «Л'Ар модерн» («L'Art moderne»); писал эссе и пьесы. Оказал влияние на членов «Молодой Бельгии». Публиковал документы по истории права («Бельгийские пандекты», т. 1-116, 1878-1923).

Соч.: Au pays des bilingues, Brux, 1923.

Лит.: Pasquier A., E. Picard, Brux., 1945.


Пикап (от англ. pick up - поднимать, подбирать, захватывать) грузопассажирская модификация легкового автомобиля с открытым кузовом. Грузоподъёмность П. обычно 200-500 кг. П. оборудуется съёмным тентом и убирающимися бортовыми скамейками, что позволяет использовать его для перевозки пассажиров.


Пикар Пикар (Picard) Жан (21.7.1620, Ла-Флеш, Анжу,- 12.7.1682, Париж), французский астроном, член Парижской АН (1666). Ученик французского философа-материалиста П. Гассенди. Профессор астрономии в Коллеж де Франс (с 1655). В 1669-70 по поручению академии измерил дугу меридиана между Парижем и Амьеном длиной в 1 °22'55", использовав метод триангуляции и впервые применив для угловых измерений инструменты, снабженные вместо диоптров зрительными трубами с сеткой нитей. По измерениям П. длина 1° меридиана равна 111,21 км (по современным данным - 111,18 км). Данные о размерах Земли, полученные П., были использованы И. Ньютоном для численного подтверждения закона всемирного тяготения. П. принадлежит идея определения прямых восхождений светил по наблюдениям моментов прохождения их через меридиан с помощью маятниковых часов. Для этого он в 1669 предложил установить в меридиане квадрант, что было сделано Парижской обсерваторией только в 1683. В 1671 производил раскопки обсерватории Тихо Браге (Ураниборг) в Дании. В 1672 вместе с Дж. Кассини вёл в Париже наблюдения планеты Марс с целью определения солнечного параллакса. В 1679 основал астрономический ежегодник «Connaissance des temps», был составителем и редактором его первых 4 томов.

Соч.: Degré du méridien entre Paris et Amiens, P., 1740; Mesure de la Terre, P., 1671; Voyage d'Uranibourg..., P., 1680.

Лит.: Delambre J. B. J., Histoire de l'astronomie moderne, t. 2, P., 1821; Boquet F., Histoire de l'astronomie, P., 1925; Defossez L., Les savants du XVII siècle et la mesure du temps, P., 1946.


Пикар Пикар (Picard) Эмиль (24.7.1856, Париж,- 11.12.1941, там же), французский математик, член Парижской АН (1889), член Французской академии (1924). Окончил Высшую нормальную школу в Париже (в 1877), с 1881 профессор этой школы и с 1886 - Парижского университета. Основные труды по теории дифференциальных уравнений, в частности - исследование особых точек, работы по асимптотическим решениям и др.; им развит метод последовательных приближений. В теории функций комплексного переменного П. установил важную теорему, носящую его имя. П. также автор трудов по алгебраическим функциям и их приложениям к общей теории алгебраических кривых и поверхностей.

Соч.: Traité d'analyse, 3 éd., v. 1-3, P., 1925-28; Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendants, v. I-2, P., 1897-1906 (совм. с G. Simart).


Пикара (Piccard) Огюст, см. Пиккар О.


Пикардия (Picardie) историческая область на С. Франции, у берегов Ла-Манша. Территория П. входит в департаменты Эна, Сомма и Уаза. Площадь 19,6 тыс.км². Население 1650 тыс. чел. (1973). Главный город - Амьен. В промышленности занято 35% экономически активного населения, в сельском хозяйстве - 16% (1968). Разнообразное машиностроение и металлообработка (Амьен, Сен-Кантен, Крей), химическая и резиновая (Амьен, Шони, Рибекур), текстильная (Сен-Кантен, Амьен, Бове), пищевая, особенно сахарная, промышленность (Лан, Амьен, Бове). Интенсивное сельское хозяйство. Типичны хозяйства в 20-50 га; распространена аренда земли. Крупное производство пшеницы и сахарной свёклы. В долине р. Сомма - овощеводство (зелёный горошек и др.). Разведение молочного скота и овец. По территории П. проходят важные транспортные пути, связывающие Париж с Северным промышленным районом и Бельгией.

А. Е. Слука.

Название «П.» впервые встречается в 13 в. применительно к территории в бассейне р. Сомма, где располагались графства Вермандуа, Понтьё, Булонне и др. В средние века значительными ремесленными центрами П. были Амьен, Нуайон, Сен-Кантен, Абвиль и др. В конце 12-14 вв. территория П. постепенно (по частям) была присоединена к домену французского короля. В 13-14 вв. П.- один из главных очагов народных восстаний - «пастушков» (1251), Жакерии (1358). В период Столетней войны 1337-1453 П. вошла в 1435 в состав Бургундского герцогства (Аррасский договор между французским королём Карлом VII и бургундским герцогом Филиппом Добрым). После смерти Карла Смелого (1477) была занята французским королём Людовиком XI, в 1482 закреплена за Францией (Аррасский договор между Людовиком XI и Максимилианом Габсбургом). С 16 в.- провинция Франции. В 16-17 вв. на её территории неоднократно (1557, 1595, 1636 и др.) вторгались испанские войска из Фландрии. С разделом территории Франции на департаменты (1790) провинция П. перестала существовать.

А. И. Коробочко.


Пикарты наиболее радикальное крестьянско-плебейское течение среди таборитов во время гуситского революционного движения 15 в. в Чехии. Идеологи П.- левые таборитские проповедники Мартин Гуска, Ян Чапек, Вацлав Коранда, Петр Каниш, Ян Быдлинский и др., облекая социальные требования в фантастическую религиозную форму, последовательно развивали идеи революционного Хилиазма. Они утверждали, что уже наступило время для «тысячелетнего царства божия» на земле, как царства социальной справедливости, и призывали содействовать его установлению путём беспощадной вооружённой борьбы народа («избранников божиих») против «грешников», «врагов божиих» - королей, панов, богатого духовенства. Проповедовали всеобщее равенство. Выступали против церковной иерархии, таинственные П. были организаторами революционных выступлений летом 1419, их участие оказало определяющее влияние на ход событий первого этапа гуситского движения (до 1421). П. пытались осуществить свои идеи на практике, в частности установили уравнительное распределение в ряде городов (Таборе, Писеке). Весной 1421 П. были изгнаны из Табора умеренными таборитами и вскоре разгромлены Я. Жижкой: многие руководители П. были сожжены.


Пикассо (Picasso; собственно Руис-и-Пикассо, Ruiz у Picasso) Пабло (25.10.1881, Малага, Испания,- 8.4.1973, Мужен, Франция), французский художник, испанец по происхождению. Член Французской коммунистической партии с 1944. Учился у своего отца Х. Руиса, в школах изящных искусств в Ла-Корунье (1894-95), Барселоне (с 1895) и Мадриде (1897-98). С 1904 почти постоянно жил в Париже. Первые значительные произведения П. относятся уже к началу 1900-х гг. Картины «голубого периода» (1901-04), написанные в сумрачной, почти монохромной гамме голубых, синих и зелёных тонов, и «розового периода» (1905-06), в колорите которых преобладают розово-золотистые и розово-серые оттенки, посвящены теме трагического одиночества обездоленных (слепых, нищих, бродяг), романтической жизни странствующих комедиантов; они исполнены острого, подчас горького чувства утраченной или ускользающей, мимолётной гармонии человека с миром («Старый нищий с мальчиком», 1903; «Девочка на шаре», 1905; обе - в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва). Отличающиеся тонкостью цветового строя, пластичностью форм и в то же время остротой лаконичного рисунка, эти произведения П. отмечены проникновенностью социально-психологической характеристики человека. В 1907 П. решительно порывает с реалистической традицией мировой живописи (впоследствии же он ещё не раз будет обращаться к реалистическим приёмам, классическим мотивам и темам, парадоксально сочетая их с самыми крайними экспериментами Авангардизма). Обостренно, в большей мере интуитивно, нежели осознанно, ощущая кризис буржуазного общества и его гуманитарной культуры, новые трагические условия существования, не видя в капиталистическом мире общественных сил, а в современном искусстве ценностей, способных противостоять пугающей действительности, П. подвергает её в своём творчестве безжалостной вивисекции, произвольному искажению. Сознательная деформация натуры («Авиньонские девушки», 1907, Музей современного искусства, Нью-Йорк), а также односторонняя интерпретация системы П. Сезанна и увлечение африканской скульптурой приводят П. (вместе c Ж. Браком) к созданию Кубизма. Разлагая предмет на составные геометрические элементы, оперируя комбинациями ломающихся плоскостей и громоздящихся объёмов, он отрицает реальный мир, существующий вне нас, и само изобразительное начало искусства, заменяя его «активностью» художника, чей субъективный произвол принимает форму геометрической игры отвлеченных элементов, разрушающих чувственно-наглядные образы вещей. Некоторые произведения П. кубистического периода не лишены декоративного изящества и эмоционального звучания. («Дама с веером», 1909), а в ряде случаев сохраняет и остатки реальных образов (портрет А. Воллара, 1910, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). С середины 10-х гг., наряду с опытами в области фактуры («Бутылка аперитива», коллаж, 1913,см. илл.) и поисками чистой декоративности («Три музыканта», 1921, Музей современного искусства, Нью-Йорк), завершающими период кубизма, в творчестве П. возникают неоклассические тенденции (так называемый неоэнгризм); это нашло отражение в таких работах, как «Три женщины у источника» (1921, Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Мать и дитя» (1922, Художественный музей, Балтимор), иллюстрации к «Метаморфозам» Овидия (офорт, 1931), серия «Мастерская скульптора» (входящая в «Сюиту Воллара», офорт, 1933-34). Характерными для неоклассицизма П. являются настроения сказочной идиллии, графическое изящество линий. Более реальным представлением о человеке проникнуты появляющиеся в его творчестве с конца 10-х гг. образы современников, людей из народа (рисунки - «Рыбак», карандаш, 1918; «Отдыхающие крестьяне», перо, 1919). Резким контрастом по отношению к этим произведениям являются многие работы 20-30-х гг., с их безудержной трансформацией натуры («Танец», 1925, частное собрание), полемической эстетизацией «безобразного», «отталкивающего», порой низменно-эротического («Женщина на пляже», 1930, Музей современного искусства, Нью-Йорк), в которых П. обнаруживает близость к Сюрреализму. Обе линии - гуманистически-элегическая и иррационально-фантастическая - сталкиваются в серии «Минотавромахия» (офорт, 30-е гг.), воплощающей в символическом образе Минотавра (человека-быка) извечную борьбу светлого, разумного начала с тёмным, слепоинстинктивным; серия словно проникнута болезненно-острым предчувствием той трагедии, в которую вскоре будет повергнут мир.

Со 2-й половины 30-х гг. творчество П. всё сильнее пронизывают отзвуки современных событий; его реакция на господствующий в буржуазном мире дух насилия, попрание человеческих прав, боль и страдания людей чаще всего получает метафорическую окраску, выражается языком мрачного гротеска, в утрированно искажённых, режущих глаз формах («Плачущая женщина», 1937, собрание Пенроз, Лондон; «Кот и птица», частное собрание, 1939). С этого же времени во всей полноте начинает выявляться общественная позиция П. Он становится видным деятелем Народного фронта во Франции, активно участвует в борьбе испанского народа с фашизмом (1936-39). Его искусству этого периода ещё не чужды черты субъективизма, но не эти черты, а то, в какой мере удаётся преодолеть их, обусловливает создание им прогрессивных произведений широкой общественной значимости. Человеконенавистническая сущность фашизма разоблачается им в серии «Мечты и ложь генерала Франко» (акватинта, 1937). Гневным протестом против фашистского террора является монументальное панно «Герника» (1937, Музей современного искусства, Нью-Йорк), в котором экспрессия манеры П. тех лет достигает своего высшего накала.

В годы 2-й мировой войны 1939-45 П. остаётся в оккупированной немецко-фашистскими войсками Франции и принимает участие в Движении Сопротивления. После войны он находится в первых рядах борцов за мир и демократию. Передовые, гуманистические воззрения П. проявляются в его работах: рисунок «Голубь мира» (тушь, 1947), ставший символом движения за мир; панно «Мир» и «Война» (1952, капелла «Храм Мира» в Валлорисе). Со 2-й половины 40-х гг. творчество П. особенно многообразно. Он продолжает создавать станковые живописные произведения, возвращаясь в них к античным реминисценциям, в резко утрированной, пародийной форме интерпретируя картины старых мастеров (например, «Лас Менинас» Д. Веласкеса), продолжая свою полемику против реалистического искусства. П. работает и как скульптор («Человек с ягнёнком», бронза, 1944, статуя в Валлорисе), керамист (около 2000 изделий) и очень много как график, использующий широкий диапазон техник (рисунок, офорт, линогравюра, литография и др.) и изобразительных средств (тонкая, то гибкая, то резкая линия, мягкие монохромные или сочные контрастные пятна). В эти годы вновь проявляется характерная особенность творческого метода П.- принцип серийности (цикл рисунков и литографий «Человеческая комедия», 1953-54, и др.). Новые, иногда загадочные образные метафоры находит П., продолжая обращаться к своим постоянным, излюбленным темам - цирку, бою быков, античной мифологии, мотивам художника и модели, спящего и созерцающего. Большое место в его наследии занимают женские портреты.

Творчество П. оказало и оказывает большое влияние на искусство 20 в. во многих его областях. Оно противоречиво сочетает в себе передовые общественные стремления и выражение кризиса современного буржуазного искусства. П. прошёл сложный путь, но в ответственные исторические моменты он осознавал своё место - место борца за прогрессивные идеалы.

В 1950 П. был избран во Всемирный Совет Мира. Лауреат Международной премии Мира (1950) и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1962).

Соч.: [Высказывания и документы], в кн.: Мастера искусства об искусстве, [т. 5, кн. 1], М., 1969, с. 299-316.

Лит.: Плеханов Г. В., Соч., т. 14, М., (б. г.), стр. 170-73; Луначарский А. В., Об изобразительном искусстве, т. 1, [М., 1967], стр. 177-85, 324-27, 351-53; Пикассо. Сб. ст. о творчестве, [Пер. с нем., франц. и польск.], М., 1957; Всеобщая история искусств, т. 6, кн. первая, М., 1965, с. 95-101; Графика Пикассо. [Альбом], М., 1967; Зернов Б. А., Пабло Пикассо против фашизма, Л., 1971; Дмитриева Н. А., Пикассо, М., 1971; Zervos Ch., Pablo Picasso. Catalogue g énéral des œuvres de 1895 á 1963, v. 1-23, P., 1932-71.

Гравюра на линолеуме (П. Пикассо. «Натюрморт с бутылкой и лампой». 1962).
П. Пикассо. Иллюстрация к «Лисистрате» Аристофана. Тушь, перо. 1934.
П. Пикассо (Франция). Блюдо. Майолика. 1962.
П. Пикассо. «Женщина в кресле». 1949.
П. Пикассо. «Портрет идальго». 1965. Цветная линогравюра.
П. Пикассо. Иллюстрация к поэме П. Элюара «Перила». 1936.
П. Пикассо. «Девочка на шаре». 1905. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
П. Пикассо. «Три музыканта». 1921. Музей современного искусства. Нью-Йорк.
П. Пикассо. «Женщина с веером». 1908. Эрмитаж. Ленинград.
П. Пикассо. «Кошка с птицей». 1939. Частное собрание.
П. Пикассо. «Скульптор и его скульптура». Гуашь, тушь, перо. 1933. Частное собрание. Нью-Йорк.
П. Пикассо. «Юность». Литография. 1950.
П. Пикассо. «Герника». 1937. Музей современного искусства. Нью-Йорк.


Пик-дю-Миди астрономическая обсерватория (Pic du Midi) научное учреждение Франции. Расположена в Пиренеях, вблизи вершины Пик-дю-Миди. Основано в 1881 как метеорологическая, в 1903 перешла в систему Тулузского университета. Основные инструменты - двойной 38-см и 60-см рефракторы, 102-см и 200-см (строится) рефлекторы, двойной 20-см и 26-см внезатменные коронографы. Исследования: фотографирование планет, Луны и двойных звёзд с высоким (до 0,2") угловым разрешением, поверхности Солнца с разрешением до 0,3"; внезатменные наблюдения солнечной короны; астроприборостроение; атмосферная оптика.


Пике (франц. piqué, от piquer - простёгивать, прострачивать материю) ткань, вырабатываемая из хлопчатобумажной пряжи или химических волокон комбинированным переплетением.


Пикелевание (нем. Pickeln, от голл. pekelen - приготовлять соляной раствор, солить) процесс обработки кожевенного и мехового полуфабриката раствором, содержащим кислоту и соль. П. применяют как один из способов консервирования, а также для разрыхления тонкой структуры Коллагена, разделения микроструктуры дермы и для придания полуфабрикату необходимой кислотности (без набухания) перед дублением соединениями хрома. Наиболее часто применяют раствор (пикель), содержащий H2SO4 и NaCI.


Пикеринг (Pickering) Эдуард Чарлз (19.7.1846, Бостон, Массачусетс,- 3.2.1919, Кембридж, Массачусетс), американский астроном. Профессор Массачусетсского технологического института (1867-77), директор Гарвардской обсерватории (1877-1917). Основные труды по астрофотометрии и астроспектроскопии. Под руководством П. разработана система спектральной классификации звёзд. Совместно с американским астрономом А. Мори открыл первые спектрально-двойные звёзды. Занимался также исследованием переменных звёзд.

Лит.: Baily (S. F.), Biographical memoir of Edward Charles, Pickering. 1846-1919. -«Biographical memoirs», 1934, v. 15, mem. 5 (лит.).


Пикермийская фауна [от названия первого крупного местонахождения в Греции у деревни Пикерми (Pikérmi), близ Афин], комплекс ископаемых млекопитающих, широко распространённых в южных и умеренных (до 55° северной широты) широтах Европы и Азии, а также в Северной Африке в верхнем миоцене и в плиоцене. Возникновение П. ф. было связано с развитием в Евразии в раннем неогене травянистых лесостепей, в которых обитали различные виды трёхпалых лошадей - Гиппарионов (отсюда другое название фауны - гиппарионовая), носорогов, мастодонтов, жирафов, антилоп, оленей и др. копытных; из хищных - виверы, гиены, куницы, саблезубые тигры и др. кошачьи, грызуны, обезьяны; страусы и некоторые др. птицы, черепахи, ящерицы, различные земноводные. П. ф. разных регионов отличается по родовому и видовому составу, что объясняется её изменением во времени и различием физико-географических условий. В Европе и Азии большинство представителей П. ф. во 2-й половине плиоцена вымерли, вероятно в связи с похолоданием климата. В Африке и Южной Азии многие её потомки составили значительную часть современной фауны млекопитающих. Крупные местонахождения П. ф. известны в Индии, Китае, Монголии, на Ю. Европы; в СССР - на Ю. Украины, в Молдавии, на Кавказе, в Средней Азии, Казахстане и на Ю. Сибири.

Лит.: Основы палеонтологии. Млекопитающие, М.- Л., 1962.

Б. А. Трофимов.


Пикет Пикет (франц. piquet, буквально - кол) название небольшого отряда, заставы или полевого караула в сторожевом охранении, существовавшее во французской и некоторых др. армиях, а с 19 в. и в русской армии. П. назначались в составе до взвода (пехоты или конницы) и высылались в сторону противника на 2-4 км от отдыхавших войск; имели впереди себя парных часовых или Аванпосты.


Пикет Пикет (от франц. piquet - кол, колышек) 1) точка на местности, отмеченная деревянным или металлическим колышком, забитым в землю. При нивелировании П. служат для установки в них реек и для временного закрепления трассы нивелирования в натуре; по высотам П. составляется профиль местности. При изыскании ж. д. П. отмечают ось полотна. На эксплуатируемых линиях положение П. закрепляется более прочно при помощи пикетных столбиков. 2) Единица измерения длины ж.-д. линий, принятая в СССР, равна 100 м. 3) Иногда П. называют дом лесной охраны, будку дорожной службы и т.п.


Пикинёры копейщики, в 16 - начале 18 вв. воины пехоты и конницы, вооружённые пикой или копьем. В России конные пикинёрные полки существовали в 1764-83.


Пикирование (франц. piqué, от piquer, от piquer une tête - падать вниз головой) движение самолёта (авиационного снаряда) по наклонной к горизонту траектории от 30 до 90°, сопровождающееся быстрой потерей высоты и нарастанием скорости. Траектория полёта при П. состоит из участка собственно П., близкого к прямолинейному, и криволинейных участков: начального (ввода) и конечного (вывода). П. под углами 80-90° к горизонту называется отвесным. Для ограничения возрастания скорости на самолётах (авиационных снарядах) используют воздушные тормоза. П. применяется при атаках воздушных целей, при стрельбе (пуске ракет) и бомбометании по наземным (морским) целям, а также при необходимости быстро потерять высоту.


Пикировка (от франц. piquet - кол, колышек) пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте. После П. растения получают большую площадь питания, что способствует их лучшему росту и развитию.


Пиккар Пикар (Piccard) Огюст (28.1.1884, Лютри, Во,- 25.3.1962, Лозанна), швейцарский физик, конструктор Стратостатов и Батискафов. На стратостате собственной конструкции П. в 1931 и 1932 совершил полёты с целью изучения космических лучей, достигнув высоты 16 370 м. На батискафах собственной конструкции в 1948 и 1953 опускался на глубину до 3160 м (в Тирренском море).


Пикколо (от итал. Piccolo - маленький) название наименьшего по размерам и самого высокого по звучанию музыкального инструмента какого-либо семейства, например флейта-П., домра-П. и т.д. Чаще всего под П. подразумевают флейту-П. (малую флейту). См. Флейта.


Пикколомини (Piccolomini) Энеа Сильвио (1405-1464), итальянский гуманист, с 1458 римский папа. См. Пий II.


«Пикколо-театро» первый в Италии театр с постоянной труппой, имеющий стационарное помещение и получающий субсидию от городского муниципалитета. Организован в Милане театральным деятелем П. Грасси и режиссер Дж. Стрелером. Открылся в 1947 спектаклем «На дне» Горького. Спектакли «Слуга двух господ» Гольдони (1947), «Сегодня мы импровизируем» Пиранделло (1949), «Чайка» (1948), «Вишнёвый сад» (1955) Чехова, «Господин де Пурсоньяк» Мольера (1965), «Москетта» Рудзанте (1971) и особенно «Трёхгрошовая опера» (1956), «Добрый человек из Сезуана» (1958), «Жизнь Галилея» (1963) и «Святая Иоанна скотобоен» (1971) Брехта определили популярность «П.-т.». Коллектив театра занимает видное место в театральной жизни страны, ведёт большую культурно-просветительную работу среди зрителей, его деятельность отличается демократической направленностью. Среди актёров «П.-т.»: М. Моретти, Л. Бриньоне, Дж. Сантуччо, Т. Карраро, Т. Буачелли, В. Кортезе, М. Фабри, Ф. Паренти. В 1960 гастролировал в Советском Союзе.


Пикнидиоспоры конидии (споры), образующиеся в пикнидах у некоторых несовершенных грибов и при бесполом спороношении грибов - микобионтов лишайников. П. имеют разнообразную форму и окраску, могут быть одно- или многоклеточными, с поперечными или продольными перегородками, с придатками или без них. П. образуются на выростах базального слоя оболочки пикнид (на конидиеносцах) или в результате распада содержимого пикниды на отделе клетки.


Пикниды (от греч. pyknós - плотный, густой) плодовые тела некоторых несовершенных грибов, а также органы бесполого спороношения грибов - микобионтов лишайников. П.- преимущественно округлые вместилища, обычно снабженные на вершине порой для выхода пикнидиоспор. Оболочка П. состоит из плотного сплетения гиф; толщина её зависит от характера субстрата, в котором развиваются П. гриба.


Пикнии плодовые тела бесполого спороношения ржавчинных грибов, в которых образуются споры, называются пикниоспорами.


Пикноз сморщивание клеточного ядра; то же, что Кариопикноз.


Пикнометр (от греч. pyknós - плотный и...метр стеклянный сосуд специальной формы и определённой вместимости, применяемый для измерения плотности веществ в газообразном, жидком и твёрдом состояниях. Измерение плотности пикнометром основано на взвешивании находящегося в нём вещества (обычно в жидком состоянии), заполняющего П. до метки на горловине или до верхнего края капилляра, что соответствует номинальной вместимости П. (рис. 1). Измерения объёма значительно упрощаются, если вместо одной метки у П. имеется шкала (рис. 1, г). Очень удобен в работе П. с боковой капиллярной трубкой, у которой пробкой служит тело термометра (рис. 2). Плотность твёрдых тел определяют, погружая их в П. с жидкостью. Для измерения плотности газов применяют П. специальной формы (шаровидные и др.). Основные достоинства пикнометрического метода определения плотности: высокая точность измерений (до 10−5 г/см³); возможность использования малых количеств вещества (0,5-100 см³); малая площадь свободной поверхности жидкости в П., что практически исключает испарение жидкости и поглощение влаги из воздуха; раздельное проведение операций термостатирования и последующего взвешивания.

Лит.: Измерение массы, объёма и плотности, М., 1972; ГОСТ 7465-67. Пикнометры стеклянные; ГОСТ 11723-66. Пикнометры для определения плотности газа.

С. С. Кивилис.

Рис. 1. Пикнометры по ГОСТу 7465-67: а - колбообразный с меткой и глухой притёртой пробкой (для жидкостей); б - колбообразный с капиллярным отверстием в пробке (для жидкостей); в - колбообразный со съёмной горловиной (для твёрдых веществ); г - U-oбразный капиллярный (для летучих жидкостей).
Рис. 2. Пикнометр с капиллярной трубкой и термометром: 1 - термометр; 2 - колпачок; 3 - капиллярная трубка; 4 - цилиндрическая колба.


Пико... (от исп. pico - малая величина) приставка для образования наименования дольных единиц, по размеру равных 10−12 исходной единицы. Обозначения: русское n, международное р. Пример: 1 пф (пикофарада) = 10−12 ф.


Пиковая электростанция электростанция, часть или все агрегаты которой работают тогда, когда потребление электроэнергии в энергосистеме резко возрастает на короткое время - при так называемом пике Нагрузки. Агрегаты П. э. должны обладать высокой эксплуатационной манёвренностью, способностью в короткий срок, иногда за 2-3 мин, развивать полную мощность и так же быстро останавливаться. П. э. в энергосистемах могут служить обычные гидроэлектрические станции и газотурбинные электростанции, а также тепловые паротурбинные электростанции, приспособленные для такого режима работы.

Целесообразно применение П. э. аккумулирующего типа, которые способны в ночные часы, когда потребление электроэнергии незначительно, запасать энергию, создавая нагрузку базисным паротурбинным электростанциям, а в дневные часы использовать запасённую энергию для покрытия пиков нагрузки. К таким П. э. относятся гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), а также газотурбинные установки, работающие с использованием воздуха, нагнетаемого в ночные часы и сохраняемого под давлением в ёмкостях с непроницаемой оболочкой, например в подземных выемках. Со временем действующие ГЭС всё чаще будут работать в режиме П. э. В СССР на Днепрогэсе в 1975 вводится в строй вторая ГЭС мощностью 828 Мвт, для покрытия пиков нагрузки в энергосистеме Юга.

Современные П. э. одновременно выполняют функции резервных установок; они автоматизированы и управляются на расстоянии из диспетчерского пункта. На графиках (рис.) показан эффект выравнивания режима работы оазисных, в основном тепловых, электростанций, получаемый в энергосистеме от ввода П. э. различного типа.

Лит.: Методы покрытия пиков электрической нагрузки, [Сб. ст.], М., 1963; Караулов Н. А., Вдовченко М. С., Кутумова В. И., Оптимизация развития сложной энергетической системы с учетом обеспечения надлежащей маневренности генерирующих мощностей, в сборнике: Выравнивание графиков нагрузки энергетических систем и выбор типа электростанций для покрытия пиковых нагрузок, М., 1968.

Н. А. Караулов.

Покрытие пиков и выравнивание нагрузки энергосистемы при включении газотурбинной установки (а), ГАЭС (б) и газотурбинной установки с аккумулированием воздуха (в): Nn - пиковая мощность; Рнер - неравномерность нагрузки в течение суток. По оси абсцисс отложено время суток в часах; по оси ординат - нагрузка энергосистемы в относительных единицах.


Пико делла Мирандола (Pico della Mirandola) Джованни (24.2.1463, Мирандола, близ Модены, - 17.11.1494, около Флоренции), итальянский мыслитель эпохи Возрождения. Учился в университетах Болоньи, Феррары, Падуи, где освоил схоластическую традицию аристотелизма и Аверроизма, вместе с тем воспринял культуру филологического гуманизма. Изучил древнееврейский и арабский языки, штудировал в оригинале Ветхий завет и Коран, увлекался каббалой и «натуральной магией». В 1486 обнародовал «900 тезисов», взятых из всех известных ему философских и религиозных учений, отчасти сформулированных самостоятельно, и вызвался защитить их в Риме перед учёными христианского мира (введением к ним явилась «Речь о достоинстве человека» - одно из самых знаменитых свидетельств ренессансного мировосприятия). Папская курия осудила 13 тезисов, а после возражений П. в «Апологии» (1487) и «Тезисы» в целом; П. подвергался аресту. С 1488 поселился во Флоренции, вошёл в кружок Лоренцо Медичи и флорентийских неоплатоников во главе с М. Фичино (Академия Платоновская); написал комментарий к «Канцоне о любви» Дж. Бенивьени, трактаты «Гептаплус» (1490), «О Бытии и Едином» (1496). В последние годы жизни испытал воздействие Савонаролы, в нём углубились религиозно-мистические настроения.

П. не завершил большинства замыслов и не привёл в систему крайне разнородные философские мотивы, его вдохновлявшие. Он стремился к всеобщему «примирению философов», исходя из того, что все религии и философские школы являются частным выявлением единой истины и могут быть примирены в универсально понятом христианстве. Другая центральная идея П.- особое положение («достоинство») человека в мироздании в силу того, что он причастен всему земному и небесному, от низшего до наивысшего; в сочетании со свободой выбора это даёт человеку космическую незакреплённость, творческую способность самоопределения, уподобляющую его богу.

Пантеистические тенденции П. сближают его с Фичино и Николаем Кузанским. В сочинении «Против предсказующей астрологии» (1495) П. отверг астральный детерминизм в пользу свободы человеческой воли; трактат этот оказал значительное влияние на последующую натурфилософию.

Соч.: Opera omnia, Basilea, 1601; De hominis dignitate. Heptaplus. De Ente et Uno. A cura di E. Garin, Firenze, 1942; Disputationes adversus astrologiam divinatricem, a cura di E. Garin, v. 1-2, Firenze, 1946-52; рус. пер.- в кн.: История эстетики, т. 1, М., 1962, с. 506-14.

Лит.: Бparина Л. М., Этические взгляды Д. Пико делла Мирандола, в сборнике: Средние века, в. 28, М., 1965; Monnerjahn E., G. Pico della Mirandola..., Wiesbaden, 1960; Garin E., G. Pico della Mirandola, Parma, 1963; L'Opera e il pensiero di G. Pico della Mirandola nella storia dell'Umanesimo, v. I-2, Modena, 1965; DiNapoIi G., G. Pico della Mirandola e la problematica dottrinale del suo tempo, Roma, 1965 (есть лит.); Trinkaus Ch., In our Image and Likeness. Humanity and Divinity in Italian humanist thought, v. I-2, Chi.- L., 1970.

Л. М. Баткин, Н. В. Кострелев.


Пиколины метилпиридины, гомологи пиридина; известны все три изомера (α-, β- и γ- П.) - бесцветные жидкости с запахом Пиридина (tпл -66,6, -17,7 и -4,3°C; tкип 129,4, 144,0 и 145,3°C; плотность при 20°C 0,9940, 0,9572 и 0,9551 г/см³ соответственно). П.- основания более сильные, чем пиридин; хорошо растворимы в воде и органических растворителях.

Окислением П. получают кислоты: из β-П.- никотиновую кислоту (антипеллагрический витамин PP, или ниацин), диэтиламид которой - Кордиамин, из γ-П.- изоникотиновую кислоту, лежащую в основе противотуберкулёзных препаратов (Фтивазида, изониазида и др.). Производное α-П.- Пиридоксин (витамин B6) в виде коферментной формы (пиридоксальфосфата) принимает участие во многих важных реакциях обмена веществ.


Пикорнавирусы [от исп. pico - малая величина и RNA, сокр. англ. ribonucleic acid - рибонуклеиновая кислота (РНК)], нанивирусы (от греч. nános - карлик), группа лишённых внешней оболочки вирусов, содержащих 1 нить РНК. Размножаются в цитоплазме клеток бактерий, растений, животных и человека. Самые мелкие из известных вирусов (диаметром до 30 нм). Среди П. наиболее хорошо изучены Энтеровирусы, обитающие в кишечнике человека и животных. Многие из них, например вирус Полиомиелита, могут поражать центральную нервную систему. К П. относятся также вирус ящура, мышиного энцефалита, Риновирусы (вызывают катар верхних дыхательных путей у человека и животных), вирус жёлтой мозаики турнепса, бактериофаг f 2 и др.

Лит.: Эндрюс К., Естественная история вирусов, пер. с англ., М., 1969; Wildy P., Classification and Nomenclature of Viruses, Basel, 1971.


Пикраты (от греч. pikrós - горький) соли пикриновой кислоты, или 2,4,6-тринитрофенола (см. Нитрофенолы). П. металлов - кристаллы от жёлтого до красного цвета, удовлетворительно (соли Li, Na) или плохо (соли К и тяжёлых металлов, например Pb, Cu, Ca) растворимые в воде. Получают П. действием гидроокисей или карбонатов металлов на растворы пикриновой кислоты, а также обменными реакциями между П. бария или лития и соответственно сульфатами или нитратами каких-либо металлов (чаще всего Pb).

П.- высокочувствительные к механическим воздействиям, легко воспламеняющиеся и быстрогорящие Взрывчатые вещества (скорости горения при давлении 5 Мн/м², или 50 кгс/см², для П. магния, калия и свинца равны соответственно 1,2, 3,5 и 21 см/сек), отличаются высокой термической стойкостью (особенно соли калия и магния).

В виде П. часто выделяют из смесей и идентифицируют органические основания. П. называются также комплексы ароматических углеводородов с пикриновой кислотой.


Пикриновая кислота то же, что тринитрофенол; см. Нитрофенолы, Пикраты.


Пикрит эффузивная горная порода, состоящая из Авгита и Оливина; в виде примесей встречаются роговая обманка, биотит, ромбический пироксен и второстепенные минералы: ильменит, магнетит и апатит. Оливин часто изменен и замещен Серпентином, а также иддингситом, хлоритом, иногда актинолитом. П. бывают полнокристаллическими. Иногда они состоят из некоторого количества стекла с вкрапленниками авгита и оливина (пикритовые порфириты). Химический состав: 38-41% SiO2, 5-10% Al2O3 и 20-29%MgO.


Пиксанов Николай Кирьякович [31.3(12.4).1878, с. Дергачи, ныне Дергачёвского района Саратовской области,- 10.2.1969, Ленинград], советский литературовед, член-корреспондент АН СССР (1931). Окончил историко-филологический факультет Юрьевского (Дерптского) университета (1902). Профессор Саратовского (с 1917), Московского (с 1921), позднее Ленинградского университетов. Основные труды по истории русской литературы, общественной мысли, источниковедению, текстологии, методологии литературоведения, а также о творчестве А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, М. Горького. Под редакцией П. вышли многие издания сочинений русских писателей. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Два века русской литературы, 2 изд., М., 1924; О классиках. Сб. статей, [М., 1933]; Грибоедов. Исследования и характеристики, Л., 1934; Роман Гончарова «Обрыв» в свете социальной истории, Л., 1968; Творческая история «Горя от ума», [2 изд.], М., 1971.

Лит.: Николай Кирьякович Пиксанов, М., 1968.


Пиксида (греч. pyxís, родительный падеж pyxídos - ларчик, шкатулка) коробочка, применявшаяся в античную эпоху для хранения косметики. П., изготовлявшиеся из дерева, глины, кости, металла (а в Древнем Риме - и из стекла) и нередко покрывавшиеся росписью, обычно имели цилиндрическую форму; стенки П. могли быть выпуклые, вогнутые или прямые. Известны П. в виде чаш на трёх ножках.

Арибалл.


Пикте (Pictet) Аме (12.7.1857, Женева,- 11.3.1937, там же), швейцарский химик-органик. Учился (1876-80) в Женеве, Дрездене, Бонне, Париже. В 1882-1932 работал в Женевском университете (профессор с 1894). П. известен исследованиями гетероциклических соединений, алкалоидов и родственных им веществ, а также углеводов; синтезировал (1904) никотин и разделил его на оптические антиподы; получил мальтозу, лактозу, мелибиозу (дисахариды) и раффинозу (трисахарид).


Пиктографическое письмо (от лат. pictus - нарисованный и греч. grápho - пишу) рисуночное письмо, пиктография, отображение содержания сообщения в виде рисунка или последовательности рисунков. П. п.- не Письмо в собственном смысле, так как не фиксирует саму речь, а отражает её содержание, причём обычно мнемонически (напоминательно); рисунок или комплекс изображений не предрешают ни слов, в которых должно быть изложено сообщение, ни языка сообщения. В П. п. возможна метафорическая или условная символика (например, у североамериканских индейцев дымящаяся трубка - «мир», в современном П. п. два соединённых сердца - «любовь», прямоугольник в круге - «нет проезда»). П. п. известно с эпохи Неолита, этнографически лучше всего засвидетельствовано у племён Северной Америки, Меланезии, Африки, на С.-В. СССР (коряки, юкагиры) и др. От П. п. следует отличать условные памятные и счётные знаки нерисуночного характера (бирки, зарубки, ремни с узлами и пр.) и тамги - знаки родовой или личной принадлежности. В современных культурах П. п. применяется как подсобное средство общения - в знаках регулирования уличного движения, вывесках и т.п.

И. М. Дьяконов.


Пик-трансформатор Трансформатор, преобразующий напряжение синусоидальной формы в импульсное напряжение с изменяющейся через каждые полпериода полярностью. П.-т. одной из простейших конструкций имеет магнитопровод с разной толщиной стержней. Вторичная обмотка располагается на более тонком стержне. При протекании в первичной обмотке синусоидального тока в магнитопроводе возникает магнитный поток, который уже при малых значениях силы тока насыщает тонкий стержень магнитопровода, вследствие чего эдс, индуцированная во вторичной обмотке, имеет импульсный (пиковый) характер. П.-т. используется как генератор импульсов главным образом в исследовательских установках высокого напряжения, а также в устройствах автоматики.


Пиктский язык язык пиктов, населявших Шотландию и соседние острова приблизительно до 9 в. н. э. Вытеснен гэльским языком и германскими языками. Источниками информации о П. я. служат не поддающиеся переводу немногочисленные надписи, выполненные огамическим письмом, реже - латиницей (Шотландия, Шетлендские и Оркнейские острова), имена пиктов, переданные античными и средневековыми источниками, и топонимика Шотландии. Часть исследователей считает П. я. кельтским с доиндоевропейскими субстратными элементами (относя его либо к галло-бриттской подгруппе, т. е. к «Р-языкам», либо к гойдельской, т. е. к «Q-языкам»). Однако оба варианта кельтской гипотезы не позволяют интерпретировать пиктские надписи (слова ccrroscc - «крест» и maqq ∼ meqq - «сын» явно гойдельского происхождения и могут быть заимствованиями из древнеирландского). Др. лингвисты не находят оснований для отнесения П. я. к индоевропейским языкам. Среди пиктских имён собственных есть слова кельтского происхождения (заимствования?) и слова предположительного доиндоевропейского происхождения. В пиктских надписях - обилие двойных согласных во всех позициях (типичная надпись: ETTOCUHETTS AHEHHTTANNN HCCVVEVV NEHHTONS), указывающее, видимо, на наличие фонологического противопоставления (сильных и слабых согласных?), чуждого ирландскому языку и не передаваемого обычными средствами огамического алфавита.

Лит.: The problem of the picts, ed. by F. T. Wainwright, N. Y., 1956.

А. Б. Долгопольский.


Пикты (лат. Picti) название группы племён, составлявших древнее население Шотландии. П. постоянно совершали набеги на римскую Британию; в 60-х гг. 4 в. дошли до Лондона. В 6 в. были обращены ирландским миссионером Колумбаном в христианство. В середине 9 в. завоёваны скоттами и смешались с ними.


Пикули (англ. pickles, от pickle - солить, мариновать) овощи, маринованные в уксусе с пряностями; употребляются в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. П., содержащие 0,6-1,2% уксусной кислоты, во избежание порчи при хранении подвергают пастеризации (температура 85°C). П. с 1,2-1,8% уксусной кислоты готовят без пастеризации (в бочках и другой негерметично укупориваемой таре), но температура хранения их не должна превышать 6°C (обычно 2°C).


Пикульник (Galeopsis) род растений семейства губоцветных. Однолетние жёстко-опушённые травы с супротивными листьями. Цветки в мутовчатых соцветиях в пазухах верхних листьев. Венчик с 2 полыми рожковидными выростами на нижней губе. Около 10 видов (в умеренном поясе Евразии). В СССР 5 видов - сорняки полей и огородов, встречающиеся также на пустырях, у дорог, по сыроватым лесам, вырубкам, кустарникам; все виды ядовиты для животных и человека. Широко распространены: П. обыкновенный, или Медовик, П. ладанниковый (G. ladanum), растущий часто по жнивью, и П. двурасщеплённый, или жабрей (G. bifida). П. красивый (G. speciosa) - наиболее вредный из П. сорняк яровых хлебов, овощных и пропашных культур, а также льна. Почти все П.- хорошие медоносы и перганосы.

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

Пикульник ладанниковый.


Пикфорд (Pickford) Мэри (настоящее имя и фамилия - Глэдис Мэри Смит, Smith) (родилась 8.4.1893, Торонто), американская киноактриса. С 1898 выступала в театре, в 1909 дебютировала в кино. Лучшие роли П. созданы под руководством режиссера Д. У. Гриффита. Мировую известность получил сложившийся в её исполнении образ молодой, наивной, добродетельной девушки-подростка, американской «золушки». Особенной популярностью пользовалась в фильмах: «Нью-йоркская шляпка» (1912), «Бедная маленькая богачка» (1916), «Маленькая принцесса» (1917), «Полианна» (1920), «Моя лучшая девушка» (1927). Организатор и владелец многих кинофирм, в том числе «Юнайтед артисте» (совместно с Гриффитом, Ч. Чаплином, Д. Фэрбенксом). Перестав сниматься в кино (в 1933), играла в театре, выступала как продюсер. Написала автобиографию.

Соч.: Sunshine and shadow, N. Y., 1955.

Лит.: Бронников М.. Этюды о творчестве Мери Пикфорд, Л., 1927; Lee R., The films of Mary Pickford, N. Y.- L., [1970].


Пикша (Melanogrammus aeglefinus) рыба семейства тресковых. Длина до 70 см, весит до 3 кг. Спина тёмная, бока и брюхо серебристые, на боку над грудными плавниками чёрное пятно. Рот нижний. Распространена П. в бореальной области Атлантического океана; многочисленна в Северном море (около Исландии), в южной части Баренцева моря, на Ньюфаундлендской банке. Икра пелагическая; мальки живут в толще воды, часто держатся под куполом у медуз. Взрослые П. живут у дна, питаются бентосом, а также икрой сельди и мойвы. Половой зрелости достигают в Северном море на 2-3-м году, в Баренцевом море - к 5-7 годам. Совершают миграции, особенно значительные в Баренцевом море, куда молодь П. заносится норд-капским течением от северных берегов Норвегии. По достижении половой зрелости уходит к Лофотенским островам на нерест. Имеет большое промысловое значение.

Рис. к ст. Пикша.


Пила Пила (Piła) город в Польше, на судоходной реке Нотец, в Познанском воеводстве. 45,3 тыс. жителей (1973). Ж.-д. узел и ж.-д. депо. Производство электроламп, с.-х. орудий; пищевая (спирт, крахмал и др.), деревообрабатывающая, текстильная (льнозавод) промышленность.


Пила Пила многолезвийный режущий инструмент для разрезки (распиловки) металла, древесины и др. материалов; П. называются также станки и приспособления, рабочим органом которых служит П.-инструмент. Режущая часть П. обычно выполняется в виде зубьев, однако существуют П. (например, для резки камня, стекла и др. материалов), режущая часть которых представляет собой абразивный «алмазный» диск (см. Абразивный инструмент) или стальной канат (см. Канатная пила).

По характеру рабочего движения различают: вращающиеся круглые (дисковые) П.; ножовочные П., полотно которых совершает возвратно-поступательное движение; ленточные П. в виде бесконечной гибкой ленты, натянутой между 2 вращающимися шкивами. Круглые П. бывают цельные, изготовляемые из углеродистой инструментальной стали, и со вставными зубьями, оснащенными быстрорежущей сталью или твёрдым сплавом. У ножовочных и ленточных П. зубья обычно насечены на самом полотне.

Мелкие пилообразные орудия, сделанные из кремня, человек применял ещё в эпоху Неолита. В Энеолите появляются кремневые пилки (в Трое). Древнейшие металлические П. делались из меди, которую быстро заменила бронза. Бронзовые П. для дерева, камня и кости широко известны среди находок бронзового века у разных народов. В Древнем Риме появляются стальные П. с различной формой зубьев и толщиной полотна в зависимости от назначения инструмента. В Древней Руси стальные П. широко применялись во многих ремёслах. Столяры и токари по дереву применяли ручные П. двух видов - типа ножовки и лучковые. Стальная П.- ножовка длиной 39 см с 76 разведёнными зубьями найдена в Новгороде в слоях 11 в. Наборами разнообразных П. пользовались древнерусские костерезы.

См. также статьи Геометрия резца, Деревообрабатывающий станок, Дереворежущий инструмент, Ленточнопильный станок, Лобзиковый станок, Ножовка.

М. Л. Гельфанд.


Пила камнерезная рабочий орган камнерезной машины. П. к. подразделяются на дисковые, кольцевые фрезы, цепные бары, канатные пилы.

Дисковые пилы для резания мягких пород (известняки, туфы) изготовляются из листовой стали диаметром 800-2000 мм, толщиной 10-20 мм. По окружности диска устанавливаются режущие зубки (резцы) с шагом 80-120 мм, армированные твердосплавными пластинками. Окружная скорость резания 2,5-6 м/сек. Для резания твёрдых пород (мрамор, габбро, гранит) на стационарных станках применяются дисковые пилы, армированные алмазным порошком (естественным или синтетическим) на металлической связке. Подразделяются на отрезные круги диаметром 50-320 мм, толщиной 2,5-5 мм со сплошным режущим слоем и режущие - диаметром 300-1100 мм (иногда до 3000 мм), толщиной 60-90 мм с сегментным режущим слоем. Окружная скорость резания 25-60 м/сек. Преимущество дисковых пил - в простоте конструкции и эксплуатации; недостаток - малое использование диаметра (около 35%).

Кольцевые фрезы подобны по конструкции шарикоподшипнику (рис.), у которого внутреннее кольцо закрепляется неподвижно на суппорте камнерезной машины, а по окружности наружного кольца установлены зубки эвольвентного сечения (армированные твёрдым сплавом), находящиеся в зацеплении с ведущей шестерней. Ширина пропила 35-40 мм. Преимущество кольцевых фрез - в высоком коэффициенте использования диаметра (около 65%); они широко применяются при вырезании крупных блоков с глубиной пропила 0,8-1,2 м. Недостатки - в сложности конструкции и эксплуатации.

Цепной бар применяется в специальных камнерезных машинах для вырезания штучного камня, в универсальных врубовых машинах для вырезания крупных блоков и на подготовительных работах (проходка траншей). Ширина пропила 20-40 мм. Цепными барами пилится камень прочностью до 50 кгс/см², разработаны конструкции цепей с резцами, позволяющими пилить камень прочностью около 800 кгс/см².

Лит.: Гальперин М. И., Абезгауз В. Д., Машины для резания камня, 2 изд., М., 1964; Родин Б. М., Карьеры пильного камня. К., 1964.

Б. М. Родин.

Схема кольцевой фрезы: 1 - ведущая шестерня; 2 - подвижное кольцо; 3 - неподвижный диск; 4 - резцы; 5 - сальниковое кольцо.


Пилацкая Ольга Владимировна [18(30).7.1884-22.12.1937], участница революционного движения в России. Член Коммунистической партии с 1904. Родилась в Москве в семье механика. Окончила Ермоло-Мариинское женское училище. Участница Декабрьского вооружённого восстания 1905 в Москве, член Городского райкома РСДРП. В 1909-10 член Русского бюро ЦК РСДРП. В 1910 арестована, выслана в Саратов; затем вместе с мужем В. М. Загорским работала в организации большевиков в Лейпциге, встречалась с В. И. Лениным. С 1914 вела работу в Москве. После Февральской революции 1917 партийный организатор Городского района Москвы, в октябрьские дни член ВРК района. В 1918-22 член Московского губчека, секретарь агитпропотдела ЦК РКП (б). С 1922 на партийной работе на Украине; в 1926-30 заведующая женотделом ЦК КП (б) У и в 1927-30 член Оргбюро ЦК КП (б) У. В 1930-37 заместитель председателя Госплана УССР; одновременно в 1932-34 директор института красной профессуры при ВУЦИК, в 1934-36 - института истории партии и Октябрьской революции на Украине при ЦК КП (б) У. Делегат 15-17-го съездов ВКП(б), 6-го конгресса Коминтерна. Член советской делегации на Антивоенном женском конгрессе в Париже (1934). Член ЦИК СССР и Президиума ВУЦИК.

Лит.: Астахова Н., Целлариус Е., Товарищ Ольга, М., 1969; Герои Октября М., 1967.


Пилбара (Pilbara) горнопромышленный центр в Австралии, в штате Западная Австралия. Крупное месторождение железной руды, открытое в 1961. Запасы руды оцениваются в 8 млрд.т с содержанием железа 48-68%. Руда поставляется в Японию.


Пиленгас пелингас (Mugil so-iuy, или М. soiui), рыба семейства кефалей. Длина до 60 см, весит до 3 кг. Обитает только в Японском море - от лимана Амура до юга Корейского полуострова. Осенью уходит на зимовку в реки, где залегает в ямах; весной и летом нагуливается и нерестится в мелководных морских бухтах и лагунах. Размножается в мае - июне. Питается, как и все кефали, детритом. Имеет некоторое промысловое значение.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971.


Пилигрим (древневерхненем. piligrim, от итал. pellegrino, буквально - чужеземец) странствующий богомолец; то же, что паломник (см. Паломничество).


Пилигримовый стан см. в ст. Трубопрокатный агрегат.


Пилидий (от греч. pilídion - войлочная шапка) свободно плавающая Личинка червей отряда гетеронемертин типа немертин. Тело П., размером 1-4 мм, покрыто ресничками; на нижнем его крае и боковых лопастях более длинные реснички образуют так называемый ресничный шнур. На верхнем полюсе П. находится пучок ресничек - чувствительный теменной орган. Ротовое отверстие расположено на нижней стороне тела и ведёт в слепой кишечник. С помощью ресничного шнура П. плавает в толще воды. Тело немертины возникает из внутренней части П. и небольших участков его эктодермы - зародышевых дисков; остальные части тела П. не принимают участия в формировании тела червя. Молодая немертина опускается на дно водоёма и переходит к ползающему образу жизни.

14/14031293.tif

Личинки. 1. Планула - покрытая жгутиками двуслойная личинка гидроидного полипа: а - железистая клетка, б - стрекательная клетка. 2. Пилидий - личинка немертины: а - рот, б - кишка, в - имагинальные диски, г - теменная пластинка, д - теменной султан, е - ресничный шнур. 3. Трохофора - личинка многощетинкового червя: а - рот, б - кишка, в - теменная пластинка, г - ресничный поясок - прототрох, д - анальное отверстие, е - мезодермальная полоска, ж - протонефридий. 4. Науплиус - личинка рачка циклопа: а - глазок, б - ротовое отверстие, в - кишка, г - анальное отверстие, д - жвала, е - антенна, ж - антеннула. 5. Личинка жука плавунца: а - голова, б - ноги, в - брюшко, г - грудные сегменты.


Пилильщики общее название трёх семейств подотряда сидячебрюхих перепончатокрылых насекомых: настоящих П. (Tenthredinidae), П.-ткачей (Pamphiliidae) и стеблевых П. (Cephidae). Свыше 5 тыс. видов; в СССР около 1500 видов, распространённых преимущественно в лесной зоне. Личинки всех П. и большинство видов взрослых П. растительноядны, некоторые взрослые П.- хищники. Самки обычно откладывают яйца по одному в мягкие ткани растений, сделав предварительно пропил зазубренным яйцекладом (отсюда название). Некоторые П.-ткачи откладывают яйца группами на поверхность хвои. Личинки настоящих П. (ложногусеницы) живут открыто и внешне напоминают гусениц бабочек, отличаясь от них большим числом ложных брюшных ножек (6-8 пар). Личинки П.-ткачей живут группами, каждая из которых коллективно строит защитное паутинное гнездо; брюшные ножки у них отсутствуют, грудные - хорошо развиты. Стеблевые П. развиваются скрытно в стеблях злаков или в молодых побегах деревьев и кустарников; личинки неокрашенные, с недоразвитыми грудными ножками. Большинство видов П. окукливается в почве. Все П. больше или меньше вредят растениям; наибольший вред наносят: хлебные П. (Cephus) - культурным злакам; звездчатый П.-ткач (Acantholyda stellata), красноголовый П.-ткач (A. erythrocephala) и сосновый П. (Diprion pini) - сосне; вишнёвый слизистый П. (Caliroa limacina), жёлтый крыжовниковый П. (Pterodinea ribesii) и др.- плодово-ягодным культурам.

Г. М. Длусский.

Вишнёвый слизистый пилильщик. Личинка.
Вишнёвый слизистый пилильщик. Взрослое насекомое. Длина тела 5-6 мм.
Вишнёвый слизистый пилильщик: 1 - взрослый пилильщик: 2 - личинка; 3 - поврежденный лист.


Пилихина Маргарита Михайловна (родилась 30.6.1926, Москва), советский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Член КПСС с 1956. В 1950 окончила операторский факультет ВГИКа. Сняла фильмы: «За власть Советов» (1956), «Ночной патруль» (1957), «Человек с планеты Земля» (1959), «Фома Гордеев» (1959), «Мне двадцать лет» (1965), «Дневные звёзды» (1968), «Чайковский» (1970),«Дела сердечные» (1974). С 1970 преподаёт во ВГИКе. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.


Пилица (Pilica) река на Ю. Польши, левый приток Вислы. Длина 342 км, площадь бассейна 9244 км². Берёт начало на Краковско-Ченстоховской гряде, течение преимущественно равнинное. Весеннее половодье. Средний расход воды в устье 40 м³/сек. Судоходство до г. Томашув-Мазовецки.


Пиллау (Pillau) до 1946 название г. Балтийска Калининградской области РСФСР.


Пиллерс (от англ. pillars, множественное число от pillar - колонна, столб) вертикальная металлическая стойка, служащая опорой для палубного перекрытия судна. П. бывают постоянные или съёмные. См. Набор корпуса судна.


Пиллерсдорф (Pillersdorf) Франц (1.3.1768, Брюнн, современный Брно,- 22.2. 1862, Вена), австрийский государственный деятель. Во время Революции 1848-49 в Австрии министр внутренних дел (март - май 1848) и глава правительства (май - июль 1848), составленного из представителей дворянства и либеральной буржуазии. Главный автор обнародованной в апреле 1848 антидемократической конституции. Вынужден был выйти в отставку в условиях усилившегося в Австрии революционного движения.


Пиллоу-лава (от англ. pillow - подушка) подушечная лава, шаровая лава, лава, излившаяся в воду; потоки её представляют собой серию шаров диаметром 1-5 м, сложенных по краям стеклом, а в центре - кристаллической породой.


Пилогине (Pilogyne) род растений семейства тыквенных; то же, что Ценерия.


Пилокарпин лекарственный препарат из группы холиномиметических средств, хлористоводородная соль алкалоида, добываемого из растения Pilocarpus pinnatifolius (произрастает в Бразилии). Применяют в каплях и в виде мази для лечения глаукомы и некоторых др. глазных болезней.


Пилокарпус (Pilocarpus) род растений семейства рутовых. Вечнозелёные невысокие деревья или кустарники со сложными непарноперистыми листьями. Цветки мелкие, 4-5-членные, в кистях. Плод - коробочка. Около 20 видов, в тропических областях Америки и Вест-Индии. В СССР на Черноморском побережье Кавказа культивируют П. перистолистный (P. pennatifolius) - невысокий кустарник или деревцо до 4 м высотой с густыми длинными кистями коричневато-пурпуровых цветков. Листья этого и некоторых др. видов П. («листья Яборанди») являются источником алкалоидов, в том числе Пилокарпина, применяемого в медицине.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 4, М.- Л., 1958; Атлас лекарственных растений СССР. М., 1962.


Пиломатериалы материалы из древесины (брусья, доски и бруски), получаемые Лесопилением. Различают П. радиальной, тангенциальной и смешанной распиловки. П. с опиленными кромками называются обрезными, с неопиленными - необрезными. П., подвергшиеся после пиления дальнейшей обработке (для сглаживания поверхностей или фасонной профилировки), называются строгаными. П. используются в строительстве, для изготовления тары, мебели и т.п.


Пиломоторные нервные волокна (от лат. pilus - волос и motor - приводящий в движение) волокна симпатического отдела вегетативной нервной системы, иннервирующие гладкие мышцы (пиломоторы), поднимающие волосы. Преганглионарные П. н. в. начинаются в клетках боковых рогов спинного мозга и направляются в узлы симпатического пограничного ствола. Отходящие от него постганглионарные П. н. в. в составе спинномозгового нерва достигают соответствующих сегментов кожи. Через П. н. в. осуществляется пиломоторный рефлекс (ПР) - сокращение волосковых мышц кожи, приводящее к поднятию волос и образованию «гусиной кожи» под влиянием различных раздражителей, например холода. Различают 2 вида ПР: церебральный (нормальный) - возникает у здоровых людей, например при раздражении задней поверхности шеи, и спинальный - возникает при некоторых заболеваниях спинного мозга, сопровождающихся нарушением его связи с головным мозгом.


Пилон Пилон (Pilon) Жермен (1536-37, Париж,- 3.2.1590, там же), французский скульптор. Представитель искусства Возрождения. Сын каменотёса. Учился у П. Бонтана. Ранние произведения П. (группа «Три грации» для урны с сердцем Генриха II, мрамор, 1563, Лувр, Париж) близки просветлённым образам Ж. Гужона. К 1570-м гг. в творчестве П. усиливается эмоционально-драматическое начало; портретные статуи и бюсты этого периода выделяются суровой, порой беспощадной правдивостью характеристик, а религиозные изваяния - напряжённым трагизмом образов (скульптурное убранство гробницы Генриха II и Екатерины Медичи, сооруженное по проекту П. Леско, бронза, мрамор, 1563-70, аббатство Сен-Дени; надгробная статуя канцлера Рене де Бирага, см. илл.; «Богоматерь скорбящая», терракота, 1586; бюст Генриха II, мрамор, 1570-75, оба - Лувр, Париж). Занимая с 1572 пост главного контролёра портретных изображений, П. одновременно руководил и медальерным делом; в исполненных им медалях виртуозная проработка мельчайших деталей сочетается с компактностью и строгой гармонией композиции в целом.

Лит.: Babelon J., Germain Pilon, P., [1927]; Gaehtgens Т. W., Zum frühen und reifen Werk des Germain Pilon, Bonn, 1967.

Ж. Пилон. Надгробие Валентины Бальбиани. Мрамор. 1583. Лувр. Париж.
Ж. Пилон. Статуя канцлера Рене Де Бирага (фрагмент). Бронза. 1583-85. Лувр. Париж.


Пилон Пилон (от греч. pylón, буквально - ворота, вход) 1) башнеобразное сооружение в форме усечённой пирамиды (в плане - вытянутый прямоугольник). П. сооружались по обеим сторонам узкого входа в древнеегипетский храм (известны с эпохи Среднего царства, около 2050 - около 1700 до н. э.).

2) Столбы большого сечения, служащие опорой плоских или сводчатых перекрытий в некоторых типах сооружений (например, в подземных станциях метрополитена).

3) Массивные невысокие столбы, стоящие по сторонам въезда, входа на территорию дворцов, парков и пр. (наиболее распространены в архитектуре классицизма).

Храм бога Гора в Эдфу. 3-1 вв. до н. э.
Пилоны вестибюля гостиницы «Москва» (1932-38, архитекторы А. В. Щусев, О. А. Стапран, Л. И. Савельев) в Москве.


Пилоносы пилоносные акулы (Pristiophoridae), семейство рыб. Рыло мечевидное с острыми зубами по обеим сторонам, чем напоминает двустороннюю пилу (отсюда название). В отличие от представителей рода пилы-рыбы, имеют пару длинных усиков, жаберные отверстия расположены по бокам головы. Длина до 1,5 м. Живородящи. 2 рода с 4 видами. Распространены в тёплых водах западной части Тихого и Индийского океана. Питаются мелкими рыбами и беспозвоночными, которых выкапывают рылом из грунта. Имеют некоторое промысловое значение.

Рис. к ст. Пилоносы.


Пилорические железы (от греч. pylorós - привратник) трубчатые железы желудка позвоночных животных и человека, расположенные в области перехода желудка в двенадцатиперстную кишку (область привратника - пилорус). У человека их около 3,5 млн. с общей секреторной поверхностью 0,4 м². П. ж. находятся в слизистой оболочке, открываются в желудочные ямки. В отличие от фундальных желёз, П. ж. разделены большими прослойками соединительной ткани, имеют более короткие и разветвленные концевые отделы и широкие просветы. Секреторные отделы П. ж. состоят из слизистых клеток, напоминающих добавочные клетки фундальных желёз; их цитоплазма наполнена слизью. Секрет П. ж. имеет щелочную реакцию.


Пилорические придатки слепо оканчивающиеся выросты кишечника, служащие у многих рыб и некоторых насекомых для увеличения его пищеварительной поверхности и нейтрализации пищи при переходе её из кислой среды желудка в щелочную кишечника. У рыб П. п. отходят обычно от начала тонкой кишки, вблизи выходной или непосредственно от пилорической части желудка. Среди хрящевых рыб П. п. имеют лишь отдельные виды и число П. п. невелико (например, у полярной акулы их 2). У осетровых имеются многочисленные П. п., объединённые соединительной тканью в так называемый осетровый пупок - как бы один разветвленный придаток, соединённый с кишечником общим отверстием. У костистых рыб, имеющих П. п., их число варьирует от одного (у морского чёрта) до нескольких десятков (у лососёвых, сельдевых и тресковых) и даже 200 (у макрели). У большинства костистых рыб П. п. открываются в кишечник поодиночке, иногда небольшими группами; у некоторых рыб соединяются в пучки, а у тунцов объединяются в единое образование.

Среди насекомых П. п. имеются у прямокрылых, жесткокрылых и личинок двукрылых; П. п. располагаются либо по всей длине средней кишки - железистого желудка, либо у его переднего (входного) конца.


Пилороспазм (от греч. pylorós - привратник и spasmós - судорога) расстройство двигательной функции желудка, сопровождающееся спастическим усилением тонуса выходной его части. Наблюдается при неврозах, язве желудка и др. Симптомы: боли, исчезающие после рвоты или промывания желудка; у новорождённых детей - срыгивание и рвота; при рентгенологическом исследовании - небольшая задержка контрастного вещества в желудке.

Лечение основного заболевания; частое, но необильное кормление, тепло на область желудка, спазмолитические средства.


Пилоростеноз (от греч. pylorós - привратник и stenós - узкий) сужение просвета привратника (выходная часть желудка). У взрослых возникает вследствие рубцовой деформации (после химических ожогов желудка, при язвенной болезни), при опухолях желудка и соседних органов; у новорождённых детей П.- врождённая патология (гипертрофия мышц привратника). При П. нарушается эвакуация желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку, что приводит к расширению желудка и нарушению пищеварения. Симптомы: постоянное ощущение переполнения желудка, частая рвота (приносит временное облегчение), истощение, обезвоживание. При рентгенологическом исследовании - расширение желудка и непроходимость привратника. Лечение хирургическое.

Лит.: Розанова Н. А., Врожденный пилоростеноз у грудных детей и его оперативное лечение, М., 1960.


Пилос (Pýlos) древнегреческий город на побережье Мессении (Пелопоннес), ныне - городище на холме Ано-Энглианос в 17 км к С. от современного г. Пилос. Поселение существовало здесь на рубеже 3-го и 2-го тыс. до н. э. В 16-13 вв. до н. э. П. - резиденция местных ахейских правителей. Раскопками греко-американской экспедиции под руководством К. Куруниотиса и К. Блегена в 1939 и с 1952 на акрополе исследованы остатки обширного дворцового комплекса (возведён в 13 в. до н. э., погиб от пожара около 1200 до н. э.). Открыто около 40 помещений - жилых, хозяйственных, а также парадных с мегароном. Стены некоторых помещений были украшены богатой фресковой живописью. Среди многочисленных находок (керамика, орудия труда, украшения из драгоценных металлов и бронзы и др.) особый интерес представляют свыше 600 глиняных табличек с текстами, написанными линейным письмом Б. Ниже укрепленного стенами акрополя исследованы остатки города, а за его пределами открыты царские погребения в Толосах и некрополь горожан.

Лит.: Блаватская Т. В., Ахейская Греция во втором тысячелетии до н. э. М., 1966, с. 121-46.

Пилос. 1. Остатки дворца в Пилосе. 2. Таблички с пилосским линейным письмом Б.


Пилотаж (франц. pilotage, от piloter - вести самолёт) пространственное маневрирование самолётов или планёров с целью выполнения различных фигур в воздухе. П. подразделяется: по степени сложности выполнения - на простой, сложный и высший; по количеству самолётов или планёров - на одиночный и групповой. Наибольшее развитие П. получил в воздушных боях истребителей, когда самолёт должен быстро занять наивыгоднейшее положение для атаки противника или уйти из зоны, обстреливаемой противником. К фигурам простого П. относятся: Вираж, горизонтальная восьмёрка, змейка, спираль, скольжение, разгон и торможение, а также пикирование и горка, при которых угол наклона траектории к горизонту < 45°. К фигурам сложного П. относятся: боевой разворот, переворот, полупереворот, бочка, Нестерова петля, косая петля, полупетля, поворот на горке, переворот на горке, пикирование и горка, при которых угол наклона траектории полёта к горизонту > 45°, а также все фигуры простого пилотажа, выполняемые группой самолётов в сомкнутом строю. К фигурам высшего П. относятся: замедленная управляемая бочка, полуторная и многократная горизонтальная или восходящая бочки, полуторная петля, двойная полупетля, двойной восходящий разворот с полубочкой, вертикальная восьмёрка, штопор, возможные сочетания фигур сложного пилотажа или их элементов, а также все фигуры сложного пилотажа, выполняемые группой самолётов, и все виды перевёрнутого полёта.

Г. С. Калачёв.


Пилотажа высшего фигуры см. Пилотаж.


Пилоти (Piloty) Карл Теодор фон (1.10.1826, Мюнхен,- 21.7.1886, Амбах, Верхняя Бавария), немецкий живописец, представитель позднего академического романтизма. Учился в АХ в Мюнхене (с 1840) у Ю. Шнорра фон Карольсфельда; преподавал там же (с 1856 - профессор, с 1874 - директор). Учитель многих немецких и иностранных художников. Писал огромные, перегруженные деталями композиции (в основном на исторические темы), часто отдавая дань салонным эффектам («Сени перед трупом Валленштейна», 1855, Новая пинакотека, Мюнхен; «Смерть Александра в Вавилоне», 1886, Национальная галерея, Берлин).


Пилотирование (от франц. piloter - вести самолёт) управление движением летательного аппарата (ЛА), осуществляемое пилотом или системой автоматического управления с целью изменения или сохранения режима полёта. П. управляемых беспилотных ЛА осуществляется по командам оператора с наземного пункта, передаваемым на ЛА посредством электромагнитных волн (телеуправляемые беспилотные ЛА), или по командам бортовой автоматической системы управления в соответствии с заранее составленной программой (беспилотные ЛА с автономным управлением). П. производится с момента взлёта ЛА и до его приземления с помощью органов управления, создающих необходимые моменты сил относительно центра масс ЛА и изменяющих тягу силовой установки. Например, задача П. самолёта заключается в основном в изменении его подъёмной силы, силы тяги и в создании (или парировании) моментов сил, вращающих самолёт вокруг его продольной, поперечной и вертикальной осей, проходящих через центр масс (см. Крен, Тангаж, Курс). П. и Навигация воздушная определяют процесс вождения ЛА в целом (для самолётов - Самолётовождение). У самолётов и планёров для П. служат аэродинамические рули высоты и направления, Элероны, Интерцепторы, щитки и др. (см. Механизация крыла), у самолётов с вертикальным взлётом и посадкой (на режимах, когда аэродинамические рули не эффективны) и у космических ЛА - реактивные, струйные или газовые рули, у вертолётов П. осуществляется главным образом изменением величины и направления силы тяги несущих винтов.

М. М. Райчев.


Пилотович Станислав Антонович (родился 25.9.1922, деревня Борок, ныне Чароты Пуховичского района Минской области), советский партийный деятель, дипломат. Член КПСС с 1944. Родился в семье крестьянина. Окончил Бобруйскую фельдшерскую школу (1940), Барановичский учительский институт (1952), Минский педагогический институт им. М. Горького (1956, заочно). В 1941 секретарь Гайновского РК ЛКСМ Брестской области. Во время Великой Отечественной войны в 1942-44 боец партизанского отряда «Пламя» Минской области, секретарь Пуховичского, затем Червенского подпольных РК ЛКСМ Белоруссии. С 1944 на ответственной комсомольской работе, в 1946-1948 секретарь Минского обкома, в 1948-1953 1-й секретарь Барановичского обкома ЛКСМ Белоруссии. С 1953 на партийной работе, в 1958-60 2-й секретарь Гродненского обкома, в 1960-62 заведующий отделом ЦК КП Белоруссии, в 1962-65 1-й секретарь Витебского обкома, в 1965-71 секретарь ЦК КП Белоруссии. С марта 1971 чрезвычайный и полномочный посол СССР в ПНР. Делегат 23-го и 24-го съездов КПСС, на 24-м съезде избран членом ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов. Награжден 2 орденами Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.


Пилохвост акула-пилохвост, пятнистая или черноротая, кошачья акула (Pristiurus melanostomus), рыба семейства кошачьих акул. Длина до 1 м, верхний край хвостового плавника пилообразно зазубрен (отсюда название). Встречается П. у берегов Европы (от Норвегии и Северного моря до Адриатики). Обитает в прибрежных водах у дна (на глубине до 400 м). Питается мелкой рыбой и ракообразными. Размножается весной; самка откладывает 2 яйца, заключённых в капсулу.

Рис. к ст. Пилохвост.


Пилсудский (Piłsudski) Юзеф (5.12. 1867, Зулово, Виленщина, - 12.5.1935, Варшава), польский политический деятель. Родился в шляхетской семье. Учился на медицинском факультете Харьковского университета, из которого был исключен в 1885 за участие в студенческих волнениях. В 1887 был арестован по обвинению в подготовке покушения на Александра III. В 1888-92 в ссылке. В 1892 примкнул к Польской социалистической партии (ППС). В 1904, после начала русско-японской войны, посетил Токио с целью установления сотрудничества с японской разведкой, заинтересованной в ослаблении русского тыла. В 1905-07, выступая против совместной борьбы польского и русского пролетариата, создавал террористические «боевые группы». В 1906 один из создателей националистической ППС-революционной фракции. Рассчитывая на восстановление независимости Польши в результате военной победы Австро-Венгрии и Германии над Россией, установил связь с австро-венгерским генштабом, при поддержке которого организовал разведывательную работу и создал в Галиции диверсионно-террористическую организацию «Стрелец». Во время 1-й мировой войны 1914-18 командовал польским легионом, сражавшимся на стороне Австро-Венгрии. В конце 1916 назначен начальником военного департамента в «правительстве» «независимого польского государства», созданного австро-германскими оккупантами. В июле 1917 в результате конфликта с оккупационными властями был арестован. После Ноябрьской революции 1918 в Германии освобожден; прибыл в Варшаву, где принял участие в борьбе против революционного движения. При поддержке правых руководителей ППС, созданной сторонниками П. Польской военной организации (ПОВ), легионеров и единомышленников в др. партиях П. был провозглашен в 1918 «начальником (диктатором) государства» (оставался им до конца 1922). Беспощадно расправлялся с революционным движением, вовлек Польшу в антисоветскую интервенцию, сыграл значительную роль в организации нападения Польши на Советскую Россию (1920). В мае 1926 совершил военный переворот, установил в Польше «санационный» режим и был вплоть до своей смерти фактическим диктатором Польши. С 1926 военный министр и генеральный инспектор вооруженных сил, в 1926-28 и в 1930 премьер-министр. Заключил польско-германское соглашение 1934.

Ф. Г. Зуев.


Пилтдаун (Piltdown) населённый пункт в графстве Суссекс на Ю. Великобритании, близ которого в начале 20 в. в отложениях неогенового периода были найдены фрагменты костей свода двух черепов человека, обломок нижней челюсти и отдельные зубы. Кости черепов по строению близки современным, а нижняя челюсть была похожа на челюсть человекообразной обезьяны. Подобное необычное сочетание признаков у человека из П. было использовано для подкрепления взглядов об очень древнем и независимом от архантропов и палеоантропов происхождении и эволюционном развитии человека современного вида (неоантропа). Однако новые исследования костей в 1953 показали, что человек из П.- антропологическая фальшивка. Только кости одного черепа относились к древнему неоантропу, нижняя челюсть принадлежала шимпанзе и была вместе с обломками второго черепа (современного) окрашена двухромовокислым калием для придания ей «древнего вида».

Лит.: Гремяцкий М. А., Разгадка одной антропологической тайны, «Советская этнография», 1954, № 1.

В. П. Якимов.


Пилтене город в Вентспилсском районе Латвийской ССР. Расположен на правом берегу р. Вента, в 25 км к Ю.-В. от ж.-д. станции Вентспилс. Производство трикотажных изделий и плодовых консервов.


Пилы-рыбы (Pristis) единственный род семейства пилорылых скатов. От др. Скатов отличаются сильно удлинённым уплощённым рылом, на котором по обеим сторонам имеются зубовидные выросты (отсюда название). От пилоносов, имеющих похожее рыло, отличаются уплощённым телом, отсутствием усиков, жаберные отверстия расположены на нижней поверхности головы. 7 видов; встречаются в тропических и субтропических водах всех океанов; обитают на мелководье; иногда заходят в реки. Питаются рыбой и беспозвоночными, которых иногда рылом выкапывают из песка или ила. Яйцеживородящи; приносят 15-20 детёнышей. Обыкновенная П.-р. (P. pectinatus) достигает длины 4,8 м и весит до 2 т. Промыслового значения почти не имеют. Для человека не опасны.

Пила-рыба Pristis microdon (вид сверху).


Пиль (Peel) Роберт (5.2.1788, Бери, Ланкашир, - 2.7.1850, Лондон), государственный деятель Великобритании. В 1809 был избран в парламент от партии Тори. В 1812-18 министр по делам Ирландии; сторонник репрессий против участников крестовых волнений. В 1822-27 и 1828-30 министр внутренних дел. Возглавлял группу так называемых умеренных тори, выступавших за некоторые экономические уступки торгово-промышленной буржуазии при сохранении политического господства крупных землевладельцев и финансистов. Под давлением развернувшегося в Ирландии национально-освободительного движения в апреле 1829 провёл билль об эмансипации католиков, по которому католики получили пассивное избирательное право. В 1834-35 и в 1841-46 премьер-министр. В 1844 добился принятия акта, установившего твердую норму металлического обеспечения банкнот. В июне 1846, осуществляя программу фритредеров, провёл в интересах промышленной буржуазии отмену хлебных законов, после чего были значительно снижены тарифы на ввоз многих видов продовольствия и сырья. Мероприятия П. вызвали резкое недовольство тори-протекционистов и привели к расколу партии тори. Сторонники П. (так называемые пилиты) вошли в состав преобразованной в середине 19 в. партии вигов, получившей название Либеральной партии.

Лит.: Sir Robert Peel. From his private papers, ed. by Ch. S. Parker. v. 1-3, N. Y., 1970; Gash N., Politics in the age of Peel, N. Y., 1971.


Пильва река в Пермской области РСФСР (исток - в Коми АССР), левый приток р. Камы. Длина 214 км, площадь бассейна 2020 км². Образуется слиянием рр. Северной и Южной П.; течёт по залесённой местности. Средний расход воды около 20 м³ /сек. Замерзает в 1-й половине октября, вскрывается во 2-й половине апреля. Сплав леса.


Пилькомайо (Pilcomayo) река в Южной Америке, правый приток р. Парагвай. Длина 1200 км, площадь бассейна 160 тыс.км². Берёт начало в Центральных Андах Боливии. Прорываясь через Восточную Кордильеру, выходит на равнину Гран-Чако, где является границей между Аргентиной и Парагваем. Зимой сильно мелеет, летом (январь - апрель) широко разливается. Средний расход воды в среднем течении 167 м³ /сек. В верхнем течении - ГЭС. В устье П.- г. Асунсьон.


Пильна посёлок городского типа, центр Пильнинского района Горьковской области РСФСР. Расположен на левом берегу р. Пьяна (бассейн Волги). Ж.-д. станция на линии Арзамас - Казань, в 177 км к Ю.-В. от г. Горького. Молокозавод.


Пильницкая декларация 1791 подписана 27 августа 1791, в период Великой французской революции, в замке Пильниц (Pillnitz, Саксония) австрийским императором Леопольдом II и прусским королём Фридрихом Вильгельмом II. П. д. подтверждала намерение Австрии и Пруссии вмешаться в дела Франции с целью укрепления там королевской власти. Угрожая революционной Франции вооруженной интервенцией, Австрия и Пруссия обращались ко всем государствам Европы с предложением присоединиться к ним. На основе П. д. и предшествовавшего ей прелиминарного австро-прусского договора был заключён (в феврале 1792) австро-прусский союзный договор, положивший начало коалиции европейских монархов против революционной Франции.


Пильняк (псевдоним; настоящая фамилия Вогау) Борис Андреевич [29.9(11.10).1894-1937], русский советский писатель. Родился в семье ветеринарного врача в г. Можайске. Окончил Московский коммерческий институт (1920). Печатался с 1915. Один из первых бытописателей Октябрьской революции 1917, которую он, не поняв её характера, изображал как взрыв анархической стихии, «метель», «половодье». И противостоящий революции косный патриархальный быт, и многоликий российский обыватель включались П. в тот же единый «жизненный поток» («Голый год», 1921; «Метель», «Иван да Марья», обе 1922; «Машины и волки...», 1925). Пытаясь создать образы положительных героев - большевиков, он изображал их как обобщённо-символические образы железных, волевых людей в «кожаных куртках». П. присущ широкий стилистический диапазон: от обстоятельности традиционной прозы с уклоном в натурализм до журналистского репортажа, насыщенного цитатами из документов и статистическими данными. Идейная нечёткость взглядов П. приводила его к серьёзным ошибкам («Повесть непогашенной луны», 1927; опубликованная за рубежом повесть «Красное дерево», 1929). Однако в дальнейшем, преодолевая их, П. внёс свой вклад в становление «производственного» романа («Волга впадает в Каспийское море», 1930) и жанра советского очерка. П. создал ряд произведений, где установка на местный колорит сочеталась с социально-историческим анализом («0'кей», 1933; «Камни и корни», 1934; «Созревание плодов», 1935). Для исторической прозы П. характерно осмысление коллизий современности на материале прошлого («Его величество Кнесь Piter Komandor», 1922; «Штосс в жизнь», 1929).

Соч.: Собр. соч., т. 1-8, М.- Л., 1929-1930; Статьи и материалы, Л., 1928; Соляной амбар (гл. из романа), «Москва», 1964, № 5.

Лит.: Воронский А. К., Б. Пильняк, в его кн.: Литературные портреты, т. 1, М., 1928; Андреев Ю., Революция и литература, Л., 1969; Иванов В., Идейно-эстетические принципы советской литературы, М., 1971; Плукш П. И., Формирование и развитие социалистического реализма, М., 1973.

Л. Москвин.


Пильтанлор озеро в Тюменской области РСФСР. Площадь 98,8 км². Расположено в центре Сургутской низины. Берега низменные, протокой соединяется с р. Минчимкина (бассейна Оби). Питание преимущественно снеговое. Замерзает в конце октября, вскрывается в конце мая. Близ П.- Быстринское месторождение нефти (Сургутский нефтегазоносный район).


Пильчатая лента стальная фасонная лента с зубьями; используется в текстильном производстве в качестве расчёсывающей гарнитуры чесальной машины. Основание ленты мягкое и при обтягивании барабана (валика) плотно прилегает к его поверхности, вершины зубьев П. л. закаливаются (для повышения износостойкости).


Пилюгин Николай Алексеевич [родился 5(18).5.1908, Красное Село, ныне Ленинградской области], советский учёный в области автоматики и телемеханики, академик АН СССР (1966; член-корреспондент 1958), с 1967 член Президиума АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1956 и 1961). Член КПСС с 1940. Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана (1935), работал в ЦАГИ (1934-1941), руководитель ряда научно-исследовательских организаций, с 1969 заведующий кафедрой Московского института радиотехники, электроники и автоматики; профессор с 1970. Главный конструктор систем управления, под руководством которого разработаны системы управления первых и ряда последующих ракет-носителей, выводивших на орбиту советские искусственные спутники Земли и многие космические корабли. Депутат Верховного Совета СССР 7-9-го созывов. Ленинская премия (1957) и Государственная премия СССР (1967). Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и медалями.

Н. А. Пилюгин.


Пилюльщики (Byrrhidae) семейство жуков. Тело выпуклое, короткоовальное, длина 2-13 мм. Потревоженные жуки глубоко втягивают голову, плотно прижимают к нижней стороне тела короткие ноги, булавовидные усики и становятся неподвижными, напоминая пилюлю (отсюда название). Личинки с крупной головой, суженным посредине телом, 3 парами ног. Распространены в умеренных широтах, в тропиках встречаются редко. Около 290 видов; в СССР свыше 60. Жуки и личинки обитают большей частью в сухих, песчаных местах, питаясь мхом и растительными остатками.


Пилюля (от лат. pilula - шарик) твёрдая лекарственная форма для внутреннего применения, в виде шарика массой 0,1-0,5 г., приготовленного из однородной пластичной массы, включающей лекарственные вещества. В современной практике применяются редко, так как таблетки, драже и капсулы более удобные лекарственные формы.


Пилявцы (ныне с. Пилява Старосинявского района Хмельницкой области) место, в районе которого казачье-крестьянские войска под предводительством Б. Хмельницкого (См. Хмельницкая область) 13(23) сентября 1648 разгромили польско-шляхетскую армию. Чтобы подавить освободительное движение на Украине, польско-шляхетское правительство сформировало армию (32 тыс. шляхтичей, 8 тыс. немецких наёмных солдат и несколько десятков тысяч вооружённых шляхетских слуг) во главе с князем В. Д. Заславским и др. В начале сентября армия выступила из района Львова на Волынь. Навстречу ей из района Масловый Став выступило казачье-крестьянское войско (около 80 тыс.) и отряд татар (600 чел.), которые заняли укрепленный лагерь под П.; отдельно располагалась конница под командованием М. Кривоноса. 8(18) сентября подошли польско-шляхетские войска и расположились лагерем на противоположном берегу р. Иквы. 11(21) сентября отряд магната Я. Тышкевича атаковал лагерь Хмельницкого, но решающего успеха не добился. Вечером 12(22) сентября в казачье-крестьянский лагерь прибыли 4 тыс. буджацких татар. С утра 13(23) сентября украинские полки перешли в наступление и после ожесточённого боя оттеснили врага. Считая битву проигранной, польско-шляхетское войско в ночь на 14(24) сентября начало отступление, которое превратилось в паническое бегство. В результате победы были освобождены Подолия и Волынь.


Пилястра пилястр (итал. pilastro, от лат. pila - колонна, столб), плоский вертикальный прямоугольный в плане выступ на стене или столбе, повторяющий все части и пропорции ордерной колонны, но, в отличие от неё, обычно лишённый Энтазиса. П. широко применялись в ордерной архитектуре (см. Ордер архитектурный), являясь преимущественно декоративным элементом, членящим стену. Иногда П. конструктивно усиливает стену.

Пилястра (указана стрелкой) на фасаде здания бывшего Дворянского собрания (ныне Дом пионеров) в Костроме. 1838.


Пим (Рут) Джон (около 1584, Браймор, Сомерсетшир, - 8.12.1643, Лондон), английский политический деятель, один из главных руководителей парламентской оппозиции накануне и в первый период Английской буржуазной революции 17 века. Впервые был избран в парламент в 1614. П. - один из авторов «Петиции о праве». Роль и влияние П., наиболее яркого представителя блока Джентри и буржуазии, особенно возросла с созывом в ноябре 1640 Долгого парламента. Выступал главным обвинителем на процессе Т. Страффорда (март - апрель 1641). Попытка Карла I арестовать в январе 1642 П., Дж. Гемпдена и других лидеров оппозиции потерпела неудачу. С отъездом короля на север П. был назначен парламентом председателем образованного в сентябре 1641 особого парламентского комитета, являвшегося фактически временным правительством. 25 сентября 1643 заключил союзный договор с шотландскими пресвитерианами («Ковенант»).

Лит.: Wingfield-Stratford Е. D. S., King Charles and king Pym, L., 1949.


Пим река в Тюменской области РСФСР, правый приток р. Оби. Длина 390 км, площадь бассейна 12 700 км². Берёт начало с Сибирских Увалов, течёт на Ю. по заболоченной низменности. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с мая по октябрь, в августе высокая межень. Средний расход воды в 166 км от устья 68 м³/сек. Замерзает во 2-й половине ноября, вскрывается в мае.


Пима индейское племя, жившее в 16 в. по р. Хила и в предгорьях Сьерра-Мадре (современный штат Аризона, США). Язык П. относится к сонорской группе юто-ацтекской языковой семьи. Основой хозяйства П. издавна было ирригационное земледелие с возделыванием кукурузы, бобов, тыквы, хлопчатника; от европейцев они заимствовали скотоводство и пахотное земледелие с культурой пшеницы. В социальном отношении П. стояли на пороге классового общества; основными социальными единицами были большая патриархальная семья и соседская община. Ирригационными работами руководил совет общины во главе со старейшиной и вождём. В конце 16 в. земли П. были объявлены испанскими владениями, а в 1848 П. превращены в подопечных федерального правительства США. Они лишились лучших земель и оросительных каналов, их процветающему хозяйству пришёл конец. Современные П. (около 7 тыс. чел. в 60-х гг. 20 в.) живут в резервациях Хила-Ривер и Солт-Ривер в штате Аризона. Работают по найму.


Пи-мезоны π-мезоны, пионы, группа из трёх нестабильных элементарных частиц - двух заряженных (π+ и π) и одной нейтральной (π0); принадлежат к классу сильно взаимодействующих частиц (адронов) и являются среди них наиболее лёгкими. Пионы примерно в 7 раз легче протонов и в 270 раз тяжелее электронов, т. е. обладают массой, промежуточной между массами протона и электрона; в связи с этим они и были названы мезонами (от греч. m ésos - средний, промежуточный). Спин пионов равен нулю и, следовательно, они относятся к Бозонам (т. е. подчиняются Бозе - Эйнштейна статистике). Пионы являются квантами поля ядерных сил, осуществляющих, в частности, связь нуклонов в атомных ядрах.

Основные свойства пионов и их квантовые числа. Пионы участвуют во всех известных типах взаимодействий элементарных частиц: сильном, электромагнитном, слабом и гравитационном. Гравитационное взаимодействие пионов крайне мало (как и у других элементарных частиц) и не изучалось. Слабое взаимодействие ответственно за нестабильность заряженных пионов, которые распадаются в основном на мюон (μ) и мюонное нейтрино (νμ) или антинейтрино (νμ): π+ → μ+ + νμ, π → μ + νμ. π0 распадается за счёт электромагнитного взаимодействия преимущественно на два γ-кванта: π0 → γ + γ.

Электрический заряд Q пионов в единицах элементарного заряда e равен + 1 у π+, -1 у π и 0 у π0. Внутренняя чётность пионов отрицательна: P = −1. (Частицы со спином J = 0 и P = −1 называются псевдоскалярными.) Барионный заряд B и странность S пионов равны нулю. π+ и π являются частицей и античастицей по отношению друг к другу; поэтому их времена жизни τ и массы m одинаковы: τπ+ = τπ = (2,6024 ± 0,0024)·10−8 сек, mπ+ = mπ = (139,5688 ± 0.0064) Мэв/с² ≈ 264me, где me - масса электрона, c - скорость света. π0 тождествен своей античастице (т. е. является абсолютно нейтральной частицей) и имеет положительную зарядовую чётность: C = + 1 (см. Зарядовое сопряжение), время жизни и масса π0:

τπ0 = (0,84 ± 0,10)·10−16 сек,
mπ0= (134,9645 ± 0,0074) Мэв/с2 ≈ 273 me.

Пионы обладают изотопическим спином I = 1 и, следовательно, образуют изотопический триплет: с тремя возможными «проекциями» изотопического спина Iз = + 1,0,-1 сопоставляются три зарядовых состояния пионов: π+, π0, π (см. Изотопическая инвариантность). В схеме классификации адронов пионы совместно с η-мезоном и К-мезонами (К+, К, К°, К̅°) объединяются в октет псевдоскалярных мезонов (см. Элементарные частицы). Обобщённая зарядовая чётность пионов (G-чётность) отрицательна: G = −1.

Законы сохранения квантовых чисел налагают определённые запреты на протекание различных реакций с участием пионов. Например, реакция π + π → π + π + π не может протекать за счёт сильного взаимодействия, в котором G-чётность сохраняется, а распад π0-мезонов возможен только на чётное число фотонов из-за сохранения зарядовой чётности в электромагнитном взаимодействии (фотон имеет отрицательную зарядовую чётность; C- и G-чётности системы частиц равны произведению соответствующих чётностей входящих в систему частиц).

Пионы сильно взаимодействуют с атомными ядрами, вызывая, в частности, их расщепление (рис. 1, а). Пробег пионов в веществе до ядерного взаимодействия зависит от их энергии и составляет, например, в графите для π мезонов около 13 см при энергии 200 Мэв и около 30 см при энергии 3 Гэв. При энергиях менее 50 Мэв пробег заряженных пионов в веществе определяется в основном потерями энергии на ионизацию атомов, так что, замедляясь, они обычно не успевают до своей остановки провзаимодействовать с ядрами. Так, пробег до остановки в ядерной фотоэмульсии π+ или π с энергией 15 Мэв равен примерно 4,7 мм. При этом остановившийся π+ распадается на положительный мюон и нейтрино (рис. 2), π захватывается ближайшим атомом, образуя Мезоатом; последующий ядерный захват π-мезона происходит с мезоатомных орбит и приводит к расщеплению ядра (рис. 1, б).

π-мезоны в значительной степени определяют состав космических лучей в пределах земной атмосферы. Являясь основными продуктами ядерных взаимодействий частиц первичного космического излучения (протонов и более тяжёлых ядер) с ядрами атомов атмосферы, пионы входят в состав ядерно-активной компоненты космических лучей; распадаясь, π+- и π-мезоны создают проникающую компоненту космического излучения - мюоны и нейтрино высоких энергий, а π0-мезоны - электронно-фотонную компоненту.

История открытия. Гипотеза о существовании пионов как «переносчика» ядерных сил была высказана японским физиком Х. Юкава в 1935 для объяснения короткодействующего характера и большой величины ядерных сил. Из неопределённостей соотношения для энергии и времени следовало, что если действующие между нуклонами (протонами и нейтронами) в ядре силы обусловлены обменом квантами поля ядерных сил, то масса этих квантов (позднее они были названы π-мезонами) должна составлять около 300 электронных масс. Частицы приблизительно такой массы были обнаружены в 1936-37 в космических лучах. Однако они не обладали свойствами частиц, предсказанных Юкавой (см. Мюон). Поиски заряженных π-мезонов увенчались успехом лишь в 1947, когда английскими учёными С. Латтесом, Х. Мюирхедом, Дж. Оккиалини и С. Ф. Пауэллом были найдены в ядерных фотоэмульсиях, облученных космическими лучами на большой высоте над поверхностью Земли, треки частиц, свидетельствующие о распаде π+ → μ+ + νμ (см. рис. 2). В лабораторных условиях заряженные пионы были впервые получены в 1948 на ускорителе в Беркли (США). Существование нейтральных пионов вытекало из обнаруженной на опыте зарядовой независимости ядерных сил (взаимодействие между одинаковыми нуклонами - двумя протонами или двумя нейтронами - может осуществляться только обменом нейтральными пионами). Экспериментально π°-мезоны были впервые обнаружены в 1950 по γ-квантам от их распада; π0 рождались в столкновениях фотонов и протонов высокой энергии (около 330 Мэв) с ядрами. Обладая массой покоя mπ, пионы требуют для своего образования («рождения») затраты энергии, не меньшей их энергии покоя mπс². Так, для протекания реакции р + р → р + р + π0 необходимо, чтобы кинетическая энергия налетающего протона р превышала пороговую энергию, которая в лабораторной системе координат составляет около 282 Мэв. Пороговая энергия образования пионов на тяжёлых ядрах ниже, чем на протонах, и близка к m π с².

Источники пионов. Одним из важнейших источников пионов в природе, как уже говорилось, являются космические лучи. Под действием первичной компоненты космических лучей пионы рождаются в верхних слоях атмосферы, но из-за ядерного поглощения и распада до уровня моря доходит лишь их незначительная часть. Исследования космических лучей на высокогорных станциях и с помощью аппаратов, вынесенных в верхние слои атмосферы и космическое пространство, дают важные сведения о пионах и их взаимодействиях. Однако количественное изучение свойств пионов выполняется преимущественно на пучках частиц высокой энергии, получаемых на ускорителях протонов и электронов. На ускорителях были установлены квантовые числа пионов, произведены точные измерения масс, времён жизни, редких способов распада, детально изучены реакции, вызываемые пионами. Современные ускорители создают пучки пионов высокой энергии (десятки Гэв) с потоками ∼ 107 пионов в 1 сек, а так называемые «мезонные фабрики» (сильноточные ускорители на энергии ∼ 1 Гэв) должны давать потоки до 1010 пионов в 1 сек. Пучки быстрых заряженных пионов, которые проходят до распада десятки и сотни м, обычно транспортируются к месту изучения их свойств и взаимодействий по специальным вакуумным каналам. На рис. 3 изображена схема установки для получения и исследования π-мезонов.

Пучки получаемых на ускорителях π -мезонов начинают применять в лучевой терапии. Продукты распада пионов (мюоны, нейтрино, фотоны, электроны и позитроны) используются для изучения слабых и электромагнитных взаимодействий.

Взаимодействия пионов. Наиболее специфичным для π-мезонов является сильное взаимодействие, которое характеризуется максимальной симметрией (выполнением наибольшего числа законов сохранения), малым радиусом действия сил (≤ 10−13 см) и большой константой взаимодействия (g). Так, безразмерная константа, характеризующая связь пионов с нуклонами, g²/ ħc ≈ 14,6 в тысячи раз превышает безразмерную константу электромагнитного взаимодействия

α = e²/ħc ≈ 1/137

(здесь ħ - постоянная Планка).

К процессам сильного взаимодействия пионов относятся рассеяние пионов нуклонами, рождение пионов в столкновениях адронов, аннигиляция антинуклонов и нуклонов с образованием пионов, рождение пионами так называемых странных частиц - К-мезонов и гиперонов и др. Неупругие взаимодействия адронов при высоких энергиях (>109 эв) обусловлены преимущественно процессами множественного рождения пионов (см. Множественные процессы). В области меньших энергий (108-109 эв) при взаимодействии пионов с др. мезонами и барионами наблюдается образование квазисвязанных систем - возбуждённых состояний мезонов и барионов (так называемых Резонансов) с временем жизни 10−22 - 10−23 сек. Эти состояния могут проявляться, например, в виде максимумов в энергетической зависимости полных сечений реакций (рис. 4).

Пионы, как и все адроны, испускают и поглощают виртуальные сильно взаимодействующие частицы (или пары частиц-античастиц). Радиус создаваемого таким образом облака виртуальных адронов, окружающего заряженные пионы, составляет примерно 0,7·10 −13см.

Среди электромагнитных взаимодействий пионов наиболее полно изучены процессы рождения π-мезонов фотонами и электронами. Специфической чертой электромагнитных процессов с участием пионов является определяющая роль сильных взаимодействий. Так, характерный максимум в зависимости полного сечения процесса е+ + е → π++ π + π° от энергии (рис. 5) обусловлен резонансным взаимодействием в системе трёх пионов (максимум соответствует энергии покоя ω-мезона, который распадается на 3π). Хорошо изученное электромагнитное поле служит эффективным инструментом для исследования природы π-мезонов.

Слабое взаимодействие играет важную роль в физике π-мезонов, обусловливая нестабильность заряженных пионов, а также распады странных частиц на пионы. Изучение распадов π → μ + ν, К → π + π, К → π + π + π привело к важнейшим открытиям физики. Было установлено следующее: образующееся в результате π - μ -распада нейтрино (νμ) отличается от нейтрино (νe), возникающего при бета-распаде атомных ядер (см. Нейтрино), в слабом взаимодействии не сохраняется пространственная чётность (Р); в распадах на пионы так называемых долгоживущих нейтральных К-мезонов (K0L) нарушается закон сохранения комбинированной чётности (см. Комбинированная инверсия).

Роль пионов в физике ядра и элементарных частиц. Исследование процессов взаимодействия пионов с элементарными частицами и атомными ядрами существенно для выяснения природы элементарных частиц и определения структуры ядер.

В облаке виртуальных адронов, окружающем каждую сильно взаимодействующую частицу, наиболее удалённую область занимают пионы (так как они имеют наименьшую массу). Поэтому пионы определяют периферическую часть сильных взаимодействий элементарных частиц, в частности наиболее важную для теории ядра периферическую часть ядерных сил. На малых же расстояниях между адронами ядерные силы обусловлены преимущественно обменом пионными резонансами.

Электромагнитные свойства адронов - их аномальный магнитный момент, поляризуемость, пространственное распределение электрического заряда адронов и т.д.- определяются в основном облаком пионов, виртуально испускаемых и поглощаемых адронами. Здесь также играют важную роль резонансные взаимодействия пионов (см. Электромагнитные взаимодействия).

Наконец, влияние сильного взаимодействия на слабое также в значительной степени определяется π-мезонным полем.

Существующие представления о природе π-мезонов носят предварительный, модельный характер. Принято считать, что масса пионов обусловлена сильным взаимодействием, а различие масс заряженных и нейтральных пионов - электромагнитным. Большое эвристическое значение имела гипотеза Э. Ферми и Ян Чжэнь-нина (1949) о том, что пион представляет собой сильно связанную систему (с энергией связи ∼ 1740 Мэв) из нуклона и антинуклона. Согласно модели кварков, пионы являются связанными состояниями кварка и антикварка. Однако последовательная теория, описывающая π-мезонное поле и его взаимодействия с другими полями, отсутствует. Таким образом, ещё нет ясности в сложных вопросах природы и взаимодействия π-мезонов.

Изучение свойств π-мезонов и процессов с их участием интенсивно ведётся в крупнейших лабораториях мира.

Лит.: Газиорович С., Физика элементарных частиц, пер. с англ., М., 1969; Маршак Р. Е., Пионы, в кн.: Элементарные частицы, в. 2, М., 1963, с. 32-39; Орир Дж., Популярная физика, пер. с англ., М., 1969; Пауэлл С., Фаулер П., Перкинс Д., Исследование элементарных частиц фотографическим методом, пер. с англ., М., 1962.

А. И. Лебедев.

Рис. 1. Расщепление ядер фотоэмульсии: а-заряженным пионом с энергией 3,8 Гэв; б-остановившимся π-мезоном.
Рис. 2. Фотография одного из первых зарегистрированных в ядерной фотоэмульсии случаев распада π+→μ+μ.
Рис. 3. Схема типичной установки для изучения взаимодействия π-мезонов с протонами. Ускоренные до энергии 660 Мэв протоны попадают на расположенную внутри ускорительной камеры мишень 1 из Be. Образующиеся π- выводятся из камеры ускорителя через специальное окно 2 и после прохождения через коллиматор 3, отклоняющее магнитное поле (магнит 4) и счетчики потока пионов 5 направляются на жидководородную мишень 6. Продукты взаимодействия π- с ядрами водорода регистрируются 7 (а - счётчики, б - поглотители).

Рис. 4. Зависимость полных сечений σ взаимодействия π+- и π-мезонов с протонами (p) от полной суммарной энергии сталкивающихся частиц в системе центра масс (Ец.м.).
Рис. 5. Зависимость полного сечения σ процесса е+ + е → π+ + π + π° от суммарной энергии (2 Е) встречных пучков электронов (е) и позитронов (е+).


Пимелиновая кислота двухосновная насыщенная карбоновая кислота, HOOC (CH2)5COOH; бесцветные кристаллы, ограниченно растворимые в воде; tпл 105,5°C. П. к. образуется при окислении жиров (отсюда её название: греч. pimel é - жир), содержится в моче травоядных животных. В промышленности П. к. получают из акрилонитрила и бутадиена, окислением касторового масла и другими методами. Применяют П. к. в производстве полиамидов типа найлона.


Пимен (Сергей Михайлович Извеков) [родился 10(23).7.1910, г. Богородск, ныне Ногинск Московской области], патриарх Московский и всея Руси, доктор богословия, почётный член Ленинградской (1962) и Московской (1963) духовных академий. В монашестве с 1927, в духовном сане с 1930 (иеродиакон, иеромонах), с 1946 игумен, 20 лет служил в храмах Москвы, Мурома, Одессы, Ростова-на-Дону, с 1949 наместник Псково-Печорского монастыря, с 1950 архимандрит, с 1954 наместник Троице-Сергиевой лавры в Загорске (Московская область). Епископ с 1957, в 1960-61 архиепископ, управляющий делами Московской патриархии, постоянный член Священного синода, одновременно управляющий Тульской и Белёвской епархий. С 1961 митрополит Ленинградский и Ладожский, с 1963 Крутицкий и Коломенский. В 1970-71 местоблюститель Московского патриаршего престола. Избран патриархом в 1971 на Поместном соборе русской православной церкви. С 1963 член Всемирного Совета Мира, Советского комитета защиты мира и Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом. От русской православной церкви участвовал в Варшавской (1963) и Женевской (1966) сессиях Всемирного Совета Мира, во Всемирных конгрессах за всеобщее разоружение и мир в Москве (1962), Хельсинки (1965), на Всемирной ассамблее мира в Берлине (1969), на ассамблее Всемирного Совета Мира в Будапеште (1971), на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве (1973). За заслуги в деле защиты мира награждён Почётными грамотами и именными медалями Советского фонда мира (1969, 1971), золотой медалью Советского комитета защиты мира «Борцу за мир» (1970).


Пименов Николай Степанович [24.11(6.12).1812, Петербург,- 5(17).12.1864, там же], русский скульптор. Сын С. С. Пименова. Учился в петербургской АХ (1824-1833) у отца и С. И. Гальберга, был пенсионером при АХ в Петербурге (1833-36) и в Риме и Флоренции (1837-50); преподавал в петербургской АХ (1856-64). Его ученики: Н. А. Лаверецкий, Ф. Ф. Каменский, М. А. Чижов. Представитель позднего Классицизма, П. в своих произведениях (преимущественно станковые композиции, портреты, памятники) стремился внести в классицистическую скульптуру национальные и жанровые мотивы.

Лит.: Шмидт И., Н. С. Пименов, М., 1953.

Н. С. Пименов. «Парень, играющий в бабки». Гипс. 1836. Русский музей. Ленинград.


Пименов Степан Степанович [1784, Петербург, - 22.3(3.4).1833, там же], русский скульптор. Отец Н. С. Пименова. Учился у М. И. Козловского и И. П. Прокофьева в петербургской АХ (1795-1803; пенсионер в 1803-07), преподавал там же (1809-30; профессор с 1814). В 1809-1830 заведовал скульптурной частью Императорского фарфорового завода; по моделям П. изготовлялись вазы, посуда и статуэтки. Выполненное П. скульптурное оформление (совместно с В. И. Демут-Малиновским) ряда выдающихся архитектурных сооружений, построенных К. И. Росси, а также А. Н. Воронихиным в Петербурге, относится к числу наиболее значительных произведений монументально-декоративной скульптуры русского классицизма [группа на аттике арки Главного штаба (1827-28), фигуры Славы и старого воина на Нарвских триумфальных воротах (1830-33), колесница Аполлона на аттике Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (1831-32) - все три листовая медь]. Творчество П., глубоко эмоциональное по своей природе, проникнуто пафосом утверждения патриотических гражданственных идеалов; для его работ характерны ясность композиции, порой романтическая патетика ритмов и жестов, органичное единство с архитектурой.

Лит.: Петрова Е. Н., С. С. Пименов, Л. - М., 1958.

С. С. Пименов. «Геркулес и Антей». Группа перед портиком Горного института в Ленинграде. Камень. 1809-11.
С. С. Пименов.


Пименов Юрий (Георгий) Иванович [родился 13(26).11.1903, Москва], советский живописец и график, народный художник СССР (1970), действительный член АХ СССР (1962). Учился в московском Вхутемасе (1920-25) у С. В. Малютина, В. А. Фаворского, В. Д. Фалилеева. Преподавал во ВГИКе в Москве (1945-72; профессор с 1947). Для ранних работ П. остовского периода (П. был членом-учредителем общества ОСТ) характерны монументальность композиции, пронизанной бурным движением, аскетизм цветовых решений. С начала 30-х гг. П. обращается главным образом к жанровой живописи, а также к пейзажу и натюрморту, выработав своеобразную манеру письма мелкими, полупрозрачными мазками, создающими как бы вибрирующую поверхность его картин. Показывая человека в труде и повседневных заботах, П. раскрывает поэзию и значительность будничных явлений советской действительности. Обращаясь преимущественно к образам советских женщин, П. лирически проникновенно утверждает их духовную и физическую красоту. Станковым произведениям П. близки его графика (в том числе плакаты), а также работы для театра, основанные на принципах живописной декорации.

Произведения: Портрет Л. А. Ерёминой (1935), «Новая Москва» (1937), «Следы шин» (1944), «Маруся, пора обедать!» (акварель, 1951-56) - все Третьяковская галерея; серии «Вещи каждого дня» (натюрморты: 1959), «Новые кварталы» (1963-67; Ленинская премия, 1967); оформление спектаклей «За тех, кто в море!» Лавренёва (1946, Малый театр, Москва; Государственная премия СССР, 1947) и «Степь широкая» Винникова (1949, Центральный театр Советской Армии; Государственная премия СССР, 1950). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Искусство жизни или «искусство ничего», 2 изд., М., 1964; Необыкновенность обыкновенного, М., 1964.

Лит.: Бескин О. М., Ю. Пименов, М., 1960; Ю. Пименов. [Альбом. Вступ. ст. А. Д. Чегодаева], М., 1964; Ю. Пименов. [Альбом. Авт.-сост. Н. Барабанова, Л., 1972].

Ю. И. Пименов. «Даёшь тяжёлую индустрию!». 1927. Третьяковская галерея. Москва.
Ю. И. Пименов.


Пимента (Pimenta) род древесных, обычно сильно ароматических растений из семейства миртовых. Около 15 видов, в тропической Америке и Вест-Индии. 2 вида П. культивируют, в том числе П. лекарственную (P. dioica, прежде P. officinalis), издавна возделываемую на о. Ямайка и в ряде тропических стран; быстро высушенные незрелые плоды этого дерева дают продукт, называемый душистым или ямайским перцем либо пиментом, реже - гвоздичным или индийским перцем и пр. Душистый перец соединяет в себе аромат мускатного ореха, гвоздики и корицы со вкусом перца. Употребляют его в кулинарии и при изготовлении консервов, а также в медицине. Плоды П. кистевидной (Р. rасемоsa) используют в парфюмерии, медицине и кулинарии.


Пимоненко Николай Корнильевич [25.2(9.3).1862, Киев,- 13(26).3.1912, там же], украинский живописец. Учился в петербургской АХ (1882-84) у В. Д. Орловского. Преподавал в Киевской рисовальной школе (1884-1900). Член Товарищества передвижных художественных выставок (см. Передвижники) (с 1899: с 1893 - экспонент). Произведения П. в опоэтизированном виде изображают быт и труд украинского народа; в его картинах жанровая сцена нередко сочетается с пейзажем («Перед грозой», 1906, Музей украинского искусства УССР, Киев). П. выполнил также ряд драматических обличительных полотен («Жертва фанатизма», 1899, Харьковский художественный музей).

Лит.: Говдя П., М. К. Пимоненко, Київ. 1957.

Н. К. Пимоненко. «По воду». 1893. Музей украинского искусства УССР. Киев.


Пимы 1) старое русское название валяной обуви (валенок, катанок, чёсанок). Сохраняется в некоторых областях СССР (например, на Урале, в Западной Сибири, в Башкирской АССР и др.); существует также в словосочетаниях (пимокат и т.п.). 2) На севере Европейской части СССР и в Западной Сибири русское название зимней обуви местных народов - высоких (до паха) сапог из камусов (шкур с ног оленя) мехом наружу; они называются также бакари (на севере Красноярского края) и торбаза (в Якутии).


Пинагор морской воробей (Cyclopterus lumpus), рыба семейства круглопёров. Длина обычно 25-40 см, иногда до 60 см, весят до 2-3 кг. Тело толстое, покрыто продольными рядами крупных костных бугорков. Брюшные плавники превращены в присасывательный диск. Распространён П. в северной части Атлантического океана. Донная прибрежная рыба, предпочитающая прибрежные грунты. Половая зрелость наступает на 3-4-м году жизни. Нерест в Баренцевом и Белом морях с мая по июль. Плодовитость 79-136 тыс. икринок. Икра крупная (2,7 мм); самка откладывает её в прибрежной зоне в 2-3 приёма кучками; самец охраняет икру. Питается П. донными беспозвоночными. Имеет некоторое промысловое значение (заготовляют его икру, печень и мясо).


Пинаева Людмила Иосифовна (родилась 14.1.1936, Красное Село Ленинградской области), советская спортсменка (гребля на байдарке), заслуженный мастер спорта (1964), педагог. Неоднократная чемпионка СССР (21 раз в 1960-72), Европы (9 раз в 1961-71), мира (5 раз в 1966-71), Олимпийских игр (1964, 1968, 1972) в составе различных экипажей. Награждена орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.


Пинакль (франц. pinacle) декоративные башенки, столбики на Контрфорсах (иногда и на др. архитектурных частях) позднероманских и готических церквей. П. обычно завершаются Фиалами и украшаются Краббами.

Схема конструкции готического храма.


Пинаколиновая перегруппировка образование кетонов - пинаколинов - при действии кислот (HCI, H2SO4), а также ZnCl2 на Пинаконы; при этом происходит дегидратация, сопровождающаяся изменением скелета молекулы - миграцией одного из заместителей к соседнему углеродному атому. Отход гидроксильной группы и перемещение заместителя происходят синхронно (R - органический радикал):

19/1903998.tif

Обратная перестройка скелета называется ретропинаколиновой перегруппировкой; механизм ее сходен с механизмом П. п. Примером может служить образование тетраметилэтилена при дегидратации пинаколинового спирта в присутствии минеральных кислот:

19/1903999.tif

Метод получения пинаколина из простейшего пинакона - тетраметилэтиленгликоля (СНз)2С (ОН) С (ОН)(СНз)2 используется в промышленности; процессы типа ретропинаколиновой перегруппировки происходят при крекинге высших олефинов. См. также Перегруппировки молекулярные.

Б. Л. Дяткин.


Пинаконы органические соединения; двутретичные гликоли с группами - ОН у соседних атомов углерода (R - одинаковые или разные органические радикалы).

19/19031000.tif

Простейший представитель П. - тетраметилэтиленгликоль (СНз)2С(ОН)С(ОН)(СНз)2, называются обычно «пинаконом», - бесцветное кристаллическое вещество с камфорным запахом; tпл 42°C, tкип 171-172°C; растворим в спирте и хлороформе, плохо - в холодной воде, легко - в горячей; при охлаждении раствора выпадает в виде гексагидрата (так называемого «пинаконгидрата», t 46°C), кристаллизующегося в виде больших квадратных пластинок (отсюда название П.: греч. pínax - пластинка, дощечка). П. получают восстановительной димеризацией кетонов при действии щелочных металлов, амальгамированного Mg или Al, электрохимически или при облучении смеси кетона с изопропиловым спиртом. Пинакон получают из ацетона. П. вступают в большинство реакций, свойственных третичным спиртам; многие реакции П. сопровождаются изменением углеродного скелета (см. Пинаколиновая перегруппировка).


Пинакотека (греч. pinakotéke, от pínax - доска, картина и théke - хранилище) хранилище живописных произведений, картинная галерея. В античности была известна афинская П., находившаяся на Акрополе и занимавшая северное крыло Пропилей. Название «П.» носят некоторые картинные галереи, основанные в 19 в. Наиболее известны Старая и Новая П. в Мюнхене (см. Баварские государственные собрания картин), а также П. в городах Северной и Средней Италии (в Милане, Турине, Бреше, Лукке, Болонье, Риме и др.).


Пинанг Пинанг (Pinang) Пенанг, штат в Малайзии, на С.-З. полуострова Малакка и острова Пинанг. Площадь 1,0 тыс.км². Население 776,8 тыс. чел. (1970). Административный центр и главный порт - г. Пинанг. П.- один из наиболее экономически развитых штатов страны, где сосредоточена значительная часть промышленности Малайзии. Оловоплавильные заводы, принадлежащие английскому капиталу (в гг. Пинанг и Баган-Джая, бывший Баттеруэрте), маслобойные заводы, предприятия по первичной переработке каучука, электронные, швейные и др. Возделывают каучуконосы, кокосовую и масличную пальмы, рис и др. культуры.


Пинанг Пинанг (Pinang) Пенанг (бывший Джорджтаун), город и порт в Малайзии, на острове Пинанг. Административный центр штата Пинанг. 270 тыс. жителей (1970). Остров связан с полуостровом Малакка паромом. Оловоплавильный завод; обработка каучука; пищевая (производство кокосового масла и др.), швейная, электронная промышленность. Значительная часть населения занята в сфере обслуживания - торговле и на транспорте. Через порт П. проходит значительная часть внешнеторговых операций страны (вывоз каучука, олова и др.; ввоз промышленных изделий, нефтепродуктов и др.). Грузооборот порта 3,3 млн.т (1973).


Пинанга (Pinanga) род пальм с невысокими (6-9 м) и тонкими одиночными или многочисленными стеблями и перистыми листьями. Свыше 100 видов, встречающихся в Юго-Восточной Азии.


Пинар-дель-Рио Пинар-дель-Рио (Pinar del Rio) провинция на З. Кубы. Площадь 11,1 тыс.км². Население 542,4 тыс. чел. (1970). Административный центр - г. Пинар-дель-Рио. Основной район табаководства (около 60% сбора) и лесоводства. Возделывают также сахарный тростник, цитрусовые, кофе, ананасы, рис, овощи. Пастбищное животноводство, рыболовство и пчеловодство. На С.-З.- добыча меди. Цветная металлургия. Пищевая, химическая, табачная промышленность, производство стройматериалов.


Пинар-дель-Рио Пинар-дель-Рио (Pinar del Río) город на З. Кубы, административный центр провинции Пинар-дель-Рио. 73,2 тыс. жителей (1970). Узел автодорог. Ж.-д. станция (линия на Гавану). Пищевая, табачная, мебельная и химическая промышленность, производство стройматериалов. Строится (1974) завод смешанных удобрений.


Пинг Мепинг, река в Таиланде, правый приток р. Менам-Чао-Прая. Длина около 800 км, площадь бассейна около 46 тыс.км². Истоки на С. страны, в северо-восточных отрогах хребта Танентаунджи, течёт преимущественно по горно-холмистой залесённой местности, в нижнем течении - по Менамской низменности П. многоводен в период муссонных дождей (с апреля по ноябрь). В среднем течении, выше устья р. Ванг, с 1966 - гидроузел Бхумбиол (водохранилище длиной свыше 100 км с плотиной высотой 154 м, ГЭС мощностью около 500 Мвт). Используется главным образом для орошения. На П.- г. Чиангмай.


Пингвины (Sphenisciformes) отряд птиц. Длина тела от 40 см (галапагосский П.) до 120 см (императорский П.), весят от 3 до 42 кг. Оперение короткое, плотное, покрывает тело равномерно (без аптерий), на спине тёмное (от чёрного до сине-чёрного), низ тела белый; у некоторых видов на голове жёлтые пятна или хохол. Грудная мускулатура и грудина хорошо развиты. Крылья превращены в покрытые чешуевидными перьями ласты, которыми П. гребут при плавании и нырянии; перепончатые лапы и короткий хвост служат рулём. Иногда П. плывут, выпрыгивая из воды, как дельфины. На берег или лёд выходят из воды прыжком. На суше передвигаются шагом, реже бегают, по снегу скользят на брюхе, отталкиваясь лапами и ластами. 6 родов с 17 видами. Распространены по берегам Антарктиды, на островах Субантарктики, южных побережьях Австралии, Африки и Южной Америки; по западному побережью Южной Америки - на С. до Галапагосских островов. Гнездятся на побережьях колониями (до миллиона особей); некоторые виды селятся небольшими группами или поодиночке. Гнёзда - на камнях или гальке, у некоторых - под корнями деревьев и в пещерах. Императорский П. (Aptenodytes forsteri) размножается на льду; единственное яйцо самец держит на лапах, прикрывая кожистой складкой, имеющейся на брюхе; насиживание длится 65 суток. У пингвина Адели (Pygoscelis) насиживают самец и самка около 35 суток. Птенцы вылупляются зрячими, покрытыми густым пухом. Подросшие птенцы некоторых видов сбиваются в плотные группы («ясли») для защиты от холода, когда родители уходят за кормом. Питаются рыбой, головоногими моллюсками, ракообразными.

Лит.: Жизнь животных, т. 5, М., 1970; Berndt R., Meise W., Naturgeschichte der Vögel, Bd 1-2, Stuttg., 1959-62; A new dictionary of birds, ed. A. L. Thomson, L., 1964.

А. И. Иванов.

Пингвины: 1 - антарктический; 2 - южноафриканский; 3 - золотоволосый; 4 - императорский пингвин, обогревающий птенца.


Пинг-понг одно из названий настольного тенниса.


Пинд (Pindos) горы на З. Балканского полуострова, в Греции (северного предгорья в Албании). Длина около 200 км, высота до 2637 м (г. Змоликас). Сложены преимущественно известняками и флишем. Состоят из нескольких хребтов, разделённых глубокими речными долинами. На склонах - субтропические кустарники, широколиственные и хвойные леса.


Пиндаль (Pindal) пещера на С. Испании, близ г. Овьедо (провинция Астурия). В глубине галерей пещеры на стенах гравировкой, красной и изредка чёрной краской нанесены реалистические изображения бизонов, лошадей, слона, оленя, рыбы, а также знаки, напоминающие изображения метательных дубин. Большая часть изображений датируется эпохой мадленской культуры.

Лит.: Окладников А. П., Утро искусства, Л., 1967; Leroi-Gourhan A., Préhistoire de l'art occidentale, P., 1965.


Пиндар (Píndaros) (около 518-442 или 438 до н. э.), древнегреческий поэт. Из произведений П. сохранились целиком 4 книги эпиникиев, торжественных хоровых песен, прославлявших победителей в общегреческих спортивных состязаниях. Условия достижения победы (благосклонность судьбы, врождённая доблесть победителя и его собственные усилия) мотивируют размышления поэта о могуществе богов и непознаваемости их замыслов, воспоминания о мифических героях, предках победителя, призыв к всестороннему развитию заложенных в человеке возможностей. Эпиникии П. отличаются стихийной силой языка, смелой ассоциативностью поэтического мышления, богатством ритмического рисунка.

Изд.: Pindari carmina cum fragmentis, ed. В. Snell, pt. 1-2, Lpz., 1964-71; в рус. пер.- Оды, «Вестник древней истории» 1973, № 2-4.

Лит.: Ярхо В. Н., Полонская К. П., Античная лирика, М., 1967; Gerber D. E., A bibliography of Pindar, 1513-1966, [s. l., s. a.].


Пиндемонте Пиндемонте (Pindemonte) Джованни (4.12.1751, Верона, - 23.1.1812, там же), итальянский поэт и драматург. Происходил из аристократической семьи. Участвовал в Великой французской революции, прославленной им в революционно-классицистических одах; входил в правительство Цизальпинской республики (посвятил ей сонет 1797); воспевал Наполеона, в котором видел освободителя Италии. Героико-патриотические трагедии П. созданы в традициях В. Альфьери: «Вакханалии» (1788), «Джиневра из Шотландии» (1796), «Орсо Ипато» (1797), «Елена и Герардо» (1799).

Соч.: Componimenti teatrali, v. 1-2, [2 ed.], Mil., 1827; Poesie e lettere, raccolte e illustrate da Giuseppe Biadego, Bolonga, 1883.

Лит.: Pugliesi С., G. Pindemonte, nella letteratura e nella storia del suo tempo, Roma, 1905: Petrucciani М., G. Pindemonte nella crisi della tragedia, Firenze, 1966.


Пиндемонте Пиндемонте (Pindemonte) Ипполито (13.11.1753, Верона,- 18.11.1828, там же), итальянский поэт. Брат Дж. Пиндемонте. Первые стихи - «Фата Моргана» (1784) и «Сельские идиллии» (1788) отмечены сентиментальными настроениями. В поэме «Франция» (1789) П. приветствовал Великую французскую революцию, но позднее, напуганный якобинским террором, утратил революционный энтузиазм. В трагедии «Арминий» (1804) осудил деспотизм Наполеона. В 1822 завершил перевод «Одиссеи» Гомера, один из лучших в Италии.

Соч.: Poesie originali, a cura di A. Torri. Firenze, 1858; 2 ed., Firenze, 1865; Elogi di letterati italiani, Firenze, 1859.

Лит.: Розанов М. Н., Об источнике стихотворения Пушкина «Из Пиндемонте», в кн.: Пушкин, сб. 2, М.- Л., 1930; Cimmino N. F., I. Pindemonte e il suo tempo, v. 1-2, Roma, [1968].


Пиндиншань город в Китае, в провинции Хэнань. Свыше 300 тыс. жителей (1973). Крупный центр угледобычи. Уголь потребляется преимущественно металлургическим комбинатом в г. Ухань. Машиностроительная, металлургическая, коксохимическая, резиновая, авторемонтная, цементная, лесная и деревообрабатывающая промышленность.


Пиндун Биндун, город в Китае, на острове Тайвань, на р. Даньшуйци, близ г. Гаосюн. 118 тыс. жителей (1959). Важный транспортный пункт на транстайваньской ж. д. Один из основных центров сахарной промышленности на юге острова; спиртоводочное производство.


Пиндуши посёлок городского типа в Медвежьегорском районе Карельской АССР. Расположен на берегу Онежского озера, в 7 км от ж.-д. ст. Медвежья Гора. Медвежьегорский судоремонтно-судостроительный завод, канифольно-экстракционный завод.


Пинеальная железа шишковидная железа; то же, что Эпифиз.


Пинега река в Архангельской области РСФСР, правый приток р. Северной Двины. Длина 779 км, площадь бассейна 42,6 тыс.км². Протекает главным образом по широкой пойменной долине; в нижнем течении П. близко подходит к р. Кулой (впадает в Мезенскую губу Белого моря), с которой связана каналом Кулой. Основное питание снеговое, на 2-м месте - дождевое. Средний расход воды около 430 м³ /сек. Замерзает во 2-й половине октября - начале ноября, вскрывается во 2-й половине апреля - 1-й половине мая. Главные притоки: слева - Выя, Юла, Покшенга; справа - Илеша, Ежуга. Судоходна от пристани Горка (около 580 км от устья).


Пинега посёлок городского типа в Пинежском районе Архангельской области РСФСР. Пристань на правом берегу р. Пинега, в 230 км к В. от Архангельска. Леспромхоз, маслозавод, мясомолочный совхоз.


Пинегин Тимир Алексеевич (родился 12.6.1927, Москва), советский спортсмен (парусный спорт), заслуженный мастер спорта (1960), тренер. Член КПСС с 1969. Многократный чемпион СССР (16 раз в 1953-73), чемпион Европы (1964) и Олимпийских игр (1960). Участник 16-20-х Олимпийских игр. Награжден орденом «Знак Почёта» и медалями.


Пинель (Pinel) Филипп (20.4.1745, Сент-Андре-д'Алерак, Лангедок,- 25.10.1826, Париж), французский врач, член Парижской АН (1803), основоположник научной психиатрии во Франции. Поступил на физико-математический факультет в Тулузе (в 1773 получил степень доктора), затем (1774) на медицинский факультет университета в Монпелье, по окончании которого работал в Париже врачом по внутренним болезням. В 1789 напечатал книгу «Философская нозография», в которой обосновывал необходимость развития медицины, как и других естественных наук, на фундаменте аналитического метода. Будучи главным врачом в Бисетре (приют и больница для престарелых, инвалидов и душевнобольных близ Парижа), в 1793 добился у Конвента разрешения на проведение реформы в деле содержания душевнобольных, которые были освобождены от цепей и наручников, для них были установлены больничный режим, врачебные обходы, лечебные и трудовые процедуры и т.п. Научно обоснованные и установленные П. правила размещения и содержания психических больных вскоре были приняты всеми психиатрами Европы. В 1794 П. получил кафедру медицинской физики и гигиены в только что учрежденной в Париже «Ecole de santé», в 1795 - кафедру внутренних болезней и психиатрии. В 1806 назначен консультантом при дворе Наполеона I. Создал классификацию душевных болезней, учитывавшую достижения теории и практики психиатрии. Основатель крупной школы психиатров (Ж. Эскироль и др.).

Соч. в рус. пер.: Медико-философское учение о душевных болезнях, СПБ, 1899.

Лит.: Рейтц Г. В., Пинель и его время. К 100-летию его смерти. 1826-1926, «Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии», 1927, № 1; Каннабих Ю. В., История психиатрии, [М.], 1929; Рубакин А. Н., Филипп Пинель и Французская революция 1789 года, «Журнал невропатологии и психиатрии», 1956, т. 56, в. 12.


Пинены (от лат. pinus - сосна) бициклические терпены C10H16; бесцветные жидкости с запахом хвои сосны, хорошо растворимые в неполярных органических растворителях, нерастворимы в воде; на воздухе (особенно на свету) легко окисляются. Из известных трёх изомерных α-, β- и δ-П. в природе распространены α- и β-П., или нопинен (tкип 155,9°C и 166°C, плотность при 20°C 0,858 и 0,871 г/см³ соответственно); они содержатся в различных cкипидарах, откуда их выделяют ректификацией, и во многих эфирных маслах.

П. весьма реакционноспособны; при нагревании выше 300°C α-П. изомеризуется в аллооцимен, β-П.- в мирцен; под действием кислот П. легко полимеризуются. П. применяют как растворители лаков и красок, как сырьё в производстве камфоры, терпинеола, терпингидрата, инсектицидов, душистых веществ и др.

Рис. к ст. Пинены.


Пинеро (Pinero) Артур Уинг (24.5.1855, Лондон,- 23.11.1934, там же), английский драматург. Учился на адвоката. В 1874-84 играл в театрах Эдинбурга и Лондона. Пьесы П. из жизни различных слоев английского общества («Судья», постановка 1885; «Вторая миссис Тенкерей», постановка 1893, русский перевод 1896; «Знаменитая миссис Эббсмит», постановка 1895, русский перевод 1901, и др.) показывают лживость буржуазного брака, бесправие женщины. Лишённые точного социального адреса, они, однако, грешат элементами салонной мелодрамы. Творчество П. в 20-30-е гг. малоинтересно.

Соч.: Plays, [v. 1-2], L., 1891-95; Social plays, ed. by C. Hamilton, v. 1-4, N. Y., 1917-22; в рус. пер.- Беспутный, М., 1893; Современные амазонки, М., 1906; На полпути, М., 1912.

Лит.: Шоу Б., О драме и театре, М., 1963; Dunkel W. D., Sir A. Pinero, Chi., 1941; Lazenby W., A. W. Pinero, N. Y., [1972] (лит.).


Пинеровка посёлок городского типа в Балашовском районе Саратовской области РСФСР. Расположен на правобережье р. Хопёр (приток Дона). Ж.-д. станция на линии Балашов - Тамбов. Заводы: сахарный, железобетонных изделий, кирпичный.


Пиниоли съедобные ореховидные семена итальянской сосны - пинии.


Пиния сосна итальянская (Pinus pinea), вечнозелёное дерево семейства сосновых, высота 15-25 м. Крона высоко прикрепленная, плоская, зонтиковидная. Кора красноватая, в трещинах. Почки несмолистые, по краю с длиннобахромчатыми чешуйками. Хвоинки длиной 10-20 см, тёмно-зелёные, остро-шероховатые, сидят по 2 в пучках у концов побегов; опадают на 2-3-й год. Шишки по 1, реже по 2-3, на верхушке побегов, широкояйцевидные или шаровидные, длина 10-15 см, ширина 7-10 см, блестящие, светло-коричневые, созревают на 3-й год; чешуи деревянистые, с крупными 5-6-угольными полушаровидно вздутыми щитками. Семена, известные под названием пиниоли, съедобные, длина 1,8-2 см, продолговато-обратнояйцевидные, с толстой буро-красной оболочкой и коротким опадающим крылом или без него. П. засухоустойчива. Растет в Средиземноморье от приморской полосы до высоты 1000 м в горах (на Пиренейском полуострове и в Малой Азии - до 400-600 м). Культивируют по всему Средиземноморью ради семян и как декоративное; в СССР - на Черноморском побережье Крыма и Кавказа. Лёгкая и прочная древесина используется в строительстве и на поделки.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 1, М.- Л., 1949.

Т. Г. Леонова.


Пинкевич Альберт Петрович [24.12.1883 (5.1.1884)-1939], советский педагог, профессор (1918), доктор педагогических наук (1935). Член КПСС с 1923. Родился в деревне Урунда (ныне Иглинского района Башкирской АССР). В 1909 окончил Казанский университет. В 1909-1917 преподаватель естествознания, сотрудничал в прогрессивных журналах и газетах (псевдоним Адам Бельский). С первых лет Советской власти активно участвовал в проведении реформы школы. В 1924-30 ректор 2-го МГУ, заведующий кафедрой педагогики; инициатор создания при университете научно-исследовательского института педагогики (1926). В 1923-32 член Государственного учёного совета (ГУСа). В 1931-36 работал в Высшем коммунистическом институте просвещения, в 1936-37 заведующий кафедрой педагогики Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Один из первых авторов советских учебников и учебных пособий по естествознанию, педагогике, работ по методологическим проблемам педагогической науки. Критиковал биогенетизм в педагогике, выступал против теорий «свободного воспитания», «отмирания школы», против методического прожектерства.

Соч.: Методика начального курса естествознания, 4 изд., М., 1922; Основные проблемы современной школы, П., 1924; Естествознание, педагогика и марксизм. Сб. статей, Л., 1924; Советская педагогика за 10 лет, М., 1927; Основы советской педагогики, М.- Л., 1929; Педагогика, 5 изд., т. 1-2, 1929; Марксистская педагогическая хрестоматия XIX-XX вв., ч. 1-2, М.- Л., 1926-28.

Лит.: Королев Ф. Ф., А. П. Пинкевич - видный советский педагог (1884-1939), «Советская педагогика», 1962, № 5.

Л. М. Лейко.


Пинна Пауль Юханович (3.10.1884, Таллин,- 29.3.1949, там же), эстонский советский актёр, народный артист Эстонской ССР (1942). Сценическую деятельность начал в 1897. Один из инициаторов создания театра «Эстония» (Таллин), в котором работал до конца жизни (с небольшими перерывами). Играл преимущественно драматические и характерные роли: Аким, Протасов («Власть тьмы», «Живой труп» Л. Н. Толстого), Городничий («Ревизор» Гоголя), Вестман («Домовой» Вильде), Мийлас («Жизнь в цитадели» Якобсона) и др. Издавал первый эстонский театральный журнал «Сцена» (1909-10, совместно с Т. Альтерманом). Играл в оперетте, выступал как режиссёр, был эстрадным артистом, снимался в кино. Автор книг о театре.

Соч.: Minu eluteater ja teatrielu, Tallinn, 1934; Mälestused, Tallinn, 1947.

Лит.: Panso V., Pinna ja Lauter, в сборнике: Eesti Noukogude. Teater. Almanach, t. 6, Tallinn, 1963.


Пинна Пинна (Pinna squamosa) животное из класса двустворчатых моллюсков. Раковина клиновидная, высота до 80-90 см. П. обитает в Средиземном море и у берегов Западной Африки, частично закапываясь в грунт. В «ноге» имеет железу, выделяющую Биссус - пучок прочных шелковистых нитей, при помощи которых прикрепляется к подводным предметам.


Пино (франц. pineau) группа винных сортов винограда раннего периода созревания, родом из Франции. В СССР наибольшее значение имеют следующие сорта. П. чёрный, П. Фран, ягоды тёмно-синие, средней величины (диаметр около 15 мм), округлые, в плотных гроздях часто деформируются. Урожайность 5-10 т/га. Используется для получения высококачественных шампанских виноматериалов, столовых красных вин. Распространён в Краснодарском крае, Грузинской ССР, Молдавской ССР, УССР и др. П. серый, П. гри, ягоды розовато-серые, средней величины, округлые, в плотных гроздях деформированы. Урожайность от 3 (Крым) до 20 т/га (Чечено-Ингушская АССР). Применяется с целью приготовления виноматериалов для столовых вин, шампанского и десертных вин (например, вино «Пино гри», «Ай-Даниль»). Распространён в Молдавской ССР, Краснодарском и Ставропольском краях, УССР. П. белый, П. блан, ягоды белые. Урожайность более высокая, чем у др. сортов П. Используется для шампанского. Распространён в Грузинской ССР, УССР, Молдавской ССР и др.


Пинос (Pinos) остров в Карибском море, к Ю. от острова Куба. Принадлежит государству Куба. Площадь 2,2 тыс.км². Население более 20 тыс. чел. (1965). Поверхность - слаборасчленённая равнина с останцовыми возвышенностями высотой до 320 м. Климат тропический с сухой зимой. Осадков до 1200 мм в год. На С.- скотоводство, выращивание плодовых культур, на Ю.- массивы тропических лесов, карст. Месторождения золота, лимонита. Добыча каолина и мрамора.


Пиноцитоз (от греч. píno - пью, впитываю и kýtos - вместилище, здесь - клетка) захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами. Один из основных механизмов проникновения в клетку высокомолекулярных соединений, в частности белков и углеводно-белковых комплексов. Явление П. открыто американским учёным У. Льюисом в 1931. При П. на плазматической мембране клетки появляются короткие тонкие выросты, окружающие капельку жидкости. Этот участок плазматической мембраны впячивается, а затем отшнуровывается внутрь клетки в виде пузырька. Методами фазово-контрастной микроскопии и микрокиносъёмки прослежено формирование пиноцитозных пузырьков диаметром до 2 мкм. В электронном микроскопе различают пузырьки диаметром 0,07-0,1 мкм (микропиноцитоз). Пиноцитозные пузырьки способны перемещаться внутри клетки, сливаться друг с другом и с внутриклеточными мембранными структурами. Наиболее активный П. наблюдается у амёб, в эпителиальных клетках кишечника и почечных канальцев, в эндотелии сосудов и растущих ооцитах. Пиноцитозная активность зависит от физиологического состояния клетки и состава окружающей среды. Активные индукторы П. - γ-глобулин, желатина, некоторые соли.

Т. Б. Айзенштадт.


Пиночет Угарте (Pinochet Ugarte) Аугусто (родился 25.11.1915, Вальпараисо), военный и государственный деятель Чили. В 1951 окончил Академию Генерального штаба. В 1956-58 входил в состав военной миссии Чили в США. С 1973 главнокомандующий сухопутными войсками Чили. В сентябре 1973 возглавил реакционный военный переворот, приведший к свержению правительства Народного единства. В декабре 1974 назначен президентом Чили.


Пинск город областного подчинения, центр Пинского района Брестской области БССР. Расположен на левом берегу р. Пины, при впадении её в Припять, в 180 км к В. от Бреста. Ж.-д. станция (на линии Брест - Лунинец). Речной порт. 77,1 тыс. жителей (1974).

Впервые упоминается в летописи под 1097. В период Киевской Руси входил в состав Турово-Пинского княжества; с конца 12 в.- центр самостоятельного княжества. Около 1318 подпал под власть Литвы, а с 1521 - Польши. В 1793 вошёл в состав России. С 1-й половины 19 в. в П. развивается кожное, войлочное, кирпичное и др. производства; к началу 20 в. созданы ж.-д. мастерские, пароходостроительный завод, спичечная фабрика. Количество рабочих возрастает с 300(1883) до 4 тыс. (1901). С 1901 в городе действовала группа революционеров - «искровцев», в 1905 оформилась социал-демократическая организация. Во время 1-й мировой войны 1914-18 П. был оккупирован немецкими войсками (с 15 сентября 1915). Советская власть установлена 25 декабря 1918. По Рижскому мирному договору 1921 П. отошёл к буржуазной Польше. 20 сентября 1939 освобожден Красной Армией и вместе с территорией Западной Белоруссии вошёл в состав БССР. С 4 июля 1941 по 14 июля 1944 П. был оккупирован немецко-фашистскими войсками, нанёсшими городу тяжёлый урон. Жители П. участвовали в партизанском движении, в частности в соединении В. З. Коржа (Комарова). В послевоенный период город был восстановлен; получили дальнейшее развитие промышленность, научные и культурные учреждения. В П. развиты лёгкая (трикотажный комбинат, завод искусственных кож, льнозавод), деревообрабатывающая, пищевая промышленность. Заводы: судостроительно-судоремонтный, литейно-механический, экскаватороремонтный, железобетонных изделий и др. П.- центр мелиорации и осушения освоенных земель БССР. В П.- Всесоюзный институт по проектированию мелиоративных систем, Полесский комплексный отдел Белорусского научно-исследовательского института мелиорации и водного хозяйства, 6 средних специальных учебных заведений (индустриально-педагогической, гидромелиоративный, мясной и молочной промышленности, учётно-кредитный техникумы, педагогическое, медицинское училища). Краеведческий музей. Народный драматический театр.


Пинское княжество русское феодальное княжество 9-14 вв. с центром в Пинске, в исторической литературе называемое Турово-Пинским княжеством.


Пинсон (Pinzón) братья, испанские мореплаватели. Висенте Яньес П. (1460, Палос,- около 1524), в 1492-93 участвовал в 1-й экспедиции Х. Колумба, командуя каравеллой «Нинья». В 1500 во главе флотилии из 4 судов открыл участок бразильского берега Южной Америки между 6° южной широты и 5° северной широты, устье р. Амазонки, берег Гвианы (независимо от А. Охеды), устье р. Ориноко и остров Тобаго. В 1508-09 вместе с Х. Солисом открыл восточный берег полуострова Юкатан между 16° и 18° северной широты Мартин Алонсо П. (около 1440, Палое,- март или апрель 1493, там же), был одним из организаторов 1-й экспедиции Х. Колумба; участвовал в ней, командуя каравеллой «Пинта» (1492-93).


Пинсян город в Китае, в провинции Цзянси. Крупный центр угледобычи. Пинсянские угольные копи дают малосернистый коксующийся уголь.


Пинсян-люянское восстание 1906 народное восстание в Китае в уездах Пинсян (провинция Цзянси), Люян, Лилин (провинция Хунань). Проходило под руководством тайного общества Хунцзянхой (Союз всеобщего благоденствия), ставившего целью свержение маньчжурской династии Цин. Некоторые из его руководителей были связаны с Тунмэнхоем. В конце ноября 1906 начались отдельные антиправительственные выступления членов Хунцзянхоя. 4 декабря руководители общества объявили о начале восстания, призвав всех своих членов к вооружённой борьбе. 7-12 декабря повстанцы захватили значительную часть территории уездов. Участниками восстания были крестьяне, горняки Аньюаня (у. Пинсян), солдаты, местная беднота. Повстанцы убивали богачей и чиновников, сжигали их дома. В конце декабря повстанческие силы потерпели поражение от правительственных войск. В начале 1907 властями были уничтожены последние остатки повстанческих отрядов. По некоторым данным, при подавлении восстания было убито и казнено около 10 тыс. чел.

Лит.: Костяева А. С., Народные движения в Китае в 1901-1911 гг., М., 1970.


Пинта (англ. pint) единица объёма (вместимости) жидкостей и сыпучих веществ, применяемая в странах, использующих Английские меры. В Великобритании 1 П. = 1/8 Галлона = 0,568261 дм³. В США различают жидкую П., равную 1/8 американского Галлона = 0,473179 дм³, и сухую П., равную 1/64 американского бушеля = 0,550614 дм³. П. применялась также в других странах до введения в них метрической системы мер, например во Франции 1П.= 0,931389 дм³, в Нидерландах 1 П.= 0,6063 дм³.


Пинтадеры (исп. pintadera, от pintar - писать красками, изображать) в археологии название глиняных рельефных штемпелей (обычно с орнаментальным узором), бытовавших во многих культурах с эпохи неолита до средневековья. На территории СССР были распространены на Кавказе и в Причерноморье в эпоху энеолита, бронзы и раннего железа. П. могли применяться для оттискивания узора на ритуальных лепёшках и на др. предметах.

Глиняный штамп-пинтадер из древнего города Танаиса.


Пинтилие (Pintilie) Илие (11.2.1903, Яссы, - 10.11.1940, Дофтана), деятель румынского рабочего движения, член Румынской коммунистической партии с 1928. Из семьи рабочего. С 14 лет работал в ж.-д. мастерских. Участвовал в организации Октябрьской всеобщей забастовки 1920. В 1932 был избран членом ЦК действия профсоюза железнодорожников. В 1933-1934 за революционную деятельность отбывал тюремное заключение. С начала 1937 член ЦК компартии. В сентябре 1939 вновь приговорён к 3 годам тюрьмы. Погиб во время землетрясения в тюрьме Дофтана.


Пинтор (Pintor) Джайме (30.12.1919, Рим,- 1.12.1943, близ Кастельнуово-аль-Вольтурно), итальянский антифашист, коммунист, писатель и литературный критик. Во время 2-й мировой войны 1939-45 служил в итальянской миссии во Франции. С первых дней национально-освободительной войны итальянского народа 1943-45 вступил в компартию и активно участвовал в освободительной борьбе. В сентябре 1943 возглавил группу рабочих и студентов, оборонявших Рим от немецко-фашистских войск. Затем был одним из организаторов добровольческого корпуса в Неаполе и руководителем партизанского движения в области Лацио. Убит взрывом немецкой мины.


Пинтос Перейра (Pintos Pereyra) Франсиско Рикардо (3.4.1880-1968), деятель уругвайского рабочего движения, историк и публицист. С начала 20 в., будучи рабочим-деревообделочником, участвовал в рабочем движении. Был редактором газеты «Сосиалиста» («El socialista»), основал рабочую raзету «Хустисия»(«Justicia»), редактировал газету «Вангуардия» («Vanguardia»), активно сотрудничал в газете «Популар» («El Popular»). Являясь одним из основателей компартии Уругвая (КПУ; 1920), участвовал в работе 4-го конгресса Коминтерна (1922). В 1962-68 кандидат в члены ЦК КПУ. Дважды избирался членом парламента.

Соч.: Historia del Uruguay (1851-1938), Montevideo, 1946; Bloques para la agresión, там же, 1958; Uruguay de la liberación al afianzamiento de la burguesia, там же, 1966; в рус. пер.- Батлье и процесс исторического развития Уругвая, М., 1962; Профсоюзное движение в Уругвае, М., 1964; Хосе Артигас, М., 1964.


Пинтуриккьо (Pinturicchio; собственно Бернардино ди Бетто ди Бьяджо, Bernardino di Betto di Biagio) [около 1454, Перуджа (?),-- 11.12.1513, Сиена], итальянский живописец. Представитель умбрийской школы кватроченто. Испытал влияние Перуджино, которому помогал при создании фресок Сикстинской капеллы Ватикана (1481-82). Росписи П. (в апартаментах Борджа в Ватикане, 1493-94) отличаются тщательностью письма, пёстрым нарядным колоритом, богатством орнаментальных мотивов, станковые произведения («Портрет мальчика», Картинная галерея, Дрезден) - жизнерадостной и тонкой поэтичностью.

Лит.: Carli Е., Il Pintoricchio, Mil., [1960].

Пинтуриккьо. «Пий II в Анконе». Фреска в библиотеке Пикколомини в Сиенском соборе (1503-08).


Пинцгау порода крупного рогатого скота молочно-мясного направления. Выведена в 18-19 вв. в горной местности Пинцгау (Pinzgau, Австрийские Альпы) скрещиванием баварского красного, красно-пегого, тукского и цилертальского скота. Масть красная разных оттенков, на спине широкий белый ремень, живот и голова белые. Средние удои коров в Австрии около 3200 кг, жирность молока 3,9-4,0%. Разводят породу в Австрии, Чехословакии, Югославии, Румынии и др. странах. В СССР скот П. разводят в горных районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей.


Пинцет (от франц. pincette - щипчики) медицинский инструмент, состоящий из двух пружинящих браншей для захватывания и удерживания тканей, перевязочных материалов и пр. В зависимости от концов браншей и назначения различают П. хирургические, анатомические, лапчатые и др.


Пинцировка (от нем. pinzieren - удалять конец) прищипка, удаление верхушки молодого растущего побега. Применяется в плодоводстве (яблоня, персик, реже груша, абрикос) при формировании кроны растений и регулировании роста побегов или плодоношения деревьев. П. проводят вручную или секатором (садовыми ножницами), оставляя часть побега с 7-10 листьями. Благодаря П. задерживается рост прищипнутых побегов, усиливается рост неприщипнутых, предотвращается загущение кроны, ускоряется процесс одревеснения побегов, происходит превращение ростовых побегов в плодовые. Деревья, к которым применяют П., нуждаются в меньшей весенней обрезке на следующий год. В овощеводстве П. применяется для огурцов (в парниках и теплицах), баклажана, брюссельской капусты и семенных растений свёклы и моркови (в открытом грунте).


Пинчеры (нем. Pinscher) группа пород собак, используемых в основном для охранной службы и борьбы с мелкими хищниками (хорьки, ласки и др.). Породы П.: Доберман-пинчер; короткошёрстный П. (собака крепкой конституции, чёрного окраса, рост 43-48 см); жесткошёрстный П. (шнауцер; рост 40-50 см); карликовый П. (рост 25-31 см). У П. обычно обрезают уши и хвост. Родина П.- Германия. Распространены во многих странах. В СССР разводятся доберман-пинчер, Ризеншнауцер и др.


Пинчук Вениамин Борисович [родился 17(30).11.1908, поселке Кутузове, ныне Житомирской области Украинской ССР], советский скульптор, народный художник СССР (1969), действительный член АХ СССР (1970). Член КПСС с 1942. Учился в московском Вхутеине (1928-1930) у В. И. Мухиной и в АХ в Ленинграде (1930-32) у А. Т. Матвеева. Преподаёт в институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде (с 1948; профессор с 1962). Творчество П. носит гражданственный характер; его портретам и памятникам свойственны простота композиции и строгость четко моделированных форм. Произведения: «В. И. Ленин в Разливе» (гипс, 1935, Центральный музей В. И. Ленина, Москва); группа «В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках» (соавтор Р. К. Таурит: гипс, 1949; Государственная премия СССР, 1950); бюст М. И. Калинина (мрамор, 1950, Русский музей, Ленинград); памятник В. И. Ленину в Московском Кремле (бронза, гранит, лабрадорит, 1967, архитектор С. Б. Сперанский;см. илл. и Красноярске (бронза, гранит, 1970).

Лит.: Мямлин И. Г., Скульптор В. Б. Пинчук, Л., 1965.

Памятник В. И. Ленину. Бронза, гранит, лабрадорит. 1967. Скульптор В. Б. Пинчук, архитектор С. Б. Сперанский.
Памятник С. М. Кирову у Кировского завода. Бронза, гранит. 1935-39. Скульптор В. Б. Пинчук.
В. Б. Пинчук.


Пинч-эффект (от англ. pinch - сужение, сжатие) эффект самостягивания разряда, свойство электрического токового канала в сжимаемой проводящей среде уменьшать своё сечение под действием собственного, порождаемого самим током, магнитного поля. Впервые это явление описано в 1934 американским учёным У. Беннетом применительно к потокам быстрых заряженных частиц в газоразрядной плазме. Термин «П.-э.» введён в 1937 английским физиком Л. Тонксом при исследовании дугового разряда.

Механизм П.-э. проще всего понять на примере тока I, текущего вдоль оси цилиндра, заполненного проводящей средой. Силовые линии магнитного поля, создаваемого I, имеют вид концентрических окружностей, плоскости которых перпендикулярны оси цилиндра. Электродинамическая сила, действующая на единицу объёма проводящей среды с плотностью тока j, в СГС системе единиц равна 1/c· [jb] и направлена к оси цилиндра, стремясь сжать среду. Возникающее состояние и есть П.-э. (Здесь квадратные скобки обозначают Векторное произведение; с - Скорость света в вакууме; В - Магнитная индукция в рассматриваемом единичном объёме.) П.-э. можно считать также простым следствием Ампера закона о магнитном притяжении отдельных параллельных токовых нитей (элементарных токовых трубок), совокупностью которых является токовый цилиндр. Магнитному сжатию препятствует газокинетическое давление проводящей среды, обусловленное тепловым движением её частиц; силы этого давления направлены от оси токового канала. Однако при достаточно большом токе перепад магнитного давления становится больше газокинетического и токовый канал сжимается - возникает П.-э.

Для П.-э. необходимо примерное равенство концентраций носителей зарядов противоположного знака в среде. В потоках же носителей зарядов одного знака электрическое поле пространственного заряда эффективно препятствует сжатию тока. Прохождение достаточно больших токов через газ сопровождается его переходом в состояние полностью ионизованной плазмы, состоящей из заряженных частиц обоих знаков. П.-э. в этом случае отжимает плазменный шнур (токовый канал) от стенок камеры, в которой происходит разряд. Т. о. создаются условия для магнитной термоизоляции плазмы. Этим свойством мощных самосжимающихся разрядов (их называют пинчами) объясняется возникший в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза (УТС) интерес к П.-э., как к наиболее простому и обнадёживающему механизму удержания высокотемпературной плазмы.

Условия, при которых газокинетическое давление плазмы nk (Te + Ti) становится равным магнитному давлению поля тока I, описываются соотношением Беннета: (2I/cr)²/8π = nk (Te + Ti). Здесь n - число частиц в единице объёма, r - радиус пинча; Te и Ti - электронная и ионная температуры, соответственно; n - число электронов в единице объёма (равное из условия квазинейтральности плазмы числу ионов); k - Больцмана постоянная. Из формулы Беннета следует, что для достижения минимальной температуры (Т∼108К), при которой термоядерный синтез может представлять интерес как источник энергии, требуется хотя и большой, но вполне осуществимый ток ∼ 106 а. Исследование пинчей в дейтерии началось в 1950-51 одновременно в СССР, США и Великобритании в рамках национальных программ по УТС. При этом основное внимание уделялось двум типам пинчей - линейному и тороидальному. Предполагалось, что плазма в них при протекании тока будет нагреваться не только за счёт её собственного электрического сопротивления (джоулев нагрев), но и при так называемом адиабатическом (т. е. происходящем без обмена энергией с окружающей средой) сжатии пинча. Однако в первых же экспериментах выяснилось, что П.-э. сопровождается развитием различных плазменных неустойчивостей (см. Магнитные ловушки). Образовывались местные пережатия («шейки») пинча, его изгибы и винтовые возмущения («змейки»). Нарастание этих возмущений происходит чрезвычайно быстро и ведёт к разрушению пинча (его разрыву или выбрасыванию плазмы на стенки камеры). Оказалось, что простейшие пинчи подвержены практически всем видам неустойчивостей высокотемпературной плазмы и могут служить как для их изучения, так и для испытания разных способов стабилизации плазменного шнура. Ток ∼ 106 а в установках с линейным пинчём получают при разряде на газовый промежуток мощных конденсаторных батарей. Скорости нарастания тока в отдельных случаях ∼1012 а/сек. При этом наиболее существенным оказывается не джоулев нагрев, а электродинамическое ускорение к оси токового шнура его тонкой наружной оболочки (скин-слоя; см. Скин-эффект), сопровождающееся образованием мощной сходящейся к оси ударной волны. Превращение накопленной такой волной энергии в тепловую создаёт плазму с температурой, намного более высокой, чем мог бы дать джоулев нагрев. С др. стороны, преобразование в пинче энергии электрического тока в тепловую становится значительно эффективнее, когда определяющий вклад в электрическое сопротивление плазмы начинает давать её турбулентность, возникающая при развитии так называемых микронеустойчивостей (см. Плазма).

Для мощных импульсных пинчей в разрежённом дейтерии характерно, что при некоторых условиях они становятся источниками жёстких излучений (нейтронного и рентгеновского). Это явление впервые было обнаружено в СССР в 1952.

Хотя в простейших вариантах пинчей и не удалось решить задачу УТС, самосжимающиеся разряды явились своеобразной школой плазменных исследований, позволив получать плотную плазму со временем жизни хотя и малым, но достаточным для изучения физики П.-э., создать разнообразные методы диагностики плазмы, развить современную теорию процессов в ней. Эволюция установок, использующих П.-э., привела к созданию многих типов плазменных устройств, в которых неустойчивости П.-э. либо стабилизируются с помощью внешних магнитных полей («Токамаки», Θ-пинчи и т.д.), либо сами эти неустойчивости используются для получения короткоживущей сверхплотной плазмы в так называемых «быстрых» процессах («плазменный фокус», «микро-пинчи»). Поэтому в настоящее время (1975) существенное место в национальной и межнациональной программах решения проблемы УТС (СССР, США, Европейское сообщество по атомной энергии) отводится системам, в основе которых лежит П.-э.

П.-э. имеет место не только в газовом разряде, но и в плазме твёрдых тел, особенно в так называемой сильно вырожденной электронно-дырочной плазме полупроводников.

Лит.: Арцимович Л. А., Элементарная физика плазмы, 3 изд., М., 1969, Пост Р., Высокотемпературная плазма и управляемые термоядерные реакции, пер. с англ., М., 1961; Стил М., Вюраль Б., Взаимодействие волн в плазме твёрдого тела, пер. с англ., М., 1973.

Т. И. Филиппова, Н. В. Филиппов.


Пинюг посёлок городского типа в Подосиновском районе Кировской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Киров - Котлас, в 242 км к С.-З. от г. Кирова. Леспромхоз.


Пио (Pio) Луи (14.12.1841, Роскилле, Дания,- 8.7.1894, Чикаго, США), деятель датского рабочего движения. Бывший лейтенант датской армии, П. под впечатлением событий Парижской Коммуны 1871 стал одним из первых пропагандистов социализма в Дании. Участвовал в создании датской секции 1-го Интернационала и на её базе социал-демократической партии (1871). Один из основателей (1871) и редактор (1871-72) рабочей газеты «Сосиалистен» («Socialisten»). В 1872-75 в тюремном заключении. В 1876 возглавил воссоздание распущенной в 1872 властями социал-демократической партии. В мае 1876 посетил в Лондоне К. Маркса. Вёл переписку с Ф. Энгельсом. По своим воззрениям П.- лассальянец. В 1877 П. эмигрировал в США, где продолжал социалистическую пропаганду.


Пиодермия (от греч. pýon - гной и dérma - кожа) гнойное поражение кожи, возникающее в результате внедрения в неё гноеродных кокков. Одна из наиболее распространённых кожных болезней. Может возникнуть первично на здоровой коже или вторично - как осложнение различных, особенно зудящих, заболеваний. Предрасполагающие к образованию П. факторы - мелкие травмы (порезы, уколы, расчёсы), загрязнение кожи, перегревание или переохлаждение её, нарушения функций внутренних органов, центральной нервной системы, обмена веществ, индивидуальная повышенная чувствительность к гноеродной инфекции. Различают острые и хронические стафилло- и стрептодермии, которые могут быть ограниченными и распространёнными, поверхностными и глубокими. Возможно одновременное поражение кожи обоими видами кокков - так называемая стрептостафиллодермия. Для стафиллодермий характерна локализация процесса в области сально-волосяных фолликулов и апокриновых желёз. К этой форме П. относят: остиофолликулит (гнойничок размером до чечевицы, расположенный в устье волосяной воронки и пронизанный в центре волосом); Фолликулит (инфекция проникает в глубь волосяной воронки), при хроническом течении которого и наличии множественных остиофолликулитов развивается Сикоз; Фурункул; Карбункул; Гидраденит. Стрептодермии отличаются поверхностным поражением кожи с образованием на ней вначале тонкостенного вялого пузырька с мутным содержимым (фликтена) и венчиком воспаления вокруг. Фликтена засыхает с образованием серозно-гнойной корочки, которая бесследно отпадает. К острым стрептодермиям относят Импетиго, диффузную поверхностную стрептодермию и эктиму (язва, образующаяся под ссохшейся фликтеной). Хронические стрептодермии - простой лишай лица, Заеда, хроническая Паронихия. Лечение П.: специфические средства (стафилло- и стрептококковые вакцины, антифагин, бактериофаг, антибиотики, сульфаниламиды), неспецифические методы (аутогемотерапия; лактотерапия, витамины); местно - средства и методы, ускоряющие разрешение воспалительных процессов (анилиновые краски, салициловый спирт, чистый ихтиол, ультрафиолетовое облучение и др.). Профилактика: соблюдение правил личной гигиены.

И. Я. Шахтмейстер.


Пион пеон (Paeonia), род многолетних травянистых растений, реже кустарников или полукустарников семейства лютиковых (часто выделяют в монотипное семейство пионовых). У травянистых П. почти вертикальное корневище, развитая корневая система с корневыми клубнями и многочисленные стебли; у древовидных П. - относительно длинные одревесневшие побеги. Листья тройчатые, дважды или трижды тройчатые с перистораздельными или перисторассечёнными сегментами различной формы. Цветки обычно одиночные, крупные, с 5-8 белыми, розовыми, красными, реже жёлтыми лепестками. Плод - многолистовка, семена крупные, зрелые, в основном чёрные, блестящие. Около 35 видов в умеренных и горных областях Евразии, 2 вида на западе Северной Америки. Наиболее известны: из травянистых видов - П. молочноцветковый (P. lactiflora) - родоначальник тысяч сортов, объединяемых под названием П. китайский (P. chinensis); из деревянистых - П. полукустарниковый (P. suffruticosa). Растут П. в светлых лесах, на опушках, на субальпийских лугах, а также в лесостепи и степи. В СССР около 20 видов - на юге и юго-востоке Европейской части, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке. Все виды П. декоративны, используются в садах, парках и на срезку. Некоторые П., например П. Марьин корень (P. anomala), используют в народной медицине.

Лит.: Stern F. С., A study of the genus paeonia, L., 1946; Краснова Н. С., Пионы, М., 1971.

О. М. Полетико.

Пион Марьин корень: 1 - верхняя часть цветущего растения; 2 - корневище с корнями и основаниями стеблей; 3 - зрелый плод; 4 - семя.


Пионер Пионер (от франц. pionnier - первопроходец, зачинатель) зачинатель чего-либо, человек, проникший в новую, неисследованную область, проложивший новые пути в науке, технике, искусстве.


Пионер член Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина и ряда детских демократических организаций в зарубежных странах. Впервые П. стали называть членов детских коммунистических групп, возникших в Москве в 1922. Приём в П. осуществляется на добровольных началах. Требования пионерской организации к П., программа их деятельности определены в Торжественном обещании, которое дают вступающие в ряды П., Законах юных пионеров, в девизе «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» и ответе «Всегда готов!». П. имеют свои революционные символы - красное знамя, флаг, красный галстук, значок, атрибуты - горн, барабан, форму (со знаками различия); ритуалы - салют, строй, линейки, вынос знамени, подъём флага и др.; традиционные пионерские костры, праздники и др. В пионерской организации 3 возрастные группы П.: 10-11 лет, 11-12 и 13-15 лет. П. состоит в отряде, создаваемом в классе или по месту жительства. П. может быть избран в органы пионерского самоуправления, делегатом на пионерские слёты, в том числе всесоюзные, участвовать во всесоюзных сборах (слётах) тимуровцев, юнармейцев, юнкоров и др. Для П., особо отличившихся в учении, труде, спорте, общественной работе, существуют разнообразные меры поощрения, в том числе занесение в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации (на 1 января 1974 в неё занесено свыше 3 тыс. пионеров и пионерских организаций). Свыше 35 тыс. П. было отмечено правительственными наградами; четырём П. присвоено звание Героя Советского Союза, двум - Героя Социалистического Труда. Среди первых почётных П.- Н. К. Крупская, М. Горький, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, К. Цеткин, Г. Димитров, Э. Тельман, П. Тольятти. В 1974 Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина объединяла 25 млн. П. Пионеры, достигшие 14 лет, имеют право вступать в ряды ВЛКСМ (при обязательной рекомендации совета дружины); в 1973 в комсомол вступило свыше 3 млн. П.

Лит.: Эстафета пионерских поколений, [М.], 1972; Будь готов!, [М.], 1972; Товарищ 1972, [М.], 1972: Спутник пионерского вожатого, М., 1973.

В. И. Лебединский.


Пионер остров в северо-западной части архипелага Северная Земля, в Красноярском крае РСФСР. Площадь около 1550 км². Высота до 382 м. Берега скалистые. Восточная возвышенная часть покрыта ледниковым куполом.


Пионер Пионер («Пионер») ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина для пионеров и школьников. Основан в 1924, выходит в Москве. На страницах «П.» выступали Н. К. Крупская, М. И. Калинин, Ем. Ярославский, писатели С. Я. Маршак, А. П. Гайдар, Л. А. Кассиль, Б. С. Житков, К. Г. Паустовский, Р. И. Фраерман, В. А. Каверин, А. Л. Барто, С. В. Михалков и др. В журнале сотрудничают (1975) З. И. Воскресенская, М. П. Прилежаева, Ю. Я. Яковлев, А. Г. Алексин, художники О. Г. Верейский, Л. В. Владимирский, А. М. Каневский, Ф. В. Лемкуль, П. И. Кузьмичёв, Е. А. Медведев и др. «П.» имеет постоянные разделы школьной и пионерской жизни, публицистики, науки и техники, искусства, спорта, детского художественного творчества. Журнал организует работу тимуровских команд и отрядов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974). Тираж (1975) свыше 1,5 млн. экземпляров.


Пионер Пионер («Пионер») наименование серии американских автоматических межпланетных Станций для изучения Луны, планет и межпланетного пространства; программа их разработки и полётов. Для изучения Луны создано три типа «П.». Три «П.» первого типа (максимальная масса 39,2 кг), запущенные в 1958, предназначались для облёта и телевизионной съёмки обратной стороны Луны, изучения космической радиации, магнитных полей Земли и Луны, микрометеоров. Из двух «П.» второго типа (максимальная масса 6,1 кг), запущенных в 1958-59 и предназначенных для изучения Луны и космической радиации, один пролетел Луну и стал первым американским искусственным спутником Солнца. Три «П.» третьего типа (максимальная масса 176 кг), запущенные в 1959-60, не были выведены на селеноцентрическую орбиту. Предназначались для телевизионной съёмки поверхности Луны, изучения космической радиации, магнитных полей Луны и Земли, микрометеоров. Для целевого изучения межпланетного пространства созданы пять «П.», запущенных в 1965-1968, которые имели аналогичные конструкции (максимальная масса 67 кг), предназначались для вывода на гелиоцентрические орбиты, лежащие между орбитами Земли и Венеры, Земли и Марса, изучения космической радиации, в том числе связанной со вспышками на Солнце, магнитных полей, микрометеоров, космических лучей. Для той же цели использовался один «П.» (масса 43 кг), ранее предназначавшийся для изучения Венеры, который запущен в 1960 и выведен на гелиоцентрическую орбиту, лежащую между орбитами Земли и Венеры. Он предназначен для изучения космической радиации, магнитных полей, микрометеоров, излучении Солнца. Для изучения дальних планет созданы «П.» (максимальная масса 260 кг), два из которых в 1973-74 совершили первые пролёты и осуществили телевизионные съёмки Юпитера, Сатурна, пояса астероидов. Достигнув 3-й космической скорости, вышли за пределы Солнечной системы.

Лит. см. при ст. Космонавтика.

Г. А. Назаров.


Пионерская советская научная антарктическая станция. Первая внутриконтинентальная станция в Антарктиде (69° 44' южной широты и 95° 31' восточной долготы), в 375 км к Ю. от Мирного, на высоте 2741 м. Работала с 27 мая 1956 по 15 января 1959 и выполняла наблюдения по аэрологии, метеорологии, актинометрии, геомагнетизму и гляциологии.


«Пионерская зорька», всесоюзная ежедневная радиогазета для пионеров и школьников. Передаётся по четырём программам Центрального радиовещания - на центральные районы страны, Дальний Восток, Восточную Сибирь, Западную Сибирь. Первый выпуск «П. з.» - 19 апреля 1925.


«Пионерская правда», всесоюзная детская газета. Основана в 1925 в Москве как еженедельная пионерская газета - орган Московского комитета ВЛКСМ, с 1927 - орган ЦК и МК ВЛКСМ, с 1958 - ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Выходит два раза в неделю. В газете активное участие принимали Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, Ем. Ярославский, М. Горький, В. В. Маяковский, А. П. Гайдар, С. Я. Маршак, Л. А. Кассиль. «П. п.» призвана помогать пионерской организации и школе в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. «П. п.» публикует материалы о жизни советских пионеров и школьников, деятельности детских демократических организаций в др. странах, важнейших событиях в СССР и за рубежом; на страницах газеты выступают государственные и общественные деятели, учёные, писатели, учителя, пионерские работники, юнкоры и др. Совместно с органами народного образования и общественными организациями «П. п.» проводит всесоюзные и международные детские мероприятия - походы, смотры, конкурсы, выставки, спортивные игры и др. (например, военно-спортивная игра «Зарница», соревнования на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», международные выставки детских рисунков, международные фотоконкурсы, выставки творчества юных техников). Ежегодно «П. п.» получает свыше 200 тыс. писем детей, многие из которых публикуются на страницах газеты. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1945) и орденом Ленина (1950). Тираж (1975) около 9,5 млн. экземпляров.

Н. М. Чернова.


Пионерские газеты в СССР массовые общественно-политические периодические издания для пионеров и октябрят, органы ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ союзных республик, обкомов комсомола, Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, республиканских и областных советов пионерских организаций. Первые в СССР печатные газеты детских объединений и организаций - «Детская правда» (1919, Саратов), «Муравей-чудодей» (1920, Пермь), «Наша газетка» (1922, Тула) - вели среди читателей в основном общеобразовательную работу, газета «Юный Спартак» (1922, Харьков) носила политический характер. После создания в 1922 пионерской организации в более чем 20 городах начали выходить П. г.: «Будь готов» (Пермь), «Дети Октября» (Владивосток), «За Ильичем» (Казань), «Киевский пионер», «Ленинские внучата» (Ростов-на-Дону, Вологда), «Молодой пионер» (Тбилиси), «Юные строители» (Красноярск), «Юный ленинец» (Ереван), «Юный пионер» (Курск, Смоленск), «Юный строитель» (Минск) и др. Большое влияние на определение типа П. г., её отделов, круга авторов, специфических форм и методов работы с юными читателями и корреспондентами оказали газеты «Ленинские искры» (с 1924, Ленинград) и «Пионерская правда» (с 1925, Москва). К концу 1925 издавалось 27 П. г. (на русском и других языках народов СССР) общим тиражом 165 тыс. экземпляров. В 1927-39 для детей сельских районов издавалась газеты «Колхозные ребята» (первоначальное название «Газетка дружных ребят», в 1927 тираж 30 тыс. экземпляров, в 1931 - 1 млн. экземпляров). С 1925 начала звучать в эфире «Пионерская зорька». В резолюции 13-го съезда РКП(б) «О печати» (1924), постановлении ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению юношеской и детской печати» (1928) сформулированы основные задачи периодических изданий для детей и юношества - коммунистическое воспитание подрастающего поколения, привлечение его к участию в социалистическом строительстве. Непосредственное руководство П. г. поручено ЦК ВЛКСМ. В документах ЦК ВЛКСМ о работе П. г. и развитии деткоровского движения - «О пионерских печатных газетах», «Письмо о пионерских газетах», «О деткоровском движении» (все в 1925), «О новых детских газетах» (1934), «О детских газетах» (1935) - были определены содержание и формы работы редакций П. г., структура их отделов.

В становлении П. г. принимали участие деятели Коммунистической партии и Советского государства - Н. К. Крупская, М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский, А В. Луначарский, С. М. Киров, Г. М. Кржижановский и др. Научно-популярные статьи для П. г. писали Ем. Ярославский, Ф. Я. Кон, В. Д. Бонч-Бруевич, Н. А. Семашко. В П. г. выступали М. Горький, В. В. Маяковский, Б. С. Житков, В. В. Бианки, М. М. Пришвин, А. П. Гайдар, М. А. Светлов, С. Я. Маршак, К. И. Чуковский и др. П. г. участвуют в борьбе за укрепление и рост рядов пионерской организации, вовлечении пионеров в общественно полезные дела (помощь школе в осуществлении всеобуча, изучение и охрана природных богатств страны и т.д.), распространяют опыт передовых пионерских дружин, способствуют развитию тимуровского и юннатского движения, оборонно-массовой работы, детского творчества, пропагандируют ход социалистического строительства. На страницах П. г. регулярно публикуются материалы для октябрят. В Артеке проводятся традиционные всесоюзные слёты и сборы юных корреспондентов П. г.

В 1974 выходило 28 П. г. на 22 языках народов СССР: всесоюзная - «Пионерская правда»; РСФСР - «Ленинские искры» (Ленинград, с 1924), «Башкортостан пионере» («Пионер Башкирии», Уфа, с 1930, на башкирском языке), «Ям делий» («Будь готов», Йошкар-Ола, с 1933, на мар. языке), «Яшь ленинчы» («Юный ленинец», Казань, с 1924, на татарском языке),«Дась лу» («Будь готов», Ижевск, с 1930, на удмурдском языке), «Пионер сасси» («Клич пионера», Чебоксары, с 1930, на чувашском языке), «Бэлэм буол» («Будь готов», Якутск, с 1936, на якутском языке); УССР - «3ipka» («Звёздочка», Киев, с 1925, на украинском языке), «Юный ленинец» (Киев, с 1922); БССР - «Пiянер Беларусi» («Пионер Белоруссии», Минск, с 1929, на белорусском языке), «Зорька» (Минск, с 1945); Узбекская ССР - «Ленин учкуни» («Ленинская искра», Ташкент, с 1929, на узбекском языке), «Пионер Востока» (Ташкент, с 1927), «Жеткиншек» («Смена», Нукус, с 1932, на каракалпакском языке); Казахская ССР - «Казахстан пионерi» («Пионер Казахстана», Алма-Ата, с 1930, на казахском языке), «Дружные ребята» (Алма-Ата, с 1933); Грузинская ССР - «Норчи ленинели» («Юный ленинец», Тбилиси, с 1931, на грузинском языке); Азербайджанская ССР - «Азербайджан пионери» («Пионер Азербайджана», Баку, с 1938, на азербайджанском языке); Литовская ССР - «Летувос пионерюс» («Пионер Литвы», Вильнюс, с 1946, на литовском языке); Молдавская ССР - «Тынэрул ленинист» («Юный ленинец», Кишинев, с 1941, на молдавском языке), «Юный ленинец» (Кишинев, с 1941); Латвийская ССР - «Пионирис» («Пионер», Рига, с 1946, на латышском языке); Киргизская ССР - «Кыргызстан пионери» («Пионер Киргизии», Фрунзе, с 1933, на киргизском языке); Таджикская ССР - «Пионери Тоджикистон» («Пионер Таджикистана», Душанбе, с 1929, на таджикском языке); Армянская ССР - «Пионер канч» («Пионерский клич», Ереван, с 1925, на армянском языке); Туркменская ССР - «Мыдам тайяр» («Всегда готов», Ашхабад, с 1930, на туркменском языке); Эстонская ССР - «Сяде» («Искра», Таллинн, с 1946, на эстонском языке). Общий разовый тираж П. г. в 1974 свыше 17 млн. экземпляров, периодичность 1-2 выпуска в неделю.

П. г. издаются союзами молодёжи и пионерских организаций др. социалистических стран: «Тьен ниен Тиен Фонг» («Юный Авангард») - ДРВ; «Септемврийче» («Сентябрёнок») - Болгария; «Троммель» («Барабан») - ГДР; «Мале новине» («Маленькие известия»), «Титов пионир» («Титовский пионер») - Югославия; «Седмичка» («Неделька»), «Камарад» («Товарищ») - Чехословакия; «Пионерын унэн» («Пионерская правда») - МНР; «Свят млодых» («Мир молодых») - Польша и др.

П. г. СССР и др. социалистических стран организуют традиционные международные акции солидарности пионерских организаций, конкурсы детского творчества, спортивные соревнования, обмениваются публикациями и т.д. Для координации работы редакций П. г. социалистических стран проводятся совещания и семинары редакторов (1961, Прага; 1966, Москва; 1970, Варшава). Информация об основных направлениях деятельности П. г. социалистических стран публикуется в «Бюллетене СИМЕА» - Международного комитета детских и юношеских организаций.

См. также Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина.

Лит.: О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении, М., 1972; Пионерская печать в документах, Л., 1972; Вишневская Ю. Н., Возникновение пионерской печатной газеты в СССР (1922-1925), «Вестник ЛГУ», 1972, № 20.

С. А. Фурин.


Пионерские журналы в СССР, массовые детские литературно-художественные и общественно-политические периодические издания ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, ЦК ЛКСМ союзных республик, обкомов комсомола и соответствующих республиканских и областных советов пионерских организаций. Возникли в начале 20-х гг. В 1922 начал выходить журнал «Юные товарищи», издание ЦК РКСМ и Коллегии детских учреждений ВЦИК, который активно пропагандировал создание пионерских отрядов, последовательно раскрывал классовую сущность детской коммунистической организации, её политические цели и задачи, формы и методы работы. В 1922 журнал провёл сбор почтовых марок в фонд помощи голодающим Поволжья, что явилось первым опытом активного привлечения детей к общественно-политическим кампаниям. Вслед за «Юными товарищами» (в 1924 слился с журналом «Пионер») появились журналы «Юные строители» (1923-25), «Барабан» (1923-1926, слился с «Пионером»). Для сельских ребят издавались П. ж. «Искорка» (1924-33) и «Дружные ребята» (1927-1953, в 1933-37 - под названием «Колхозные ребята»). В 20-е гг. П. ж. организуются в союзных республиках: «Пионер» (1929, Армения), «Белорусский пионер» (1924), «Пионер» (1927, Азербайджан), «Пионер» (1926, Туркмения). В 1928 выходило 18 П. ж. (12 для пионеров и 6 для октябрят) общим тиражом 433 тыс. экземпляров, в том числе специализированные издания «Знание - сила» (1926), «Юный натуралист» (1928).

П. ж. 20-х гг. носили ярко выраженный публицистический характер. На страницах П. ж. выступали Н. К. Крупская, М. И. Калинин, Ем. Ярославский, Ф. Я. Кон, В. Д. Бонч-Бруевич, А. В. Луначарский, А. И. Елизарова и др. В 30-е гг. определился новый тип П. ж., объединивший в себе художественные традиции горьковского журнала для детей «Северное сияние» и политическая заострённость «Юных товарищей», «Барабана» и др. Профиль П. ж. значительно расширился: в них появились отделы пионерской и школьной жизни, литературы, публицистики, науки и техники, искусства, спорта. В журналах начали сотрудничать писатели, учёные, герои труда. Республиканские П. ж. активно влияли на становление и развитие детской литературы на национальных языках. В 1936 издавалось 28 детских журналов (19 на национальных языках) разовым тиражом 700 тыс. экземпляров.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 издание многих П. ж. было временно прекращено (продолжали выходить «Пионер», «Дружные ребята», «Мурзилка»). В 1948 выходило 15 пионерских и детских журналов (10 на национальных языках) разовым тиражом 313 тыс. экземпляров.

В 1974 издавалось 25 ежемесячных П. ж. и 10 журналов для октябрят и дошкольников общим разовым тиражом свыше 17,5 млн. экземпляров. Центральные журналы ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина (1974): «Пионер» (с 1924), «Костёр» (с 1936), «Моделист-конструктор» (с 1966), «Советский школьник» (с 1938, для слепых детей, печатается шрифтом Брайля), «Юный натуралист» (с 1928), «Юный техник» (с 1956), «Мурзилка» (с 1924, для октябрят), «Весёлые картинки» (с 1956, для дошкольного возраста); в РСФСР -«Искорка» (с 1957, ежемесячник, приложение к газете «Ленинские искры», Ленинград), «Пионер» (с 1930, Уфа, на башкирском языке), «Уральский следопыт» (с 1958, Свердловск, совместно с союзом писателей РСФСР), «Ялкын» («Пламя», с 1933, Казань, на татарском языке); УССР - «Пионерия» (с 1923, на украинском языке, с 1950 и на русском языке), «Барвинок» (с 1928, на украинском языке, с 1950 и на русском языке, для октябрят), «Малятко» («Малютка», с 1960, на украинском языке; для дошкольного возраста); БССР - «Бярозка» («Берёзка», с 1924, на белорусском языке), «Вяселка» («Радуга», с 1957, на белорусском языке, для октябрят); Узбекская ССР - «Гулхан» («Костёр», с 1952, на узбекском языке), «Гунча» («Бутон», с 1958, на узбекском языке, для октябрят); Казахская ССР - «Билим жане енбек» («Знание и труд», с 1960, на казахском языке), «Балдырган» («Росток», с 1958, на казахском языке, для октябрят); Грузинская ССР - «Пионери» («Пионер», с 1926, на грузинском языке), «Дила» («Утро», с 1928, на грузинском языке, для октябрят); «Амцабз» («Пламя», с 1957, на абхазском языке); Азербайджанская ССР - «Пионер» (с 1927, на азербайджанском языке), «Гёярчин» («Голубь», с 1958, на азербайджанском языке); Литовская ССР - «Генис» («Дятел», с 1940, на литовском языке, для октябрят); Молдавская ССР - «Скынтея ленинистэ» («Ленинская искра», с 1930, на молдавская языке); Латвийская ССР - «Драугс» («Друг», с 1945, на латышском языке); «Зилите» («Синица», с 1958, на латышском языке, для октябрят); Киргизская ССР - «Жаш ленинчи» («Юный ленинец», с 1952, на киргизском языке); Таджикская ССР - «Машъял» («Костёр», с 1952, на таджикском языке); Армянская ССР - «Пионер» (с 1928, на армянском языке), «Цицернак» («Ласточка», с 1967, на армянском языке, для октябрят); Туркменская ССР - «Пионер» (с 1926, на туркменском языке); Эстонская ССР - «Пионер» (с 1940, на эстонском языке), «Тяхеке» («Звёздочка», с 1960, на эстонском языке, для октябрят).

П. ж. СССР поддерживают тесные контакты с детскими и юношескими журналами др. социалистических стран.

См. также Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина.

Лит.: О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении, М., 1972; Комсомол и молодёжная печать, М., 1973; Пламя первых костров, М., 1972, с. 293-98; Тимофеева Н., Из истории пионерской периодической печати (1922-1928), в сборнике: О литературе для детей, Л., 1955; Ильина Н., Из истории детских журналов 20-30-х годов, в кн.: Вопросы детской литературы, 1957, М., 1958.

С. А. Фурин.


Пионерский Пионерский (до 1947 - Нёйкурен) город в Калининградской области РСФСР, подчинён Светлогорскому горсовету. Климатический приморский курорт на берегу Балтийского моря, в 8 км от Светлогорска. Лето умеренно тёплое (средняя температура июля 17°C), зима мягкая (средняя температура января - 3°C); осадков 710 мм в год. Ж.-д. станция (Пионерский Курорт) в 38 км к С.-З. от Калининграда. Рыбная промышленность.


Пионерский посёлок городского типа в Советском районе Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области РСФСР. Ж.-д. станция (Алябьево) на линии Ивдель - Сергино. Леспромхоз, кирпичный завод.


Пионерский лагерь воспитательно-оздоровительное учреждение для пионеров и школьников (от 7 до 15 лет), организуемое на время летних и зимних каникул советами и комитетами профсоюзов совместно с комитетами комсомола, хозяйственными организациями, правлениями колхозов, органами народного образования, здравоохранения, комитетами по физической культуре и спорту и др. Основной тип П. л. - загородный. Для ослабленных детей, а также детей с некоторыми хроническими заболеваниями, дефектами речи и др. создаются санаторные лагеря (некоторые из них работают круглогодично). Для пионеров и школьников, оставшихся на лето в городе, открываются городские П. л., в которых дети находятся в дневное время. Над городскими П. л. шефствуют предприятия, учреждения и организации. Получают развитие колхозные, межколхозные П. л. Для учащихся средней школы и профессионально-технических училищ организуются оздоровительные, спортивные, военно-спортивные, туристские, профильные (юных техников, натуралистов, геологов и др.) лагеря, а также лагеря труда и отдыха (как правило, на базе сельских школ, колхозов, совхозов). П. л. и лагеря для старшеклассников содержатся за счёт средств бюджета социального страхования, профсоюзного бюджета, средств хозяйственных организаций, централизованного союзного фонда социального страхования колхозников, а также за счёт средств, получаемых от родителей за путёвки (в установленном ВЦСПС размере - около 1/3 стоимости путёвки).

В П. л. создаются дружины пионерские, работают различные детские самодеятельные коллективы по интересам.

В 1973 в СССР функционировало около 40 тыс. П. л. (9,3 млн. детей), в том числе 10,6 тыс. загородных (6,1 млн. детей), 17 тыс. лагерей труда и отдыха, спортивных, туристских, профильных и др. (1,6 млн. детей), 8,3 тыс. городских (свыше 1 млн.), 3,3 тыс. колхозных (около 0,5 млн.).

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению организации отдыха пионеров и школьников» (1974) ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, министерства и ведомства СССР, Совет Министров союзных и автономных республик, исполкомы краевых и областных Советов депутатов трудящихся осуществляют конкретные меры по дальнейшему улучшению организации оздоровительные работы и отдыха школьников, активному использованию летних каникул в целях трудового и идейно-политического воспитания подрастающего поколения, развёртыванию разносторонней физкультурно-спортивной, экскурсионно-туристской и оздоровительной работы среди детей и подростков.

Крупнейшие круглогодичные детские здравницы СССР - всесоюзный П. л. ЦК ВЛКСМ Артек, республиканские «Орлёнок» (РСФСР), «Молодая гвардия» (УССР), «Зубрёнок» (БССР).

П. л. и лагеря старшеклассников получили развитие в других социалистических странах.

О. Н. Пушкина, Ю. В. Бураков.


Пионеры (военное) название личного состава инженерных частей французской, германской, британской, американской и некоторых др. армий. В русской армии П. назывались солдаты пионерных рот и конно-пионерных эскадронов, входивших наряду с минёрными и сапёрными ротами в состав пионерных батальонов, полков и бригад инженерных войск во 2-й половине 18 - начале 19 вв. П. предназначались для преодоления препятствий и выполнения фортификационных работ при атаке укреплений противника и обычно действовали во главе штурмующих колонн; при передвижении войск выдвигались вперёд для подготовки путей. В 1829 пионерные батальоны и бригады, а в 1844 и роты переименованы в сапёрные.


Пионтковский Андрей Андреевич (8.8.1898, Ярославль,- 9.11.1973, Москва), советский учёный-юрист, заслуженный деятель науки РСФСР (1968), член-корреспондент АН СССР (1968), специалист в области уголовного права, общей теории права, философии и методологии юридической науки. Окончил юридический факультет Казанского университета (1918), с 1921 на преподавательской работе: сначала в Туркестанском университете (1921-23), с 1923 в МГУ; с 1931 в Московском юридическом институте, с 1950 во Всесоюзном институте криминалистики, с 1955 в институте государства и права АН СССР. В 1946-1951 член Верховного суда СССР. Основные труды по общей и особенной частям советского уголовного права были первыми советскими учебниками по этой дисциплине и оказали большое влияние на развитие советской юридической науки и правовой науки зарубежных социалистических стран. Вице-президент Международной ассоциации уголовного права (с 1964), почётный доктор Варшавского университета. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Учение о преступлении по советскому уголовному праву, М., 1961; Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория, М., 1963.


Пионтковский Сергей Андреевич [26.9(8.10).1891-8.3.1937], советский историк. Член КПСС с 1919. Родился в Одессе в семье профессора-юриста. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета (1914). С 1921 профессор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова и одновременно заместитель редактора журнала «Пролетарская революция». С 1922 преподаватель, а затем профессор МГУ, профессор Московского института философии, литературы, истории и института красной профессуры. Основные труды по истории рабочего класса и революционного движения в России; составитель документальных сборников.

Соч.: Краткий очерк истории рабочего движения в России (с 1870 по 1917), Л., 1925; Очерки истории России в XIX-XX вв., Хар., 1928; Очерки истории СССР XIX-XX вв., М.- Л., 1935; Буржуазная историческая наука в России, М., 1931.


Пионы элементарные частицы; то же что Пи-мезоны.


Пиорея альвеолярная (греч. pyórrhoia - истечение гноя, от pyón - гной и rhéo - теку), заболевание, сопровождающееся рассасыванием костных стенок зубных луночек челюстей и гноетечением из десневых карманов; то же, что Пародонтоз.


Пиосальпинкс (от греч. pýon - гной и sálpinx - труба) ограниченное скопление гноя в маточной трубе. Чаще всего П.- исход острого сальпингита (см. Сальпингоофорит): облитерация наружного и внутреннего отверстий маточной (фаллопиевой) трубы приводит к образованию замкнутой гнойной полости, стенками которой является растянутая и утолщённая труба. Часто П. развивается после Аборта, реже причина его - послеродовая инфекция; нередко к образованию П. приводят острые и хронические гонококковые сальпингиты. П. проявляется болями в нижнем отделе живота, повышением температуры тела, лейкоцитозом. При гинекологическом исследовании выявляется болезненное объёмное образование, расположенное в малом тазу сбоку от матки или за ней. П. может протекать в острой или хронической форме, периодические обострения нередко проходят под маской «хронического воспаления придатков матки». Наиболее опасное осложнение - разрыв трубы с развитием органического тазового, а затем и разлитого Перитонита. Лечение оперативное: чревосечение и удаление наполненной гноем маточной трубы. Профилактика - своевременное лечение сальпингитов, гонорреи, борьба с абортами.

И. В. Ярема.


Пиотровский Адриан Иванович [8(20).11.1898-1938], советский литературовед, театровед, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Родился в Вильнюсе. Окончил классическое отделение Петроградского университета (1923). В 1918 начал литературную, в 1919 театральную деятельность. Был заведующим театральным отделением (ТЕО) Петроградского губполитпросвета. Организатор массовых зрелищ (силами участников самодеятельности) и агиттеатров, заведующий литературной частью Большого драматического театра, Ленинградского ТРАМа, Малого оперного театра и др., автор ряда пьес. Работал в кино - автор сценариев, теоретических статей о специфике кино, критических статей; в 1928-37 был художественным руководителем Ленинградской фабрики «Совкино» (позже студия «Ленфильм»). Знаток античной литературы, автор поэтических переводов (Аристофана, Эсхила и др.), исследований по истории античного театра.

Соч.: История европейского театра. Античный театр. Театр эпохи феодализма, т. 1, М.- Л., 1931 (совм. с А. А. Гвоздевым); Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма, в кн.: История советского театра, т. 1, Л., 1933 (совм. с А. А. Гвоздевым).

Лит.: Цимбал С. Л., Адриан Пиотровский. Его эпоха, его жизнь в искусстве, в кн.: Адриан Пиотровский, Л., 1969.


Пиотровский Борис Борисович [родился 1(14).2.1908, Петербург], советский археолог и историк-востоковед, академик АН СССР (1970) и АН Армянской ССР (1968), заслуженный деятель искусств РСФСР (1964). Член КПСС с 1945. В 1953-64 заведующий Ленинградским отделением института археологии АН СССР, с 1964 директор Эрмитажа, с 1966 также заведующий кафедрой истории Древнего Востока ЛГУ. С 1930 исследует археологические памятники Закавказья, Северного Кавказа и Средней Азии. В 1961-63 руководил археологической экспедицией АН СССР в Нубии (АРЕ). Особенно значительны итоги его раскопок (1939-71) урартского города и крепости на холме Кармир-Блур, у Еревана. Основные труды посвящены истории, культуре и искусству Кавказа и Древнего Востока, в частности государства Урарту и вопросам происхождения и древней истории армянского народа. Государственная премия СССР (1946) за работу «История и культура Урарту» (1944). Член-корреспондент иностранной академий (Баварской АН, Британской АН, Академии надписей и изящной словесности во Франции). Награжден орденом Ленина, 3 другими орденами, а также медалями.

Соч.: Археология Закавказья с древнейших времён до 1 тысячелетия до н. э., Л., 1949; Кармир-Блур, т. 1-3, Ер., 1950-55; Ванское царство, М., 1959; Искусство Урарту VIII-VI вв. до н. э., Л., 1962.

Б. Б. Пиотровский.


Пиперазин диэтилендиимин, гетероциклическое соединение, бесцветные кристаллы; tпл.104°C, tкиn 145-146°C; плохо растворимы в воде и эфире, хорошо в спирте.

19/19031008.tif

П. - сильное основание. Получают гидрированием пиразина, 2,5-дикетопиперазина, конденсацией дибромэтана с аммиаком и др. методами. П. и его производные используют в аналитической химии для микрокристаллоскопического определения Mo, V, W, в медицине (в виде солей адипиновой, лимонной, фосфорной или серной кислоты) - как противоглистное средство при Аскаридозе и Энтеробиозе.

Рис. к ст. Пиперазин.


Пиперидин гексагидропиридин, пентаметиленимин, гетероциклическое соединение, бесцветная жидкость с сильным аммиачным запахом; tпл -10,5°C, tкип 106,4°C, плотность 0,8606 г/см³ (20°C); смешивается с водой и большинством органических растворителей; сильное основание.

19/19031010.tif

Кольцо П.- структурный фрагмент многих алкалоидов, например Кокаина, Лобелина, Кониина, пельтьерина. Впервые П. был выделен из пиперина - алкалоида чёрного перца. Получают П. восстановлением Пиридина, применяют в качестве катализатора реакций конденсации. Производные П. используются как лекарственные препараты, в частности в качестве местноанастезирующих и спазмолитических средств.

Рис. к ст. Пиперидин.


Пиперилен 1,3-пентадиен, 19/19031012.tif, бесцветная жидкость, не растворимая в воде, растворимая в большинстве органических растворителей. Существует в Цис- и транс- (См. Цис-транс-тест)формах (tкип 44,07°C и 42,03°C, плотность при 20°C 0,691 и 0,676 г/см³ соответственно). Для П. характерны все реакции сопряжённых диеновых углеводородов. Он содержится в продуктах крекинга нефти, является побочным продуктом синтеза Изопрена (из изобутилена и формальдегида); может быть получен также дегидрированием н-пентенов. П. легко полимеризуется (см. Пипериленовые каучуки) и сополимеризуется, например с изопреном, стиролом.


Пипериленовые каучуки синтетические каучуки, продукты полимеризации Пиперилена в массе, эмульсии или растворе. Наибольший практический интерес представляют П. к., синтезируемые в органических растворителях (например, ароматических углеводородах) в присутствии литийорганических катализаторов (литийалкилов). Молярная масса таких П. к. (200-500)· 10³, температура стеклования около -50°C. Каучуки имеют светлую окраску и не содержат примесей. Прочность при растяжении саженаполненных резин из П. к. 16-19 Мн/м³ (160-190 кгс/см³), относительное удлинение 600-700%. Возможные области применения П. к. - производство резиновой обуви и др. изделий бытового назначения, а также резины для изоляции кабелей.


Пиперонал то же, что Гелиотропин.


Пипетки (от франц. pipette - трубочка) стеклянные сосуды, применяемые в химии для точного измерения объёма жидкости, взятой для титрования и др. целей. П. в медицине используются для вливания капель в глаза, нос и уши.


Пипинашвили Константин Константинович [19.9(2.10).1912, Кутаиси,- 15.4.1969, Тбилиси], советский кинорежиссёр, народный артист Грузинской ССР (1967). Член КПСС с 1940. В 1936 окончил режиссёрский факультет Государственного института кинематографии (ГИК), в 1939 двухгодичный режиссёрский факультет ВГИКа (типа академии, педагог С. М. Эйзенштейн). Работал в грузинском кино. Поставил фильмы «Каджана» по Н. Ламаури (1941), «Мост» (1942), «Золотая тропа» (1945); «Колыбель поэта» по повести А. Церетели «Пережитое» (1947), «Тайна двух океанов» по Г. Б. Адамову (1957), «Маяковский начинался так» по мотивам повести В. В. Маяковского «Я сам» (1959), «Дети моря» (1964). Был автором и соавтором сценариев большинства поставленных им картин. В 1948-54 режиссёр дубляжа на грузинском языке фильмов др. союзных республик. Награжден орденом «Знак Почёта» и медалью.


Пипин Короткий (Pippinus Brevis) (714 или 715 - 24.9.768, Сен-Дени), франкский король в 751-768, первый из династии Каролингов. Будучи майордомом (в 741-751), сверг последнего короля из династии Меровингов и добился своего избрания на королевский престол, получив санкцию римского папы. П. К., следуя практике своего отца Карла Мартелла, раздавал бенефиции за военную службу. Подчинил отпадавшую от королевства Аквитанию. В походах против арабов завоевал Септиманию. В 754 и 756 совершил походы в Италию; часть земель, отнятых у лангобардов, передал римскому папе, что положило начало Папской области.


Пипков Любомир (6.9.1904, Ловеч,- 9.5.1974, София), болгарский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог, народный артист НРБ (1952), Герой Социалистического Труда (1967). Член БКП с 1944. Учился в Софии (1919-26), затем в Париже у П. Дюка (1926-32). Работал в Софии оркестровым и хоровым дирижёром, был одним из основателей общества «Современная музыка» (с 1933). В 1944-48 директор Софийской народной оперы, в 1947-57 1-й секретарь Союза болгарских композиторов. С 1948 профессор по классу вокального ансамбля Государственной музыкальной академии (с 1954 - Болгарская государственная консерватория). Неоднократно посещал Советский Союз (впервые в 1949). П. присуще органическое претворение метроритмических и ладогармонических особенностей болгарского музыкального фольклора в сочетании с современными приёмами письма (особенно в сочинениях конца 1950-х гг.). Многие произведения посвящены антивоенной антифашистской тематике («Оратория о нашем времени», музыкальная драма «Антигона-43», массовые песни). Среди др. сочинений - оперы «9 братьев Янины» (1937) и «Момчил» (1948), кантаты, 4 симфонии, концерты, камерно-инструментальные ансамбли, хоры, фортепьянные пьесы, в том числе для детей, музыка к кинофильмам. Димитровская премия (1950, 1951, 1952).

Лит.: Илиев К., Любомир Пипков, София, 1958; Коен Л., Любомир Пипков, София, 1968.

И. Везнев.


Пиптатерум (Piptatherum) род многолетних дерновинных трав семейства злаков. Соцветие - рыхлая метёлка; колоски обычно крупные, одноцветковые, на ножках; нижняя цветковая чешуя с остью. Около 50 видов, в умеренных и субтропических поясах Северного полушария. В СССР около 15 видов, главным образом в Средней Азии; растут по каменистым склонам, осыпям, скалам. П. широколистный (P. latifolium), П. боковой (P. laterale), П. джунгарский (P. songaricum) - хорошие пастбищные растения. Зерновки П. бухарникового (Р. holciforme), П. кокандского (P. kokanica), П. широколистного служат кормом домашней птице. П. часто объединяют с родом Рисовидка.


Пипы безъязычные (Pipidae), семейство бесхвостых земноводных. 2 рода: собственно П. и Шпорцевые лягушки. Собственно П. (Pipa) объединяют 5 видов. Самые крупные - длиной до 20 см, самки заметно крупнее самцов; голова широкая, морда заострённая, глаза не имеют век, тело приплюснутое. Передние ноги с 4 длинными пальцами без плавательных перепонок; задние - значительно толще и длиннее передних, с 5 пальцами, соединёнными плавательной перепонкой. Распространены в тропиках Южной Америки (от Панамы и Венесуэлы к Ю. до Перу и Южной Бразилии). Обитают в воде или неподалёку от неё. Размножение своеобразно, наиболее изучено у суринамской П. (Р. pipa): самка при спаривании выворачивает на спину клоаку, представляющую собой мешкообразный яйцеклад, самец брюхом нажимает на него и выдавливает крупные, богатые желтком яйца (до 114 штук). Они попадают в имеющиеся на спине у самки ячейки (глубиной 10-15 мм), прикрытые сверху кожистой крышечкой, образующейся из яйцевых оболочек. В ячейках протекает развитие яиц и формирование головастиков. Спустя 80-85 суток из ячеек выходят вполне сформированные лягушата, после чего самка линяет.

И. С. Даревский.

Суринамская пипа.


Пирамида Пирамида (от греч. pyramís, родительный падеж pyramídos) многогранник, одной из граней которого служит многоугольник (основание П., которое, в частности, может быть треугольником), а остальные грани (боковые) суть треугольники с общей вершиной (вершина П.) (см. рис. 1, 2). В зависимости от числа боковых граней П. делятся на треугольные, четырёхугольные и т.д. Отрезок перпендикуляра, опущенного из вершины П. на плоскость её основания (а также его длина), называется высотой П. Объём П. вычисляется по формуле

19/19031014.tif

,

где В - площадь основания, h - высота. П. называется правильной (см. рис. 2), если в основании её лежит правильный многоугольник и высота П. проходит через центр основания. Боковые грани правильной П. суть равные между собой равнобедренные треугольники; высота каждого из этих треугольников называется апофемой правильной П. (апофема основания П. служит проекцией апофемы П. на плоскость основания). Рассекая П. плоскостью, параллельной её основанию, получим две части: П., подобную данной, и так называемую усечённую П.

Рис. 1 (слева) и рис. 2 (справа) к ст. Пирамида.


Пирамида в архитектуре, монументальное сооружение, имеющее правильную пирамидальную (иногда ступенчатую или башнеобразную) форму и характерное в основном для древнего мира. Как правило, П. называют гробницы древнеегипетских фараонов Древних и Средних царств, воплощающие идею о сверхчеловеческом величии правителя (около 2800 - около 1700 до н. э.; см. илл.); крупнейшей из древнеегипетских П. является П. Хеопса в Гизе (высота 146,6 м, 28 в. до н. э.; см. илл.). Постройки типа П. (нередко служившие постаментами для храмов и связанные с космологическими культами) возводились и в Центральной и Южной Америке (преимущественно в 1-м тыс. н. э.). В древнеримском и новоевропейском искусстве мотив П. нередко использовался в сооружениях мемориального типа. См. также Ацтеки, Египет Древний, Майя.

Лит.: Лауэр Ж. Ф., Загадки египетских пирамид, [пер. с франц.], М., 1966; Кинк Х. А., Как строились египетские пирамиды, М., 1967; Михаловский К., Пирамиды и мастабы, [Варшава, 1973].

Пирамида фараона Хеопса в Гизе. 28 в. до н. э.
Архитектор Имхотеп. Пирамида фараона Джосера в Саккаре. 28 в. до н. э. Фрагмент интерьера молельни в поминальном комплексе.
Архитектор Имхотеп. Пирамида фараона Джосера в Саккаре. 28 в. до н. э. Общий вид.


Пирамидальный тополь (Populus pyramidalis) двудомное дерево семейства ивовых. Ствол высотой до 40 м, прямой, почти от основания ветвистый с пирамидальной или узко пирамидальной кроной, образованной направленными вверх или косо вверх ветвями. Листья ромбовидные или широкотреугольные, пильчатые. Цветки в серёжках. Родина, по-видимому, Афганистан. Культивируют П. т. главным образом в странах Средиземноморья; в СССР - на Кавказе, в Средней Азии, в степных и лесостепных районах Европейской части. Растет вдоль рек, арыков, каналов, в лесных посадках, в садах и парках. Размножается черенками. Пирамидальная форма кроны встречается и у др. видов тополя.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 2, М.- Л., 1951.


Пирамидная система пирамидный путь, система нервных структур, участвующих в сложной и тонкой координации двигательных актов. У низших позвоночных П. с. нет, она появляется только у млекопитающих, образуя эфферентную часть двигательного анализатора и достигает наибольшего развития у человека. Пирамидный путь начинается преимущественно от пирамидных нейронов сенсомоторной области коры головного мозга. Их длинные отростки (волокна) образуют прямые нисходящие пути к рефлекторным двигательным центрам спинного мозга, по которым осуществляется передача корковой информации. Волокна П. с. спускаются в Спинной мозг, не прерываясь; по пути дают ответвления (коллатерали) к ядрам черепномозговых нервов и перекрещиваются (большая часть в продолговатом мозге, меньшая в спинном), переходя на противоположную сторону; далее они проходят в составе передних и боковых столбов спинного мозга, образуя синаптические окончания в каждом его сегменте, передавая импульсы от коры головного мозга его двигательным нейронам непосредственно либо через вставочные нейроны. В составе П. с. человека около 1 млн. нервных волокон. Они делятся в основном на толстые, быстропроводящие (диаметром около 16 мкм, скорость проведения до 80 м/сек) - обеспечивают быстрые фазные движения, и тонкие, медленнопроводящие (диаметром около 4 мкм, скорость проведения от 25 до 7 м/сек), ответственные за тоническое состояние мышц. Повреждения П. с. проявляются Параличами, Парезами, патологическими Рефлексами. Эти нарушения могут исчезнуть в результате усиления активности др. нисходящих систем, относящихся к экстрапирамидной системе.

Лит.: Общая и частная физиология нервной системы, Л., 1969, с. 338-61 (руководство по физиологии); Костюк П. Г., Структура и функция нисходящих систем спинного мозга, Л., 1973.

А. В. Погребкова.


Пирамидон лекарственный препарат; устаревшее название Амидопирина.


Пиранделло (Pirandello) Луиджи (28.6.1867, Джирдженти, Агридженто,- 10.12.1936, Рим), итальянский писатель. Родился в семье владельца серного рудника. Получил филологическое образование в Римском и Боннском университетах. Литературную деятельность начал как поэт в 1889 (сборник «Радостная боль»). Первый сборник новелл - «Любовь без любви» (1894). В сборнике «Новеллы на год» (1922) наряду с традициями Веризма появляется стремление показать внутренний мир «маленького» человека и его духовный бунт против беспросветности жизни. В романе «Покойный Маттиа Паскаль» (1904, русский перевод 1967) вскрыто противоречие между социальной «маской» и истинным «лицом» человека, живущего в современном буржуазном обществе. В драматургии П. в 1910-17 преобладают бытовые комедии на сицилийском диалекте («Лиола», 1916, и др.). В дальнейшем они уступают место исполненным парадоксов философско-психологических драмам на итальянском языке, написанным под влиянием идеалистических концепций. В драме «Шесть персонажей в поисках автора» (1921) воплощено противоречие между искусством и жизнью и представлена социальная трагедия людей, бессильных против навязанной им «маски». Та же проблема, но в другом аспекте поставлена в драме «Обнажённые одеваются» (1923), в которой автор обличает ханжескую мораль «порядочных» людей. Бунт против действительности и создание иллюзорного мира возникают в драмах «Генрих IV» (1922), «Жизнь, которую я тебе даю» (1924); а субъективность морали и отсутствие грани между реальностью и иллюзией утверждается в драмах «Каждый по-своему» (1924) и «Сегодня мы импровизируем» (1930). Нобелевская премия (1934).

Соч.: Opere, v. 1-6, [Mil.], 1956-60; в рус. пер.- Обнажённые маски, предисл. Г. В. Рубцовой, М.- Л., 1932; Новеллы, [предисл. Н. Елиной], М., 1958; Пьесы, предисл. Н. Елиной, М., 1960.

Лит.: Луначарский А. В., Собр. соч. в 8 томах, т. 6, М., 1965; Грамши А., О литературе и искусстве, М., 1967; Storia della letteratura italiana, v. 9, Mil., 1969; Gardair J.-M., Pirandello..., P., 1972; Barbina A., Bibliografia della critica pirandelliana. 1889-1961, [Firenze, 1967].

Н. Г. Елина.

Л. Пиранделло.


Пиранези (Piranesi) Джованни Баттиста (4.10.1720, Мольяно, Венето, - 9.11.1778, Рим), итальянский гравёр и архитектор. Испытал влияние античного зодчества, а также барочного театрально-декоративного искусства (Галли-Биббиена и др.). Работая в манере, сочетающей офорт с резцовой гравюрой, П. создавал «архитектурные фантазии», поражающие сверхчеловеческой грандиозностью пространственных решений, остродраматическими светотеневыми контрастами (циклы «Фантазии на тему темниц», около 1745-50, 1760-61; см. илл.), а в свои видовые гравюры вносил элемент романтического вымысла, придающий архитектурным памятникам особую монументальность и живописность (циклы «Виды Рима», 2 тт., 1748-88; и др.). Гравюры П. (в частности, исполненные им изображения декоративно-прикладного характера) оказали значительное влияние на становление стиля Ампир.

Лит.: Торопов С. А., Джованни Баттиста Пиранези. Избранные офорты, М., 1939; Volkmann Н., G. В. Piranesi, Architekt und Graphiker, В., 1965.

Дж. Б. Пиранези. Офорт из цикла «Фантазии на тему темниц». Ок. 1745-61.
Дж. Б. Пиранези. Из серии «Фантазии на тему темниц» (1745-50).
Дж. Б. Пиранези. «Понте Молле». Гравюра из цикла Виды Рима. 1762.


Пиранограф (от греч. pýr - огонь, ano - наверху и...граф прибор для непрерывной регистрации суммарной (прямой и рассеянной) или рассеянной солнечной радиации. Состоит из Пиранометра, соединённого с самопишущим гальванометром. Для регистрации только рассеянной радиации П. устанавливается в кольце, затеняющем его от солнечных лучей.


Пиранометр (от греч. pýr - огонь, áno - наверху и...метр прибор для измерения суммарной и рассеянной солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность. Для измерения только рассеянной радиации применяется экран, затеняющий прибор от прямых лучей солнца. В СССР принят пиранометр Ю. Д. Янишевского (рис.), в котором приёмником радиации служит термоэлектрическая батарея, составленная из манганиновых и константановых полосок, соединённых последовательно. Чётные спаи термобатареи покрываются сажей, а нечётные - белой магнезией. Солнечная радиация поглощается сажей в большей степени, чем магнезией, поэтому между спаями возникает разность температур и возбуждается термоэлектрический ток, пропорциональный падающей радиации, который измеряется гальванометром. Термобатарея защищена от действия инфракрасной радиации атмосферы, ветра и осадков стеклянным колпаком. Для получения абсолютных величин радиации П. проверяется по абсолютному Пиргелиометру.

Лит.: Янишевский Ю. Д., Актинометрические приборы и методы наблюдений, Л., 1957.

Т. В. Евневич.

Пиранометр Янишевского (внешний вид).


Пираны Гетероциклические соединения, содержащие атом кислорода и две двойные сопряжённые (α-пиран) или изолированные (γ-пиран) связи. П.- крайне неустойчивые соединения: α-П.- известен только в виде производных;

19/19031019.tif

γ-П.- бесцветная жидкость, tкиn 84°C (с разложением); быстро разлагается также при комнатной температуре. Более устойчивы и доступны дигидро- и тетрагидропираны. Важные производные П.- α- и γ-Пироны. Пирановое кольцо входит в структуру многих природных веществ; например, Гексозы (альдозы и кетозы) в большинстве своём являются шестичленными пиранозами.

Рис. к ст. Пираны.


Пираньи пираньевые, пирайи, карибы (Serrasalmidae), семейство хищных рыб отряда карпообразных. Челюсти мощные, зубы острые. 3 рода. Обитают в пресных водоёмах Южной Америки. Огромными стаями нападают на любую добычу, вырывая куски мяса из тела жертвы (способны за минуту очистить до скелета крупное животное, например водосвинку). П. привлекают всплески воды и запах крови. Особенно опасны для человека 4 вида крупных П.; из них наиболее известны обыкновенная П. (Rooseveltiella nattereri), длина до 30 см, и большая П. (Pygocentrus piraya), длина до 60 см. При содержании в аквариуме утрачивают агрессивность.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971.

Обыкновенная пиранья.


Пираргирит (от греч. pýr - огонь и árgyros - серебро) минерал химического состава Ag3SbS3; содержит: 59,76% Ag; 22,48% Sb; 17,76% S. Кристаллизуется в тригональной системе. Встречается в виде зёрен неправильной формы и их агрегатов, а также - призматических кристаллов. Цвет тёмно-красный с алмазным блеском; хрупок. Твёрдость по минералогической шкале 2,5; плотность 5770-5860 кг/м³. П. относится к числу малораспространённых минералов. Образуется в гидротермальных месторождениях при умеренных или пониженных температурах. В СССР П. обнаружен на Урале, в Средней Азии, Забайкалье, Якутской АССР и на Дальнем Востоке; за рубежом - в ГДР, ФРГ, а также Чехословакии, Мексике, Чили и Боливии. Наряду с другими серебросодержащими минералами П. используется как руда для извлечения серебра.


Пирасикаба (Piracicaba) город на Ю.-В. Бразилии, в штате Сан-Паулу. 152,6 тыс. жителей (1970). Ж.-д. станция. Важный центр чёрной металлургии и машиностроения. Предприятия пищевой (сахарной, фруктоконсервной), текстильной, деревообрабатывающей, целлюлозобумажной, мебельной, химической промышленности. Основан в 1767.


Пиратский берег название юго-восточной части побережья Персидского залива, на В. Аравийского полуострова; территория Объединённых Арабских Эмиратов. Низкое песчаное побережье с многочисленными прибрежными островами. Порты: Дубай, Шарджа. До середины 19 в. П. Б. служил убежищем для пиратов.


Пиратство (от греч. peiratés - грабитель, разбойник) морской разбой, в международном праве незаконный захват, ограбление или потопление торговых и др. гражданских судов, совершаемые в открытом море частновладельческими или государственными судами. К П. приравнивается нападение во время войны кораблей, подводных лодок и военных самолётов на торговые суда нейтральных стран.

П. исторически появилось одновременно с развитием мореплавания. В Древней Греции, например, П. считалось одним из законных способов обогащения наравне с морской торговлей. В средние века морские пираты (особенно так называемые Корсары) не только занимались разбоем, но и захватывали невольников, вели торговлю рабами, грабили приморские города и селения, требовали от них выкупов и даже собирали дань. П. использовалось некоторыми государствами для борьбы за господство на море и для захвата новых земель. Так, в 17 в. Великобритания и Франция использовали пиратов (флибустьеров) для борьбы с Испанией и для колониальных захватов в Америке. С середины 17 в. вплоть до 2-й половины 19 в. наряду с П. широкое распространение в практике крупных морских держав получил узаконенный морской разбой (Каперство). На протяжении длительного времени он наносил ущерб интересам государств, подрывал принцип свободы судоходства в открытом море. Попытки ограничить П., признать его международным преступлением делались ещё в Древнем Риме.

В современном международном праве сложились обычные нормы, согласно которым пиратские суда и их экипажи не должны пользоваться защитой какого-либо государства. Пиратское судно может преследоваться в открытом море, а в случае сопротивления его могут потопить военные суда любого государства. Экипаж такого судна подлежит уголовному преследованию и наказанию, а само судно - конфискации по законам захватившего государства. Военные суда любого государства, если у них возникли достаточные основания подозревать, что какое-либо судно занимается морским разбоем, имеют право задержать подозреваемое судно (см. также Визитация).

В период итало-германской интервенции в Испании (1936-39), когда подводные лодки Германии и Италии совершали пиратские нападения на торговые суда СССР, Великобритании, Франции и др. стран, возникла проблема борьбы с государственным П. 14 сентября 1937 участники Международной конференции по борьбе с П. на Средиземном море подписали Нионское соглашение о коллективных действиях против пиратских подводных лодок. После 2-й мировой войны 1939-45 были случаи пиратских нападений чанкайшистов на торговые суда различных государств (в 1953-54). В 60-70-х гг. случаи П. против небольших торговых и рыболовецких судов участились в Южно-Китайском, Андаманском, Филиппинском и др. морях.

Обычные нормы международного права, касающиеся борьбы с П., кодифицированы в Женевской конвенции об открытом море, 1958.

В. И. Менжинский.


«Пирвели-даси» общественно-литературное течение в национально-освободительном движении Грузии (1860-80-е гг.). Идейным руководителем его был И. Г. Чавчавадзе, соратниками которого являлись А. Церетели, Н. Николадзе, Я. Гогебашвили, позднее Важа Пшавела, А. Казбеги. В 1863 «П.-д.» издавался журнал «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»), с 1877 - газета «Иверия». Сторонники «П.-д.» выступали против крепостничества и его остатков, за социальное и национальное освобождение Грузии.


Пиргелиометр (от греч. pýr - огонь, hélios - Солнце и...метр абсолютный прибор для измерений прямой солнечной радиации, падающей на перпендикулярную к солнечным лучам поверхность. П. в основном применяется для поверки относительных приборов - Актинометров. В Западной Европе и СССР в качестве эталона принят компенсационный П. Онгстрёма (рис.). Приёмной частью прибора служат две одинаковые очень тонкие манганиновые пластинки A и В, зачернённые сверху. Одна пластинка (A) нагревается под действием солнечных лучей, другая (В), защищенная от их действия, нагревается электрическим током от постороннего источника Е. При равенстве температур обеих пластинок термопара, прикрепленная к пластинкам, тока не даёт, так как происходит полная компенсация. Количество тепла, выделяемое при полной компенсации током во второй пластинке, равно количеству тепла, получаемому первой пластинкой от солнечной радиации.

В США в качестве эталона принят П. водоструйный Ч. Аббота с конструктивными поправками советского учёного В. М. Шульгина. В двух одинаковых трубках помещены зачернённые изнутри камеры, омываемые потоками воды. Одна из них открыта для радиации, другая затенена и обогревается током такой силы, чтобы температура выходящих из обеих камер потоков воды была одинакова, что контролируется термоэлементами. По количеству тепла, выделившегося в камере, и по площади приёмного отверстия камеры рассчитывают интенсивность радиации в кал/см²·мин.

Показания американского П. и основанная на его показаниях «американская» пиргелиометрическая шкала на 3,5% больше «европейской». В 1956 была принята новая единая международная пиргелиометрическая шкала (МПШ), введённая в действие в 1957, согласно которой данные всех наблюдений, сделанных по «европейской» шкале, увеличены на 1,5%, а по «американской» - на 2% уменьшены.

Лит.: Аверкиев М. С., Метеорология, т. 1, М., 1951; Сивков С. И., Методы расчёта характеристик солнечной радиации, Л., 1968; Янишевский Ю. Д., Актинометрические приборы и методы наблюдений, Л., 1957.

Т. В. Евневич.

Пиргелиометр Онгстрёма. Внешний вид.


Пиргеометр (от греч. pýr - огонь, gé - Земля и ...метр) прибор для измерения эффективного излучения земной поверхности, т. е. разности между собственным излучением земной поверхности и встречным излучением атмосферы. При измерении эффективного излучения приёмную поверхность П. (рис.) поворачивают поочерёдно к небу и к Земле. Разность полученных величин соответствует эффективному излучению земной поверхности. В СССР применяется термоэлектрический пиргеометр С. И. Савинова, усовершенствованный Ю. Д. Янишевским. Приёмник состоит из чередующихся чёрных (шероховатых) и никелированных (блестящих) полосок. Вследствие различия их излучательной и поглощательной способности создаётся разность температур; возникающий термоток измеряется гальванометром. Прибор градуируется в абсолютных величинах (кал/см²·мин) путём сравнения с показаниями компенсационного Пиргелиометра Онгстрёма или по излучению абсолютно чёрного тела. В. А. Михельсон создал абсолютный компенсационный П. с полосками, обращенными в противоположные стороны, позволяющий непосредственно определять эффективное излучение земной поверхности.

Лит.: Аверкиев М. С., Метеорология, т. 1, М., 1951; Янишевский Ю. Д., Актинометрические приборы и методы наблюдений, Л., 1957.

Т. В. Евневич.

Приёмная часть пиргеометра Савинова - Янишевского (внешний вид).


Пирги (Pirgi, Pyrgi) древний этрусский город, гавань государства Цере, в 40 км к С.-З. от Рима (современное селение Санта-Севера). Наибольшего расцвета достиг в 7-6 вв. до н. э. В 384 до н. э. опустошён Дионисием I Сиракузским. Сохранились остатки циклопических стен и храма Эйлейтии (5 в. до н. э.). Раскопками (с 1957 под руководством М. Паллоттино) вскрыты различные сооружения, обнаружена священная дорога, соединявшая святилище в П. с Цере. Найдены три золотые пластинки с близкими по содержанию текстами (посвящение финикийской богине Астарте) - двумя этрусскими и одним финикийским, имеющими большое значение для изучения этрусского языка и истории этрусско-карфагенских связей.

Лит.: Немировский А. И., Харсекин А. И., Этруски, Воронеж, 1969.


Пирей (Peiraiéus) город в Греции, на северо-восточном берегу Саронического залива Эгейского моря, в номе Аттика, в составе Больших Афин. 187,4 тыс. жителей (1971). Узел двух основных железных дорог: П. - Афины - Салоники и П. - Афины - Коринф. Крупнейший порт (через который проходит около 50% внешнеторговых грузов страны) и промышленный центр страны. Машиностроительная, химическая, цементная, стекольная, бумажная, табачная, текстильная, пищевая промышленность. Предприятия по выпуску алюминиевых и керамических изделий, стройматериалов, ковровое и канатное производство. Судостроение и судоремонт, ТЭЦ.

Первые поселения на месте П. появились в глубокой древности. С 5 в. до н. э. - торговая и военная гавань, опорный пункт Афин Древних. В 86 до н. э. П. был разрушен римским полководцем Корнелием Суллой. Во время турецкого господства в Греции (15-19 вв.) исчезло даже название П. После завоевания Грецией независимости (1830) начался рост П. как порта и промышленного центра. В период 2-й мировой войны 1939-45 П. был сильно разрушен немецко-фашистскими оккупантами. П. - один из крупных центров демократического движения Греции. В ноябре 1918 здесь состоялся 1-й (Учредительный) съезд Коммунистической партии Греции.

После 446 до н. э. П. был перестроен по регулярной системе (архитектора Гипподам) и соединён так называемыми длинными стенами с городскими укреплениями Афин. Современный П. возведён по плану немецкого архитектора Э. Шауберта (1835), возобновившего античную планировку.

Ведётся интенсивное промышленное и жилищное строительство, благодаря которому П. сливается с Афинами. Музей античной скульптуры.

Афины-Пирей. План.
Порт Пирей.


Пирен ароматический углеводород; бледно-жёлтые кристаллы, хорошо растворимые в эфире и бензоле, ограниченно - в спирте, нерастворимы в воде; tпл 150°C, tкип 390°C. П.- компонент антраценовой фракции каменноугольной смолы;

19/19031024.tif

он может быть также выделен, например, из каменноугольного пека, из продуктов крекинга нефти. П. используют как сырьё для получения некоторых полупродуктов в производстве полициклических красителей (например, 3-нитропирена, тетрахлорпиренхинона, нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты).

Рис. к ст. Пирен.


Пиренгское водохранилище в Мурманской области РСФСР. Площадь 227 км², объём 3 км³, длина 58 км, наибольшая ширина 8 км, средняя глубина 13 м. Уровень П. в. колеблется в пределах 5 м. Создано в 1938 путём подпора озёр Верхняя Пиренга (площадь 88,7 км²), Кумужская Салма (12,4 км²), Нижняя Пиренга (58,5 км²) плотиной в истоке р. Пиренга (приток р. Имандра, бассейн р. Нива). П. в. регулирует сток для Нивского каскада ГЭС.


Пиренеи Пиренейские горы (исп. Pirinéos, франц. Pyrénées), горная система на Ю.-З. Европы, в Испании, Франции и Андорре, важный природный рубеж, отделяющий Средиземноморье от Средней Европы. Простирается от Бискайского залива до Средиземного моря приблизительно на 450 км; ширина до 110 км (в центральной и восточной частях), высота до 3404 м (пик Ането в массиве Маладета). В результате горообразовательных движений (главным образом альпийского возраста) древнее герцинское ядро П. было поднято на значительную высоту, а перекрывающие его осадочные толщи смяты в крутые складки, образовав местами надвиги. Для рельефа характерно сочетание средневысотных плосковершинных массивов и складчатых прямолинейно-вытянутых хребтов. В наиболее высоких частях гор, подвергавшихся плейстоценовому оледенению, рельеф приобрёл альпийские формы. Современное оледенение (общая площадь около 40 км²) сосредоточено в Центральных П., сложенных преимущественно кристаллическими породами - гранитами, гнейсами, а также сланцами, песчаниками. Западные П. - средневысотные горы, сложенные главным образом мезозойскими известняками с отдельными массивами из кристаллических пород. Восточные П. - хребты и массивы из кристаллических пород, песчаников, известняков, расчленённые внутригорными котловинами с равнинными днищами. Месторождения руд железа (на З. вблизи Рентерии, на С.-В. - Верне), бурого угля (Фигольс на южном склоне), бокситов (вблизи Тараскона на северном склоне), марганцевых руд (в долине р. Нест), мрамора, гранита. Многочисленные термальные источники.

Климат преимущественно умеренный, влажный, на Ю.-В. - субтропический, средиземноморский. Средняя температура января на высоте до 500-600 м 4-8°C, на наиболее высоких хребтах от -8 до -10°C, в июле в предгорьях на З. около 18°C, на В. до 24°C, близ снеговой линии (на высоте 2400-2800 м на северных склонах, до 3000 м - на южных) около 5°C. Осадков от 1500-2400 мм в год на северных склонах, до 500-750 мм - на южных. На большей части П. осадки выпадают круглогодично, на В. - летняя засуха. Реки полноводны, текут в узких глубоких долинах, нередко образуют водопады (например, водопад Гаварни), обладают значительными гидроэнергоресурсами. Реки бассейна Средиземного моря имеют низкий сток летом, а в засушливые годы местами пересыхают. Многочисленные мелкие озёра ледникового, завального и тектонического происхождения. В районах распространения известняков и карстового рельефа имеются подземные озёра и реки с участками подземного течения.

На значительной части П. до высоты 1800-2100 м преобладают лесные ландшафты. Листопадные и хвойные леса - в основном на северных и западных склонах. В нижней части лесного пояса господствуют широколиственные леса из дуба, каштана, клёна, бука; в средней части - сосновые леса, перемежающиеся с лесами из дуба и бука; в верхней части - преимущественно буковые, еловые и пихтовые леса с примесью берёзы. На южных и восточных склонах ландшафты характеризуются чередованием лесов с кустарниковыми зарослями и пустошами, причём в присредиземноморских частях П. кустарники преобладают. До высоты 500-700 м здесь распространены вечнозелёные формации типа маквиса, гариги, томиллары и редкостойные леса из каменного и пробкового дуба, субтропических видов сосен. Выше лесного пояса - ландшафты с высокогорными кустарниковыми зарослями (стелющаяся горная сосна, можжевельник, рододендроны, азалии и др.), сменяющиеся ландшафтами альпийских лугов. Естественная растительность в П. сохранилась относительно хорошо. Из млекопитающих в П. встречаются серна, кабан, барсук, пиренейский козерог, генетта и др., из птиц - глухари, куропатки, орлы, грифы, ястребы. Охрана горной фауны и ландшафтов осуществляется в национальных парках Айгес-Тортес и Ордеса (Испания) и в заповеднике Неувьель (Франция). В предгорьях и внутригорных котловинах значительное место занимают поля зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень, овёс), виноградники, сады, а на В.- также плантации пробкового дуба и маслин. В лесном поясе и на высокогорных лугах - пастбища (крупный рогатый скот, овцы, козы). Туризм.

По природным условиям П. делятся на Западные П. (от Атлантического океана до перевала Сомпорт), Центральные П. (от перевала Сомпорт до пика Карлит) и Восточные П. (от пика Карлит до Средиземного моря).

Лит.: Мартонн Э., Физическая география Франции, пер. с франц., М., 1950; Биро П., Дреш Ж., Средиземноморье, пер. с франц., т. 1, М., 1960.

Р. А. Ерамов.

Гребневая зона Пиренеев.
Высшая точка Пиренеев - пик Ането.
Западные Пиренеи.
Пиренеи. Схема орографии.


Пиренеи Атлантические (Pyrénées Atlantiques) бывшие Пиренеи Нижние, департамент на Ю.-З. Франции, на границе с Испанией, у Бискайского залива. Площадь 7,7 тыс.км². Население 529 тыс. чел. (1973). Административный центр - г. По. В сельском хозяйстве занято 24% экономически активного населения, в промышленности - 23% (1968). Горно-пастбищное животноводство (крупный рогатый скот, овцы), в предгорьях - посевы пшеницы, кукурузы; сады и виноградники. Общенациональное значение имеет добыча природного газа в районе Лак (10,5 млрд.м³ в 1972); на газе работают ТЭС и химические заводы, имеется алюминиевый завод. Промышленные центры: Байонна (авиационные заводы), По (машиностроение, текстильная, обувная промышленность), Олорон-Сент-Мари (производство беретов). Известный климатический приморский и бальнеологический курорт Биарриц.


Пиренеи Верхние (Pyrénées-Hautes) департамент на Ю.-З. Франции, на границе с Испанией, в Центральных Пиренеях. Площадь 4,5 тыс.км². Население 230 тыс. чел. (1973). Административный центр - г. Тарб. В промышленности занято 23% экономически активного населения, в сельском хозяйстве - 25% (1968). Значительные размеры имеют производство электроэнергии (на ГЭС, расположенных на рр. Гав-де-По, Адур, Нест) и связанная с ним электрометаллургия. Имеются машиностроение (авиационные заводы в Тарбе), химическая и обувная промышленность. В горах - пастбищное животноводство (крупный рогатый скот, овцы); в предгорьях - посевы пшеницы, кукурузы, виноградарство; свиноводство. Горные курорты (Котре и др.); бальнеологический курорт и центр религиозного паломничества Лурд.


Пиренеи Восточные (Pyrénées-Orientales) департамент на Ю. Франции, на границе с Испанией, у побережья Средиземного моря. Площадь 4,1 тыс.км². Население 287 тыс. чел. (1973). Административный центр - г. Перпиньян. В сельском хозяйстве занято 23% экономически активного населения, в промышленности - 11% (1968). Важный район виноградарства, садоводства и овощеводства. На горных пастбищах -животноводство. Пищевая промышленность. ГЭС. На берегу моря - курорты (Сен-Сиприен и др.).


Пиренеи Нижние департамент во Франции. См. Пиренеи Атлантические.


Пиренейский мир 1659 завершил войну Франции с Испанией (начавшуюся в 1635 как часть Тридцатилетней войны 1618-48 и продолжавшуюся после заключения Вестфальского мира 1648). Подписан 7 ноября Мазарини (Франция) и доном Луисом де Аро (первым министром Испании). Согласно основным условиям, Испания отдавала Франции ряд территорий в Испанских Нидерландах (большая часть Артуа, часть Фландрии и др.), на пиренейской границе (Руссильон, Конфлан; новой границей между обоими государствами должны были служить Пиренеи); подтверждались права Франции на Наварру; Франция освобождала занятую ею часть Каталонии, некоторые крепости в Нидерландах, во Франш-Конте, отказывалась от поддержки воевавшей с Испанией Португалии. П. м. предусматривал брак французского короля Людовика XIV с испанской инфантой Марией Терезией, получавшей в приданое 500 тыс. золотых экю, которая, при условии своевременной выплаты Испанией этих денег, отрекалась (за себя и своих потомков) от наследования испанской короны. Неуплата денег истощённой войной Испанией явилась впоследствии предлогом для претензий Франции на владения испанских Габсбургов и испанский престол (см. Деволюционная война, Испанское наследство). П. м. знаменовал переход гегемонии в Западной Европе от Испании к Франции.

Публ.: Du Mont J., Corps universel diplomatique du droit des gens, t. 6, pt. 2, Amst.- La Haye, 1728.


Пиренейский полуостров Иберийский полуостров, полуостров на Ю.-З. Европы. Площадь 582 тыс.км² (второй по величине в Европе после Скандинавского полуострова). Омывается на С. Бискайским заливом, на З. и Ю.-З. Атлантическим океаном, на С.-В., В. и Ю.-В. Средиземным морем. На Ю. отделен от Африки Гибралтарским проливом. Характеризуется массивностью и простотой очертаний, слабой расчленённостью береговой линии. Лишь на С.-З.- глубоко расчленённые риасовые берега. В рельефе преобладают плоскогорья (Месета, Галисийское), линейно вытянутые хребты (Пиренеи, Кантабрийские, Каталонские, Иберийские, Андалусские горы). Высшая точка - г. Муласен в хребте Сьерра-Невада (3478 м). Низменности занимают небольшие площади по окраинам П. п. Климат преимущественно средиземноморский, сухой в континентальных районах П. п.; на З.- более влажный, океанический. Наиболее крупные реки - Тахо, Гвадиана, Дуэро, Эбро, Гвадалквивир. Растительность - преимущественно кустарниковые заросли типа маквиса, гариги. На П. п. расположены Испания, Португалия, Андорра, Гибралтар. См. также раздел Природа в статьях Испания, Португалия.


Пиренн (Pirenne) Анри (23.12.1862, Вервье,- 24.10.1935, Брюссель), бельгийский историк. В 1886-1930 профессор Гентского университета (в 1991-21 ректор) член Бельгийской королевской академии наук, литературы и изящных искусств. В центре научных исследований П. находилась социально-экономическая история западноевропейского средневековья. Разрабатывая проблему возникновения и развития средневекового города и его институтов (книга «Города средневековья», 1927 - в русском переводе «Средневековые города и возрождение торговли», 1941, и др. работы), П. развивал теорию происхождения города из купеческого поселения; преувеличивал роль купечества и торговли в историческом процессе. Основным стержнем фундаментальной работы П. «История Бельгии...» (т. 1-7, 1900-32, доведена до 1914; переиздана с 1972. Частичный русский перевод «Средневековые города Бельгии», 1937; «Нидерландская революция», 1937) является проблема возникновения бельгийской нации. Исходя из тезиса о единстве социально-экономического развития отдельных бельгийских областей, он доказывал историческое единство бельгийской нации и историческую закономерность существования бельгийского государства. П. занял одно из ведущих мест в полемике, развернувшейся в буржуазной медиевистике 20-30-х гг. по вопросу о характере перехода от античности к средневековью. Он создал концепцию экономического развития этого периода, исходя из своего представления о первенствующей роли внешней торговли в историческом процессе (окончательно оформлена в книге «Магомет и Карл Великий», 1937). Переломный момент в социальной жизни Западной Европы он связывал с арабскими завоеваниями 7-8 вв., положившими конец средиземноморской транзитной торговле между европейским З. и В.; в результате с 8 в. основой экономической жизни становится натуральное хозяйство, городская жизнь замирает. С вытеснением арабов из Средиземноморья в 11 в. вновь возрождаются торговля и города. С развитием средневекового города П. связывал и развитие капитализма, который определял очень расплывчато и первую стадию развития которого относил (во Фландрии и Северной Италии) уже к концу 11-12 вв.; соответственно модернизировал и социальные отношения средневекового города.

Для теоретико-методологических воззрений П., остававшихся в основном в рамках Позитивизма, характерны эклектизм, плюрализм, психологизация исторического процесса и в то же время - признание исторических закономерностей, постановка социально-экономических проблем большой исторической важности. П. создал в Бельгии свою историческую школу и оказал большое влияние на западноевропейскую медиевистику (в новейшей буржуазной историографии концепции П. и его периодизация социально-экономического развития подвергаются критике).

Лит.: Садретдинов Г. К., Теоретико-методологические основы исторической концепции Анри Пиренна, в сборнике: Труды Томского гос. университета, т. 187, сер. историческая. Методологические и историографические вопросы исторической науки, в. 4, Томск, 1966; Bloch М., Henri Pirenne, «Revue historique», 1935, t. 176, № 359; Ganshot F. L., Pirenne (Henri), в кн.: Biographie nationale, t. 30, Suppl., t. 2, Brux., 1959, fasc. 2.

Г. К. Садретдинов


Пиреноид (от греч. pyrén - косточка плода, зерно и éidos - вид, форма) клеточная органелла многих водорослей, а также печёночных мхов из порядка антоцеротовых. П. имеют округлые или угловатые очертания, расположены внутри хлоропласта или на нём, всегда тесно с ним связаны и служат местом образования крахмала. Размеры и число П. с возрастом клетки могут меняться. П. состоит из центрального тела белковой природы - матрикса, или стромы, и крахмальной обкладки (у так называемых голых П. она отсутствует). Строма П., как и у хлоропласта, мелкозернистая, но более плотной консистенции. В неё погружены ламеллы, представляющие собой продолжение в той или иной степени редуцированной ламеллярной системы хлоропласта. Новые П. образуются в результате деления надвое, фрагментации или новообразования. Наличие или отсутствие П.- один из систематических признаков.


Пиреномицеты (Pyrenomycetes) группа сумчатых грибов, плодовые тела которых - перитеции - открываются на вершине порой или трещиной. Около 640 родов, объединяющих 6 тыс. видов (по другим данным, до 10 тыс. видов). Плодовые тела П. образуются или непосредственно на гифах мицелия, или на особом их сплетении - ложе, или строме, иногда внутри стромы. Спороношение в цикле развития сумчатое, а у многих П. и конидиальное, как у несовершенных грибов. Многие виды П. паразитируют в конидиальной стадии на высших растениях, затем после отмирания растений развиваются на них как сапрофиты и к весне образуют сумчатые спороношения, что обеспечивает грибу способность существования в самых разнообразных экологических условиях. Большинство П.- сапрофиты, живут преимущественно на растительных субстратах. Вместе с другими микроорганизмами П. играют роль в круговороте веществ. Большой вред наносят паразитические виды П. Например спорынья (Claviceps purpurea), склероции которой содержат алкалоиды, вызывает отравление человека и животных (эрготизм), Epichloё typhina - возбудитель чехловидной болезни злаков, некоторые виды Nectria, Eutypa, Nummularia, Diatrype, Valsa вызывают рак и некроз деревьев и кустарников, виды порядка Coryneliales - возбудители болезней многих тропических растений, Ceratocystis ulmi (или Ceratostomella ulmi) - возбудитель усыхания ильмовых, Calonectria graminicola - возбудитель снежной плесени озимых посевов, виды Phyllachora вызывают пятнистость листьев злаков. Виды Cordyceps паразитируют на личинках насекомых и грибах, на некоторых грибах живут и виды Nitschkia. К П. относятся широко используемые в биохимических и генетических исследованиях грибы Neurospora crassa и N. sitophila. Многие виды П.- микобионты лишайников.

В. А. Мельник.


Пиретрины смесь сложных эфиров (+)-транс-хризантемовой и (+)-транс-пиретриновой кислот с замещенным (+)-пиретролоном; инсектициды, содержащиеся в некоторых видах ромашки рода Пиретрум. Оптически и геометрически активные жидкие бесцветные высококипящие соединения, легко гидролизующиеся щёлочью, устойчивы в слабокислой среде, легко разлагаются при действии света, влаги и воздуха. Токсичность П. ЛД50 перорально для крыс 200-2600 мг/кг. Действующее начало П.: пиретрин I (I), пиретрин II (II), цинерин I (III), цинерин II (IV), жасмолин I (V), жасмолин II (VI).

19/19031030.tif

I R= -CH3; R'= -CH=CH2

II R= -OCOCH3; R'= -CH=CH2

III R= -CH3; R'= -CH3

IV R= -OCOOCOCH3; R'= -CH3

V R= -CH3: R'= -CH2-CH3

VI R= -OCOCH3; R'= -CH2-CH3

Получают П. экстракцией измельченных цветков ромашки (пиретрума) смесью полярных и неполярных растворителей (метанол - керосин), реже одним каким-либо растворителем (хлористый метилен, дихлорэтан и др. хлорированные углеводороды). Сопутствующие вещества удаляют осаждением, адсорбцией на угле или вымораживанием с последующей фильтрацией. Технический 25%-ный экстракт содержит 10% пиретрина I, 9% пиретрина II, 3% цинерина I, около 3% цинерина II и следы жасмолинов. Представляет собой жёлтое масло, нерастворимое в воде, растворимое в большинстве органических растворителей. Соотношение компонентов в смеси и токсичность для теплокровных животных могут изменяться в зависимости от сорта цветков, условий роста растения, обработки во время экстрагирования или отгонки растворителя.

П.- контактные инсектициды с быстрым парализующим действием (нокдаун-эффект). Применяются в форме аэрозолей, дустов, эмульсий и т.п. для борьбы с бытовыми насекомыми (клопы, вши, тараканы). Могут использоваться для уничтожения вредных насекомых в сельском хозяйстве и при обработке запасов, однако их действие очень кратковременно. Из-за нестабильности П. к ним редко возникает резистентность. Инсектицидное действие П. усиливается при добавлении различных веществ синергистов (пиперонилбутоксид, тропиталь, сезамекс и др.). Для большинства стран П.- привозные, дорогие инсектициды, поэтому синтезированы аналоги П.- Пиретроиды.

Лит. см. при статье Пиретроиды.

К. Д. Швецова-Шиловская.


Пиретроиды синтетические эфиры хризантемовой кислоты, аналоги пиретринов. Получают взаимодействием хлорангидрида хризантемовой кислоты со спиртовой компонентой в присутствии третичных аминов или переэтерификацией этилового эфира хризантемовой кислоты в присутствии натрия. Наиболее токсичные для насекомых соединения найдены среди эфиров циклопентенолонов, замещенных бензиловых спиртов и N-оксиметилимидов. На основе П. выпускаются препараты: аллетрин (2-аллил-3-метил-2-циклопентен-4-ол-1-онилхризантемат); фуретрин (2-фурфурил-3-метил-2-циклопентен-4-ол-1-онилхризантемат); циклетрин (2-циклопентенил-3-метил-2-циклопентен-4-ол-1-онилхризантемат); бартрин (6-хлор-пиперонилхризантемат); диметрин (2,4-диметилбензилхризантемат); неопинамин [N-(3,4,5,6-тетрагидрофтальимидо) метилхризантемат], которые применяют в основном для борьбы с бытовыми насекомыми, обычно в виде аэрозолей.

Лит.: Мельников Н. Н., Швецова-Шиловская К. Д., Синтез инсектицидов пиретринового ряда, «Химическая промышленность», 1955, № 3, с. 50-61; Волков Ю. П., Шугал Н. Ф., Синтетические аналоги пиретринов, там же, 1969, № 9, с. 14-19; Chemie der Pflanzenschutz- und Sch ädlingsbekämpfungsmittel, hrsg. von R. Wegler, Bd 1, B.- [u. a.], 1970, S. 87-102.

К. Д. Швецова-Шиловская.


Пиретрум ромашник, ромашка (Pyréthrum), род многолетних опушенных травянистых растений семейства сложноцветных. Высотой 5-150 см. Листья очередные, перисторассечённые, реже цельные. Цветки мелкие, в корзинках, одиночных или собранных (по 2-40, реже 100) в общее щитковидное соцветие; краевые цветки пестичные, язычковые, цветки диска обоеполые, трубчатые. Около 100 видов, встречающихся в Европе (кроме Крайнего Севера), Азии и Северной Африке; в СССР около 55 видов, обитающих чаще в южных и горных районах. Некоторые виды П. накапливают Пиретрины - вещества, ядовитые для насекомых и других беспозвоночных. Культивируют 2 близких вида: П. розовый, или персидскую ромашку (Р. roseum, прежде P. carneum), и П. красный, или кавказскую ромашку (P. coccineum, прежде P. roseum), растущие на лугах и каменистых склонах Кавказа на высоте 1500-3000 м. Персидская ромашка - травянистое растение высотой 20-60 см с 1, реже 2-3 корзинками. Листья простоперисторассечённые. Краевые цветки розовые. Семянки длиной 2-3 мм, продолговатые, ребристые, с небольшой коронкой. Кавказская ромашка отличается от персидской дваждыперисторассечёнными листьями. Краевые цветки розовые или красные. Оба вида содержат в соцветиях, стеблях и листьях вещества (инсектициды), ядовитые для насекомых, но безвредные для теплокровных животных и человека. Как инсектицидное растение разводят (изредка дичает) также П. цинерариелистный, или далматскую ромашку (P. cinerariifolium), родом с гор Балканского полуострова - травянистое растение высотой 15-45 см с серебристо-сероватыми дважды- или триждыперисторассечёнными листьями. Краевые цветки белые или желтоватые. Как инсектицидное растение используют также Калуфер, как бордюрное декоративное культивируют П. девичий (P. parthenium), преимущественно сорта с жёлто-зелёными листьями. Род П. часто объединяют с родами Пижма и Хризантема.

Лит.: Флора СССР, т. 26, М.- Л., 1961.

Т. Г. Леонова.


Пири (Peary) Роберт Эдвин (6.5.1856, Крессон, Пенсильвания,- 20.2.1920, Вашингтон), американский исследователь Арктики, по образованию инженер, служил на флоте США, адмирал (с 1911). Весной 1892 П. на санях с собачьими упряжками впервые пересек северный купол Гренландии, следуя от залива Инглфилд на С.-В., и вернулся к заливу; весной 1895 повторил это двойное пересечение. Весной 1900 П., двигаясь на С.-В. от пролива Смит, впервые проследил весь северный берег Гренландии, в частности полуостров, позднее названный Землёй Пири, где открыл мыс Моррис-Джесеп. Весной 1906, идя на С. от мыса Хекла острова Элсмир, П. достиг 87°06' северной широты, а 6 апреля 1909 от мыса Колумбия - Северного полюса (по оптимальным расчётам американских экспертов - 89° 55' северной широты), сопровождаемый на последнем этапе (от 87°47' северной широты) 4 спутниками.

Соч.: Northward over the «Great Ice», v. 1-2, L., 1898; Nearest the Pole, N. Y., 1907; Secrets of polar travel, N. Y., 1917; в рус. пер.- Северный полюс, М., 1972.

Лит.: Лактионов А. Ф., Северный полюс, [3 изд.], М., 1960.

И. П. Магидович.

Р. Э. Пири.


Пиридин гетероциклическое соединение, бесцветная жидкость с характерным запахом; tпл -41,6°C, tкип 115,3°C, плотность 0,9832 г/см³ (20°C); смешивается во всех соотношениях с водой и большинством органических растворителей.

19/19031032.tif

П. - слабое основание; образует соли с кислотами и соли N-алкилпиридиния C5H5N·RX с галогеналкилами (RX), а также комплексные соединения с FeCI2, SO2, SO3, Br2, H2O; действием надкислот (RCOOOH) окисляется в N-окись. П. проявляет свойства ароматического соединения, но, в отличие от Бензола, с трудом вступает в реакции электрофильного замещения - нитруется, сульфируется и бромируется лишь около 300°C с образованием преимущественно β-производных. Нуклеофильное замещение происходит легче, чем в бензоле. Так, П. с NaNH2 даёт α-аминопиридин, с KOH - α-оксипиридин (Чичибабина реакции (См. Чичибабина реакция)). П. восстанавливается натрием в спирте или H2 над Ni при 120°C до Пиперидина. При действии, например, оснований на соли пиридиния пиридиновое кольцо разрывается с образованием глутаконового диальдегида HOCCH = CHCH2COH или его производных.

Ядро П.- структурный фрагмент многих алкалоидов, витаминов, лекарств, препаратов (например, анабазина, Никотина, никотиновой кислоты, Кордиамина и др.).

П. токсичен; максимально допустимая концентрация паров в воздухе 0,0015 мг/л.

Основной источник П.- каменноугольная смола, в которой его содержится около 0,08%; смесь П. с его гомологами (так называемые пиридиновые основания) извлекают из фракций лёгкого и среднего масел разбавленной H2SO4; после нейтрализации подвергают разгонке (см. также Пиколины).

П. широко используют в промышленном органическом синтезе для получения красителей, пестицидов, лекарственных препаратов, в качестве растворителя; производные П., например 2-метил-5-винилпиридин, применяют в производстве винилпиридиновых каучуков. Пиридинсульфотриоксид C5H5N·SO3 - мягкий сульфирующий агент.

Э. П. Лурье.

Рис. к ст. Пиридин.


Пиридоксалевые ферменты ферменты, простетической группой которых является пиридоксальфосфат. К П. ф. относятся аминотрансферазы, рацемазы, декарбоксилазы, ди- и моноаминоксидазы и многие др. ферменты, катализирующие важнейшие превращения аминокислот в организмах. Общую теорию действия П. ф. разработали в 1952 А. Е. Браунштейн и М. М. Шемякин и в 1954 американские учёные Д. Мецлер и Э. Снелл. Согласно этой теории, каталитическое действие П. ф. обусловлено способностью альдегидной группы (- CHO) пиридоксальфосфата образовывать азометины типа I и II (Шиффовы основания) при взаимодействии с аминами и аминокислотами:

19/19031034.tif

В азометинах происходит смещение электронов по направлению от α-углеродного атома аминокислоты к атому азота пиридинового кольца пиридоксальфосфата (показано стрелками), что приводит к поляризации и разрыву связей у α-углеродного атома аминокислоты. Направление и специфичность происходящих далее реакций определяются структурой белковой части фермента - апоферментом. В П. ф. альдегидная группа пиридоксальфосфата образует связь с ε-NH2-группой остатка лизина в апоферменте. Поэтому первый этап взаимоействия П. ф. с субстратом аминокислотой) - реакция замещения, в ходе которой NH2-группа аминокислоты вытесняет NH2-группу фермента из связи с СО-группой пиридоксальфосфата с образованием азометина I. Наиболее подробно изучен молекулярный механизм переаминирования. В этом случае азометин I превращается в азометин II, который легко гидролизуется с образованием оксокислоты (III) и пиридоксальфосфата (IV); далее реакция идёт между связанными с ферментом пиридоксаминфосфатом и др. оксокислотой, что приводит к образованию новой аминокислоты и пиридоксальфосфата. В аминотрансферазах функции кофермента могут выполнять как пиридоксальфосфат, так и пиридоксаминфосфат, подвергающиеся взаимопревращению в ходе переаминирования.

Лит.: Браунштейн А. Е., Шемякин М. М., Теория процессов аминокислотного обмена, катализируемых пиридоксалевыми энзимами, «Биохимия», 1953, т. 18, в. 4; Химия и биология пиридоксалевого катализа, М., 1968; Браунштейн А. Е., Amino group transfer, в кн.: The enzymes, 3 ed., v. 9, N. Y., 1973.

Ю. М. Торчинский.


Пиридоксин пиридоксол, витамин B6. В наибольшем количестве содержится в рисовых отрубях, бобах, дрожжах, почках, печени и мышцах. В тканях животных П. превращается в пиридоксальфосфат - активную коферментную форму витамина B6 (см. Коферменты). Недостаток П. в пище вызывает у животных дерматит и судороги. Формулу П. см. в ст. Витамины (Х, а).

Лит. см. при ст. Пиридоксалевые ферменты.


Пири Земля (Peary Land) полуостров на крайнем С. Гренландии, между фьордами Виктория и Индепенденс. Протяжённость с З. на В. свыше 300 км. На полуострове находится самый северный мыс Гренландии - Моррис-Джесеп. Рельеф преимущественно горный, высота до 1920 м. В западной части обширные покровные ледники. Побережье расчленено фьордами (крупнейший - Фредерик-Хайд-фьорд). Постоянного населения нет. П. З. открыта и обследована в 1900 Р. Пири.


Пирикуляриоз риса опасное заболевание риса, вызываемое несовершенным грибом Piricularia oryzae. Распространён во всех рисосеющих районах мира. Проявляется образованием пятен различной формы и окраски на листьях, листовых влагалищах, стеблевых узлах, метёлках и семенах. Поражённые листья отмирают, стебли ломаются, метёлки преждевременно засыхают или образуют щуплые семена. Наибольший вред приносит п. р. во время колошения-цветения. Потери урожая 15-40%. Значительно снижается и качество зерна. При эпифитотии растения гибнут. Возбудитель болезни в период вегетации имеет несколько поколений, распространяется с помощью конидий, зимует в форме мицелия на послеуборочных остатках (1-3 года) и в семенах. Развитие П. р. происходит при высокой влажности воздуха (не ниже 88%) и температуре 15-35°C. Возможна передача инфекции с поливной водой. Резерватором возбудителя П. р. могут быть также дикие формы риса и др. злаки. Меры борьбы: возделывание устойчивых сортов; запашка пожнивных остатков; сжигание стерни на участках с сильным развитием болезни; обработка заражённых посевов и протравливание семян риса фунгицидами.

Лит.: Пересыпкин В. Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. М., 1969.

Н. А. Тихонова.


Пиримидин 1,3-диазин, гетероциклическое соединение, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, спирте, эфире; tпл 21°C, tкип 124°C.

19/19031035.tif

П.- очень слабое однокислотное основание, образует четвертичные соли по одному атому азота, с перекисью водорода H2O2 даёт N-окись. П. с трудом вступает в реакции электрофильного замещения (например, галогенирования, сульфирования, нитрования); с магнийорганическими и литийорганическими соединениями, NaNH2 и KOH реагирует легко, давая продукты замещения водорода в положении 4. П. получают восстановлением его 2,4,6-трихлорпроизводного продукта реакции POCl3 и барбитуровой кислоты). П. и его производные входят в состав как отдельных нуклеотидов, так и важнейших биополимеров - нуклеиновых кислот (см. Пиримидиновые основания), а также многих биологически активных веществ (витамина B1, антибиотика амицетина, барбитуратов и др.).

Рис. к ст. Пиримидин.


Пиримидиновые основания пиримидины, группа природных соединений, производных гетероциклического азотистого основания Пиримидина. Играют важнейшую роль в жизнедеятельности организмов, входя в состав нуклеиновых кислот. В последних найдены П. о.: Цитозин (2-окси-б-аминопиримидин), Урацил (2,6-диоксипиримидин), Тимин (5-метилурацил) и в меньших количествах так называемые минорные основания (5-метилцитозин и др.), доля которых наиболее высока в транспортных рибонуклеиновых кислотах (тРНК). В РНК П. о. связаны гликозидной связью с углеводом рибозой, а в дезоксирибонуклеиновых кислотах (ДНК) - с дезоксирибозой, образуя нуклеозиды. Монофосфорные эфиры нуклеозидов - Нуклеотиды - основные структурные единицы нуклеиновых кислот. Содержание П. о. в ДНК равно содержанию пуриновых оснований; в РНК их обычно несколько меньше, чем пуриновых оснований («правила Чаргаффа»). Благодаря способности специфически (по принципу комплементарности) взаимодействовать с пуриновыми основаниями П. о. участвуют в кодировании и передаче наследственной информации нуклеиновыми кислотами. Нуклеотиды, содержащие П. о., играют также важную роль в обмене углеводов (уридиндифосфат), лецитина (цитидиндифосфат). Биосинтез П. о. в клетках происходит в результате превращений производных оротовой кислоты.

А. С. Антонов.


Пирин Пирин-Планина, горный массив на Ю.-З. Болгарии (южные отроги в Греции). Протягивается с С.-З. на Ю.-В. между долинами рр. Струма и Места. Длина около 75 км, высота до 2914 м (г. Вихрен). Сложен преимущественно гранитами, кристаллическими сланцами, мраморами. В гребневой зоне на С.- альпийские формы рельефа. Водораздельные пространства пенепленизированы; склоны крутые, глубоко расчленены ущельями и долинами рек, у подножий - многочисленные термальные источники. Осадков 600-1000 мм в год, зимой обильные снегопады. До высоты 2000 м - горные леса (в нижнем поясе - дубовые, грабовые, буковые, в верхнем - преимущественно сосновые), выше - сосново-можжевеловый стланик, горные луга. Лесоразработки. Животноводство (овцы, крупный рогатый скот). Народный парк Вихрен (Болгария). Туризм.


Пирит (греч. pyrítes líthos, буквально - камень, высекающий огонь, от pýr - огонь; название связано со свойством П. давать искры при ударе) серный колчедан, железный колчедан, минерал химического состава FeS2 (46,6% Fe, 53,4% S). Нередки примеси Со, Ni, As, Cu, Au, Se и др. В кристаллической структуре типа каменной соли (NaCl) атомы Fe занимают положение Na, а гантелеобразные пары S2−2 - положение Cl. П. кристаллизуется в кубической системе, образуя кубические, пентагондодекаэдрические и реже октаэдрические кристаллы; распространён чаще всего в виде сплошных зернистых масс. Цвет светлый, латунно-жёлтый; блеск металлический. Твердость по минералогической шкале 6-6,5; плотность 4900-5200 кг/м³.

П. распространён наиболее широко в месторождениях гидротермального происхождения, колчеданных залежах (см. Колчеданы), в которых сосредоточены главные массы этого минерала. П. является сырьём для получения серной кислоты, серы и железного купороса. В СССР месторождения П. имеются на Урале (Дегтярское, Калатинское и др.), Алтае, в Казахстане, Закавказье и др. районах; за рубежом - в Норвегии, Испании (Рио-Тинто), Италии, на острове Кипр, в США, Канаде, Японии. См. также Сульфиды природные.


Пиритная плавка (в металлургии меди) процесс переработки сплошных колчеданных (пиритных) руд, представляющих собой пирит (FeS2), ассоциированный с тем или иным количеством халькопирита (CuFeS2). Теория пиритной плавки разработана в конце 20-х гг. 20 в. А. А. Байковым и В. Я. Мостовичем. П. п. ведётся в шахтных печах с расходом кокса 2-4% в основном за счёт теплового эффекта реакций окисления расплавленного сернистого железа у фурм и ошлакования образующейся при этом закиси железа:

FeS2 → FeS + S; 2CuFeS2 → Cu2S + 2FeS + S;

FeS + 112O2 = FeO + SO2.

П. п. возможна при содержании серы в руде не менее 36%. В состав шихты входят кварцевый флюс и известняк. Оптимальный размер кусков руды, флюсов и топлива 30-100 мм. В результате П. п. получают жидкие продукты - Штейн и Шлак. Усовершенствованная П. п. характеризуется тем, что для одновременного получения со штейном элементарной серы проводится дополнительная обработка печных газов мелким коксом. Для интенсификации процесса вдуваемый в печь воздух обогащают кислородом. См. также Полупиритная плавка.


Пирке реакция Пирке проба, накожная аллергическая диагностическая проба для выявления повышенной чувствительности человека к возбудителю туберкулёза. Предложена австрийским патологом и педиатром К. Пирке (С. Pirquet; 1907). Каплю туберкулина (препарат из убитых туберкулёзных микобактерий) наносят на кожу предплечья после предварительного её надреза. Результат учитывают через 2-3 сут, ориентируясь на величину припухлости на месте надреза. Положительная П. р. может быть результатом как контакта организма с возбудителем туберкулёза (инфекционная аллергия), так и противотуберкулёзных прививок (поствакцинальная аллергия). Пробу применяют для выявления инфицированных микобактериями туберкулёза детей в дошкольных учреждениях и школах. Детей с впервые выявленной положит. П. р. направляют к фтизиатру для обследования. При широко проводимых внутрикожных прививках против туберкулёза проба теряет диагностическое значение. Однако модифицированные варианты пробы применяются во фтизиатрии для определения активности процесса. Для отбора неинфицированных лиц, подлежащих внутрикожной иммунизации, применяют более чувствительную внутрикожную туберкулиновую пробу (см. Манту реакция).


Пиркхеймер (Pirckheimer, Pirkheimer) Виллибальд (5.12.1470, Эйхштетт,- 22.12.1530, Нюрнберг), немецкий гуманист, глава нюрнбергского кружка гуманистов. Патриций, меценат, друг А. Дюрера. Автор ряда сочинений, в том числе «Истории швейцарской войны» (1499), которую описал как участник событий. Отстаивал идеи единства Германии, свободного развития светской культуры. В «рейхлиновском споре» выступил в защиту И. Рейхлина от реакционных католических теологов. Первоначально поддержал М. Лютера, но затем стал противником Реформации.

Лит.: Немилов А. Н., Виллибальд Пиркгеймер и его место среди немецких гуманистов начала XVI века, в сборнике: Средние века, в. 28, М., 1956.


Пирл (Pearl) Раймонд (3.6.1879, Фармингтон, Нью-Хэмпшир,- 17.11.1940, Херши, Пенсильвания), американский биолог, демограф и статистик. В 1899 окончил Дартмутский колледж, в 1902 - доктор философии Мичиганского университета, в 1902-06 занимался там зоологией. В 1907-18 заведующий отделом биологии с.-х. экспериментальной станции штата Мэн. В 1918-25 профессор биометрии и статистики населения, затем - биологии в университете Джона Хопкинса; в 30-х гг. преподавал в других университетах. С 1928 по 1931 президент Международного союза исследований проблем населения, в 1934-36 президент Американской ассоциации биоантропологов, в 1939 президент Американской статистической ассоциации. Основные труды по биометрии и биологии человека. Изучая зависимость темпа роста численности биологической популяции плодовых мушек от её плотности, установил, что эта зависимость выражается в виде так называемой логистической кривой, т. е. сначала прирост увеличивается, а достигнув определённого уровня, приостанавливается. Пренебрегая социальной природой человека, перенёс этот закон на рост населения отдельных стран.

Соч.: Studies in human biology, Balt., 1924; The biology of population growth, N. Y., 1925; Constitution and health, L., 1933; The natural history of population, N. Y., 1939; Introduction to medical biometry and statistics, 3 ed., Phil.- L., 1940.

А. Г. Волков.


Пирл-Харбор см. Пёрл-Харбор.


Пирмазенс (Pirmasens) город в ФРГ, в земле Рейнланд-Пфальц. 55 тыс. жителей (1971). Крупный центр обувной промышленности; место проведения международной ярмарки обувных товаров. Полиграфическая промышленность, производство электротехнических изделий, химических материалов.


Пирмухамедов Рахим [20.12.1896 (1.1.1897), Ташкент,- 16.2.1972, там же], узбекский советский актёр, народный артист СССР (1967). Член КПСС с 1945. Творческую деятельность начал в 1918, работал в узбекских театрах - Самаркандском, Наманганском и др. В 1930 окончил драматическую студию в Москве, затем работал в Театре им. Хамзы (Ташкент). С конца 20-х гг. деятельность П. связана главным образом с узбекским кино, где он сыграл большое количество характерных ролей, в том числе: курбаши Акрамхан («Шакалы Равата», 1927), милиционер Рахим («Клятва», 1937), Стражник эмира («Насреддин в Бухаре», 1943), Табиб («Дорога без сна», 1947), Безбородый («Похождения Насреддина», 1947), Икрам («Сыновья идут дальше», 1959), повар Ибрагим («Когда цветут розы», 1960), Гияс-Ходжа («Хамза», 1961), Взяточник-контролёр («Ты не сирота», 1963), Кривой эмир («Поэма двух сердец», 1968) и др. Награжден 2 орденами «Знак Почёта», а также медалями.


Пирна (Pirna) город в ГДР, в округе Дрезден, порт на р. Эльба. 50 тыс. жителей (1972). Важный промышленный центр. Машиностроение (газовые турбины, электротехнические изделия и др.); производство искусственного шёлка и кордовой пряжи, целлюлозы, стального литья, мебели, стекла. Близ П.- добыча и обработка песчаника.


Пировиноградная кислота α-кетопропионовая кислота, СНзСОСООН, бесцветная жидкость с резким запахом; в любых соотношениях смешивается с водой, этиловым спиртом, эфиром; tпл13,6°C, tкиn 165°C. Проявляет химические свойства кетонов и карбоновых кислот. Присутствует в клетках всех организмов, являясь важнейшим промежуточным продуктом, связывающим превращения углеводов, белков и липидов (см. Гликолиз, Лактатдегидрогеназа, Обмен веществ, Окисление биологическое, Трикарбоновых кислот цикл). При ряде нарушений обмена веществ (например, авитаминозе B1) накапливается в организме. Применяется для приготовления медицинского препарата Цинхофена. В биохимической литературе в качестве синонима П. к. часто употребляется термин «перуват» (отрицательно заряженный ион П. к.- СНзСОСОО).


Пирога лодка индейцев-карибов. Состоит из узкого деревянного каркаса, обтянутого снаружи корой деревьев (сшитой корнями и просмолённой в швах), иногда-шкурами. Название «П.» было перенесено европейцами на сходные лодки др. народов, в том числе и лесных индейцев Северной Америки. П. называются также однодеревки, выжженные или выдолбленные из цельного ствола.


Пирогаллол пирогалловая кислота, 1,2,3-триоксибензол, трёхатомный Фенол, бесцветное, быстро темнеющее на воздухе кристаллическое вещество, без запаха;

19/19031039.tif

t 133-134°C, tкип 309°C; легко возгоняется, растворимо в воде, спирте, эфире. В промышленности П. получают сухой перегонкой (декарбоксилированнем) галловой кислоты и дубящих веществ (производных этой кислоты). Быстрое и количественное поглощение П. кислорода используется в аналитической химии (в том числе в газовом анализе) и лабораторной практике, его применяют как проявитель фотографический; П.- исходное вещество для синтеза некоторых красителей.

Рис. к ст. Пирогаллол.


Пирогенные процессы (от греч. pýr - огонь, жар и -genés - рожденный, рождающий) применяемые в технике методы высокотемпературной переработки органического сырья. Ввиду многообразия П. п. этот термин используется редко и обычно заменяется конкретным наименованием данного термического процесса, например Коксование и Полукоксование углей и сланцев, Пиролиз нефтяного сырья, Крекинг, термическая деструкция полимеров и т.д.


Пирогов Николай Иванович [13(25).11.1810, Москва, - 23.11(5.12).1881, с. Вишня, ныне в черте Винницы], русский учёный, врач, педагог и общественный деятель, член-корреспондент Российской АН (1847). Родился в семье мелкого служащего. В 1828 окончил медицинский факультет Московского университета, затем готовился к профессуре (1828-32) при Дерптском (ныне Тартуском) университете; в 1836-40 профессор теоретической и практической хирургии этого университета. В 1841-56 профессор госпитальной хирургической клиники, патологической и хирургической анатомии и руководитель института практической анатомии Петербургской медико-хирургической академии. В 1855 участвовал в Севастопольской обороне 1854-55. Попечитель Одесского (1856-58) и Киевского (1858-61) учебных округов. В 1862-66 руководил учёбой посланных за границу (Гейдельберг) молодых русских учёных. С 1866 жил в своём имении в с. Вишня Винницкой губернии, откуда как консультант по военной медицине и хирургии выезжал на театр военных действий во время франко-прусской (1870-71) и русско-турецкой (1877-78) войн.

П.- один из основоположников хирургии как научной медицинской дисциплины. Трудами «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (1837), «Топографическая анатомия, иллюстрированная распилами через замороженные человеческие трупы» (1852-59) и другими П. заложил фундамент топографической анатомии и оперативной хирургии. Разработал принципы послойного препарирования при изучении анатомических областей, артерий и фасций и т.п.; способствовал широкому применению экспериментального метода в хирургии. Впервые в России выступил с идеей пластических операций («О пластических операциях вообще и о ринопластике в особенности», 1835); впервые в мире выдвинул идею костной пластики. Разработал ряд важных операций и хирургических приёмов (резекция коленного сустава, перерезка ахиллова сухожилия и др.). Первым предложил ректальный Наркоз; одним из первых использовал эфирный наркоз в клинике. П. впервые в мире применил (1847) наркоз в военно-полевой хирургии. Высказал предположение о существовании болезнетворных микроорганизмов, вызывающих нагноения ран («госпитальные миазмы»). Выполнил ценные исследования по патологической анатомии холеры (1849).

П. - основоположник военно-полевой хирургии. В трудах «Начала общей военно-полевой хирургии» (1865-66), «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу...» (1879) и др. высказал важнейшие положения о войне как «травматической эпидемии», о зависимости лечения ран от свойств ранящего оружия, о единстве лечения и эвакуации, о сортировке раненых; впервые предложил устроить «складочное место» - прообраз современного сортировочного пункта (см. Эвакуация медицинская). П. указал на важность правильной хирургической обработки, рекомендовал применять «сберегательную хирургию» (отказался от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях конечностей с повреждениями костей). П. разработал и ввёл в практику методы иммобилизации конечности (крахмальная, гипсовая повязки), впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях (1854); во время обороны Севастополя привлек (1855) женщин («сестёр милосердия») к уходу за ранеными на фронте.

П. подчёркивал огромное значение профилактики в медицине, говорил, что «будущее принадлежит медицине предохранительной». После смерти П. было основано Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова, регулярно созывавшее Пироговские съезды.

Как педагог П. вёл борьбу с сословными предрассудками в области воспитания и образования, выступал за так называемую автономию университетов, за повышение их роли в распространении знаний среди народа. Стремился к осуществлению всеобщего начального обучения, был организатором воскресных народных школ в Киеве. Педагогическая деятельность П. в области просвещения и его педагогические сочинения высоко оценивали русские революционные демократы и учёные А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. Д. Ушинский.

Имя П. носят Ленинградское хирургическое общество, 2-й Московский и Одесский медицинские институты. В с. Пирогове (бывшее Вишня), где находится склеп с набальзамированным телом учёного, в 1947 открыт мемориальный музей-усадьба. В 1897 в Москве перед зданием хирургической клиники на Б. Царицынской улице (с 1919 - Б. Пироговская улица) установлен памятник П. (скульптор В. О. Шервуд). В Государственной Третьяковской галерее хранится портрет П. кисти И. Е. Репина (1881).

Соч.: Собр. соч., т. 1-8, М., 1957-62; Избр. педагогические сочинения, М., 1953.

Лит.: Красновский А. А., Педагогические идеи Н. И. Пирогова, М., 1949; Геселевич А. М., Смирнов Е. И., Н. И. Пирогов, М., 1960; Максименков А. Н., Н. И. Пирогов, Л., 1961; Геселевич А. М., Н. И. Пирогов, М., 1969.

П. Е. Заблудовский, М. Б. Мирский.

Н. И. Пирогов.


Пирогов Николай Николаевич (7.11.1843, Петербург,- 16.11.1891), русский физик. Сын Н. И. Пирогова (См. Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова). Получил домашнее образование, затем слушал лекции в Гейдельберге, Берлине, Оксфорде. Занимался коммерцией. С 80-х гг. занялся научной деятельностью. Работы П. по статистическому обоснованию 2-го закона термодинамики явились оригинальным вариантом математического доказательства закона Л. Больцмана о связи энтропии с вероятностью состояния. Развил математический аппарат, содержащий зачатки теории случайных процессов. В области теории реальных газов учитывал тройные, четверные и т.д. соударения молекул. Одним из первых осознал значение вероятностного подхода для развития физики.

Лит.: Спасский Б. И. Об исследованиях Н. Н. Пирогова по статистическому обоснованию второго начала термодинамики, в сборнике: История и методология естественных наук, в. 1 - Физика, М., 1960.


Пироговские съезды съезды членов Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова; наиболее представительные собрания врачей дореволюционной России, впервые объединившие представителей всех медицинских специальностей. Созывались регулярно (примерно раз в 2 года). Всего было 12 регулярных П. с. (первый в 1885, последний в 1913); 3 чрезвычайных: в 1905 (так называемый холерный), в 1917 (после Февральской революции) и в 1919; один внеочередной в связи с войной (1916) и съезд в 1918, на котором выявились резкие разногласия членов общества в отношении к Советской власти. Первые П. с. были созваны в связи с насущной потребностью объединения общественной инициативы для развития медицинской помощи населению, организации здравоохранения в стране и явились характерным проявлением общественной медицины. На П. с. обсуждались наиболее актуальные социальные и специальные медицинские вопросы, касающиеся деревни (см. Земская медицина), городов и промышленных предприятий (городская, фабрично-заводская медицина).

На П. с. собирались по 2-2,5 тыс. делегатов, т. е. на них присутствовал каждый десятый врач России; на съездах заслушивалось от 100 до 500 докладов. В работе П. с. участвовали С. П. Боткин, И. П. Павлов, Н. В. Склифосовский, В. М. Бехтерев, Ф. Ф. Эрисман и др. П. с. отражали идейную направленность основной массы деятелей Пироговского общества, характерные для интеллигенции колебания в решении политических вопросов, тенденции к революционности на волне революционного подъёма (1905) и отход от связи проблем медицины с общеполитической обстановкой в период реакции, призыв врачей к саботажу в первые месяцы Советской власти. Врачи-большевики, участвовавшие в П. с. (С. И. Мицкевич, З. П. Соловьев, И. В. Русаков и др.), способствовали привлечению врачей в ряды РСДРП (б), резко критиковали либерально-соглашательские идеи верхушки общества. П. с. накоплен значительный материал по развитию медицинской науки и практики в России.

Лит.: Страшун И., Пироговское общество, съезды, в кн.: Большая медицинская энциклопедия, 2 изд., т. 24, М., 1962 (лит.).

М. М. Левит.


Пироговский посёлок городского типа в Мытищинском районе Московской области РСФСР. Расположен на р. Клязьма (приток Оки), близ Клязьминского водохранилища. Ж.-д. станция Пирогово (на ветке в 9 км от г. Мытищи). фабрика шерстяных тканей «Пролетарская победа».


Пироговы семья советских певцов. Александр Степанович П. [22.6(4.7).1899, Рязань, - 26.6.1964, остров Медвежья Голова на р. Оке, похоронен в Москве], советский певец (бас), народный артист СССР (1937). В 1917-18 учился на историко-филологическом факультете Московского университета и одновременно в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества (в классе пения В. С. Тютюнника). В 1919-22 артист хора Передвижного театра Реввоенсовета Республики, в 1922-24 солист московской Свободной оперы (бывшей Зимина), в 1924-1954 - Большого театра. П. был выдающимся певцом, обладателем красивого, выразительного, исключительного по силе звучности голоса, яркого темперамента и большого драматического дарования. Он создал галерею вокально-сценических образов, вошедших в историю советского оперного театра: Сусанин, Руслан («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» Глинки), Досифей («Хованщина» Мусоргского), Мефистофель («Фауст» Гуно) и др. Вершина актёрского и вокального мастерства П. - партия Бориса Годунова (одноименная опера Мусоргского, Государственная премия СССР, 1949). Впервые на сцене Большого театра исполнил партии: Маг Чемит («Любовь к трём апельсинам» Прокофьева), Вакуленчук («Броненосец "Потемкин"» Чишко), Пестель («Декабристы» Шапорина). Выступал как концертный певец. Гастролировал за рубежом. Государственная премия СССР (1943). Депутат Верховного Совета РСФСР 4-го созыва. Награжден 2 орденами Ленина и медалями. Григорий Степанович П. [12(24).1.1885, с. Новосёлки, ныне Рязанской области, - 20.2.1931, Ленинград], советский певец (бас). Брат Александра Степановича П. В 1908 окончил Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества (учился у М. Е. Медведева и Л. Д. Донского). В том же году пел в частной антрепризе в Ростове-на-Дону, в 1909 - в Мариинском театре (Петербург), в 1910-20 солист Большого театра. Затем выступал во многих городах СССР и за рубежом. Как концертный певец был одним из популярнейших русских вокалистов. Обладая исключительным по красоте тембра и силе голосом обширного диапазона, П. исполнял самые разнообразные партии - от низких басовых до баритоновых. Пение П. отличалось редкой гибкостью и широтой вокальной кантилены, рельефной выразительностью слова, тонкостью динамических оттенков. Яркий драматический талант, темперамент придавали сценическим образам П. большую жизненную силу. Среди партий П. - Руслан («Руслан и Людмила» Глинки), Борис Годунов, Досифей («Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского), Мельник («Русалка» Даргомыжского), Мефистофель («Фауст» Гуно), Вотан («Валькирия» Вагнера) и др. Их братья - Алексей Степанович П., по сцене Пирогов-Окский [родился 9(21).2.1895] и Михаил Степанович П.[17(29).12.1887-1933]- тоже певцы.

В Рязани находится училище им. Григория и Александра II.

Лит.: Ремезов И., Г. С. Пирогов, М.- Л., 1951; А. С. Пирогов, М., 1953; Катульская Е., О друге и соратнике, «Советская музыка», 1964, № 10; Львов М., Русские певцы, М., 1965. с. 196-203.

А. С. Пирогов.
Г. С. Пирогов.


Пирографит пиролитический графит, поликристаллический углеродный материал, получаемый методом химического газофазного осаждения при пиролизе углеводородов, осуществляемом в интервале температур от 750 до 2400°C.

В зависимости от условий процесса пиролиза (температуры, концентрации исходных веществ, типа разбавителя и т.д.) получают П. высоко- и низкоплотные, сильно анизотропные и практически изотропные. В СССР нашли применение 2 разновидности П.- графит марки ПГВ с ярко выраженной анизотропией свойств и изотропный П. марки ПГИ. П., характеризующиеся высокой термической стойкостью и отсутствием открытой пористости, используются в качестве конструкционного и тигельного материала в производстве полупроводников, стекла, монокристаллов и чистых металлов; применяется как антифрикционный уплотнительный материал (ПГИ) и как эрозионно-устойчивый материал (ПГВ).


Пирожное кондитерское изделие, преимущественно мучное. По виду теста, из которого П. приготовлены, они делятся на бисквитные, песочные, слоёные, заварные, воздушные, миндальные и крошковые. В бисквитное тесто входят мука, сахар и яйца в соотношении 1: 1: 2. Песочное тесто готовится вымешиванием муки, яиц, масла и сахара, причём масло и сахар составляют соответственно 60 и 40% от массы муки. Тесто для слоёных П. готовится замешиванием муки и яиц с водой, в которой растворены соль и немного лимонной кислоты. Для заварного теста сливочное масло и соль кладут в кипящую воду, куда затем, быстро перемешивая, засыпают муку; полученное однородное вязкое тесто немного охлаждают и прибавляют к нему яйца. Воздушные П. представляют собой взбитые с сахаром яичные белки, выпеченные в виде небольших лепёшек при невысокой температуре. Миндальные П. готовят из тёртого миндаля, муки и сахара с добавлением взбитых белков. Основой для изготовления крошкового П. служит бисквитная и песочная крошка, которую смешивают с кремом, сахарной пудрой и др. полуфабрикатами, добавляя ароматические эссенции или сироп. Из смеси формуются заготовки П., которые иногда подвергаются охлаждению. Выпеченные полуфабрикаты П., а также заготовки крошковых П. подвергают дальнейшей обработке (отделке). Для этой цели служат кремы, помадка, ароматизированные сиропы, желе, цукаты, миндальная и ореховая крошка и т.д. П.- скоропортящиеся продукты, поэтому их хранят при температуре 0-8°C. П. с заварным кремом, например, хранят не более 6 ч, с кремом из сливок - не более 7 ч и со сливочным кремом - не более 36 ч.


Пирокатехин о-диоксибензол, двухатомный Фенол; бесцветное, быстро темнеющее на воздухе кристаллическое вещество с фенольным запахом; tпл 104°C, tкип 246°C;

19/19031044.tif

растворим в воде, спирте, эфире. При сплавлении с фталевым ангидридом П. даёт красители Ализарин и гистазарин; изобутиленом алкилируется до трет-бутилпирокатехина - эффективного ингибитора радикальных процессов; применяется как проявитель фотографический.

П. входит в состав молекул ряда природных ароматических соединений, например таннинов, при сухой перегонке которых впервые и был получен. П.- исходное вещество для получения Адреналина; монометиловый эфир П.- Гваякол. В промышленности П. получают щелочным плавлением о-хлорфенола или о-фенолсульфокислоты.

Рис. к ст. Пирокатехин.


Пирокластические породы (от греч. рýг - огонь и kláo - ломаю, разбиваю) обломочные горные породы, образовавшиеся в результате накопления выброшенного во время извержений вулканов обломочного материала (вулканической брекчии, туфы и др.). К П. п. относятся также отложения, образующиеся при затвердевании грязевых потоков, сопровождающих вулканические извержения. После отложения П. п. либо спекаются, как это имеет место в случае Игнимбрита, либо претерпевают Диагенез. См. также Вулканогенно-осадочные породы.


Пироколлодий азотнокислый сложный эфир целлюлозы, однородный по химическому составу (содержание азота 12,4%); нерастворим в спирте, растворяется в смеси спирта с эфиром. П. был открыт в 1890 Д. И. Менделеевым и предложен им в качестве бездымного пороха, превосходящего заграничный пироксилин (см. также Нитраты целлюлозы).


Пироксенит ультраосновная горная порода, состоящая главным образом из одного или нескольких пироксенов; иногда в ней наблюдается небольшая примесь оливина, реже полевых шпатов и магнетита или титаномагнетита. Тип присутствующего в породе пироксена и рудного минерала является основанием для выделения разновидностей П. Породы, сложенные бронзитом, называются бронзититами, гиперстеном - гиперстенитами. П., состоящие из равномерной смеси ромбического пироксена и диопсида, называются вебстеритами (лерцолитами). П. содержат 43-53% SiO2, 4-10% AI2O3, 5-13% FeO + F2O3, 13-24% MgO и 9-20% CaO.

П. входят в состав гипербазитов, формирующих пояса и зоны значительной протяжённости. Часто П. сопровождаются щелочными породами и карбонатитами, к которым приурочен ряд полезных ископаемых (апатит, редкие земли и т.д.). Иногда представляют собой титансодержащую железную руду.


Пироксены (от греч. pýr - огонь и xénos - чужой; назван в 1796 французским учёным Р. Ж. Аюи, предположившим чуждое вулканической лаве происхождение П.) группа важнейших Mg и Fe-содержащих породообразующих минералов подкласса цепочечных силикатов. Общая структурная формула R22+ [Si2O6], где R = Ca2+, Mg2+, Fe2+, Na+ и Li+ обычно в паре с AI3+ или Fe3+, а также примесь Мп4+, Сг3+, Ti4+, V4+ и др. Кристаллохимический тип структуры - бесконечные цепочки из кремнекислородных тетраэдров (SiO4)4-, соединённых через два общих атома кислорода, вытянутые по оси c кристаллов. Элементарное звено цепочки - анионная группа [Si2O6]4-. Цепочки соединяются в непрерывную трёхмерную структуру расположенными зигзагообразно на разных уровнях парами ионов R2+ (например, Mg - Mg, Mg - Ca) или R+ - R3+(Na+ - Fe3+, Li+ - AI3+), находящихся в окружении шести атомов кислорода. Распределение катионов по этим двум октаэдрическим положениям определяется с помощью мёссбауэровских, оптических и инфракрасных спектров. Структурный мотив обусловливает призматический, игольчатый габитус кристаллов П., а также хорошую спайность по призме под углами 87-93°. Выделяются две подгруппы П.: ромбические и моноклинные, причём структуры ромбических П. приближённо могут рассматриваться как сдвойникованные в масштабе элементарной ячейки моноклинные структуры. В ромбических П. преобладают катионы Mg2+ и Fe2+, изоморфно замещающие друг друга (ряд Энстатита - Гиперстена - ферросилита). Ряд моноклинных П. по преобладающим катионам разделяется на две подгруппы: щёлочноземельные П. с Ca2+, Mg2+ и Fe2+ (Диопсид - Геденбергит) и щелочные П. с Na+ - Fe3+, Na+ - AI3+ или Li+ - AI3+ (Эгирин, Жадеит, Сподумен). В кремнекислородных тетраэдрах Si4+ может замещаться AI3+ с образованием анионного звена цепочек типа [AIO4]5-. В этих случаях в группу R+ могут входить одновременно двух- и трёхвалентные катионы (AI3+, Fe3+ и др.), образуя Авгит, в который в виде твёрдого раствора входят частицы щелочных П. (например, эгирин-авгит).

Твёрдость П. по минералогической шкале колеблется в пределах 5-6,5; плотность 3100-3600 кг/м³. Др. физические свойства (цвет, прозрачность и др.) также варьируют для отдельных минеральных видов и разновидностей П.

Ромбические и моноклинные П. слагают мономинеральные ультраосновные горные породы (пироксениты), входят в состав др. ультраосновных горных пород (перидотитов, гарцбургитов и др.). Моноклинные П. более широко распространены. Диопсид - геденбергиты - обычные минералы контактово-метасоматических скарнов; авгиты встречаются во многих типах магматических горных пород (базальтах, андезитах, габбро, диоритах и др.); эгирин - обычный минерал щелочных сиенитов, жадеит характерен для некоторых типов метаморфических горных пород, сподумен встречается только в литиевых пегматитах. Моноклинные П. (авгиты) являются гл. минералами лунных базальтов.

П. под воздействием гидротермальных растворов переходят в серпентин, роговую обманку (уралит), хлориты, эпидот и др. (см. Зеленокаменные породы). При поверхностном выветривании П. переходят в монтмориллонит и др.

Сподумен - ценная руда для извлечения Li, его прозрачные разновидности применяются как драгоценные камни; жадеит - поделочный камень.

Лит.: Брэгг У. Л., Кларингбулл Г. Ф., Кристаллическая структура минералов, пер. с англ., М., 1967; Костов И., Минералогия, пер. с англ., М., 1971.

Г. П. Барсанов.

Номенклатура пироксенов в системах клиноэнстатит - диопсид - геденбергит - клиноферросилит (по А. Польдерварту).


Пироксилин азотнокислый эфир целлюлозы. В промышленности применяют пироксилин № 1 и пироксилин № 2, различающиеся по содержанию азота. Подробнее см. Нитраты целлюлозы.


Пироксилиновые пороха разновидность бездымных порохов; применяются в огнестрельном оружии. П. п. изобретён в 1884 Ж. Вьелем во Франции. В России П. п. и технология их изготовления созданы в 1887-90 Д. И. Менделеевым и инженерами Охтенского порохового завода. П. п. изготавливаются из нитроцеллюлозы с содержанием азота свыше 12% (пироксилина) с добавлением веществ, придающих пороху специальные свойства. Пороховые элементы (пластинки, одно- или многоканальные трубки) приготовляются прессованием нитроцеллюлозы, пластифицированной летучим растворителем (обычно спирто-эфирной смесью) с последующей резкой и сушкой, при которой растворитель-пластификатор удаляется из пороха. В состав П. п. обычно входит 91-96% нитроцеллюлозы, 1,2-5,0% летучих веществ (спирт, эфир и вода), 1,0-1,5% стабилизатора (дифениламин), 2-6% флегматизатора, 0,2-0,3% графита и пламегасящие добавки. Плотность пороха 1,56-1,64 г/см³, теплота горения - 3,0-4,5 Мдж/кг. При мощном инициировании П. п. устойчиво детонируют (в сухом виде и при заполнении водой). См. Пороха.

Лит.: Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 3 изд., М., 1972.

Л. Г. Болховитинов.


Пиролиз (от греч. pýr - огонь, жар и lýsis - разложение, распад) превращение органических соединений в результате деструкции их под действием высокой температуры. Обычно термин используют в более узком смысле и определяют П. как высокотемпературный процесс глубокого термического превращения нефтяного и газового сырья, заключающийся в деструкции молекул исходных веществ, их изомеризации и др. изменениях (см. также Крекинг). П.- один из важнейших промышленных методов получения сырья для нефтехимического синтеза. Целевой продукт П.- газ, богатый непредельными углеводородами: Этиленом, Пропиленом, Бутадиеном. На основе этих углеводородов получают полимеры для производства пластических масс, синтетических волокон, синтетических каучуков и др. важнейших продуктов.

Первые заводы П. были построены в России (в Киеве и Казани) в 70-х гг. 19 в. П. подвергали преимущественно керосин с целью получения газа для освещения. Позднее была доказана возможность выделения из смолы, образующейся при П., ароматических углеводородов. П. получил широкое развитие во время 1-й мировой войны 1914-18, когда возникла большая потребность в толуоле - сырье для производства тротила (Тринитротолуола).

Сырьё для П. весьма разнообразно: от газообразных углеводородов (этана, пропана) до тяжёлых дистиллятов и сырой нефти. Однако основная масса перерабатываемого П. сырья представлена газообразными углеводородами и бензинами. Эти виды сырья дают наибольшие выходы целевых продуктов при наименьшем коксообразовании. Основное распространение получили в промышленности пиролизные установки трубчатого типа. Сырьё (например, бензин) проходит через паровой подогреватель, смешивается перед поступлением в печь с перегретым водяным паром и подвергается в печи дальнейшему нагреванию и пиролитическому разложению. Конечная температура реакции (на выходе из печи) составляет 750-850°C. Высокие температуры, короткое время пребывания сырья в зоне реакции и разбавление сырья водяным паром способствуют преимущественному расщеплению с образованием значительного количества газа. Наряду с газом образуется и побочный жидкий продукт П.- смола. Выход смолы для газового сырья в среднем 5%, для бензинов - около 20% (по массе). Для прекращения реакций П. парогазовая смесь, выходящая из печи, подвергается быстрому охлаждению в смесителе - так называемом закалочном аппарате (путём прямого контакта с водяным конденсатом, который при этом испаряется). Дальнейшее охлаждение проходит в котле-утилизаторе, где вырабатывается пар высокого давления. Частично охлажденная парогазовая смесь после котла-утилизатора проходит масляную промывку для удаления частиц сажи и кокса и из неё выделяется тяжёлая часть смолы. Облегчённая парогазовая смесь подвергается дальнейшему охлаждению с последующим отделением водного и лёгкого углеводородного конденсата от собственно газов П., которые направляются на газофракционирующую установку для выделения этилена и пропилена.

Смола П. характеризуется высокой концентрацией ароматических углеводородов - бензола, толуола, нафталина и др., а также содержит непредельные углеводороды, в том числе циклопентадиен - сырьё для синтеза многих органических продуктов. Компоненты смолы используются для производства высокооктанового бензина, ароматических углеводородов, связующих веществ (кумароно-инденовых смол), электродного нефтяного кокса. В таблице даны примерные выходы наиболее ценных компонентов газа и смолы П. для типичных видов сырья.

Выходы основных продуктов пиролиза (% по массе)
Прдукты пиролизаСырье
этанпропанбензин
(легкий)
газойль
(легкий)
Этилен77,742,033,526,0
Пропилен2,816,815,516,1
Дивинил и бутилены2,74,38,89,4
Бензол0,92,56,76,0
Толуол0,20,53,32,9

П. нефти и др. наиболее тяжёлых видов сырья сопровождается значительными отложениями кокса и нуждается в специальном аппаратурном оформлении. Разработаны модификации П. с использованием циркулирующего теплоносителя. Это позволяет интенсифицировать процесс, сжигая образующийся кокс внутри системы (если применяется твёрдый теплоноситель - кварцевый песок, нефтяной кокс), либо значительно снизить коксоотложение (при газовом теплоносителе, например водяном паре). С целью улучшения технико-экономических показателей П. разрабатывается технология каталитических процессов. Осуществление П. газообразного сырья при температурах около 1200°C способствует более глубокому превращению сырья: основным продуктом П. является в этом случае ацетилен (сырьё для производства хлоропренового каучука, ацетальдегида и др.).

Лит.: Смидович Е. В., Деструктивная переработка нефти и газа, 2 изд., М., 1968 (Технология переработки нефти и газа, ч. 2); Паушкин Я. М., Адельсон С. В., Вишнякова Т. П., Технология нефтехимического синтеза, ч. 1, М., 1973.

Е. В. Смидович.


Пиролюзит (от греч. pýr - огонь и lúo - мою; П. употребляется в стеклоделии для обесцвечивания стекла) полианит, минерал, химический состав MnO2; содержит 55-63% Mn. Кристаллизуется в тетрагональной системе; кристаллическая структура типа Рутила. В виде кристаллов тонкошестоватого или столбчатого облика встречается редко, чаще образует скрытокристаллические землистые порошковатые массы в смеси с гидроокисями марганца и отчасти железа, а также с SiO2, BaO, H2O и др. П. имеет серый или чёрный цвет и полуметаллический блеск. Твердость по минералогической шкале для рыхлых П. колеблется от 2 до 3, для твёрдых кристаллических разновидностей до 6; плотность 4700-5080 кг/м³.

П. отлагается в прибрежных частях морских и озёрных бассейнов в условиях доступа кислорода, нередко образуя скопления, имеющие промышленное значение. Встречается в зонах окисления марганцевых месторождений (марганцевых шляпах). Известен в некоторых гидротермальных месторождениях.

П., находящийся в марганцевых рудах в смеси с псиломеланом и др. минералами, применяется для выплавки ферромарганца. Чистые П. используются в производстве сухих батарей, химических препаратов, в стекольном, фарфоровом и др. производствах.


Пиромеллитовая кислота бензолтетракарбоновая-1,2,4,5-кислота,

19/19031046.tif

бесцветные кристаллы; tпл 272°C; умеренно растворимы в воде, хорошо - в спирте, плохо - в эфире. При нагревании П. к. легко превращается в ангидрид; гидролизом последнего, образующегося при сухой перегонке меллитовой кислоты, получают П. к. Кислоту и ангидрид используют для получения термостойких полимеров - полипиромеллитимидов (см. Полиимиды).

Рис. к ст. Пиромеллитовая кислота.


Пирометаллургия (от греч. pýr - огонь и Металлургия совокупность металлургических процессов, протекающих при высоких температурах. П.- основная и старейшая область металлургии. С древних времён до конца 19 в. производство металлов базировалось почти исключительно на пирометаллургических процессах. На рубеже 19 и 20 вв. промышленное значение приобрела др. крупная ветвь металлургии - Гидрометаллургия, однако П. продолжает сохранять главенствующее положение как по масштабам производства, так и по многообразию процессов. В начале 20 в. наряду с пламенными способами нагрева в металлургии начали применяться различные виды электрического нагрева (дуговой, индукционный и др.); примерно в это же время в промышленность был внедрён Электролиз расплавленных химических соединений (производство алюминия и др. цветных металлов). Во 2-й половине 20 в. получили распространение плазменная плавка металлов (см. Плазменная металлургия), Зонная плавка и Электроннолучевая плавка. Металлургические процессы, основанные на использовании электрического тока, можно выделить в самостоятельную область П.- электрометаллургию. В современной металлургии П. занимает ведущее место в производстве чугуна и стали, свинца, меди, никеля и др. важнейших металлов.

По технологическим признакам выделяют следующие виды пирометаллургических процессов: Обжиг, Плавка, Конвертирование, Рафинирование, Дистилляция. Обжиг характеризуется тем, что материал сохраняет твёрдое состояние при изменении состава и некотором укрупнении частиц; проводится в кипящего слоя печах (эффективный процесс, широко применяемый в цветной металлургии), многоподовых печах (например, производство меди, ферромолибдена), трубчатых печах (магнетизирующий обжиг железных концентратов), на агломерационных машинах (см. Агломерация), в муфельных печах (металлургия редких металлов). Плавка характеризуется полным расплавлением шихты и разделением расплава обычно на 2 слоя (металл и Шлак или металл и Штейн); проводится в шахтных печах (например, Доменное производство, производство свинца, никеля, меди), отражательных печах (Мартеновское производство, отражательная плавка медных концентратов), электропечах (производство стали, ферросплавов, меди, никеля), циклонных камерах (переработка медно-цинкового сырья) и др. агрегатах. В особую группу плавок выделяют так называемые металлотермические процессы (см. Металлотермия), основанные на реакциях восстановления металлов из их соединений химически более активными металлами (реакции протекают с выделением значительного количества тепла). Конвертирование, которое можно рассматривать как разновидность плавки, заключается в продувке воздухом или кислородом расплавленных материалов (чугун, штейн) с присадкой Флюсов и небольшого количества сырья (лом, богатые концентраты); конвертирование основано на использовании тепла экзотермических реакций и осуществляется в Конвертерах (Конвертерное производство, производство меди, никеля). Рафинирование - обработка расплавленных черновых металлов с помощью присадок (солей, щелочей, металлов), наведением специальных шлаков, окислением примесей, вакуумированием расплава и т.д. (иногда рафинирование проводят в процессе кристаллизации жидкого металла); агрегатами для рафинирования могут служить отражательные печи (производство меди, цинка, золота), котлы (производство свинца, олова). Дистилляция заключается в переводе восстанавливаемого металла в парообразное состояние с последующей конденсацией; осуществляется в ретортных печах (производство цинка), шахтных печах (производство свинца, цинка, олова), печах с кипящим слоем (производство титана).

Лит.: Есин О. А., Гельд П. В., Физическая химия пирометаллургических процессов, 2 изд., ч. 1-2, Свердловск, 1962- 1966; Вольский А. Н., Сергиевская Е. М., Теория металлургических процессов, М., 1968; Зеликман А. Н., Меерсон Г. А., Металлургия редких металлов, М., 1973; Ванюков А. В., Зайцев В. Я., Теория пирометаллургических процессов, М., 1973.

Н. В. Гудима.


Пирометрия (от греч. pýr - огонь и ...метрия) группа методов измерения температуры. Раньше к П. относили все методы измерения температуры, превышающей предельную для ртутных Термометров; с 60-х гг. 20 в. к П. всё чаще относят лишь оптические методы, в частности основанные на применении пирометров, и не включают в неё методы, в которых применяются термометры сопротивления, термоэлектрические термометры с Термопарами, и ряд др. методов (см. Термометрия). Почти все оптические методы основаны на измерении интенсивности теплового излучения (иногда - поглощения) тел. Интенсивность теплового излучения сильно зависит от температуры T тел и очень резко убывает с её уменьшением. Поэтому методы П. применяют для измерения относительно высоких температур (например, серийным радиационным пирометром от 200°C и выше). При Т ≤ 1000°C методы П. играют в целом второстепенную роль, но при Т > 1000°C они становятся главными, а при Т > 3000°C - практически единственными методами измерения Т. Методами П. в промышленных и лабораторных условиях определяют температуру в печах и др. нагревательных установках, температуру расплавленных металлов и изделий из них (проката и т.п.), температуру пламён, нагретых газов, плазмы. Методы П. не требуют контакта датчика измерительного прибора с телом, температура которого измеряется, и поэтому могут применяться для измерения очень высоких температур. Основное условие применимости методов П.- излучение тела должно быть чисто тепловым, т. е. оно должно подчиняться Кирхгофа закону излучения. Твёрдые тела и жидкости при высоких температурах обычно удовлетворяют этому требованию, в случае же газов и плазмы необходима специальная проверка для каждого нового объекта или новых физических условий. Так, излучение однородного слоя плазмы подчиняется закону Кирхгофа, если распределения молекул, атомов, ионов и электронов плазмы по скоростям соответствуют Максвелла распределению, заселённости возбуждённых уровней энергии соответствуют закону Больцмана (см. Больцмана статистика), а Диссоциация и Ионизация определяются: Действующих масс законом, причём во все эти соотношения входит одно и то же значение T. Такое состояние плазмы называется термически равновесным. Интенсивность излучения однородной равновесной плазмы и в линейчатом, и в сплошном спектрах однозначно определяется её химическим составом, давлением, атомными константами и равновесной температурой. Если плазма неоднородна, то даже при повсеместном выполнении условий термического равновесия её излучение не подчиняется закону Кирхгофа. В этом случае методы П. применимы лишь к источникам света, обладающим осевой симметрией.

Измерения наиболее просты для твёрдых тел и жидкостей, спектр излучения которых чисто сплошной. В этом случае измерения температуры осуществляют пирометрами, действие которых основано на законах излучения абсолютно чёрного тела. Обычно поверхности исследуемого тела придают форму полости, чтобы коэффициент поглощения был близок к единице (оптические свойства такого тела близки к свойствам абсолютно чёрного тела).

Наиболее универсальны методы П., основанные на измерении интенсивностей спектральных линий. Они обеспечивают максимальную точность, если известны абсолютная вероятность соответствующего перехода и концентрация атомов данного сорта. Если же концентрация атомов не известна с достаточной точностью, применяют метод относительных интенсивностей, в котором температуру вычисляют по отношению интенсивностей двух (или нескольких) спектральных линий. Варианты этих методов разработаны для измерения температуры как оптически тонких слоев плазмы, так и оптически толстых.

В др. группе методов П. температура определяется по форме или ширине спектральных линий, которые зависят от температуры либо непосредственно благодаря Доплера эффекту, либо косвенно - благодаря Штарка эффекту и зависимости плотности плазмы от температуры. В некоторых методах температура определяется по абсолютной или относительной интенсивности сплошного спектра («континуума»). Особое значение имеют методы определения температуры по спектру рассеянного плазмой излучения Лазера, позволяющие исследовать неоднородную плазму. К недостаткам методов П. следует отнести трудоёмкость измерений, сложность интерпретации результатов, невысокую точность (например, погрешности измерений температуры плазмы в лучших случаях оказываются не ниже 3-10%).

Применение методов П. для исследования неравновесной плазмы даёт ценную информацию о её состоянии, хотя понятие температуры в этом случае неприменимо.

Лит.: Оптическая пирометрия плазмы. Сб. статей, [пер. с англ.], под ред. Н. Н. Соболева, М., 1960; Грим Г., Спектроскопия плазмы, пер. с англ., М., 1969; Методы исследования плазмы (Спектроскопия, лазеры, зонды), пер. с англ., под ред. С. Ю. Лукьянова, М., 1971.

В. Н. Колесников.


Пирометры (от греч. pýr - огонь и...метр приборы для измерения температуры непрозрачных тел по их излучению в оптической диапазоне спектра. Тело, температуру которого определяют при помощи П., должно находиться в тепловом равновесии и обладать коэффициентом поглощения, близким к единице (см. Пирометрия). Распространены яркостные, цветовые и радиационные П. Основным типом является яркостный П., обеспечивающий наибольшую точность измерений температуры в диапазоне 10³-104 К. В простейшем визуальном яркостном П. с исчезающей нитью (рис. 1) объектив фокусирует изображение исследуемого тела на плоскость, в которой расположена нить (ленточка) эталонной лампы накаливания. Через окуляр и красный фильтр, позволяющий выделять узкую спектральную область около длины волны λэ = 0,65 мкм, нить рассматривают на фоне изображения тела и, изменяя ток накала нити, добиваются выравнивания яркостей нити и тела (нить в этот момент становится неразличимой). Шкала прибора, регистрирующего ток накала, прокалибрована обычно в °C или К, и в момент выравнивания яркостей прибор показывает так называемую яркостную температуру (Tb) тела. Истинная температура тела T определяется на основе законов теплового излучения Кирхгофа и Планка по формуле:

Т = TbC2/(C2 + λ эТь Inαλ,Τ), (1)

где C2 = 0,014388 м ·К, αλ, T - коэффициент поглощения тела, λ э - эффективная длина волны П.

Точность результата в первую очередь зависит от строгости выполнения условий пирометрия, измерений (αλ, T ≈ 1 и др.). В связи с этим наблюдаемой поверхности придают форму полости. Основная инструментальная погрешность обусловлена нестабильностью температурной лампы. Заметную погрешность могут вносить также индивидуальные особенности глаза наблюдателя. У фотоэлектрических П. (рис. 2) этот вид погрешности отсутствует. Погрешность образцовых лабораторных фотоэлектрических П. не превышает сотых долей градуса при Т = 1000°C. Промышленные серийные фотоэлектрические П. обладают на порядок большей погрешностью, визуальные - ещё на порядок большей. Образцовые яркостные П. приняты в качестве основных интерполяционных приборов, определяющих Международную практическую температурную шкалу (МПТШ-68) при температурах выше точки затвердевания золота (1064,43°C).

Для измерения температуры тел, у которых α ≈ const в оптическом диапазоне спектра, применяют цветовые П. Этими П. определяют отношение яркостей обычно в синей и красной областях спектра b11, T)/b2( λ2, T) (например, для длин волн λ1 = 0,48 мкм и λ2 = 0,60 мкм). Шкала прибора прокалибрована в °C и показывает цветовую температуру Tc. Истинная температура T тела определяется по формуле

19/19031048.tif. (2)

Цветовые П. менее точны, менее чувствительны и более сложны, чем яркостные; применяются в том же диапазоне температур.

Наиболее чувствительны (но и наименее точны) радиационные П., или П. суммарного излучения, регистрирующие полное излучение тела. Действие их основано на Стефана - Больцмана законе излучения и Кирхгофа законе излучения. Объектив радиационных П. фокусирует наблюдаемое излучение на приёмник (обычно термостолбик или болометр), сигнал которого регистрируется прибором, прокалиброванным по излучению абсолютно чёрного тела и показывающим радиационную температуру Tr. Истинная температура определяется по формуле

T = αT−1/4·Tr (3)

где αΤ - полный коэффициент поглощения тела. Радиационными П. можно измерять температуру, начиная с 200°C. В промышленности П. широко применяют в системах контроля и управления температурными режимами разнообразных технологических процессов.

Лит.: Рибо Г., Оптическая пирометрия, пер. с франц., М. - Л., 1934; Гордов А. Н., Основы пирометрии, 2 изд., М., 1971.

В. Н. Колесников.

Рис. 1. Принципиальная схема визуального яркостного пирометра с исчезающей нитью: 1 - источник излучения; 2 - оптическая система (телескоп пирометра); 3 - эталонная лампа накаливания; 4 - фильтр с узкой полосой пропускания; 5 - объектив; 6 - реостат, которым регулируют ток накала; 7 - измерительный прибор (миллиамперметр).
Рис. 2. Оптическая система автоматического фотоэлектрического пирометра: 1 - источник излучения; 2 - линзы оптической системы; 3 - модулятор, попеременно пропускающий излучение источника и эталонной лампы 4 к фотоэлементу 7; 5 - фильтр с узкой частотной полосой пропускания; 6 - погнутая линза. Фотоэлемент поочерёдно освещается то источником, то лампой. При неравенстве создаваемых ими освещённостей в цепи фотоэлемента возникает переменная составляющая фототока, амплитуда которой пропорциональна разности освещённостей. При измерениях ток накала лампы регулируют так, чтобы переменная составляющая фототока стала равна нулю.


Пироморфит (от греч. pýr - огонь и morphé - форма) минерал химического состава Pb5[РО4]3Cl; содержит 82,0% PbO; 15,4% P2O5; 2,6% Cl. В виде примеси иногда присутствует As, изоморфно замещающий фосфор. П. кристаллизуется в гексагональной системе, образуя призматические или бочонкообразные кристаллы, реже зернистые, волокнистые и натёчные агрегаты. Твёрдость по минералогической шкале 3,5-4; плотность 6700-7100 кг/м³; хрупок; цвет зелёный с различными оттенками, реже жёлтый, оранжевый и др. П. распространён в зонах окисления месторождений свинцовых и свинцово-цинковых руд. Вместе с П. встречаются др. минералы Pb: церуссит, англезит, миметезит, ванадинит, вульфенит и др. Крупных скоплений не образует. Совместно с др. минералами свинцовых руд служит для извлечения металлического свинца (см. Полиметаллические руды).


Пироны кетопираны, гетероциклические соединения, оксопроизводные пиранов. Простейшие П.- α-П. (кумалин, бесцветная жидкость с запахом свежего сена, tкип 206-209°C) и γ -П. (бесцветные кристаллы, t 31-32°C).

19/19031053.tif

П.- весьма реакционноспособные соединения; например, они взаимодействуют с аммиаком и первичными аминами, легко восстанавливаются; α-П. вступает в реакцию Дильса - Альдера (см. Диеновый синтез). П. можно получить декарбоксилированием их производных - пиронкарбоновых кислот (соответственно кумалиновой и хелидоновой). Производные П. широко распространены в природе: в бобах тонка содержится бензо- α-пирон (Кумарин), в опии - меконовая кислота, в соке чистотела - хелидоновая кислота; некоторые пигменты растений являются производными γ-П.

Рис. к ст. Пироны.


Пироп (от греч. pyropós - подобный огню) минерал из группы Гранатов, представляющий собой в чистом виде магнезиальный алюмогранат Mg3Al2 [SiO4]3 с содержанием MgO 20,45%. Обычны примеси Fe, Mn и др. П. отличается красивым густым тёмно-красным цветом. Характерен для некоторых перидотитов, Кимберлитов, а также серпентинитов. Прозрачные кроваво-красные разновидности П. являются драгоценными камнями. Наиболее известны П. из месторождений ЧССР, где они присутствуют в обломках базальтовой брекчии, включенной в перидотиты, и добываются из россыпей. В СССР известен в кимберлитах (где П. является спутником алмаза) и Эклогитах Якутии.


Пироплазмидозы группа широко распространённых кровепаразитарных болезней домашних и диких млекопитающих, птиц, рыб и земноводных (известны случаи заражения и человека); вызываются одноклеточными организмами пироплазмидами. Экономический ущерб складывается из гибели животных (смертельность 30-60%), снижения продуктивности, значительных затрат на проведение профилактических и лечебных мероприятий. Возбудители П. паразитируют внутри эритроцитов животных; в окрашенных препаратах имеют округлую, грушевидную, парногрушевидную, амёбовидную и др. формы.

П.- сезонные болезни, регистрируются преимущественно в весенне-летний период, что связано с передачей возбудителей членистоногими переносчиками - иксодовыми клещами. П. характеризуются лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией. Животные угнетены, аппетит понижен или отсутствует, нарушается деятельность сердечнососудистой и пищеварительной систем. Переболевшие П. животные приобретают иммунитет в пределах срока паразитоносительства (от 4 месяцев до 2-3 лет). Профилактика - предохранение животных от нападения зараженных клещей, а также обработка животных специальными препаратами (химиопрофилактика). См. также Бабезиозы, Нутталлиоз, Пироплазмоз, Тейлериоз.

Лит.: Абрамов И. В., Особенности пироплазмоза и нутталиоза лошадей различных зон СССР, М., 1962 (Автореферат дисс.); Догель В. А., Полянский Ю. И., Хейсин Е. М., Общая протозоология, М.- Л., 1962; Марков А. А., Кровопаразитарные заболевания сельскохозяйственных животных (пироплазмозы, бабезиеллозы, нутталиоз, тейлериозы, анаплазмозы) и принципы борьбы с ними в СССР, «Тр. Всес. института экспериментальной ветеринарии», 1957, т. 21, с. 3-33.

Л. П. Дьяконов.


Пироплазмиды (Piroplasmidae) бабезииды (Babesiidae), семейство простейших; их относят к классу споровиков пли саркодовых (в зависимости от признания или непризнания у них способности к половому размножению в организме клещей). Паразитируют в эритроцитах у рогатого скота, лошадей, ослов, свиней, собак, крыс и др. млекопитающих. Переносчиками П. служат клещи. Размножаются в кровяных клетках бесполым путём (делением или почкованием). Попав вместе с кровью в организм клеща, П. размножаются там, затем внедряются в яйцеклетки. Так происходит трансовариальная (через яйца) передача П. клещам следующего поколения, у которых они локализуются в разных тканях, в том числе в слюнных железах. При кровососании зараженные клещи передают П. позвоночному. К П. относятся роды Babesia (или Piroplasma), Babesiella (или Microbabesia) и Nuttallia, представители которых вызывают у животных тяжёлые заболевания - Пироплазмидозы, Бабезиозы, Нутталлиозы.


Пироплазмоз трансмиссивная болезнь лошадей, рогатого скота, свиней, собак, характеризующаяся высокой лихорадкой, анемией, желтушностью, гемоглобинурией. Возбудители П. - пироплазмы, которые, паразитируя в эритроцитах животных, вызывают их разрушение. Переносчики пироплазм - иксодовые клещи. Переболевшие животные приобретают нестерильный иммунитет и остаются паразитоносителями от 4 месяцев до 2-3 лет. Диагноз ставят с учётом клинических признаков, эпизоотологических данных и результатов лабораторных исследований. При лечении используют химиотерапевтические препараты (трипансинь, трипафлавин, акаприн, беренил и др.). О профилактике см. ст. Пироплазмидозы.

Лит. см. при ст. Пироплазмидозы.


Пироплазмы бабезии, род кровепаразитов из семейства пироплазмид.


Пирос озеро, расположенное в пределах Валдайской возвышенности, на границе Калининской и Новгородской областей РСФСР. Площадь около 31,2 км²; глубина до 11,5 м. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце ноября - декабре, вскрывается в конце апреля - мае. Через П. протекает р. Березайка (бассейн р. Мста), на которой при выходе из П. сооружена плотина. Сток из П. регулируется с целью увеличения стока и улучшения судоходства на р. Мста.


Пиросманашвили Нико (Николай Асланович) [1862(?), село Мирзаани, ныне Цителцкаройского района,- 5.5(?).1918, Тбилиси], грузинский художник-самоучка. Представитель Примитивизма. Работал в Тбилиси. Писал вывески для духанов-столовых и увеселительных заведений города и картины на темы из жизни тбилисских горожан, мелких торговцев и ремесленников, крестьян, а также пейзажи, натюрморты, изображения животных. Материалом для живописи П. служили клеёнка, жесть, картон, краски собственного изготовления. П., со свойственным ему непосредственным, наивно-поэтическим видением мира, создал величаво-торжественные по духу произведения, персонажи которых внутренне драматичны и внешне спокойны, романтичны и не лишены конкретных бытовых черт. Пластически завершенные по форме произведения П. отличаются статичностью четко построенных композиций, часто многоплановых (как бы развивающих действие во времени), строгим колоритом, выдержанным в тёмных тонах с введением немногих ярких цветовых пятен. Произведения: «Натюрморт», «Кутёж трёх князей», «Дворник» (все три названные произведения - в Музее искусств Грузинской ССР, Тбилиси), «Рыбак среди скал» (Третьяковская галерея, Москва), сцены из пьесы Сумбатова-Южина «Измена» (собр. Д. Какабадзе, Тбилиси), «Компания Бего» (собрание К. Симонова, Москва).

Лит.: Каталог выставки картин Н. Пиросманашвили, Тб., 1960; Зданевич К. М., Нико Пиросманашвили, М., 1964; Нико Пиросманашвили. Альбом. Вступ. ст. Ш. Амиранашвили, М., 1967.

Н. Пиросманашвили. «Медведь в лунную ночь» 1913 (?). Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси.
Пиросманашвили. «Гумно» («Молотьба хлеба в деревне»). Третьяковская галерея. Москва.
Пиросманашвили. «Кутёж трёх князей». Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси.
Пиросманашвили. «Женщина с кружкой пива». Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси.
Пиросманашвили. «Дворник». Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси.
Пиросманашвили. «Жираф». Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси.
Пиросманашвили. «Марани в лесу». Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси.
Пиросманашвили. «Натюрморт». Музей искусств Грузинской ССР. Тбилиси.


Пиросомы (Pyrosomata; от греч. pýr - огонь и soma - тело) огнетелки, подкласс хордовых животных класса Thaliacea подтипа оболочников. Морские свободноплавающие колониальные животные. Размеры колонии П. обычно не превышают 20-30 см, но Pyrosoma spinosum из южной части Тихого океана достигает 30 м в длину. Колония П. имеет форму полого цилиндра. В стекловидно прозрачной стенке колонии располагаются в один слой тысячи небольших одинаковых зооидов, похожих по строению на асцидий. Ротовое отверстие каждого зооида открывается наружу, а выводное - внутрь в общую клоаку колонии. Возле глотки зооида расположена пара светящихся органов, в клетках которых содержатся симбиотические бактерии, способные ярко светиться в темноте. Известно около 15 видов П.


Пиротерапия (от греч. pýr - огонь, жар и Терапия совокупность лечебных методов, в основе которых лежит искусственное повышение температуры тела больных - так называемая искусственная Лихорадка. Лихорадку вызывают введением в организм чужеродного белка, возбудителей некоторых заболеваний (малярии), химических веществ (например, пирогенала, взвеси серы в масле) и др. способами. П. активизирует кровообращение, обмен веществ, иммунобиологические (защитные) реакции организма; применяется редко (при лечении некоторых форм дерматозов, сифилиса, шизофрении и т.д.). П. противопоказана при злокачественных опухолях, гипертонической болезни, заболеваниях крови, тиреотоксикозе и ряде др.


Пиротехника (от греч. pýr - огонь и Техника отрасль техники, связанная с производством и применением огневых составов и снаряжаемых ими изделий.

В военных целях применяются: осветительные пиротехнические составы (ПС), фотосмеси, трассирующие и сигнальные, зажигательные, а также дымовые ПС (см. Дымообразующие вещества). ПС используются и для имитации на поле боя разрывов снарядов, орудийных выстрелов, атомного взрыва и т.д.; известны также ПС инфракрасного излучения.

В промышленности термитные ПС (см. Алюминотермия и Термит) используются для сварки рельсов, труб, электрических проводов, а также при производстве различных сплавов (феррохрома и др.). ПС применяются для «накачки» лазеров, создания цезиевой плазмы, при исследовании верхних слоев атмосферы. Иногда ПС служат для получения газов: кислорода (хлоратные шашки), водорода и др. Составы, используемые при производстве спичек, также являются одним из видов ПС. Сигнальные ПС (аварийные сигналы) находят применение на различных видах транспорта. ПС используются при киносъёмках и для изготовления Фейерверков.

В сельском хозяйстве ПС служат для окуривания растений (особенно цитрусовых), борьбы с вредителями, дезинфекции овощехранилищ и винных бочек (серные шашки) и др. целей; разработаны и применяются противоградовые составы.

Основой большинства ПС являются двойные смеси окислителя с горючим, однако имеется много составов, в которых горючее только частично сгорает за счёт кислорода, содержащегося в окислителе, и частично - за счёт кислорода воздуха. В высокотемпературных ПС в качестве горючих компонентов используются Mg, Al и их сплавы, реже Ti и Zr; в дымовых составах - главным образом органические вещества. Окислителями в ПС служат чаще всего нитраты и перхлораты. В термитных ПС в качестве окислителей используются оксиды металлов (Fe3O4, MnO2 и др.); в дымовых ПС окислителем является хлорат калия - бертоллетова соль (см. Хлораты). Помимо окислителя и горючего в ПС, как правило, вводят различные добавки: соли, окрашивающие пламя, органические красители (для получения сигнальных дымов), связующие (для придания спрессованным ПС необходимых механических свойств), флегматизаторы и стабилизаторы (для обеспечения безопасности при изготовлении и хранении ПС). Большинство ПС, в особенности хлоратные и перхлоратные, обладают взрывчатыми свойствами.

Пиротехнический эффект (в том числе и скорость горения ПС) зависит от степени измельчения компонентов, тщательности смешения, степени уплотнения ПС, а также от конструкции изделия. Смешение компонентов и уплотнение ПС пожаро- и взрывоопасны. Заполнение ПС картонных или металлических гильз производится чаще всего на прессах, реже шнекованием или заливкой. Воспламенение пиротехнических изделий осуществляется воспламенительными ПС, дымным порохом, огнепроводным шнуром или Стопином.

Теплота сгорания ПС (содержащих окислители) 1,2-8,4 Мдж/кг (300-2000 ккал/кг), температура горения от 400 до 3500°C; скорость горения спрессованных ПС от 0,5 до 20 мм/сек (при давлении 1 кгс/см²).

Лит.: Шевчук М. К., Зажигательные средства и защита от них, М., 1961; Лихачев В. А., Пиротехника в кино, 2 изд., М., 1963; Вспомогательные системы ракетно-космической техники, пер. с англ., М., 1970; Шидловский А. А., Основы пиротехники, 4 изд.,, М., 1973; Clark F. P., Special effects in motion pictures, N. Y., 1966; Ellern Н., Military and civilian pyrotechnics, N. Y., 1968; Lancaster R., Shimizu Т., Fireworks, N. Y., 1972.

А. А. Шидловский.


Пирофиллит (от греч. pýr - огонь и phýllon - лист; названный из-за способности П. расщепляться при нагревании на тонкие листочки) минерал из класса слоистых силикатов химического состава Al2[Si4O10](OH)2. В виде примесей содержит MgO, FeO и Fe2O3. Кристаллизуется в моноклинной системе; обычно образует листоватые или плотные чешуйчатые агрегаты бледно-зелёного, желтоватого или белого цвета. Обладает совершенной спайностью. На ощупь жирен, напоминает Тальк. Твердость по минералогической шкале 1-1,5; плотность 2840 кг/м³. Месторождения обычно связаны с метаморфическими горными породами, среди которых П. образует пачки пирофиллитовых сланцев или плотные скопления Агальматолита. Иногда встречается в гидротермальных кварцевых и рудных жилах. Огнеупорен и кислотоупорен. В промышленности используется как высокоглинозёмистое сырьё для огнеупорных изделий, а также в качестве изоляционного и химически стойкого материала.


Пирофитовые водоросли (Pyrrophyta) отдел низших растений. Микроскопические подвижные (с 2, реже с 1 жгутиком в 1 или 2 пересекающихся бороздах), иногда неподвижные одноклеточные, колониальные, редко нитчатые организмы; большинство голые или с оболочкой в виде панциря из двух половинок, образованных угловатыми пластинками. Хлоропласты бурые, содержат Хлорофиллы а и c и бурые пигменты. Запасный продукт - крахмал, реже масло. Ядро примитивное. У некоторых имеются глазок и пульсирующая вакуоль, а иногда глотка. Среди П. в. есть автотрофы и гетеротрофы с сапрофитным, паразитным или голозойным типом питания; некоторые П. в.- симбионты кишечнополостных и радиолярий. Подвижные П. в. размножаются делением, неподвижные - спорами и зооспорами; половой процесс (Изогамия) наблюдается редко. П. в. живут в пресных водах и морях, где служат пищей беспозвоночным животным; могут быть причиной цветения воды и гибели рыб. В отделе 2 подотдела - криптомонады (Сгурtophytina) и перидинеи (Dinophytina), которых зоологи относят к отряду панцирных жгутиконосцев. Около 125 родов, включающих свыше 1000 видов; в СССР - около 50 родов с 500 видами. На основании морфологических и биохимических признаков П. в. часто рассматривают как 2 отдела: криптофитовые (Cryptophyta) и перидинеи, или динофитовые (Dinophyta) водоросли.

Лит.: Киселев И. А., Пирофитовые водоросли, М., 1954 (Определитель пресноводных водорослей СССР, в. 6).

Ю. Е. Петров.

Различные формы пирофитовых водорослей: 1 - Peridinium bipes; 2 - Polykrikos schwartzii; 3 - Pyrocystis lunula; 4 - Dinothrix paradoxa; 5 - Cryptomonas sp.


Пирофорные металлы (от греч. pýr - огонь и phorós - несущий) металлы, способные в тонкораздробленном виде воспламеняться на воздухе. В пирофорном состоянии получены Fe, Со, Ni, Cr, Mn, Ti, V и др. металлы. Пирофорными называются также сплавы, искрящиеся при трении или лёгком ударе; основой их служит сплав церия с др. редкоземельными элементами. Пирофорные сплавы применяются, например, как кремни для зажигалок.


Пирохлоры (от греч. pýr - огонь и chlorós - желтовато-зелёный; некоторые разновидности П. при сильном нагревании становятся желтовато-зелёными) группа минералов, относящаяся к ниоботанталовым сложным окислам. Химический состав непостоянен; приближённая формула: (Ca, Na, U, Ce, Y)2-m (Nb, Ta, Ti)2O6 (OF)1-m · пН2О. При этом U, Th, Ce, Y, Fe и др. присутствуют в виде изоморфных примесей, а также в качестве адсорбированных окислов. По составу выделяются многочисленные разновидности П.: уранпилохлор, бетафит, менделеевит (богатые U, Ti и др.), микролит (богатый Ta), обручевит, коппит (богатые редкоземельными элементами) и др. П. встречаются обычно в виде октаэдрических кристаллов кубической системы, а также зёрен, скоплений и т.д., светло-жёлтого, красно-коричневого и от темно-бурого до почти чёрного цветов. Кристаллическая структура типа Флюорита. Твердость и плотность П. меняются в зависимости от состава и физического состояния (3-5,5 по минералогической шкале; 3700-5000, у микролита до 6400 кг/м³). П. иногда сильно радиоактивны, часто изменены и относятся к метамиктным минералам.

Встречаются в пегматитах сиенитового или нефелинсиенитового типа вместе с цирконом, ильменитом, сфеном, кальцитом и др. При значительных скоплениях П. могут использоваться как руда для извлечения ниобия и тантала.


Пироцкий Фёдор Аполлонович [17.2(1.3).1845-28.2(12.3).1898], русский изобретатель в области электротехники. В 1866 окончил юнкерский класс Михайловского артиллерийского училища. С 1871 работал в Главном артиллерийском управлении в Петербурге. В 1874 на Волковом поле вблизи Петербурга проводил опыты по передаче электроэнергии на расстояние до 1 км. В 1880 первым в России провёл на ветке Сестрорецкой железной дороги испытания вагона, приводимого в движение электродвигателем, причём токопроводом служили изолированные от земли рельсы, по которым катился вагон.

Лит.: Белькинд Л. Д., Конфедератов И. Я., Шнейберг Я. А., История техники, М.- Л., 1956.


Пироэлектрики (от греч. pýr - огонь) кристаллические Диэлектрики, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, т. е. поляризацией в отсутствии внешних воздействий. Обычно спонтанная поляризация П. не заметна, так как электрическое поле, создаваемое ею, компенсируется полем свободных электрических зарядов, которые «натекают» на поверхность П. из его объёма и из окружающего воздуха. При изменении температуры величина спонтанной поляризации изменяется, что вызывает появление электрического поля, которое можно наблюдать, пока свободные заряды не успеют его скомпенсировать. Это явление называется пироэлектрическим эффектом (Пироэлектричеством).

Типичный П.- турмалин. В нём при изменении температуры на 1°C возникает поле Е ∼ 400 в/см. Изменение спонтанной поляризации и появление электрического поля в П. может происходить не только при изменении температуры, но и при деформировании П. Т. о., все П. - пьезоэлектрики (см. Пьезоэлектричество), но не наоборот (см. рис.).

Существование спонтанной поляризации, т. е. несовпадение центров тяжести положительных и отрицательных зарядов, обусловлено достаточно низкой симметрией кристаллов.

Особой группой П. являются Сегнетоэлектрики. Если нагревать сегнетоэлектрик, то при определённой температуре спонтанная поляризация в нём исчезнет и кристалл переходит в непироэлектрическое состояние (фазовый переход). В области температур, близких к температуре фазового перехода, величина спонтанной поляризации резко меняется с изменением температуры, так что пироэлектрический эффект в этой области особенно велик.

Существует эффект, обратный пироэлектрическому: если П. поместить в электрическое поле, то его поляризация изменяется, что сопровождается нагреванием или охлаждением кристалла. Изменение температуры при этом прямо пропорционально напряжённости электрического поля: ΔT ∼ Е. Это явление называется линейным электрокалорическим эффектом. Существует и квадратичный электрокалорический эффект, когда изменение температуры ∼ E².

П. используются в технике в качестве индикаторов и приёмников излучений. Их действие основано на регистрации электрических сигналов, возникающих в П. при изменении их температуры под действием излучения (см. Пироэлектрический приёмник).

Лит.: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике, пер. с англ., [в.] 5, М., 1966, с. 226; Физический энциклопедический словарь, т. 4, М., 1965; Желудев И. О., Основы сегнетоэлектричества, М., 1973.

А. П. Леванюк, Д. Р. Санин.

Рис. к ст. Пироэлектрики.


Пироэлектрический приёмник приёмник электромагнитного излучения, действие которого основано на пироэлектрическом эффекте, т. е. на температурной зависимости спонтанной поляризации пироэлектриков. П. п. относятся к классу тепловых приёмников излучения. П. п. можно рассматривать как генератор напряжения, внутреннее сопротивление которого имеет ёмкостный характер, следовательно он пригоден только для регистрации потоков излучения переменной интенсивности. Чувствительный элемент П. п. представляет собой тонкую пластину пироэлектрика (например, триглицинсульфита, титаната бария, титаната свинца и др.) с электродами, нанесёнными на поверхности, перпендикулярные полярной оси пироэлектрика. Электрод, обращенный к источнику излучения, покрывают слоем поглотителя. Оптические свойства поглощающего покрытия определяют область спектральной чувствительности П. п.: она лежит в диапазоне длин волн от десятых долей мкм до нескольких мм. Предельная чувствительность П. п. постоянна в достаточно широком диапазоне частот, что позволяет применять его при частотах модуляции излучения до десятков Мгц (др. тепловые приёмники могут применяться при частотах модуляции до десятков гц).

П. п. применяют при изучении быстро меняющихся тепловых процессов, в аппаратуре для спектральных исследований, в дистанционных датчиках температуры, в приборах тепловидения.

Лит.: Кременчугский Л. С., Сегнетоэлектрические приемники излучения, К., 1971.

И. А. Левина.


Пироэлектричество явление возникновения электрического поля в некоторых кристаллах (пироэлектриках) при их нагревании или охлаждении. П. было известно и описано ещё древнегреческими учёными. Природа П. была объяснена в 1756 русской академии Ф. У. Т. Эпинусом. П. исследовалось английским учёным Дж. Кантоном, Р. Ж. Аюи, Д. Брюстером, П. Кюри и др. Подробнее см. Пироэлектрики.


Пир-Панджал горный хребет в западной части Малых Гималаев, на С.-З. Индии, отроги в Пакистане. Простирается с С.-З. на Ю.-В. на 450 км, от р. Кишанганга до р. Биас. Высота до 6028 м. Сложен известняками, андезитами, базальтами. Склоны крутые, расчленены глубокими ущельями. Гребни острозубчатые; многочисленные ледниковые озёра, каровые ледники. Густые, преимущественно хвойные леса. От Больших Гималаев отделен Кашмирской долиной.


Пирр (Pýrros) (319-273 до н. э.), царь Эпира в 307-302 и 296-273 до н. э., полководец эллинистической эпохи. В 302, лишившись власти в результате восстания местных племён молоссов, П. прибыл к Деметрию I Полиоркету и воевал на его стороне в 301. В 296, вновь овладев властью в Эпире, присоединил к своим владениям острова Керкиру, Левкаду, области Акарнанию, Амбракию и др. территории Греции. В 287 в течение семи месяцев удерживал власть над Македонией. В 280, во время войны г. Тарента с Римом, выступил на стороне первого в битве при Гераклее (Южная Италия); его наёмное войско нанесло римлянам поражение. В 279 при г. Аускулум П. ценой огромных потерь (так называемая пиррова победа) вновь разбил римлян. В 278 в союзе с сиракузянами выступил против союзников Рима - сицилийских карфагенян. Однако из-за недовольства сицилийского населения его политикой поборов П. пришлось покинуть Сиракузы. Вернулся в 276 в Италию. В 275 при Беневенте армия П. была полностью разбита римлянами, сам П. бежал в Тарент, потом в Эпир.

Лит.: Hassel U., Pyrrhus, Münch., 1947; Nenci G., Pirro, Torino, 1953.

Пирр. Мрамор. Национальный музей. Неаполь.


Пиррихий (греч. pyrrhíchios, от pyrrhíché - название военной пляски) в метрическом стихосложении Стопа из двух кратких слогов ( ); в тоническом стихосложении П. условно называют пропуск ударения на ритмически сильном месте в хорее и ямбе («Три девицы под окном...», «И лучше выдумать не мог...»). Обычно в русском стихе П. чередуются с полноударными стопами, образуя в строке дополнительную волну вторичного ритма.


Пиррол гетероциклическое соединение, бесцветная жидкость, быстро темнеющая на воздухе; t - 23,42°C, tкип 130°C, плотность 0,9698 г/см³ (20°C), умеренно растворима в воде.

19/19031066.tif

П. - очень слабая кислота; с калием или безводным едким кали образует соль. П. осмоляется при действии кислот, легко окисляется; гидрируется H2 над Ni при 200°C до Пирролидина. Впервые выделен из каменноугольной смолы. В промышленности П. получают сухой перегонкой аммониевой соли слизевой кислоты или пропусканием смеси Фурана и NH3 при 400-450°C над Al2O3. Ядро П.-структурный фрагмент молекул порфиринов. Используется для получения пирролидина, при синтезе фармацевтических препаратов, например антисептического средства иодола (тетраиодпиррола).

Рис. к ст. Пиррол.


Пирролидин тетраметиленимин, гетероциклическое соединение, бесцветная, дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом; tкип 87-88°C, плотность 0,8576 г/см³ (20°C); хорошо растворима в воде.

19/19031068.tif

П.- сильное основание; хромовой кислотой окисляется в γ-аминомасляную кислоту. В промышленности П. получают гидрированием Пиррола или сукцинимида. Кольцо П.- структурный фрагмент молекул ряда биологически активных веществ, в том числе пролина, а также Никотина, кокаина и некоторых др. алкалоидов. Применяют в тонком органическом синтезе.

Рис. к ст. Пирролидин.


Пиррон (Pýrrhon) из Элиды (около 360 - около 270 до н. э.), древнегреческий философ, основатель Скептицизма (пирронизма). Сам П. ничего не писал и воззрения его известны по записям его учеников, особенно Тимона из Флиунта, и по изложению Евсевия, который сформулировал три основных вопроса Тимона: какова природа вещей, как мы должны к ним относиться и что должно проистекать для нас из этого отношения? На первый вопрос П. и Тимон отвечали, что мы совершенно ничего не знаем ни о каких вещах, на второй - что мы должны воздерживаться от всякого суждения о чём бы то ни было как чисто субъективного свидетельства и на третий - что нужно пребывать в полной духовной независимости от всего окружающего (невозмутимость, Атараксия и даже полное «бесстрастие», Апатия). Последователем пирронизма был Энесидем, а его завершителем можно считать Секста Эмпирика (2 в. н. э.).

Лит.: Рихтер Р,, Скептицизм в философии, пер. с нем., т. 1, СПБ, 1910. с. 60-75: Maccol N., The Greek sceptics from Pyrrho to Sextus, L., 1869; Waddington C., Pyrrhon et el Pyrrhonisme, P., 1877; Pappenheim E., Die Troppen der griehischen Skeptiker, B., 1885; Caldi G., Le scetticismo critico della scuola Pirroniana, Udine, 1896; Robin L., Pyrrhon et le scepticisine grec, P., 1944.

А. Ф. Лосев.


Пирротин (от греч. pyrrhótes - огненно-красный или тёмно-оранжевый цвет) магнитный колчедан, минерал из класса сульфидов состава Fe1-xS. В виде примеси входят Ni, Со. Кристаллическая структура имеет плотнейшую гексагональную упаковку из атомов S. Структура дефектна, т.к. не все октаэдрические пустоты заняты Fe, в силу чего часть Fe2+ перешла в Fe3+. Структурный дефицит Fe в П. различен: даёт составы от Fe0,875S (Fe7S8) до FeS (стехиометрический состав FeS - Троилит). В зависимости от дефицита Fe меняются параметры и симметрия кристаллической ячейки, и при x∼ 0,11 и ниже (до 0,2) П. из гексагональной модификации переходит в моноклинную. Цвет П. бронзово-жёлтый с бурой побежалостью; блеск металлический. В природе обычны сплошные массы, зернистые выделения, состоящие из прорастаний обеих модификаций. Твёрдость по минералогической шкале 3,5-4,5; плотность 4580-4700 кг/м³. Магнитные свойства меняются в зависимости от состава: гексагональные (бедные S) П.- парамагнитны, моноклинные (богатые S) - ферромагнитны. Отдельные минералы П. обладают особой магнитной анизотропией - парамагнетизмом в одном направлении и ферромагнетизмом в другом, перпендикулярном первому.

П. образуется из горячих растворов при понижении концентрации диссоциированных ионов S2-. Имеет широкое распространение в гипогенных месторождениях медно-никелевых руд, связанных с ультраосновными породами; также в контактно-метасоматических месторождениях и гидротермальных телах с медно-полиметаллическим, сульфидно-касситеритовым и др. оруденением. В зоне окисления переходит в пирит, марказит и бурые железняки. См. также Сульфиды природные.

Лит.: Минералы, т. 1, М., 1960.

Г. П. Барсанов.


Пирс (Peirce) Чарлз Сандерс (10.9.1839, Кембридж, Массачусетс,- 19.4.1914, Милфорд, Пенсильвания), американский философ-идеалист, логик, математик и естествоиспытатель. Член Американской академии наук и искусств (1877) и национальной АН (1879). Родился в семье известного американского математика Б. Пирса. В 1859 окончил Гарвардский университет. В 1866-91 П. работал на геодезической станции береговой охраны США. Читал лекции по логике, истории и философии науки в Гарвардском университете, университете Дж. Хопкинса в Балтиморе и др.

В философии П. совмещены две противоположные тенденции: эмпирическая, позитивистская, соединённая с кантианским «критицизмом», и объективно-идеалистическая, связанная с Платоном и Ф. В. Шеллингом. Основная схема онтологических построений П. может быть выражена тезисом: «дух есть первое, материя - второе, эволюция - третье». П. критиковал Агностицизм, заявляя, что непознаваемая, но существующая «вещь в себе» внутренне противоречива, но в то же время отрицал достоверность знания («все наше знание плавает в континууме недостоверности и неопределенности»).

Первостепенное значение придавал проблеме формирования, надёжности и обоснованности научного знания и мнения. Основным условием решения этой проблемы является, по П., истолкование значения исключительно с точки зрения результатов: «Обдумаем, какие последствия, которые вообще могли бы иметь практическое значение, будет, по нашему представлению, иметь рассматриваемый нами объект. Наше представление об этих последствиях и есть наше полное представление о данном объекте» [«Collected papers», v. 5, Camb. (Mass.), 1934, §402]. Этот принцип П. получил дальнейшее развитие в идеалистической концепции Прагматизма (сам термин был введён в философию Пирсом). Так, следуя П., У. Джемс уже прямо отождествлял истинность с практическими результатами, полезностью.

Главные достижения П. относятся к области математической логики (исследование понятия степени подтверждения, классификация суждений и типов доказательств, природа логики и её взаимоотношение с математикой, пределы и возможности формализации, открытие минимальных систем логических операций, через которые выражаются остальные операции) и семиотики, которая была по существу им создана как наука, изучающая любые системы знаков, применяемых в человеческих коллективах.

Соч.: Collected papers, v. 1- 8, Camb. (Mass.), 1931-58.

Лит.: Мельвиль Ю. К., Философия Ч. С. Пирса, М., 1964; Стяжкин Н. И., Формирование математической логики, М., 1967; Басин Е. Я., Семантическая философия искусства, М., 1973, гл. 9; Thompson М., The pragmatic philosophy of Ch. S. Pierce, Chi., 1963; Gallie W. B., Pierce and pragmatism, [2 ed.], N. Y., 1966; Goudge Т. A., The thought of Ch. S. Peirce, Toronto, 1950; Dobrosielski M., Filozoficzny pragmatyzm C. S. Peirce'a, Warsz., 1967; Feibleman J. K., An introduction to the philosophy of C. S. Peirce, Camb. (Mass.) - L., 1970.

И. С. Добронравов.


Пирс (англ. piers, множественное число от pier - столб, мол, пристань) гидротехническое причальное сооружение, выступающее в портовую акваторию и служащее для причаливания (швартовки) к нему судов с двух сторон. На П. производят перевалку грузов, высадку пассажиров на берег или посадку их на суда, ремонт или достройку пришвартованных судов. П. особенно удобны в случае ограниченности береговой территории порта, так как позволяют на небольшой площади сосредоточить большое количество Причалов и допускают устройство причальной линии на естественных глубинах. Различают П. широкие и узкие. Первые имеют ширину 60-250 м и длину, обеспечивающую возможность причаливания к ним 3-8 судов с каждой стороны. Узкие П., шириной 10-60 м, рассчитаны на установку 1-2 судов по длине. Обычно П. располагают группами, образующими вдоль берега так называемую «гребёнку».

Лит.: Порты и портовые сооружения, ч. 2, М., 1967; Горюнов Б. Ф., Шихиев Ф. М., Морские порты и портовые сооружения, М., 1970.

Е. В. Курлович.


Пирсагат река в Азербайджанской ССР. Длина 199 км, площадь бассейна 2280 км². Берёт начало на Большом Кавказе, течёт на Ю.-В. Заканчивается сухой дельтой; до Каспийского моря вода доходит только в паводки. Питание преимущественно грунтовое. Средний расход воды в 144 км от устья 1,2м³/сек. В августе обычно пересыхает. Используется для орошения.


Пирсон Пирсон (Pearson) Карл (27.3.1857, Лондон,- 27.4.1936, там же), английский математик, биолог, философ-позитивист. Профессор прикладной математики и механики (с 1884), а затем евгеники (с 1911) Лондонского университета. Продолжал исследования Ф. Гальтона, наряду с ним явился одним из основоположников биометрии. Основатель и издатель (1901-36) журнала «Biometrika». Внёс значительный вклад в развитие математической статистики (ввёл, например, так называемые Пирсона кривые). В сочинении «Грамматика науки» (русский перевод 1911) дал субъективно-идеалистическую трактовку природы научного знания: понятия науки - искусственные конструкции, средства описания и упорядочивания чувственного опыта; правила связи их в научные предложения вычленяются грамматикой науки, которая и является, по П., философией науки. Резкая критика философских воззрений П. была дана В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме».

Соч.: Mathematical contributions to the theory of evolution, y. 1-18. L., 1894-1912; Tables for statisticians and biometricians, v. 1-2, L., 1924; The life, letters and labours of F. Galton, v. 1-4, Camb., 1914-30.

А. П. Огурцов.


Пирсон Пирсон (Pearson) Лестер Боулс (23.4.1897, Торонто,- 27.12.1972, Оттава), государственный деятель Канады, либерал. Получил образование в Торонтском и Оксфордском университетах. В 1928-48 на дипломатической службе. С 1948 член парламента. В 1948-57 министр иностранных дел. С 1958 лидер Либеральной партии (до 1968). В 1963-68 премьер-министр. Правительство П. заключило в 1963 соглашения с США об оснащении канадских вооруженных сил американским ядерным оружием и о размещении американского ядерного оружия на территории Канады. В то же время оно впервые ввело обложение дополнительным налогом доходов фирм, находящихся под контролем иностранного капитала.


Пирсона кривые семейство кривых Распределения [т. е. кривых y = y (х), изображающих зависимость плотности распределения от х], удовлетворяющих дифференциальному уравнению

dy

dx
= x + a

b0 + b1x +b2
y ,

где a, b0, b1, b2 - действительные числа. П. к. классифицируются на 12 типов в зависимости от значения параметров a, b0, b1, b2 и интервала изменения x. Примерами П. к. являются Нормальное распределение, Стьюдента распределение, распределение χ².

Всякая П. к. y(x) однозначно определяется заданием её первых четырёх Моментов:

αyν = +∞

−∞
xν y(x) dx , ν = 1, 2, 3, 4.

На основании этого свойства П. к. иногда используются в математической статистике для приближённого представления неизвестной плотности р (х). Пусть, например, имеется большой ряд независимых наблюдений x1, x2,..., xn случайной величины Х с неизвестной плотностью распределения р (х). Применяя метод моментов (см. Статистические оценки), полагают

αpν 1

n
n

i=1
xi

и для приближённого представления р(x) выбирают такую П. к. y(x), для которой

αyν = 1

n
n

i=1
ανi , где ν = 1, 2, 3, 4.

П. к. впервые были применены для построения эмпирических плотностей английским математиком К. Пирсоном в 1894.

Лит.: Кендалл М., Стьюарт А., Теория распределений, пер. с англ., М., 1966.


Пир Султан Абдал (Pir Sultan Abdal) (псевдоним; настоящее имя Хайдар, Haydar) (гг. рождения и смерти неизвестны), турецкий поэт 16 в. Представитель ашикской поэзии (см. Ашуг). Выходец из деревни Баназ (вилайет Сивас). Руководил антифеодальным восстанием кызылбашей, вспыхнувшим в то время в разных районах Анатолии. Был схвачен, заточен в тюрьму и повешен в Сивасе. Поэт мечом и песней боролся против социального гнета, против тирании, за утверждение равенства и справедливости. Поэзия П. С. А.- летопись народного движения, крестовых бунтов. Образ поэта стал символом борьбы за свободу и независимость народа. С его именем связано много легенд, песен-плачей. Пьеса о нём, написанная Э. Тоем, идёт на турецкой сцене.

Соч.: Bütün siirleri, Ist., 1971.

Лит.: Боролина И. В., Турецкая литература, в кн.: Литература Востока в средние века, ч. 2, М., 1970; Gölpinarli А., Boratav P. N., Pir Sultan Abdal, Ankara, 1943; Kudret Cevdet, Pir Sultan Abdal, Ist., 1965.

Х. А. Чорекчян.


Пируватдегидрогеназа (ПД) многоферментный комплекс, катализирующий реакцию окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты: СН3СОСООН+КоА+НАД

19/19031072.tif

Эта реакция - основной путь превращения α-кетокислот в тканях животных, растений и аэробных микроорганизмов, связывающий 2 важнейших процесса обмена веществ - Гликолиз и Трикарбоновых кислот цикл. В каталитическом действии П. принимают участие производные витаминов: тиаминпирофосфат (ТПФ), кофермент A (КоА), Флавинадениндинуклеотид (ФАД), Никотинамидадениндинуклеотид (НАД), Липоевая кислота, а также ионы Mg2+ - необходимые кофакторы трёх ферментов - пируватдекарбоксилазы, липоилтрансацетилазы и липоилдегидрогеназы, которые находятся в определённых количественных взаимоотношениях и образуют структуру комплекса, не диссоциирующего в обычных условиях. П., выделенные из органов животных и из бактерий,- крупные белковые агрегаты (молекулярная масса 4,8-10 млн., размер - 300-400 Å). Активность П. широко регулируется различными факторами; в животном организме П. ингибируется фосфорилированием декарбоксилазного компонента, реактивируется при отщеплении фосфатного остатка и зависит от энергетического и гормонального состояния организма.

Лит.: Глемжа А. А., Пируватдегидрогеназа: механизм действия и структура, в сборнике: Успехи биологической химии, М., 1969.

Л. С. Хайлова.


Пируватдекарбоксилаза карбокси-лиаза 2-оксокислот, фермент класса лиаз, принимает участие в анаэробном распаде углеводов в клетках некоторых микроорганизмов, например пивных дрожжах (см. Брожение) и в тканях высших растений, катализируя реакцию неокислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты до уксусного альдегида: CH3COCOOH → CH3CHO + CO2. Реакция протекает с участием Тиаминпирофосфата в качестве кофермента и ионов Mg2+ в качестве кофактора. П. декарбоксилирует также и др. α-оксокислоты (α-кетомасляную, α-кетовалериановую и др.), причём по мере удлинения углеродной цепи субстрата активность фермента снижается. Открыта в 1911 немецким биохимиком К. Нойбергом в дрожжах; в очищенном виде выделена из пивных дрожжей, зародышей пшеницы (молекулярная масса ∼ 1 000 000) и др. растительных тканей.

П. называется также один из компонентов пируватдегидрогеназы, который катализирует реакцию окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты до ацетила (CH3CO-).

Л. С. Хайлова.


Пирузян Лев Арамович (р. 16.7.1937, с. Манес, ныне Алаверди Армянской ССР), советский учёный в области медицинской биофизики, член-корреспондент АН СССР (1974). Член КПСС с 1963. Окончил Ереванский медицинский институт (1961). С 1964 работает в Институте химической физики АН СССР, одновременно с 1971 директор Научно-исследовательского института по биологическим испытаниям химических соединений. Основные труды по влиянию внешних физических и химических воздействий на биологические объекты. Разработал новые принципы отбора биологически активных соединений и реализовал их в системе поиска лекарственных препаратов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Действие физиологически активных соединений на биологические мембраны, М., 1974 (совм. с др.); Пероксидазосомы, М., 1977 (совм. с др.).


Пируэт (от франц. pirouette) термин в балете, обозначающий полный оборот (или несколько оборотов) танцовщика (танцовщицы) на месте (вращение возможно вправо и влево); осуществляется с помощью различных приёмов, придающих телу вращательное движение. Отдельные П. могут соединяться между собой танцевальными шагами (па). В таком случае, выполняя последовательный ряд П., исполнитель передвигается по прямой или по кругу.


Пирчюпис Пирчюпяй, деревня в Варенском районе Литовской ССР. 3 июня 1944 немецко-фашистские оккупанты сожгли деревню и 119 её жителей за связь с партизанами. Памятник жертвам фашизма (гранит, 1960, скульптор Г. Йокубонис - Ленинская премия, 1963; архитектор В. Габрюнас), состоящий из монументальной статуи «Мать» и стены с рельефами и фамилиями погибших. Памятник отличается напряженным психологизмом образа матери - преисполненной гнева и скорби старой литовской крестьянки, а также суровой выразительностью обобщающих форм, точно найденным соотношением архитектурно-пространственного решения с окружающим пейзажем. В отстроенной заново деревне находится мемориальный музей Пирчюписа.

Лит.: «Мать Пирчюписа». Памятник жертвам фашизма. Скульптор Г. Йокубонис. Текст В. Рогачевского, Л. - М., 1964.

Г. Йокубонис. «Мать» (фрагмент). Скульптурная часть памятника жертвам фашизма в деревне Пирчюпис (Варенский район). Гранит. 1960.
Пирчюпис. Памятник жертвам фашизма. Гранит. 1960. Скульптор Г. Йокубонис, архитектор В. Габрюнас.


Пирятин город, центр Пирятинского района Полтавской области УССР. Расположен на р. Удай (бассейн Днепра). Ж.-д. станция (на линии Бахмач - Гребёнка). Узел автомобильных дорог. 17,2 тыс. жителей (1974). Мебельная фабрика, сыродельный, овощесушильный, кирпичный заводы; мясокомбинат. Первые летописные сведения о П. относятся к 1155. С 1781 П.- уездный город.


Писаницы древние изображения на стенах и потолках пещер, на открытых скальных поверхностях и отдельных камнях. См. Наскальные изображения.


Писанка расписное яйцо. Восходит к языческим временам (находки в курганах), позднее перешла, в обряд празднования христианской пасхи. Роспись П. (преимущественно геометрический или растительный орнамент, строго подчинённый форме яйца) - распространённый вид декоративного искусства у многих народов (славянских и др.).

Лит.: Сумцов Н. Ф., Писанки, «Киевская старина», 1891, май, июнь: Лубенский музей Е. Н. Скаржинской, К., 1890.

Писанки: 1-2 - гуцульские; 3 - румынская; 4 - чешская.


Писарев Дмитрий Иванович [2(14).10.1840, с. Знаменское, ныне Липецкой области, - 4(16).7.1868, Дуббельн, ныне часть г. Юрмала Латвийской ССР, похоронен в Петербурге], русский публицист и литературный критик, философ-материалист, революционный демократ. Родился в дворянской семье. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1861). В 1859 вёл библиографический отдел в журнале «Рассвет»; в 1861-66 ведущий критик и идейный руководитель журнала «Русское слово». За нелегальную статью, содержавшую призыв к свержению самодержавия, с июля 1862 по ноябрь 1866 отбывал заключение в Петропавловской крепости, где написал более половины своих сочинений. В 1867-68 сотрудничал в журнале «Дело» и «Отечественные записки».

Мировоззрение П. складывалось в обстановке революционной ситуации 1859-61, расцвет его творчества совпал с годами реакции. Разделяя политическую программу и многие теоретические установки Н. Г. Чернышевского, П. по иному решал некоторые вопросы. В 1861-62 он развивал преимущественно критическую сторону революционной идеологии (отрицание существующего строя, острая критика деспотизма, крепостничества и либерализма, ниспровержение авторитетов и др.). С 1863 выступил с положительной программой, отразившей поиски новых путей демократического движения в условиях крушения надежд на немедленную народную революцию.

В философии П. был сторонником естественнонаучного материализма. Он боролся против идеализма и религии, которую считал «... вредным тормозом умственного и общественного движения...» (Полн. собр. соч., т. 5, СПБ, 1904, с. 359). П. призывал проверять все теории и авторитеты критикой, требовал самостоятельности мышления. Отвергая философскую диалектику, когда она «... уходит в область слов...», он выражал готовность пользоваться ею «... как орудием борьбы...» (Соч., т. 1, М., 1955, с. 302). П. ратовал за философию, которая «... двигала массы... разбивала дряхлые кумиры и расшатывала устарелые формы гражданской и общественной жизни» (там же, с. 126).

Социологические взгляды П. были одной из ранних попыток распространить материализм на понимание общественных явлений. «Внутренней стороной истории» (там же, т. 3, 1956, с. 120) он считал экономическую деятельность, единственный источник богатства человечества видел в труде, а причину всех социальных бедствий - в «элементе присвоения» (см. там же, т. 2, 1955, с. 284). Решающую роль в истории П. отводил людям физического труда, народным массам. Но в полной мере эту роль народ, задавленный гнётом материальных забот и лишений, мог выполнять лишь в эпохи революций, результаты которых до сих пор не соответствовали затраченной энергии. Сравнивая революции с «вынужденным убийством» (см. там же, т. 4, 1956, с. 288), П. признавал их закономерность и необходимость; возвращение старого порядка станет невозможным, если революция «... проложила себе дорогу в мир материальных интересов...» и «... переделала по своему весь строй экономических отношений...» (Избранные произведения, 1968, с. 216). Смысл исторического прогресса П. видел в последовательном освобождении трудящихся от различных форм эксплуатации и постепенном пробуждении самостоятельности народа. Он признавал закономерность смены феодализма капитализмом, неизбежность падения «тиранического господства капитала» и наступления социализма - «... новой эры справедливости, физического здоровья и материального благосостояния» (Соч., т. 2, с. 308, 270).

Социалистические идеалы П., ярко выраженные уже в 1862 («Пчёлы»), получили своё обоснование и развитие в 1863-67 («Очерки из истории труда», «Исторические идеи Огюста Конта», «Генрих Гейне» и др.). Утопический социализм П. не был народническим. П. не возлагал надежд на крестьянскую общину, а полагал, что по примеру западноевропейских стран Россия пройдёт капиталистическую стадию развития. П. принимал только критическую сторону учений утопических социалистов и призывал к созданию новой общественной науки, в сближении которой с революционной самодеятельностью масс видел «... единственную возможность будущего обновления» (там же, т. 4, с. 212). Утверждая, что революция совершается народом по «внутренней потребности» (см. там же, т. 2, с. 68), П. считал невозможным вызвать её искусственно и не видел предпосылок для её скорого возникновения. Социологическая «теория реализма разработанная П. в 1863-65 («Цветы невинного юмора», «Мотивы русской драмы», «Реалисты», «Посмотрим!» и др.), явилась попыткой создать программу достижения социализма «независимо от исторических событий» (см. там же, т. 3, с. 126). П. объяснял поражение «революционеров 1861 года» забитостью народа, непониманием им собственных интересов. «Побудительные причины» для роста народного самосознания возникнут в ходе экономического развития, руководство которым должны взять в свои руки «мыслящие реалисты» (социалисты). «Главное дело» - вопрос о народном труде - подвинется широким распространением рабочих ассоциаций. В этом П. видел заранее заготовленные материалы для разрешения рабочего вопросы, который неминуемо возникнет в России в будущем. П. выдвинул принцип «экономии умственных сил», который требовал сосредоточить все усилия мыслящих людей, «... весь запас собранных человеческих знаний» на разрешении вопроса о «голодных и раздетых людях» (там же, т. 3, с. 105). В «теории реализма» первостепенное значение отводилось распространению научных знаний, которые способствуют росту промышленности и улучшению земледелия, увеличивают число «мыслящих реалистов».

В этике П. проповедовал утилитаризм и разумный эгоизм, он близко подошёл к пониманию классовой обусловленности морали («Мыслящий пролетариат» и др.). Личная польза «новых людей» («мыслящих реалистов, с любовью относящихся к труду») совпадает с общей пользой, их эгоизм вмещает в себя самую широкую любовь к человечеству, у них нет различия «... между долгом и свободным влечением...» (там же, т. 4, с. 18), все их усилия направлены к тому, чтобы уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений.

П. уделял много внимания педагогическим вопросам («Наша университетская наука», «Педагогические софизмы», «Школа и жизнь» и др.). Критикуя существующую систему образования, он выступал за воспитание в процессе обучения, за всесословную школу и широкое общее образование, основанное на математике и естественных науках, за обучение ручному труду и физическим упражнениям.

Эстетические взгляды П., сформулированные в статье «Разрушение эстетики» (1865) и наиболее последовательно выраженные в статье «Пушкин и Белинский» (1865), были обусловлены принципом «экономии умственных сил» и носили характер «строжайшего утилитаризма». П. отрицал общественное значение живописи, скульптуры, музыки, лирики. Он считал, что при наличии голодных классов «... обществу рано, нелепо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться об удовлетворении других потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечного меньшинства сытых и разжиревших людей» (Соч., т. 3, 1956, с. 451). Стремление обратить внимание молодёжи на литературу, трактующую проблемы современности, руководило П. при его ошибочной попытке «ниспровергнуть» Пушкина. Вместе с тем литературно-критическая практика П. содержала замечательные истолкования соч. Г. Гейне, романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», произведений И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, В. А. Слепцова, Н. Г. Помяловского и др.

Соч.: Полн. собр. соч., 5 изд., т. 1-6, доп. вып., СПБ, 1909-13; Соч., т. 1-4, М., 1955-56; Избр. произв., Л., 1968.

Лит.: Ленин В. И., О литературе и искусстве, М., 1957 (см. указ.); Соловьев Е. А., Д. И. Писарев, [4 изд.], Берлин - П.- М., 1922; Козьмин Б. П., Писарев и социализм, в его кн.: Литература и история, М., 1969; Кирпотин В. Я., Радикальный разночинец Д. И. Писарев, М., 1934; Плоткин Л., Д. И. Писарев и литературно-общественное движение 60-х гг., Л.- М., 1945; Кузнецов Ф. Ф., Журнал «Русское слово», М., 1965; Маслин А. Н., Д. И. Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс, М., 1968; Цыбенко В. А., Мировоззрение Д. И. Писарева, М., 1969; Демидова Н. В., Писарев, М., 1969; История русской литературы XIX в. Библиографич. указатель, М.- Л., 1962, с. 539-44.

Ю. Н. Коротков.

Д. И. Писарев.


Писарев Модест Иванович [2(14).2.1844, Кашира,- 30.9(13.10).1905, Петербург], русский актёр, педагог, критик. Муж русской актрисы П. А. Стрепетовой, оказал большое влияние на становление и развитие её таланта. Окончил юридический факультет Московского университета (1865). С 1859 выступал на любительской сцене. Профессиональную сценическую деятельность начал в 1867 в Симбирске. Работал в Оренбурге, городах Поволжья, Урала, затем в Москве (театр А. А. Бренко, театр Корша и др.), с 1885 в Александрийском театре в Петербурге. Замечательный исполнитель драматических ролей бытового репертуара: Русаков, Несчастливцев («Не в свои сани не садись», «Лес» Островского), Ананий Яковлев («Горькая судьбина» Писемского) и др. Один из образованнейших актёров своего времени, П. по эстетическим взглядам был близок В. Г. Белинскому, Н. А. Добролюбову, Н. А. Некрасову. В своих критических статьях активно поддерживал А. Н. Островского и реалистическое направление им возглавляемое. Подготовил к изданию первое полное собрание сочинений Островского (СПБ, 1904-05).

Лит.: Морозов М., М. И. Писарев, М.-- Л., 1949.


Писаржевский Лев Владимирович [1(13).2.1874, Кишинёв,-- 23.3.1938, Днепропетровск], советский химик, академик АН СССР (1930; член-корреспондент 1928). Член КПСС с 1930. Окончил в 1896 Новороссийский университет в Одессе. В 1904-08 профессор Юрьевского (ныне Тартуского) университета; с 1908 профессор Киевского политехнического института (который в 1911 оставил в знак протеста против реакционной политики министра народного просвещения Л. А. Кассо), в 1911-13 преподавал на Бестужевских курсах и в Психоневрологическом институте в Петербурге; после 1913 профессор Горного института и университета в Екатеринославе (Днепропетровске). С 1927 директор созданного по его инициативе Украинского института физической химии (ныне институт физической химии им. Л. В. Писаржевского АН УССР); в 1929-34 работал также в Политехническом институте в Тбилиси. П. получил и изучил ряд новых перекисных соединений (совместно с П. Г. Меликишвили); изучал термодинамику реакций в растворах; предложил теорию равновесных электродных процессов; выполнил ряд работ, положивших начало электронной теории гетерогенного катализа. Автор учебников «Введение в химию» (1926) и «Неорганическая химия» (1930, совместно с М. А. Розенберг). Премия им. В. И. Ленина (1930). Награжден орденом Ленина.

Л. В. Писаржевский.


Писарро (Pizarro) Франсиско (между 1470 и 1475, Трухильо, Испания,- 26.6.1541, Лима, Перу), испанский конкистадор. Участвовал в экспедиции А. Охеды к берегам Южной Америки (1509), в завоевании Панамы (1510) и Перу (1532-36), на территории которого существовало государство инков. Используя междоусобную войну среди инков, разграбил и уничтожил их государство Тауантинсуйу. В 1535 основал г. Лима. Жестоко подавил восстание индейцев (1535-37). В борьбе за власть и раздел добычи был убит.

Лит.: Вольский С., Пизарро [1470-1541], М., 1935.


Писек (Písck) город в Чехословакии, в Чешской Социалистической Республике, в Южно-Чешской области, на р. Опава, притоке Влтавы. 22,7 тыс. жителей (1970). Транспортный узел. Машиностроение, электротехническая, трикотажная промышленность; мясокомбинат. Через П. проходит магистральный газопровод.


Писемский Алексей Феофилактович [11(23).3.1821, с. Раменье, ныне Чухломского района Костромской области - 21.1(2.2).1881, Москва], русский писатель. Принадлежал к старинному обедневшему дворянскому роду. Окончил математическое отделение Московского университета (1844). Около 10 лет был на государственной службе в Костроме и Москве. Выступил в печати в 1848. Первый роман П. «Боярщина» (1846, опубликован 1858) написан в духе натуральной школы 40-х гг. Известность пришла к П. после опубликования повести «Тюфяк» (1850). Затем появились повести из жизни дворянско-чиновничьей провинции - «Комик», «Богатый жених» (обе - 1851), «М-г Батманов» (1852), «Фанфарон» (1854), «Виновата ли она?» (1855) и др., комедии «Ипохондрик» (1852) и «Раздел» (1853), рассказы из крестьянской жизни. П. не видел в дворянской среде людей, способных сопротивляться влиянию её бесчеловечной морали, поэтому ирония - одно из главных свойств его стиля. Цельные характеры писатель находил только в народе.

В романе «Тысяча душ» (1858) - самом значительном своём произведении - П. создал обширную картину русской жизни предреформенной поры, в частности «деловых» отношений между людьми. Драма «Горькая судьбина» (1859, постановка 1863) - одна из лучших пьес русской драматургии. Точность социальных характеристик сочетается с глубоким раскрытием душевной жизни героев, трагедии, разразившейся в крестьянской семье.

В 1857--60 П. совместно с А. В. Дружининым, а в 1860-63 единолично редактировал журнал «Библиотека для чтения». В этот период в фельетонах (псевдоним - Никита Безрылов) и в романе «Взбаламученное море» (1863) он выступил с грубыми нападками на революционное движение. Осуждённый прогрессивной общественностью, П. ушёл из журнала. В романе «Люди сороковых годов» (1869) антинигилистическая тенденция несколько приглушена. Событиям 60-х гг. посвящен и роман «В водовороте» (1871); П. не отказался в нём от убеждения, что подлинные революционеры - наивные одиночки, но их нравственное благородство для него уже несомненно. Роман получил высокую оценку Л. Н. Толстого (см. Полн. собр. соч., т. 61, 1953, с. 273). Главной темой П. в конце жизни становится буржуазное стяжательство: пьесы «Ваал», «Просвещённое время», «Финансовый гений», роман «Мещане» (1877). П. принадлежит также исторический роман «Масоны» (1880).

Соч.: Полн. собр. соч., т. 1-24, СПБ - М.. 1895-96; Собр. соч. [Вступ. ст. М. П. Еремина], т. 1-9, М., 1959; Письма, М. - Л., 1936.

Лит.: Чернышевский Н. Г.,«Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского, Полн. собр. соч., т. 4, М., 1948; Писарев Д. И., Писемский, Тургенев и Гончаров, Соч., т. 1, М., 1955; Иванов И. И., Писемский, СПБ, 1898; Евнин Ф., А. Ф. Писемский, М., 1945; Мартынов И. А., Писемский, в кн.: История русской литературы, т. 8, ч. 1, М. - Л., 1956; Пустовоит П. Г., А. Ф. Писемский в истории русского романа, М., 1969; История русской литературы XIX в. Библиографич. указатель, М. - Л., 1962.

М. П. Еремин.

А. Ф. Писемский.


Писистрат (Peisístratos) (6 в. до н. э., Афины), афинский тиран, правил с 560 по 527 (с перерывами). Проводил политику в интересах крестьянства и торгово-ремесленных слоев демоса, против родовой знати. По-видимому, раздавал сельской бедноте земли, конфискованные у евпатридов, организовал государственный кредит на льготных условиях. Большое общественное строительство при П. обеспечивало работой бедноту; были установлены государственные пособия инвалидам войны. На основе расширившихся разработок Лаврийских рудников и захваченных П. серебряных и золотых Пангейских рудников стала чеканиться государственная монета (тетрадрахма П.). При П. создано наёмное войско. Сохранялась конституция Солона, но должности замещались ставленниками П. В период его правления Афины превратились в культурный центр Греции: воздвигнуты храмы Афины Паллады и Аполлона Пифийского на Акрополе, Деметры - в Элевсине, построены новый рынок, водопровод-эннеакрунос (служивший вплоть до 18 в.), продолжалось строительство гавани Пирей.

Лит.: Хвостов М. М., О социальном характере афинской тирании VI в., в кн.: Сборник статей в честь Д. А. Корсакова, Каз., 1913; Никольская Р. А., Ранне-греческая тирания, «Уч. зап. Белорусского гос. университета. Сер. ист.», 1953, в. 16; Скржинская М. В., Устная традиция о Писистрате, «Вестник древней истории», 1969, № 4.

Л. М. Глускина.


Пискарёвский летописец русская летопись начала 17 в., содержащая сведения от начала Древнерусского государства до 1615. Хранится в собраниях Д. В. Пискарёва Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. П. л. стал составляться, вероятно, в царствование В. И. Шуйского и был закончен вскоре после 1615 в Н. Новгороде. Его автор в благоприятном свете показывает роль Шуйских в государственных делах в 16 - начале 17 вв., очернив при этом царя Ивана IV, его наследников и возможных претендентов на русский престол. По своему составу П. л.- компиляция, составленная из различных источников: летописей, повестей, официальных документов, личных воспоминаний автора, рассказов его старших современников, слухов, легенд. Наиболее ценны сведения П. л. об опричнине, Ливонской войне, борьбе с нашествиями крымских татар, об интервенции польско-литовских и шведских феодалов и крестьянской войне начала 17 в.

Лит.: Пискаревский летописец, в кн.: Материалы по истории СССР, т. 2, М., 1955; Тихомиров М. Н., Пискаревский летописец как исторический источник о событиях XVI - начала XVII в., «История СССР», 1957, №3.

В. И. Буганов.


Пискарёвское кладбище в Ленинграде, мемориальное кладбище - основное место массовых захоронений ленинградцев, умерших во время блокады города (1941-42), и воинов Ленинградского фронта, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-45. Находится в северо-восточной части города (на Выборгской стороне). На П. к. покоится в братских могилах 470 тыс. чел., главным образом гражданское население. 9 мая 1960 на кладбище открыт архитектурно-скульптурный мемориальный ансамбль, композиционным центром которого является бронзовая скульптура, символизирующая «Родину-мать». Авторы памятника: архитектор А. В. Васильев и Е. А. Левинсон; скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит («Родина-мать» и рельефы на торцах боковых стен), М. А. Вайнман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин и М. М. Харламова (горельефы на центральной стеле). На фризах павильонов и на центральной стеле помещены стихи поэтов О. Ф. Берггольц и М. А. Дудина. У входа на П. к. находятся два павильона, в которых размещена музейная экспозиция, посвященная героической обороне Ленинграда; возле них на гранитной площадке горит вечный огонь. П. к.- место торжественно-траурных церемоний в памятные дни Великой Отечественной войны. Над П. к. звучит траурная музыка.

Лит.: Памятник героическим защитникам Ленинграда. Пискаревское мемориальное кладбище-музей, Л., 1964; Петров Г. Ф., Пискаревское кладбище, Л., 1971.

В. И. Канатов.


Пискатор Пискатор (Piscator) Николас Иоаннис [собственно - Висхер (Visscher) Клас Яне Младший] (около 1586, Амстердам,- 19.6.1652, там же), голландский издатель и гравёр. Среди изданий П.- карта Московии (1631) и «Лицевая библия» («Theatrum biblicum», 1650, и др. изд.) с резцовыми гравюрами по рисункам нидерландских художников. «Лицевая библия» во 2-й половине 17 - начале 18 вв. использовалась в русских и украинских гравюрах и стенных росписях как иконографический источник, а также служила учебным пособием.

Лит.: Сачавец-Федорович Е. П., Ярославские стенописи и библия Пискатора, в сборнике: Русское искусство XVII в., Л., 1929, с. 85-108.


Пискатор Пискатор (Piscator) Эрвин (17.12. 1893, Ульм,- 30.3.1966, Штарнберг, Бавария), немецкий режиссёр. В 1919 вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1914 был практикантом Мюнхенского придворного театра. В 1919 организовал в Кенигсберге театр «Трибунал», в 1920-1921 - в Берлине «Пролетарский театр», поставил в нём написанную совместно с труппой пьесу «День России» (1920), призывавшую к поддержке Советской России. В 1923-24 руководил Центральным театром, где поставил «Мещан» Горького, «Настанет время» Роллана (обе в 1923); по заданию Коммунистической партии создал политические обозрения «Ревю Ротер Руммель» (1924) и «Несмотря ни на что» (1925). В 1924-27 режиссёр театра «Фольксбюне», осуществил постановки «На дне» Горького (1927) и пьес прогрессивных немецких драматургов: «Кто плачет о Юкенаке» Рефиша (1925), «Пьяный корабль» Цеха (1926), «Буря над Готландом» Велька (1927). Открыл в Берлине Театр Пискатора (работал в 1927-1932 с перерывами), в репертуар которого вошли антиимпериалистические и антивоенные пьесы Э. Толлера, Ф. Вольфа, В. Н. Билль-Белоцерковского и др.

В 30-е гг. член исполнительного комитета Международного рабочего театрального союза, в 1934 - его президент. Деятельность П. имела большое значение для развития революционного театра и антифашистской драматургии 20-х - 30-х гг. Он один из первых выдвинул и осуществил идею политического театра, призванного стать боевым оружием в борьбе пролетариата. Стремление охватить в спектакле широкий круг социально-исторических явлений, показать размах рабочего движения, активизировать мысль зрителя определило новые режиссёрские приёмы. П. вводил в спектакль кинохронику, фотомонтаж, разворачивал действия одновременно на нескольких площадках, используя новые сценические конструкции - движущиеся дорожки, сегментную сцену и др. После прихода к власти нацистов (1933) П. эмигрировал из Германии. До 1935 жил в СССР, затем во Франции, США; с 1947 ставил спектакли в Мангейме, Мюнхене и др. городах. С 1962 художественный руководитель театра «Фрайе фольксбюне» (Западный Берлин). Среди постановок: «Наместник» Хоххута (1963), «По делу Роберта Оппенхаймера» Кипхардта (1965), «Дознание» Вайса (1965), «Восстание офицеров» Кирста (1966) и др. Автор инсценировки романа «Война и мир» Л. Н. Толстого, поставленной им в нескольких немецких театрах.

Соч.: Schriften, Bd 1-2, В., 1968.

Лит.: Гвоздев А. А., Театр послевоенной Германии, Л.- М., 1933; Лацис А. Э., Революционный театр Германии, пер. с нем., М., 1935; lhering Н., Von Reinhardt bis Brecht, Bd 1-3, В., 1958-61.

И. Я. Новодворская.


Писко (Pisco) город на Ю.-З. Перу, в департаменте Ика. 26,7 тыс. жителей (1969). Порт в бухте Писко Тихого океана, грузооборот 0,9 млн.т в 1970. Центр рыболовного и китобойного промыслов. Хлопкоочистительная и хлопчатобумажная фабрики. Вывоз хлопка, свинцового и цинкового концентратов из района Уанкавелика. Производство и вывоз рыбной муки.


Пискорский Владимир Константинович [29.7(10.8).1867, Одесса,- 3(16).8.1910, Казань], русский историк. Ученик И. В. Лучицкого. Окончил в 1890 Киевский университет. Преподавал в Киевском университете, Нежинском историко-филологическом институте; профессор Казанского университета (с 1906). Изучал преимущественно историю средневековой Испании; впервые в историографии исследовал проблемы возникновения и развития крепостного права в Каталонии.

Соч.: Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к новому времени (1188-1520), К., 1897; Вопрос о значении и происхождении шести «дурных обычаев» в Каталонии, К., 1899; Крепостное право в Каталонии в средние века. К., 1901; История Испании и Португалии, 2 изд., СПБ, 1909.

Лит.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. 3, М., 1963, с. 444-48.


Пис-Ривер (Peace River) река в Канаде, левый приток р. Невольничья (система р. Макензи). Образуется слиянием рр. Финли и Парснип, берущих начало в Скалистых горах. Длина от истока р. Финли 1923 км, площадь бассейна 324,3 тыс.км². Питание преимущественно снеговое. Средний расход воды у Форт-Сент-Джона 1,1 тыс.м³/сек. Ледостав с октября по май. Судоходна за исключением участка у Вермильон-Шутс.


Писсарро (Pissarro) Камиль Жакоб (10.7.1831, остров Сен-Тома, Вест-Индия,- 12.11.1903, Париж), французский живописец, один из основателей Импрессионизма. Учился в Академии Сюиса (1855-61) в Париже. Испытал влияние Дж. Констебля, К. Коро, Ж. Ф. Милле. Обращаясь к скромным мотивам (городские предместья и бульвары, сельские ландшафты), П. открывал очарование и поэзию в будничном, внутреннюю эстетическую и духовную ценность заурядных на первый взгляд моментов в жизни природы и человека («Почтовая повозка в Лувесьене», 1870; см. илл.). П. достигал особой тонкости в передаче прозрачности и влажности воздуха, ощущения только что прошедшего или приближающегося дождя; вместе с тем, в отличие от большинства импрессионистов, он тяготел к более законченному и ясному построению композиции, к большей пластической определённости форм («Вспаханная земля», 1874, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; «Бульвар Монмартр в Париже», 1897, Эрмитаж, Ленинград). Во 2-й половине 1880-х гг. испытал влияние Неоимпрессионизма. Работал также как рисовальщик, акварелист и в технике офорта и литографии. П. играл ведущую роль в создании объединения импрессионистов, оказывал глубокое нравственное и художественное воздействие на товарищей по объединению и мастеров младшего поколения. Был близок к леворадикальному политическому движению.

Лит.: Юденич И. В., Пейзажи Писсарро в Эрмитаже. Л., 1963; Камиль Писсарро. Письма. Критика. Воспоминания современников, [пер. с франц.; вступ. ст., сост. и примеч. К. Г. Богемской], М,, 1974; Pissarro L. R., Venturi L., Camille Pissarro, son art, son œuvre, v. 1-2, P., 1940; Rewald J., Camille Pissarro, N. Y., 1963.

В. А. Калмыков.

К. Писсарро. «Почтовая повозка в Лувесьене». 1870. Музей импрессионизма. Париж.
К. Писсарро.


Пистия (Pistia) род растений семейства ароидных. 1 вид - П. телорезовидная (P. stratiotes), водное, плавающее, изредка укореняющееся растение с розетками клиновидных светло-зелёных опушенных листьев, смыкающихся на ночь. Из пазушных почек развиваются новые розетки листьев. Цветки однополые, без околоцветника, в небольших початках, окруженных беловатым покрывалом: в нижней части початка - 1 пестичный цветок, над ним - несколько мужских (каждый состоит из 2 сросшихся тычинок). П. распространена в тропиках и субтропиках обоих полушарий, главным образом в водоёмах с пресной водой. П. выращивают в рыбных прудах и аквариумах; в Китае её используют для откорма свиней.

Пистия телорезовидная.


Пистолет (франц. pistolet, нем. Pistole, от чеш. píšt'ala - дудка, а также ручное огнестрельное оружие) индивидуальное огнестрельное оружие. Предназначено для поражения живой силы противника обычно на расстояниях до 50-70 м, позволяет производить стрельбу одной рукой. П. вооружают офицеров, а также сержантов и солдат отдельных специальностей. Фитильные П. появились в Европе и Азии в 16 в. Первые П. представляли собой укороченные ружья, которые применялись главным образом в кавалерии. С 17 в. в различных армиях были распространены П. с кремнёвыми замками, а с 19 в. с капсюльными. Для увеличения скорострельности П. делались с двумя и более стволами. До середины 19 в. П. были в большинстве гладкоствольными и заряжались с дула. В 50-х гг. 19 в. вместо них начинает внедряться более совершенное оружие - нарезные Револьверы. После изобретения бездымного пороха (80-е гг. 19 в.) и применения унитарного патрона с металлической гильзой появились автоматические П., которые, благодаря автоматическому перезаряжению, взведению ударно-спускового механизма при каждом выстреле, быстро сменяемому магазину, обладали большей скорострельностью, чем револьверы, и постепенно вытеснили их с вооружения (см. табл.).

Автоматика П. основана на использовании отдачи затвора или отдачи ствола с коротким его ходом (см. Автоматическое оружие). Для безопасности в обращении П. снабжены предохранительными механизмами.

Существуют также сигнальные (неавтоматические) П. для стрельбы сигнальными и осветительными патронами и спортивные (автоматические) П.

Лит.: Материальная часть стрелкового оружия, кн. 1-2, М., 1945-46; Гнатовский Н. И., Шорин П. А., История развития отечественного стрелкового оружия, 1959; Вооруженные силы капиталистических государств, М., 1971.

Г. М. Шинкарёв.

Технические и боевые характеристики различных систем пистолетов
ХарактеристикиСССРСШАВеликобри-
тания
ФРГ
Мака-Стечкина«Кольт»«Браунинг»«Вальтер»
роваМ1911А1МК1Р38
Калибр, мм9911,4399
Масса, кг0,731,021,250,90,78
Длина, мм160225218197215
Ёмкость магазина (количество патронов)8207138
Количество выстрелов в 1 мин30Одиночных142616
40, автома-
тических 90
Прицельная дальность, м50200705050
Масса пули, г6,16,115,288
Начальная скорость пули, м/сек315340250350320

Пистолеты: I - образца 1951 конструкции И. Я. Стечкина; II - образца 1951 конструкции Н. Ф. Макарова в разрезе (положение частей и механизмов перед выстрелом): 1 - ствол, 2 - затвор, 3 - мушка, 4 - целик, 5 - рамка, 6 - курок, 7 - шептало, 8 - боевая пружина, 9 - спусковая тяга, 10 - спусковой крючок, 11 - возвратная пружина, 12 - магазин, 13 - ударник, 14 - выбрасыватель, 15 - рукоятка, 16 - пистолетный патрон; III - американский пистолет «Кольт» M1911A1; IV - русский кремнёвый пистолет образца 1828.


Пистолет-краскораспылитель аппарат для окрашивания поверхностей лакокрасочными материалами. П.-к., в которых для распыления и нанесения красочных составов применяется сжатый воздух, называются пневматическими; П.-к., в которых эти операции осуществляются в результате действия центробежных сил,- механическими. Наиболее распространены пневматические П.-к. Основные узлы пневматического П.-к.: красконагнетательный бак, корпус с рукояткой и соплом, через которое распыляется красочный состав. Различают П.-к. низкого давления - до 90 кн/м² (0,9 кгс/см²) и высокого давления - выше 90 кн/м². В СССР выпускаются П.-к. 3 типоразмеров - производительностью 50, 300 и 600 м²/ч.


Пистолет-пулемёт индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие. Предназначено для поражения живой силы противника в ближнем бою, обычно на расстояниях до 200 м. Первые П.-п., похожие больше на пулемёты, появились во время 1-й мировой войны 1914-18 (итальянские П.-п. Ревелли образца 1915, германские Бергмана образца 1918, и др.). Широкое распространение П.-п. получили во 2-й мировой войне 1939-45 и обычно называются автоматами. В Красной Армии применялись П.-п. В. А. Дегтярева (ППД-40), Г. С. Шпагина (ППШ-41), А. И. Судаева (ППС-43), в немецко-фашистской армии - образца 1938-1940 (МР-38-40), в американской - МЗ, в британской - «Стен», в финской - «Суоми». После войны в вооружённых силах США, Великобритании, ФРГ и др. старые системы П.-п. заменены новыми. В Советских Вооружённых Силах после войны на вооружение приняты автоматы М. Г. Калашникова, имеющие более мощные патроны и прицельную дальность до 1000 м. П.-п. состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола, ствольной (затворной) коробки, затвора, спускового механизма, возвратно-боевой пружины, прицельного приспособления, приклада, предохранителя и магазина. Для уменьшения отдачи и стабилизации при стрельбе некоторые П.-п. имеют дульный тормоз (компенсатор). В целях сокращения длины и обеспечения удобства ношения большинство П.-п. снабжены откидным (выдвижным) металлическим прикладом. Конструкция П.-п. позволяет вести автоматический, а у некоторых образцов и одиночный огонь. Автоматика у большинства П.-п. основана на принципе свободного затвора (см. Автоматическое оружие). Питание обеспечивается магазинами коробчатого или барабанного типа (см. табл.). Огонь из П.-п., как правило, ведётся короткими очередями в 3-5 выстрелов.

Г. М. Шинкарёв.

Технические и боевые характеристики различных систем пистолетов-пулемётов
ХарактеристикиСССРСШАВелико-
британия
ФРГ
ППШ-41ППС-43МЗА1МКЗМР2А1
Калибр, мм7,627,6211,4399
Масса оружия без магазина, кг3,53,043,73,53,5
Длина, мм8408201/6237311/5787111/4826401/457
Ёмкость магазина (количество патронов)71²/3535303425
Темп стрельбы (количество выстрелов в 1 мин)1000600450550600
Прицельная дальность, м30020090180200
Масса пули, г6,16,115,288
Начальная скорость пули, м/сек500500270390435

1 В числителе указана длина с откинутым (выдвинутым) прикладом, в знаменателе - со сложенным.

² В числителе указана ёмкость барабанного магазина, в знаменателе коробчатого.

Пистолеты-пулемёты: 1 - образца 1941 конструкции Г. С. Шпагина (ППШ-41); 2 - образца 1943 конструкции А. И. Судаева; 3 -американский пистолет-пулемёт МЗА1.


Пистолет сварочный переносное приспособление для полуавтоматической сварки деталей в изделиях, соединение которых на стационарных установках невозможно или затруднительно. П. с. используют в производстве автомобилей, ж.-д. вагонов, с.-х. машин и т.п., а также при работе в сложных условиях (например, космических объектов на орбите). П. с. осуществляют точечную контактную сварку, дуговую сварку (в т. ч. под флюсом и в защитных газах), электроннолучевую сварку, а также приварку различных деталей и элементов машин, механизмов, конструкций (валиков, крючьев, шпилек и др.). Существует множество конструктивных разновидностей П. с. в зависимости от их назначения (см. рис.). П. с. для точечной контактной электросварки представляет собой скобу, на которой размещены электроды и пневматический цилиндр для сжатия электродов; в П. с. для дуговой электросварки разряд возникает между неподвижным электродом и изделием; П. с. для дуговой сварки под флюсом оснащен устройством для подачи флюса и т.д.

Сварочный пистолет для приварки шпилек: 1 - привариваемая шпилька (является одним из электродов); 2 - держатель; 3 -электромагнитное устройство (для зажигания дуги, отдёргивания шпильки от изделия); 4 - рукоятка; 5 - электропровод цепи управления пистолетом; 6 - электропровод от трансформатора.


Пистоль (франц. pistole, исп. pistola) старинная испанская золотая монета, равная двойному Эскудо. Чеканилась в 16-18 вв. Содержала 6,20 г, с 1786-5,92 г чистого золота. В 17 в. название «П.» получили почти все золотые монеты, равные по весу испанскому П., обращавшиеся во Франции (см. Луидор), Италии, Германии и некоторых др. странах. П. вышел из обращения в кон. 18 в.


Пистолькорс Александр Александрович [родился 28.9(10.10).1896, Москва], советский радиотехник, специалист в области антенной техники, член-корреспондент АН СССР (1946), заслуженный изобретатель РСФСР (1972). Член КПСС с 1967. Окончил Московское высшее техническое училище в 1927. В 1926-1928 работал в Нижегородской радиолаборатории, с 1929 в Центральной радиолаборатории, а затем в других НИИ Ленинграда. Одновременно преподавал в ленинградских вузах (профессор с 1937). С 1945 работает в НИИ. П. предложил и развил ряд фундаментальных методов теории антенн - метод наведённых эдс (для расчёта сопротивления излучения коротковолновых антенн), принцип двойственности, эффективный метод расчёта антенн по заданной диаграмме направленности и др. П. и под его руководством разработан и внедрён в практику ряд новых типов антенн. Ему также принадлежат работы в др. областях радиотехники, в частности им предложен метод фазового телеграфирования. Золотая медаль им. А. С. Попова (1956). Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.


Пистоя (Pistoia) город в Центральной Италии. Административный центр провинции Пистоя в области Тоскана. 93,2 тыс. жителей (1971). Транспортное машиностроение, металлургическая, металлообрабатывающая, пищевая, текстильная, швейная, бумажная, керамическая промышленность. Производство музыкальных инструментов.


Писуэрга (Pisuerga) река на С. Испании, правый приток р. Дуэро. Длина 283 км, площадь бассейна около 14 тыс.км². Берёт начало на южных склонах Кантабрийских гор, большая часть течения - на Старокастильском плоскогорье. Средний расход воды 70 м³/сек, паводки зимой и весной. Используется на орошение. На П.- г. Вальядолид.


Писцово посёлок городского типа в Комсомольском районе Ивановской области РСФСР. Расположен в 40 км к С.-З. от г. Иваново. Ткацкая фабрика.


Писцовые книги сводные документы хозяйственных описаний, систематически проводившихся в России в 15-17 вв. Наиболее ранние из сохранившихся П. к.- новгородские конца 15 в. Последнее описание было предпринято в 1684-85 (незавершено). П. к. служили основанием для податного земельного обложения - сошного письма. Постепенно они становились средством укрепления феодального землевладения и закрепощения крестьян. П. к., начатые в 1581 и законченные в 1592-93, получили значение основного документа, определявшего принадлежность крестьян данному владельцу. П. к. составлялись в результате деятельности особых комиссий, состоявших из писцов и подьячих, которых правительство посылало из Москвы на места. Часто П. к. начинались с изложения указа о проведении письма и инструкции писцам. Составление П. к. велось по населённым пунктам: город (его укрепления, церкви, лавки, дворы, население и т.д.), уезд, стан, волость. Отдельно описывались каждое село и деревня. В П. к. подробно описаны пахотные земли, а также сенокосные угодья и лесные участки. Каждая П. к. заключалась сводными итогами. П. к. являются ценнейшим источником по социально-экономической истории России 15-17 вв.

Лит.: Веселовский С. Б., Сошное письмо, т. 1-2, М., 1915-16; Мерзон А. Ц., Писцовые и переписные книги XV-XVII вв., М., 1956.

Н. Ф. Демидова.


Писцы на Руси переписчики и составители рукописей, в частности переписчики рукописных книг («книжные П.»), мастера-иконописцы и авторы книжных миниатюр («иконные П.»), с 18 в.- мелкие чиновники. В 13-15 вв. в документах упоминаются П. и «опищики», которые «пишут» землю. В конце 15 - начале 18 вв. это правительственные уполномоченные, направлявшиеся на места для описания и межевания земель, они руководили составлением писцовых, межевых, переписных и др. книг, имели право суда и решения земельных тяжб.

Лит. см. при ст. Писцовые книги.


Писчий спазм писчая судорога, графоспазм, дизграфия, своеобразное нарушение функции письма при сохранности остальных движений, выполняемых теми же мышцами руки в полном объёме. Наблюдается при неврозах и органических поражениях нервной системы. Часто - проявление профессиональной патологии. Для П. с. характерно неравномерное распределение тонуса мышц, принимающих участие в акте письма (дистония): возникает спазм (тоническое напряжение) отдельных мышц, боль распространяется по всей руке, шее, лицу; пальцы, удерживающие ручку, принимают неестественное положение, и акт письма становится невозможным. Выделяют различные клинические формы П. с.: судорожную, болевую, дрожательную, паралитическую. Чаще наблюдаются их комбинации на фоне невротических симптомов. Лечение: временное прекращение функции письма, транквилизаторы, витамины комплекса В, лечебная физкультура, массаж, ванны и др. физиотерапевтические процедуры.

Лит.: Давиденков С. Н., Клинические лекции по нервным болезням, Л., 1956; Barré J. A., La crampe des écrivains, maladie organique, ses formes, ses causes, «Revue neurologique», 1952, t. 86, № 6, p. 703.

В. Б. Гельфанд.


«Письма тёмных людей» немецкая сатира начала 16 в., написанная на латинском языке гуманистами К. Рубианом, Г. Буше и У. фон Гуттеном от лица клириков (ч. 1-2, 1515-17, издано анонимно). Письма-пародии высмеивают невежество, тупость, религиозный фанатизм и нравственное убожество схоластов, обнажают пороки папского Рима, тунеядство и распутство монахов. Живая и остроумная сатира «П. т. л.» нанесла жестокий удар авторитету обскурантов в канун Реформации.

Изд.: Epistolae obscurorum virorum, Hrsg. A. Bömer, Bd 1-2, Hdlb., 1924; в рус. пер.- Письма темных людей, М.- Л., 1935.

Лит.: История немецкой литературы, т. 1, М., 1962.


Письменная структура структура изверженных горных пород, характеризующаяся закономерным взаимным прорастанием кварца и полевого шпата. Срастания полевого шпата и кварца имеют сходство с древними письменами (например, с буквами еврейского алфавита). См. Еврейский камень, Пегматитовая структура.


Письменность совокупность письменных средств общения, включающих понятия системы графики, Алфавита и орфографии какого-либо языка или группы языков, объединённых одной системой письма или одним алфавитом. В этом смысле можно говорить о русской, английской, арабской и т.п. письменности. Каждая из них обладает определённой спецификой системы графем в графических сочетаниях, орфограммах и в сфере использования этих элементов для стилистических целей, логического выделения частей высказывания и т.д. От П. следует отличать письменную форму речи, которая не есть просто речь, закрепленная в П., но имеет обычно специфические лексико-семантические и грамматические признаки, отличающие её от устной речи.


Письменный гранит то же, что Еврейский камень.


Письмо знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных (графических) элементов передавать речевую информацию на расстоянии и закреплять её во времени. Первоначально для передачи информации применялись др. способы, например Пиктографическое письмо, бирки, зарубки, Вампумы, Кипу и т.п. Собственно П. вырабатывается обычно в раннеклассовом обществе в связи с усложнением хозяйственной жизни. Система П. характеризуется постоянным составом знаков, причём каждый знак передаёт либо целое слово, либо последовательность звуков, либо отдельный звук речи. Для классификации видов П. важна не форма знаков (изобразительно-рисуночная, условно-геометрическая и т.п.), а характер передачи знаками элементов речи. Существует 4 основные типа П.- идеографический, словесно-слоговой (логографически-силлабический), собственно силлабический и буквенно-звуковой (алфавитный). В конкретных системах П. эти типы обычно существуют в не вполне чистом виде.

В идеографическом П. каждый знак (изобразительный элемент) может обозначать любое слово в любой грамматической форме в пределе круга понятийных ассоциаций, либо прямо вызываемых изображением, составляющим данный знак, либо условных. Например, знак, изображающий «ногу», может означать «ходить», «стоять», «приносить» и т.п. в любой грамматической форме. Вместо изображения возможно употребление и произвольного графического символа. Возможность передачи информации с помощью чистой идеографии очень ограничена; этот тип П. существовал лишь как переходный от пиктографии к словесно-слоговому П., применяясь либо в хозяйственных записях, где число понятий, о которых может идти речь, ограничено самим содержанием текста (ранний Шумер, начало 3-го тыс. до н. э.), либо в ритуальных записях как мнемоническое вспомогательное средство. Неясно, были ли идеографическим или словесно-слоговым П. письменность острова Пасхи и чукотское П., изобретённое в 20 в. Теневилем.

Гораздо более живучим оказался словесно-слоговой тип П. Основой системы П. и здесь остаётся прежняя многозначная идеограмма, но конкретная привязка знака каждый раз к определённому слову обеспечивается добавлением знаков, выражающих чисто звуковые элементы слова либо в целом, либо его части (особенно грамматических элементов), и знаками - детерминативами, уточняющими круг понятий, к которому относится данное слово. Например, в древнеегипетском языке рисунок «жука» (х п р) с силлабическими знаками х-, п-, р- (гласные неизвестны) + детерминатив абстрактных понятий означал (х п р) «существование»; в шумерском рисунки «ноги» + «камня» означали «пришедший» (гина), потому что «камень» назывался на, а рисунки «ноги» + «кучи зерна (?)» (ба) означали «стоящий» (губа); знаки «вышка (?)» + «решётка (?)» с детерминативом «божества» (рисунок «звезда») читались «бог Энлиль» (имя бога), а с детерминативом «земли» (рисунок участка, прорезанного каналами) читались «Нибуру» (название города, где почитался этот бог). Идеографический знак, прикрепленный к определенному слову, называется логограммой. Для знаков, выражающих последовательности звуков, используются тоже логограммы, но в «ребусном» употреблении [ср. выше на, ба не в смысле «камень» и «куча (?)», а как знаки для последовательностей звуков н + а, б + а]. Такие последовательности - не обязательно слоги; так, в древнеегипетском П. гласные вообще не передавались, в аккадском слог мог дробиться на части. Словесно-слоговым П. могли передаваться тексты любого содержания, т.к. такое П. обеспечивало достаточно адекватную фиксацию речи и надёжное воспроизведение текста при чтении. Отсутствие обязательной непосредственной связи первоначальным идеограмм с фонетической стороной речи позволяло использовать одни и те же знаки в качестве логографических элементов для разных диалектов (в Китае) и для разных языков (на древнем Ближнем Востоке). В древнейших видах П. этого типа знаки монументальных надписей долго сохраняли форму рисунков-иероглифов; наряду с ними существовала Скоропись (на папирусах, черепках - в Египте, на глиняных плитках - в Передней Азии, на бамбуковых палках - на Дальнем Востоке, и т.п.). Такие системы П. возникали всюду, где впервые складывалось государство, и обычно независимо друг от друга; отдельные случаи сходства знаков объясняются либо общей типологией, либо случайностью. Наиболее известны: древнеегипетские П. (с конца 4-го тыс. до н. э.: рис. 1), шумерское П. (с начала 3-го тыс. до н. э.; рис. 2) и развившиеся из него виды клинописи, эламская иероглифика (3-е тыс. до н. э.), протоиндийское письмо (тогда же; рис. 3), Критское письмо (с начала 2-го тыс. до н. э.; рис. 4), китайское письмо (со 2-го тыс. до н. э.; рис. 5), Майя письмо в Центральной Америке (1-е тыс. н. э.; другие центральноамериканские системы П. были, видимо, идеографическими и пиктографическими). Не все древние системы П. этого типа расшифрованы; наиболее изучено П. Египта, Двуречья (клинопись) и Китая. Аккадская клинопись - в основе слоговое П., но любой словесный знак или группа знаков шумерского П. могли быть введены в текст как обозначение для аккадского слова (так называемая гетерограмма), особенно ради экономии места. Единственно существующая ныне древняя система П. словесно-слогового типа - китайская. Сохранение её объясняется «аморфным» характером китайского слова и потому малой необходимостью в передаче грамматических показателей, а также удобством китайского П. для общения между носителями фонетически различающихся диалектов. Знаки китайского П. восходят к рисункам, подвергшимся скорописному упрощению (окончательно - с введением бумаги во 2 в.); имеются различные виды скорописи. Знаки обычно являются составными, т. е. соединением «детерминатива» и «фонетика» (см. Китайское письмо). Китайское П. распространилось в Корее, Японии и др., но оказалось не удобным ввиду иного грамматического строя соответствующих языков. Поэтому наряду с китайскими иероглифами в этих странах рано начали употреблять местные фонетические системы П.- силлабическое П. «кана» в Японии и буквенно-силлабическое (лигатурное) П. «кунмун» в Корее. В Японии иероглифами, играющими роль гетерограмм, обычно обозначают основы слов, а силлабическими знаками - изменяемые части слова; в Корее иероглифы сохранили лишь более узкое применение (при китайских заимствованиях, для омонимов). Преимущества словесно-слогового П.: международный характер логограмм, меньшее число знаков на одинаковый отрезок текста по сравнению с буквенным П. Поэтому логограммы применяются в составе вспомогательных подсистем П. (цифры, алгебраические и химические формульные знаки и т.п.). Недостатки: многочисленность знаков в системе (от нескольких сот до многих тысяч), трудность (громоздкость) при освоении чтения.

Системы П., где каждый знак передаёт только какую-либо последовательность звуков как таковую, а не слово, называются силлабическими. Последовательности могут быть либо только типа «С (огласный) + Г (ласный или нуль)», либо также типов «Г + С» и даже «С + Г + С», реже «С + С + Г», «С + Г + С + Г». Есть также знаки для отдельных гласных. Силлабические системы - часто результат упрощения словесно-слоговых систем (среднее развитие кипрского письма из критского главным образом путём опущения логограмм). Они могут возникнуть и вторично путём введения огласовки в консонантное (см. ниже) буквенно-звуковое П. [эфиопское из древнесемитского; вероятно, индийские Брахми (рис. 6) и Кхароштхи из арамейского] или могут быть придуманы специально в дополнение к логографически-силлабическим системам в языках, отличавшихся богатством грамматических форм (Япония, Корея). Наиболее широко распространены силлабические системы П. в Индии и Юго-Восточной Азии. Древнейшим индийским силлабическим П., по-видимому, было брахми, происхождение которого неясно (из арамейского?). Более важна система кхароштхи (с 3 в. до н. э.), видимо, образованная из арамейского алфавита (см. Арамейское письмо) путём создания вариантных знаков для одинаковых согласных с различными гласными по принципам, выработанным в брахми. Системы брахми и кхароштхи допускают очень точную, близкую к фонетической транскрипции передачу звукового состава текста. Эти системы, как и большинство позднейших разновидностей П., распространившихся в Южной и Юго-Восточной Азии из Северной Индии, основаны на подсистеме исходных знаков, часть которых служит для передачи гласных, а большинство - для согласных + гласный -а; если за тем же согласным следует не -а, а другой гласный, то исходный знак соответственно видоизменяется по форме; если за согласным следует ещё согласный или более одного согласного, то из знаков, предназначенных для передачи этих согласных + а, составляется одна буква (лигатура); для передачи отсутствия гласного в конце слова существует особый добавочный значок. Т. к. знаки не закреплялись в типографской форме, в Южной и Юго-Восточной Азии выработались десятки видов скорописей, внешне уже несхожих, но основанных преимущественно на тех же принципах; лишь в 19-20 вв. многие из них получили и типографское оформление. Важнейшая система П. этой группы - Деванагари (рис. 7), применяемая для санскрита, хинди и др. Преимущество силлабического П.- в меньшем числе знаков (100-300), недостаток - некоторая громоздкость и трудность в выборе правильного чтения, особенно при отсутствии словоразделов. Искусственно созданные системы силлабического П. вводились в новейшее время миссионерами для религиозной пропаганды среди бесписьменных народов разных стран, но все эти системы не выдержали конкуренции алфавита.

В алфавитных системах П. отдельный знак (буква) передаёт, как правило, один звук; это может быть либо фонема, либо аллофон, либо любая фонема в пределах некоторой группы акустически сходных звуков; иногда же буквы соединяются по 2, 3 и 4 для обозначения одной фонемы (немецкое sch - «ш», tsch - «ч»). Алфавитные и силлабические системы П. часто (неточно) объединяют под названием фонетических. Историческим родоначальником всех видов алфавитного письма явилось древнесемитское (финикийское) так называемое буквенное консонантное П. (см. Финикийское письмо); это силлабическое П. со знаками только типа «С + Г», причём «Г» может безразлично соответствовать любому гласному или отсутствию гласного. Происхождение древнесемитского прото-алфавита (2-я половина 2-го тыс. до н. э.) до сих пор не установлено; наиболее вероятно его происхождение из финикийского же («прото-библского») силлабического П., где в знаках типа «С + Г» ещё различались качества гласных и число знаков доходило до 100 (рис. 8). В «классическом» финикийском алфавите имелось 22 знака (меньше числа согласных фонем). В основе известных нам 3 древнесемитских прото-алфавитных систем - финикийской линейной, угаритской клинописной (обе имели общий порядок букв) и южноаравийской линейной - лежит общий слоговой или словесно-слоговой прототип. Возможность отказа от различения гласных определялась характером семитских языков, где значение корня связано с согласными, а гласные выражают словообразовательные и грамматические элементы слова. Новая система дала возможность фиксировать речь по звуковому способу с помощью минимального числа легко и быстро запоминающихся знаков (букв). Однако текст, записанный без гласных и обычно без словоразделов, был малопонятен, кроме как в случаях, когда содержание его было заранее приблизительно известно; такое П. скорее было применимо как тайнопись купцов-мореплавателей, чем как всеобщее средство передачи речи, поэтому в течение более тысячи лет с ним вполне успешно конкурировали системы словесно-слогового П. Клинописный (угаритский) вариант прото-алфавита вымер ещё во 2-м тыс. до н. э.; один из вариантов линейного алфавита просуществовал в южной Аравии до 7 в. н. э., а в Африке дал начало существующему поныне эфиопскому алфавиту со вторичной огласовкой по индийскому принципу. Собственно финикийский линейный прото-алфавит в своей первичной форме был воспринят в Малой Азии (малоазийские алфавиты вымерли к началу н. э.), в Греции и в Италии, дав начало западным алфавитам (см. ниже), а в скорописной (курсивной) форме, выработанной для родственного финикийскому древнесемитского языка - арамейского, распространился по всему Ближнему и Среднему Востоку, дав начало восточным алфавитам (рис. 9, 10).

Восточные алфавиты. Распространение алфавита вместе с канцелярским арамейским языком в пределах Персидской державы Ахеменидов 6-4 вв. до н. э. от Малой Азии до Индии привело к созданию множества местных разновидностей П. (важнейшие: арамейское «сирийское» П.; Квадратное письмо, принятое евреями, первоначально для религиозных книг; особая разновидность арамейской скорописи с добавлениями дополнительных надстрочных и подстрочных, диакритических знаков была положена в основу арабского письма). Сравнительно рано в финикийском и производных от него видах П. с помощью букв для согласных w, j, ' и h (так называемых «матерей чтения», см. Матрес лекционис) стали сначала непоследовательно, а затем регулярно обозначать также дифтонги аи, ai и долгие гласные o, `и, `e, `і, ā, любая буква, в том числе и буквы w, j, ', h, если они не являлись «матерями чтения», стала означать согласный + краткий гласный или нуль гласного; таким образом, сами по себе краткие гласные в алфавитах семитского происхождения обычно отдельно не обозначаются («матери чтения» для них применялись редко и непоследовательно). Лишь начиная со средних веков, главным образом в богослужебных книгах, стали обозначать все вообще гласные с помощью диакритических значков над или под буквами (в еврейском, сирийском - с помощью точек и групп точек, в сирийском - также и с помощью маленьких греческих букв, в арабских и производных - с помощью маленьких арабских «матерей чтения»). Однако диакритические знаки огласовки ни в сирийском, ни в квадратном, ни в арабском П. в бытовое употребление так и не вошли.

В неустойчивых государственных образованиях, возникавших на Востоке после македонского завоевания (4 в. до н. э.), появилось обыкновение в деловой переписке писать лишь общеизвестные канцелярские формулы и др. отдельные слова и выражения по-арамейски, а остальной текст, иногда и флексию слов,- арамейскими буквами на местном языке. Так создалась вторичная система арамейских псевдологограмм (гетерограмм); текст в целом, включая и гетерограммы, читался на местном языке. Таким образом, арамейский алфавит в его ранней канцелярской форме, видимо, не позже 4 в. до н. э. был применен к древнеперсидскому языку (ранее имевшему собственное клинописное силлабическое П.), а затем в различных разновидностях скорописи использовался для других иранских языков (парфянского, среднеперсидского, согдийского, хорезмийского).

В условиях средневековья грамотность была сосредоточена среди духовенства. Поэтому распространение каждого алфавита связывалось с определённой религией: квадратный шрифт распространялся вместе с иудаизмом (ныне официально употребляется в Израиле для языка иврит), араб. П.- с исламом, употреблялось для языков всех мусульманских народов независимо от происхождения (ныне - для арабского, персидского, афганского, урду и др.). Различные виды арамейской скорописи также распространялись с различными христианскими сектами (например, несторианское, яковитское П.), а также с манихейством. Письменность с арамейскими гетерограммами распространялась главным образом с зороастризмом. Для священных книг зороастризма был позже на той же основе изобретён усовершенствованный алфавит с гласными буквами (авестский; принцип обозначения гласных был здесь, видимо, воспринят из греческого). На основе согдийского и несторианского П. создались разные виды П. тюрков Центральной Азии (важнейшие - уйгурское и тюркское «руническое»). Позже уйгурское П. было приспособлено для монгольских и маньчжурских языков (с огласовкой частично по тибетско-индуистскому типу и с вертикальным направлением П. по китайскому образцу). Распространение христианства потребовало создания письменности на местных языках Закавказья; для этих языков с их сложной фонологической системой были созданы около 400 н. э. особые алфавиты - армянский, грузинский и албанский (агванский) путём использования арамейских начертаний и греческий орфографических и филологических принципов.

Западные алфавиты. Исходным для развития всех западных алфавитов является Греческое письмо; оно возникло, видимо, в 8 в. до н. э. (памятники известны с конца 8-7 вв.). «Архаическое» греческое П. по форме букв почти полностью совпадает с финикийским; лишь позднее были введены дополнительные буквы φ, χ, ξ, ψ и ω). В «архаических» малоазийских и греческих П. сначала ещё отсутствовали буквы для кратких гласных; направление П. было, как и в семитских языках, справа налево, затем Бустрофедон, затем слева направо. Очень близки названия греческих и древнесемитских букв, совпадает порядок их расположения в алфавите.

В связи с тем, что греческий текст, лишённый гласных, почти непонятен, в греческих П. были использованы для гласных, помимо «матерей чтения», и те буквы, которые обозначали финикийские согласные, чуждые греческой фонетике и оказавшиеся таким образом излишними: кроме α, ε, ι, ν, также η и ο, из финикийских ', h, у, w, h и '; аналогичный процесс происходил в рано вымерших малоазийских алфавитах. Переход к обозначению на П. не только согласных, но и всех гласных явился важнейшим культурным достижением.

В дальнейшем греческое П. распадается на варианты восточно-греческого и западно-греческого, различавшиеся формой и употреблением некоторых буквально Из восточно-греческого в 5-4 вв. до н. э. развилось классическое греческое, а затем византийское П.; в свою очередь, из него возникли коптское (христианско-египетское), древнеготское и славянско кирилловское П. На основе западно-греческого возникли италийские алфавиты, в том числе этрусский (в 7 в. до н. э.) и из него древнегерманские руны (с 3 в. н. э.); из этрусского же, видимо, развилось латинское П. (с 6 в. до н. э.). В эпоху Римской империи латинское П. приобрело международный характер, сохранявшийся в связи с распространением католической церкви и в эпоху западноевропейского феодализма (рис. 11). Латинское П. используется и для национальных языков западноевропейских народов, например французского, немецкого, польского и др. Т. к. звуковой состав различных новых западноевропейских языков сильно отличается от звукового состава латинского языка, широкое распространение в национальных орфографиях (см. Орфография) получают двух- и трёхбуквенные сочетания для передачи одного звука (английское th, немецкое sch и т.п.), что крайне усложнило П. Вследствие инерции литературной традиции некоторые западноевропейские письменные системы уже много веков не претерпевали значительных реформ. В этих системах (английский, французский) произошёл разрыв с живым и развивающимся народным языком, а традиционность орфографии стала принципом письменной системы, не дающей уже адекватной передачи современной звуковой речи, так что некоторые буквосочетания превращаются в своего рода вторичные псевдологограммы.

Как в греческом, так и в латинском рукописном П. в течение веков возникали разновидности (капитальное П., унциал, полуунциал, каролингский минускул, готическое П., гуманистическое П. эпохи Возрождения и многие др.). С введением книгопечатания закрепились 2 основные разновидности латинского П.: современная латиница и шрифты типа «антиква» (см. Шрифт), возникшие на основе гуманистического П. эпохи Возрождения в подражание римским монументальным надписям; готическое П. и шрифты типа «фрактура», или «швабах», сохранявшиеся в Германии до середины 20 в. В 19-20 вв., в связи с образованием новых (буржуазных) наций, складывается целый ряд систем П. на латинской основе во всех частях света; в них широко используется диакритика для обозначения звуков, не предусмотренных латинским П. (например, чешский, турецкий, языки Африки; рис. 12).

Славянское письмо (Кириллица) было разработано на основе добавления к 24 буквам византийского греческого П. ещё 19 букв для специфических славянских фонем (буквы ц, ш были взяты из еврейского квадратного П., а остальные изобретены специально). Кириллица употреблялась православными славянами, а также (до 19 в.) румынами; на Руси была введена в 10-11 вв. в связи с христианизацией. Однако какое-то П., возможно, применялось славянами уже и раньше. До сих пор не решен вопрос о происхождении другого славянского П.- глаголицы и её соотношении с кириллицей. Почти полностью совпадая по составу, порядку и значению букв, азбуки эти резко различались по форме букв: простой, чёткой и близкой к греческому уставному П. 9 в. у кириллицы и замысловатой, очень своеобразной у глаголицы, которая применялась главным образом у юго-западных славян-католиков со славянским богослужением и вымерла в позднем средневековье (рис. 13). Графика кириллицы претерпевала изменения с 10 по 18 вв. (Устав, Полуустав, Вязь). Современные славянские системы П.: русская, украинская, болгарская, сербская (с добавлением букв љ, н, h, 19/19031083.tif, ц и др.) развились на основе кириллицы. Русское П. из 33 букв (называется гражданским шрифтом, в отличие от церковного - собственно кириллицы, сохранённой для религиозной литературы при реформе, проведённой Петром I) является упрощением кириллицы с приближением форм букв к образцам антиквы. Оно пережило ряд алфавитно-орфографических реформ (1708-10, 1735, 1758, 1918), в результате которых были исключены все буквы, ненужные для передачи фонем современной русской речи; были введены 2 новые буквы: й и (факультативно) ё.

В СССР созданы новые алфавиты для народов, не имевших ранее П. (см. Младописьменные языки) или имевших П., построенное на малопригодной для народного языка основе (например, арабской). Первоначально эти алфавиты строились на латинской основе, но с середины 30-х гг. были переведены на русскую основу с добавлением ряда дополнит. и диакритизированных букв (рис. 14).

Изучением П. занимается грамматология, а также Эпиграфика и Палеография.

Лит.: Васильев В. П., Анализ китайских иероглифов, ч. 1-2, [2 изд.], СПБ, 1884-98; Энциклопедия славянской филологии, под ред. акад. И. В. Ягича, в. 3 - Графика у славян, СПБ, 1911; Языки и письменность народов Севера, ч. 3, М.- Л., 1934; Добиаш-Рождественская О. А., История письма в средние века, 2 изд., М.- Л., 1936; Описание выставки «Письменность древнего мира и раннего средневековья». Путеводитель, М.- Л., 1936 (Акад. наук СССР. Институт книги, документа, письма); Дьяконов И. М., К возникновению письма в Двуречье, в кн.: Государственный Эрмитаж. Труды Отдела Востока, т. 3, Л., 1940; Юшманов Н. В., Ключ к латинским письменностям земного шара, М.- Л., 1941; Шампольон Ж. Ф., О египетском иероглифическом алфавите, пер. с франц., [М.], 1950; Фридрих И., Дешифровка забытых письменностей и языков, пер. с нем., М., 1961; Дирингер Д., Алфавит, пер. с англ., М., 1963; Вайман А. А., К расшифровке протошумерской письменности, в кн.: Переднеазиатский сборник, т. 2, М., 1966; Периханян А. Г., К вопросу о происхождении армянской письменности, там же; Ojha Gaurishankar Hirachand, The palaeography of India, 2 ed., Ajmer, 1918; Meissner B., Die Keilschrift, 2 Aufl., B.- Lpz., 1922; Erman A., Die Hieroglyphen, 2 Neudruck, B.- Lpz., 1923; Karlgren B., Grammata serica. Script and phonetics in Chinese and Sino - Japanese, Stockh., 1940; Dunand М., Byblia grammata. Documents et recherches sur le d éveloppement de l'écriture en Phénicie, Beyrouth, 1945; Février J. G., Histoire de l'écriture, 2 ed., P., 1959; Chadwick J., The decipherment of Linear B, Camb., 1959; Laroche E., Les hiéroglyphes hittites, P., 1960; Gelb I. J., A Study of Writing, rev. ed., Chi., 1963; Friedrich J., Geschichte der Schrift, Hdlb., 1966; Jensen H., Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, 3 Aufl., B., 1969.

И. М. Дьяконов.

Рис. 1. Образец египетского иероглифического письма.
Рис. 2. Образец шумерского клинописного текста.
Рис. 5. Образец китайского иероглифического текста.
Рис. 6. Письмо брахми.
Рис. 3. Печати с надписями из Мохенджо-Даро.
Рис. 4. Глиняная таблица с надписью критским слоговым письмом.
Рис. 7. Письмо деванагари.
Рис. 8. Теория происхождения финикийского алфавита из библского слогового письма.
Рис. 9. Развитие восточных и западных алфавитов из финикийского письма.
Рис. 10. Генеалогическая схема развития систем письма. Прерывистыми линиями обозначены вероятные пути развития или влияния.
Рис. 11. Развитие латинского письма.
Рис. 12. Диакритические знаки и лигатурные буквы, применяемые в системах письма, построенных на латинской основе.
Рис. 14. Диакритические знаки и дополнительные буквы, применяемые в системах письма, построенных на русской основе.
Рис. 13. Происхождение славянского и русского алфавитов.
Распространение основных систем письма в современном мире.


Пита (исп. pita, заимствованное, из языков южно-американских индейцев кечуа) волокна из листьев американской агавы (Agave americana). Цвет волокон белый или жёлтый; они хорошо окрашиваются, очень прочны. Употребляются для изготовления верёвок, канатов, шпагата, рыболовных сетей, грубых тканей и бумаги. Иногда П. называются волокна, получаемые из листьев др. видов агавы.


Пита (Pita) город в Гвинейской Республике, на шоссе Маму-Тамбакунда (Сенегал), административный центр округа Пита. Центр с.-х. района (рис, кукуруза, бататы, маниок, таро, цитрусовые, скотоводство). Близ П., в Кинконе,- ГЭС мощностью 2,4 Мвт.


Питаевский Лев Петрович (р. 18.1.1933, Саратов), советский физик, член-корреспондент АН СССР (1976). Окончил Саратовский университет (1955). С 1958 в Институте физических проблем АН СССР. С 1971 профессор Московского физико-технического института. Основные труды по физике низких температур, физике плазмы, квантовой механике, электродинамике, теории металлов и др. Построил теорию сверхтекучести вблизи точки фазового перехода. Показал, что жидкий гелий-3 при достаточно низких температурах должен перейти в сверхтекучее состояние.


Питание процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления тканей его тела и регуляции функций. П. - важная составная часть обмена веществ. Наука о П. охватывает мноие вопросы физиологии человека, диких и с.-х. животных.

Питание животных. Пищевые отношения между отдельными видами животных служат основой биогенного круговорота веществ, связывают их в сообщества, оказываются одним из важнейших регуляторов численности организмов и основным видом связи животных со средой. Различают эндогенное П.- за счёт запасов пищевых веществ в организме (например, при голодании, спячке) и экзогенное П.- за счёт пищевых веществ, поступающих из внешней среды. Получаемые организмом пищевые вещества расщепляются на относительно простые химические соединения, которые после всасывания используются для построения тканей и органов тела. П. необходимо для осуществления всех процессов жизнедеятельности: сокращения мышц, температурной и высотной акклиматизации, для размножения, образования молока и др. Ограничение или неполноценность П. ведёт к понижению сопротивляемости организма холоду и инфекциям, к нарушению физиологических процессов, связанных с размножением (половые и менструальные циклы, половая возбудимость, отделение молока), и даже прекращению размножения (у ряда видов грызунов); для размножения хищных (например, соболя) необходимо введение в пищу жиров и липоидов. Процесс П. условно делят на следующие фазы: пищедобывательную деятельность, Пищеварение, Всасывание и ассимиляцию (собственно П.). У одноклеточных животных (простейших) П. осуществляется разными путями. Многие из них активно заглатывают пищу (Фагоцитоз) и обладают сложно устроенными приспособлениями для её захвата (ротовое отверстие с палочковым аппаратом, специальной системы ресничных образований - мембранелл и т.д.); другие (преимущественно паразиты, например трипаносомы), находясь в богатой питательными веществами среде, питаются осмотически, в основном за счёт Пиноцитоза.

П.- одно из условий существования животных, фактор, определяющий расселение отдельных видов и их популяций. По характеру П. животных делят на эврифагов, или пантофагов, питающихся самой разнообразной пищей (см. Всеядность), и специализированные в отношении П. формы - стенофагов, питающихся ограниченным набором пищевых веществ (см. Олигофагия) или лишь одним видом пищи (см. Монофагия). Стенофагия обычно присуща фауне тропических лесов и реже встречается у животных, обитающих в высоких широтах.

С характером П. связаны не только морфологические особенности зубного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов чувств, но и специальная рефлекторная деятельность. Например, запасание корма некоторыми грызунами обеспечивает их пищей в зимний период; у млекопитающих к моменту рождения, а у птиц ко времени вылупления из яйца имеется ряд сформированных рефлексов, связанных с П., например: рефлексы сосательный и на прикосновение к шерсти и тёплой поверхности у животных, рождающихся слепыми; рефлекс на удаление движущегося предмета у рождающихся зрячими копытных, на сотрясение гнезда у грачей и т.д. В процессе индивидуального развития на основе безусловных рефлексов образуются многочисленные пищевые Условные рефлексы. П. изменяется в зависимости от сезонных влияний, с которыми связаны миграции, размножение, а следовательно, и динамика численности животных. См. также Корма, Кормление сельскохозяйственных животных.

Питание человека - один из факторов внешней среды, существенно влияющий на его Здоровье, работоспособность и Продолжительность жизни. Разработкой основ рационального питания здоровых людей занимается Гигиена питания, П. больных - Диетология. Наука о П. изучает не только полноценность поступающих с пищей в организм жизненно необходимых веществ, но и оптимальные условия синтеза этих веществ в самом организме. Важное значение придаётся исследованию и оценке состояния П. населения различных стран; изыскиваются пути увеличения продовольственных ресурсов человечества, создания новых пищевых продуктов (в первую очередь - белковых), повышения биологической ценности продуктов, обогащения их минеральными солями, витаминами и др. биологически активными веществами. Неполноценное, неадекватное П. приводит к нарушению функций отдельных органов и систем и к общему ослаблению организма - истощению и др. Для взрослого человека при средней по утомительности работе требуется суточный рацион в 3 тыс. килокалорий (1 ккал = 4,19 кдж). Суточную потребность в калориях и основных пищевых веществах взрослых мужчин, проживающих в населённых пунктах с развитым коммунальным обслуживанием, см. в табл. 1. Недостаточность П. особенно отрицательно сказывается на детях, задерживая их рост, физическое и психическое развитие, снижает сопротивляемость различным болезням. Недостаток витаминов вызывает гиповитаминозы и Авитаминозы. Избыточное П. способствует развитию ожирения, атеросклероза, диабета сахарного, нарушению обмена веществ и т.п. Недостаток в пище белка может вызвать у детей тяжёлую дистрофию - Квашиоркор. С П. связано возникновение тяжёлых заболеваний (дизентерия, пищевые отравления, пищевые токсикоинфекции и др.). Рациональным называется П., достаточное в количественном отношении и полноценное в качественном, основа которого - сбалансированность, т. е. оптимальное соотношение компонентов пищи (незаменимых и заменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, фосфатидов, стеринов, жиров, сахаров, витаминов, минеральных веществ, органических кислот и т.д.). Насчитывают свыше 60 пищевых веществ, нуждающихся в сбалансированности. Рациональное П. обеспечивает поступление пластических, энергетических и регуляторных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. К пластическим веществам, используемым в организме для построения новых и замены старых клеток и тканей, относят Белки, частично Жиры и некоторые минеральные вещества (кальций, фосфор и др.). Энергетические пищевые вещества - Углеводы, жиры, частично белки. Регуляторные вещества (Микроэлементы, витамины и др.) участвуют в обмене веществ и осуществляют каталитические и др. регуляторные функции.

Однообразное П., исключение на длительный срок отдельных групп пищевых продуктов нарушают сбалансированность пищевых компонентов, понижают усвояемость и синтез веществ. Основы сбалансированности и полноценности П.: соотношение белков, жиров, углеводов в пропорции 1: 1: 4; обеспечение суточной калорийности за счёт правильного подбора белков (15% суточной калорийности, причём белки животного происхождения должны составлять не менее половины общего количества белка), жиров (30% суточной калорийности) и углеводов (55%); 75-80% общего количества жира должны составлять животные жиры и 20-25% -растительные масла. (О потребности человека в воде см. Питьевой режим.) Чтобы П. было рациональным, в пищевой рацион должны быть обязательно включены мясо, рыба, молочные продукты (основные источники белков и жиров), а также овощи, фрукты - источники углеводов, минеральных веществ, витаминов (см. табл. 3). Полноценные наборы продуктов питания характерны для более развитых стран. Это относится прежде всего к развитым социалистическим странам Европы, где достижение высокого жизненного уровня - одна из главных задач планомерно проводимой экономической политики. Весьма высок общий уровень продовольственной обеспеченности в развитых странах Западной Европы, в США, Канаде, Австралии.

Для значительной части стран Азии и Африки калорийность суточного пищевого рациона в среднем оказывается ниже 2500 ккал, нередко даже ниже 2000 ккал. При этом качественно рационы весьма неполноценны: они бедны протеином (белками), а также жирами (см. табл. 2). По оценке ООН, около половины человечества недоедает, и именно эта половина сосредоточена в развивающихся странах. Нередко это недоедание переходит в настоящий голод.

Молоко - наиболее «универсальный» продукт в пищевом рационе: оно содержит, притом в пропорциях, близких к оптимальным, и в хорошо усвояемой форме, углеводы, белки и жиры. Однако некоторые весьма многочисленные народы, например китайцы, имеющие недостаточно развитое молочное животноводство, почти не потребляют молока и молочных продуктов. Очень невысоко потребление молока в Индии.

Пищевой рацион различен для разных климатических зон. Например, для Европейской части СССР приняты следующие нормы: содержание жира в рационе жителей южных районов должно быть ниже, северных - выше; удельный вес белка в П. во всех климатических районах постоянен. Меняется нормирование углеводов, удельный вес которых в П. повышается для жителей южных районов и снижается для северных (см. табл. 4).

Для детей, учитывая физиологические особенности растущего организма, разработаны особые нормы П. (подробнее см. Детское питание). П. пожилых и старых людей строится с учётом особенностей стареющего организма, в котором происходит снижение интенсивности окислительных процессов, уменьшение активности клеток, замедление обменных процессов, снижение функций всех систем (в т. ч. пищеварительной), развитие атрофических процессов. В этом возрасте рекомендуется некоторое ограничение П. (см. табл. 5).

Важен режим П.- ежедневный приём пищи в строго определённое время. Для взрослого человека оптимален четырёхразовый приём пищи с интервалом 4-5 ч. При этих условиях создаётся равномерная нагрузка на пищеварительный тракт, обеспечивается наиболее полная обработка пищи полноценными по переваривающей активности соками. Распределение пищевого рациона при четырёхразовом П. зависит от распорядка дня. На завтрак рекомендуется 25% суточной калорийности, на 2-й завтрак - 15%, на обед - 35%, на ужин - 25%. Для людей умственного труда и лиц пожилого возраста режим П. может быть более равномерным, без резкого выделения завтрака и обеда. В современных условиях значительную роль играет Общественное питание.

Лит.: Покровский А. А., Беседы о питании, 2 изд., [М.], 1968; Гигиена питания, под ред. К. С. Петровского, т. 1-2, М., 1971; Лечебное питание, под ред. И. С. Савощенко, М., 1971.

В. А. Кудашева, К. С. Петровский.

Табл. 1. - Суточная потребность в калориях и основных пищевых веществах для взрослых мужчин (по нормам, принятым в СССР)
Группы населения (по характеру трудовой деятельности)Возраст, летКалории, ккалБелки, гЖиры, гУглеводы, г
всегов т. ч. раститель-
ные *
всегов т. ч. раститель-
ные
Лица, работа которых не связана с затратой физического труда или требует незначительных физических усилий18-40280096589027382
40-60260089538125355
Работники производств с механизированными условиями труда и сферы обслуживания, труд которых не требует большого физического напряжения18-40300099549729413
40-60280092509127385
Работники производств с немеханизированными условиями труда и сферы обслуживания, труд которых связан со значительным физическим напряжением18-4032001025610331445
40-60290093519428401
Работники производств с немеханизированными условиями труда средней и большой тяжести18-4037001085412036522
40-6034001005011033480

Примечание. В связи с менее интенсивным обменом веществ и меньшм весом тела потребность в калориях, белках, жирах и углеводах для женщин на 15% ниже приведённых величин. Для жителей населённых пунктов с менее развитым коммунальным обслуживанием добавляется 200 ккал к величинам суточной потребности, приведённым в таблице.

Примечание оцифровщика. * По смыслу графа аналогична табл. 5, вероятно опечатка; для белков должно стоять: "в т.ч. животные".

Табл. 2. - Средняя калорийность пищевых рационов в некоторых странах
СтранаОбщая калорий- ность в среднем на 1 жителя в день, ккал Содержание протеинов, г/деньЗа счет каких продуктов складывается калорийность рациона, %
зерновыхкарто-
феля и других корне-
плодов
овощей, стручковых, орехов, фруктовсахара и продуктов из негомяса и яицрыбымолока и молочных продуктов
Польша335092,943,411,43,29,412,00,519,8
Франция3250103,326,55,97,210,420,11,227,1
Австралия319091,926,93,26,618,222,00,722,7
США316093,820,33,58,916,321,00,729,2
Югославия314091,858,63,86,18,17,70,115,7
АРЕ294085,172,61,06,49,21,90,78,5
Аргентина2920110,433,75,45,211,924,40,319,1
Бразилия285071,038,512,016,915,17,50,39,9
Япония235077,656,55,612,68,44,03,59,3
Колумбия222055,331,617,06,821,59,80,412,9
Нигерия218059,353,729,64,50,81,60,58,2
Афганистан195053,380,0-2,27,73,0-7,3
Боливия186049,351,114,57,210,46,7-9,9
Индия181045,468,12,010,69,60,30,29,8
Сомали178051,762,57,75,17,15,3-11,8

Табл. 3. - Калорийность и химический состав некоторых продуктов (в 100 г продукта)
ПродуктыКило-
калории
Белки, гЖиры, гУглеводы, гВитамины, мгМинеральные
вещества, мг
AB1CCaK
Молоко (простокваша, кефир)623,03,54,50,050,051,0120,0127,0
Сметана 1-го сорта2852,128,03,00,300,05-86,091,0
Творог жирный23011,019,03,0---140,0-
Творог нежирный7514,00,53,5---164,0-
Сыр советский38021,030,02,50,220,06-700,0-
Мороженное сливочное1803,49,418,5---137,0109,0
Говядина I категории15415,010,0-0,010,08-8,0238,0
Говядина II категории10618,04,0----9,0259,0
Баранина I категории20614,016,0--0,13-7,0217,0
Свинина мясная24514,020,0--0,80-8,0246,0
Свинина жирная39013,036,0----8,0225,0
Ветчина36514,433,0--0,53-8,0219,0
Колбаса любительская29012,026,0--0,33-7,0213,0
Колбаса чайная15010,011,01,0---7,0213,0
Судак7216,01,0--0,02-11,0162,0
Треска6515,00,5--0,04-31,0198,0
Сельдь соленая атлантическая весенняя12016,06,0-Следы0,02-58,0144,0
Яйца15010,611,00,50,600,14-43,0116,0
Хлеб ржаной2405,11,042,5-0,15-29,0249,0
Хлеб пшеничный2307,11,046,5-0,26-29,0163,0
Сахар390--95,5----2,0
Мёд3200,3-78--2,05,035,0
Шоколад молочный5685,837,047,0---175,0487,0
Макароны3369,30,870,9-Следы-34,0138,0
Крупа гречневая32910,62,364,4-0,50-55,0-
Крупа пшеничная33510,12,366,5-0,30-30,0286,0
Крупа манная3339,50,770,1-0,10-41,0166,0
Рис3326,40,972,5---29,063,0
Кукуруза3408,44,364,9-0,15-7,0209,0
Горох31019,62,250,8-0,703,063,0906,0
Фасоль31019,62,051,4-0,532,9157,01061,0
Картофель осенний891,7-20,0-0,077,58,0426,0
Картофель весенний891,7-20,0-----
Масло сливочное7340,478,50,50,60----
Масло топленое869-93,5-0,60----
Масло растительное872-93,5------
Капуста белокочанная свежая271,5-5,2Следы0,0524,038,0148,0
Морковь красная361,3-7,69,00,054,034,0129,0
Лук зелёный211,1-4,16,0-48,064,0-
Лук репчатый482,5-9,20,030,028,432,0153,0
Огурцы свежие150,7-2,9Следы0,034,722,0141,0
Томаты красные180,5-4,02,00,0534,010,0150,0
Арбуз380,4-8,8-0,023,63,033,0
Яблоки антоновские480,3-11,5-0,024,916,086,0
Груши440,3-10,5Следы0,023,617,0193,0
Виноград700,3-16,7-0,052,715,0225,0
Смородина черная430,7-9,80,7-294,035,0365,0
Смородина красная440,5-10,5--27,032,0247,0
Земляника431,5-8,9Следы0,0251,019,0137,0
Лимоны410,8-9,20,40,0220,020,082,0
Апельсины410,8-9,20,30,0630,025,0148,0
Вишня520,7-12,0-0,0412,732,0218,0
Слива470,7-10,70,10,054,525,0193,0
Грибы белые324,60,53,0---20,0-
Маслята211,70,33,3-----
Опёнки231,70,53,8-----
Орехи грецкие61215,055,48,30,010,221,327,0309,0

Табл. 4. - Потребность в калориях и пищевых веществах в зависимости от климатических условий
РайоныСуточная калорийность рациона, ккалПотребность в пищевых веществах
белкижирыуглеводы
г%г%г%
Северные3450120141303542551
Центральные300010514953041056
Южные285010015752542561

Табл. 5. Суточная потребность в калориях и пищевых веществах для пожилых людей (по нормам, принятым в СССР)
ПолВозраст, летКалорийность, ккалБелки, гЖиры, гУглеводы, г
всегов т. ч. животныхвсегов т. ч. растительных
Мужчины60-70235080487627320
Старше 70220075457125300
Женщины60-70210070426623288
Старше 70200065396121277

Примечание. Потребность пожилых людей в калориях и пищевых веществах повышается на 100-150 ккал при проживании в населённых пунктах с менее развитым коммунальным обслуживанием, а также при активных формах отдыха.


Питание растений процесс поглощения и усвоения растениями из окружающей среды химических элементов, необходимых для их жизни; заключается в перемещении веществ из среды в цитоплазму растительных клеток и их химическом превращении в соединения, свойственные данному виду растений. Поглощение и усвоение питательных веществ (анаболизм) вместе с их распадом и выделением (катаболизм) составляют Обмен веществ (метаболизм) - основу жизнедеятельности организма.

В составе растений обнаружены почти все существующие на Земле химические элементы. Однако для П. р. необходимы лишь следующие: углерод (С), кислород (О), водород (Н), азот (N), фосфор (Р), сера (S), калий (К), кальций (Ca), магний (Mg), железо (Fe) и Микроэлементы: бор (В), марганец (Mn), цинк (Pb), медь (Cu), молибден (Mo) и др. Элементы питания поглощаются из воздуха - в форме углекислого газа (CO2) и из почвы - в форме воды (H2O) и ионов минеральных солей. У высших наземных растений различают воздушное, или листовое, питание (см. Фотосинтез) и почвенное, или корневое, питание (см. Минеральное питание растений). Низшие растения (бактерии, грибы, водоросли) поглощают CO2, H2O и соли всей поверхностью тела.

Потребность растительного организма в различных элементах неодинакова; наибольшая - в кислороде и водороде. Это объясняется тем, что живое растение на 80-90% состоит из воды, т. е. из кислорода и водорода в отношении 8: 1. Кроме того, растение расходует за свою жизнь в процессе транспирации в сотни раз больше воды, чем его собственная масса (для предотвращения перегрева). Основу сухого вещества растения наряду с углеродом (45%) составляют также кислород (42%) и водород (6-7%). На долю элементов минерального питания, среди которых преобладают азот и калий, приходится всего 5-7% сухого вещества растения. Ни один элемент питания не может быть заменен другим (так называемый принцип незаменимости питательных элементов). Отсутствие или большой недостаток любого из них неизбежно приводит к прекращению роста и к гибели растения. Каждый из элементов выполняет в растительных тканях свою уникальную функцию, неразрывно связанную со всеми др. отправлениями организма. Так, углерод вместе с водородом и кислородом составляет основу всех молекул органических соединений (см. Биогенные элементы). Вещества, состоящие только из этих трёх элементов (углеводы),- главный субстрат дыхания. Из полимерных углеводов состоят также оболочки растительных клеток. Каждый вид и даже сорт растений поглощает преимущественно те элементы, которые в наибольших количествах нужны для свойственного ему обмена веществ. Поэтому, например, содержание калия в растениях обычно в десятки раз превышает содержание натрия, хотя в почвах отношение между этими элементами обратное. Некоторые виды растений способны накапливать в своих тканях редкие элементы (например, лантан), чем пользуются при геологической разведке (см. Индикаторные растения).

Типы питания. В зависимости от источника поглощаемого углерода различают несколько типов П. р. Часть низших растений (все грибы и большая часть бактерий) может использовать углерод только из органических соединений, в которых он содержится в восстановленной форме. При окислении таких соединений в процессе дыхания освобождается запасённая в них химическая энергия, которая затем может расходоваться на различные эндергонические (т. е. требующие затрат энергии) процессы: синтез более сложных соединений, передвижение веществ в растении и др. Питание этого типа называется гетеротрофным, а растения, потребляющие органические источники углерода,- гетеротрофными (см. Гетеротрофные организмы); питание за счёт мёртвых органических остатков называется сапрофитным, а растения, питающиеся мёртвыми органическими остатками,- сапрофитами. Этот тип питания свойствен всем гнилостным грибам и бактериям. Гетеротрофы, живущие за счёт органических соединений др. живых организмов, называются паразитами. К ним относятся все грибы и бактерии - возбудители болезней животных и растений, а также некоторые высшие растения, например заразиха, высасывающая с помощью специальных присосок соки др. растений. Паразитическое П. р. отличается от Симбиоза, при котором происходит постоянный обмен продуктами жизнедеятельности, полезный для обоих партнёров. Симбиотический П. р. наблюдается, например, у азотфиксирующих бактерий, поселяющихся в клубеньках на корнях бобовых растений (см. Азотфиксация), у шляпочных грибов, гифы которых проникают в корневые ткани древесных растений (см. Микориза), а также у лишайников, представляющих собой группу грибов, находящихся в постоянном сожительстве с водорослями. Большая часть растений способна усваивать углерод из углекислого газа, восстанавливая его до органических соединений. Этот тип питания называется автотрофным (см. Автотрофные организмы). Он свойствен всем высшим зелёным растениям, а также водорослям, некоторым бактериям. Восстановление CO2 до органических соединений требует затрат энергии либо за счёт поглощаемого солнечного света (фотосинтетики), либо за счёт окисления восстановленных соединений, поглощаемых из внешней среды (хемосинтетики).

Благодаря П. р. осуществляется большой биогеохимический Круговорот веществ в природе (рис. 1). Автотрофные (главным образом зелёные, или фотосинтезирующие) растения дают начало этому круговороту, удаляя из атмосферы CO2 и создавая богатые химической энергией органические вещества. Гетеротрофные растения (главным образом сапрофиты) замыкают этот круговорот, разлагая мёртвые органические остатки до исходных минеральных веществ.

В процессе фотосинтеза растения не только поглощают вещества, но и накапливают энергию. Один из первичных продуктов фотосинтеза - сахара. При соединении 6 грамм-молекул CO2 и такого же количества H2O образуется 1 грамм-молекула глюкозы (180 г). Этот процесс происходит с поглощением 674 ккал (1 ккал = 4,19 кдж) энергии солнечного света, которая и запасается в химических связях сахара. Вместе с молекулами сахара эта запасённая химическая энергия может затем переместиться в другие, нефотосинтезирующие части растений, например в корень. Здесь в процессе дыхания она может освобождаться для синтеза более сложных соединений и для др. процессов жизнедеятельности растительных клеток. Хотя в фотосинтезе непосредственно участвуют только CO2 и H2O, для его осуществления и в особенности для последующих превращений его первичных продуктов необходимы все др. элементы П. р., в каких бы ничтожных количествах они не содержались в растении.

Превращения питательных веществ происходят в различных органах и тканях и связаны друг с другом в непрерывный круговорот веществ в растительном организме (рис. 2). В листьях в процессе фотосинтеза из CO2 воздуха и поступающей из корня H2O образуются первичные органические продукты (ассимиляты). Один из них - сахароза - универсальная форма транспортировки углевода. Из фотосинтезирующих клеток листа сахароза поступает в специальную транспортную систему - ситовидные трубки флоэмы, обеспечивающие нисходящее перемещение веществ сначала по листовым жилкам, а затем по проводящим пучкам стебля в корень. Здесь ассимиляты покидают ситовидные трубки и распространяются по тканям корня. Навстречу притекающим из листьев ассимилятам движутся вода и ионы минеральных солей, которые сначала связываются поверхностью корневых клеток, а затем через клеточную мембрану проникают внутрь клеток. При этом одни элементы (калий, натрий, в значительной степени кальций, магний и др.) поступают в пасоку и подаются в надземные органы в неизменном состоянии. Другие (например, азот), встречаясь с центробежным потоком ассимилятов, вступают с ним во взаимодействие, включаясь в состав органических соединений (аминокислот и амидов), и в таком измененном виде поступают в пасоку. Наконец, третьи (такие, как фосфор), проходя через ткани корня, также включаются в органические соединения (нуклеотиды, фосфорные эфиры сахаров), но затем, снова отщепляясь, поступают в пасоку главным образом в виде свободных ионов. Так или иначе элементы корневого П. р. вместе с водой поступают в сосуды ксилемы - вторую транспортную систему растения, обеспечивающую восходящее перемещение веществ в надземные органы. Движение воды и растворённых в ней веществ по сосудам происходит за счёт корневого давления и транспирации. В листе эти вещества из сосудов проникают в фотосинтезирующие клетки, где происходит их вторичное взаимодействие с ассимилятами. При этом образуются разнообразнейшие органические и органо-минеральные соединения, из которых после ряда усложнений развиваются новые органы растения.

Роль питания. П. р. обеспечивает веществами и энергией следующие процессы: поддержание жизнедеятельности (возмещение убыли питательных веществ при дыхании и выделении в наружную среду), рост органов, отложение веществ в запас и, наконец, воспроизведение потомства (образование плодов и семян). При недостаточном П. р. питательными веществами обеспечиваются в первую очередь процессы, связанные с жизнедеятельностью и воспроизведением потомства. При умеренном недостатке П. р. рост молодых частей растения (верхних листьев, корневых окончаний) ещё продолжается за счёт реутилизации, т. е. повторного использования питательных элементов путём их оттока из более старых листьев. При резком недостатке П. р. рост прекращается, и все питательные ресурсы направляются на главную функцию растительного организма - воспроизведение потомства. В этих условиях ячмень, например, имеет высоту всего 4-5 см, но образует 2-3 вполне нормальные зерновки. Избыток тех или иных элементов П. р. так же вреден, как и их недостаток.

Создание наилучших условий почвенного П. р. путём орошения и внесения удобрений - наиболее эффективное средство управления урожаем с.-х. растений. В закрытом грунте (парники, теплицы) можно регулировать также воздушное П. р.- путём изменения содержания CO2 в воздухе и дополнительного освещения (см. Светокультура растений). Создание оптимального комплекса условий для П. р.- главная задача растениеводства. На решение этой задачи направлены мероприятия по мелиорации засоленных почв (удаление вредного для П. р. избытка солей), агротехнические приёмы обработки почвы (создание условий плотности и аэрации, облегчающих П. р.), борьба с сорняками (конкурирующими с культурными растениями за элементы П. р.) и др.

Лит.: Тимирязев К. А., Жизнь растений, Избр. соч., т. 3, М., 1949; Сабинин Д. А.. Физиологические основы питания растений, М., 1965; Максимов Н. А., Как живёт растение, 4 изд., [М., 1966].

Д. Б. Вахмистров.

Рис. 1. Биогеохимический круговорот веществ в природе.
Рис. 2. Круговорот веществ в растении.


Питарети церковь 1-й четверти 13 в., один из крупнейших памятников средневековой грузинской архитектуры. Расположена в 15 км к Ю.-З. от поселка Тетри-Цкаро Грузинской ССР. Представляет собой прямоугольное в плане сооружение с куполом, опирающимся на 2 свободно стоящих столба и выступы апсиды, и приделом, примыкающим с южной стороны. Выстроенная из светлого камня разнообразных оттенков, она примечательна обильной и виртуозно выполненной орнаментальной резьбой на фасадах и барабане.

Лит.: Чубинашвили Г. Н., К вопросу о национальной форме в архитектуре прошлого, в кн.: Ars Georgica, [т.] 3, Тб., 1950, с. 191-200.

Питарети. 1-я четверть 13 в.


Питатель устройство для равномерной и регулируемой подачи насыпных и штучных грузов из Бункеров, загрузочных лотков, Магазинов и др. загрузочных устройств к транспортирующим и перерабатывающим машинам (станкам, мельницам, грохотам и т.п.). П. разделяются на 2 группы. П. первой группы по устройству аналогичны некоторым типам Конвейеров (рис., а - д), но, в отличие от них, обладают небольшой длиной и повышенной мощностью двигателя привода. К ним относятся ленточные, пластинчатые, винтовые, качающиеся и вибрационные П.

Ко второй группе относятся П., не имеющие прототипов среди конвейеров (рис., е - з). Наиболее простые, барабанные П., применяемые для подачи хорошо сыпучих, зернистых и мелко-кусковых грузов, имеют гладкую внутреннюю поверхность барабана, для крупнокусковых - ребристую поверхность. Дисковые (тарельчатые) П., применяемые для сыпучих грузов, снабжены загрузочным устройством, из которого груз попадает на вращающийся вокруг вертикальной оси диск и сбрасывается с него неподвижно закрепленным скребком. Скорость вращения диска выбирается такой, чтобы сбрасывание груза не происходило под действием центробежной силы. Цепные П. для крупнокусковых грузов имеют так называемый цепной занавес, перекрывающий выпускное отверстие бункера. При вращении приводного барабана цепи прижимают к лотку слой груза, регулируя скорость его скольжения. Пневматические винтовые П. (каньон-насосы) применяют для подачи сыпучих пылящих материалов; от обычных винтовых П. отличаются тем, что на выходе материал захватывается и транспортируется струей воздуха.

Производительность всех П. регулируется изменением скорости их рабочего органа и размером выпускной щели бункера, а в вибрационных П. дополнительно изменением частоты и амплитуды колебаний.

Лит.: Спиваковский А. О., Дьячков В. К., Транспортирующие машины, 2 изд.. М., 1968; Александров М. П., Подъемно-транспортные машины, 4 изд., М., 1972.

В. С. Киреев.

Схемы питателей: а - ленточный; б - пластинчатый; в - винтовой; г - качающийся; д - вибрационный; е - барабанный; ж - дисковый; з - цепной.


Питательные смеси необходимые для питания растений смеси минеральных солей, применяемые в вегетационном методе. Опыты по подбору состава П. с. начаты в середине 19 в., когда было установлено, что для нормального развития растений в состав П. с. должны входить азот, фосфор, сера, магний, кальций, калий, железо. В 20 в. было выяснено, что в П. с. необходимо добавлять в ничтожно малых количествах так называемые Микроэлементы: марганец, бор, медь, цинк, кобальт, никель и некоторые др. Одна из первых П. с. (1859), примененных для водных культур,- смесь Кнопа (по имени немецкого агрохимика В. Кнопа). Она содержит на 1 л воды: 1 г Ca (NO3)2, 0,25 г KH2PO4, 0,125 г KCl, 0,25 г MgSO4, следы FeCl3 или небольшое количество свежеосаждённого FePO4. Немецкий учёный Г. Гельригель предложил (1883) для П. с. те же соли, но в ином соотношении и в меньшей концентрации. Смесь Гельригеля содержит на 1 л воды или 1 кг песка: 0,492 г Ca (NO3)2, 0,136 г KH2PO4, 0,075 г KCl, 0,06 г MgSO4 и 0,025 г FeCI3; применяется главным образом для песчаных культур. Недостатком этих П. с. является неустойчивость реакции раствора, что связано с неравномерным поглощением катионов и анионов солей в процессе развития растений. Для нормального развития растений реакция раствора должна быть нейтральной или слабо кислой. При выращивании на этих П. с. необходимо систематически следить за реакцией раствора и доводить pH до нужной величины, прибавляя кислоту H2SO4) или щёлочь (NaOH). Разработкой П. с. с более устойчивой реакцией занимался (1900-26) Д. Н. Прянишников, который предложил ввести в П. с. ряд солей, обладающих буферным действием. В его лаборатории разработаны П. с., обеспечивающие в бессменных водных культурах сравнительно устойчивую реакцию раствора в определённом узком пределе в продолжение всего вегетационного периода. Так, в состав П. с., pH которой поддерживается около 5, входят (на 1 л воды) соли: 0,334 г NH4NO3, 0,166 г KNO3, 0,70 г Ca3(PO4,)2, 0,25 г Fe2(SO4)3, 0,614 г KCl, 0,50 г MgSO4·7H2O, 0,50 г CaSO4·2H2O. Эта П. с. считается наилучшей для пшеницы, ячменя, гречихи, сои, ржи, проса, кукурузы, сорго и овса; непригодна для гороха и льна. См. также Минеральное питание растений.


Питательные среды жидкие или плотные среды, применяемые для выращивания в лабораторных или промышленных условиях бактерий, дрожжей, микроскопических грибов, водорослей, простейших, вирусов и культур растительных или животных клеток. Синтетические П. с. состоят из определённых наборов органических и неорганических соединений, которые служат источниками углерода, азота, фосфора, серы, калия, натрия, микроэлементов и др. необходимых компонентов. К сложным органическим П. с. относятся мясо-пептонный бульон, пивное сусло, молоко и др. Из жидкой П. с. можно получить плотную, добавляя к ней 2% Агар-агара или 10% желатины. В качестве плотных П. с. применяют также кусочки картофеля или моркови, зёрна риса или пшена, свёрнутую лошадиную сыворотку, кусочки внутренних органов животных и т.п. Все П. с. предварительно стерилизуют в автоклаве. Ранее полагали, что некоторые болезнетворные бактерии могут расти только на П. с. с кровью, сывороткой, асцитической жидкостью и т.п. Однако изучение патогенных микробов показало, что большинство из них может расти на синтетической П. с. с глюкозой и сернокислым аммонием (в качестве источников углерода и азота), содержащих вместе с тем необходимые витамины, аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основания, микроэлементы и др. Некоторые непатогенные и патогенные микроорганизмы (например, возбудитель сифилиса Treponema pallidum) пока не удаётся выращивать на искусственных П. с.

Наряду с универсальными П. с. существуют специальные П. с., создающие более благоприятные условия для роста определённого вида микроорганизмов. Такие П. с. называются элективными. Добавляя вещества, понижающие окислительно-восстановительный потенциал, получают среды, на которых растут анаэробные микроорганизмы. Элективные П. с. определённого состава употребляют для выяснения ряда физиологических свойств микроорганизмов. Так, на средах, не содержащих соединений азота, выделяют Азотфиксирующие микроорганизмы. На жидкой П. с., в состав которой входят нитраты и индикатор, изменяющий цвет при подщелачивании среды, т. е. сдвиге pH, определяют способность микроорганизма восстанавливать нитраты. Жидкие П. с., содержащие различные углеводы или спирты, а также индикатор, изменяющий окраску при подкислении, наливают в пробирки, на дне которых находятся маленькие перевёрнутые вверх дном пробирки. При подкислении среды микроорганизмами индикатор изменяет цвет, а образующийся газ скапливается в погруженной в среду маленькой пробирке. Рост на мясо-пептонной желатине может сопровождаться её разжижением, что говорит о биосинтезе протеолитических ферментов. Посевами на кровяной агар устанавливают гемолитические свойства микроорганизма (см. Гемолиз). С помощью посевов на картофельный агар и последующей обработки выросших колоний или штрихов растворами, содержащими иод, выясняют способность микробов гидролизовать крахмал, так как исчезает синяя окраска крахмала от иода. Существуют дифференциально-диагностические П. с., применяемые для определения патогенных видов микроорганизмов. См. также Культура микроорганизмов, Культуры тканей.

А. А. Имшенецкий.


Питательный насос подаёт воду в Паровой котёл. П. н. бывают поршневыми и центробежными как с электрическим, так и с паровым приводом, а также струйными - Инжекторами. Давление, создаваемое П. н. котлов с естественной циркуляцией, на 0,2-0,3 Мн/м² (2-3 кгс/см²) больше давления в барабане котла. Напор П. н. прямоточных котлов должен преодолеть гидравлическое сопротивление всего водопарового тракта. П. н.- важный элемент котельной установки, так как даже кратковременное прекращение подачи воды в котёл может привести к аварии. Производительность, типы П. н. и их приводов для производственно-отопительных и энергетических котельных регламентированы в СССР правилами Котлонадзора и правилами технической эксплуатации электростанций.


Питеас (Pytheas) Пифей (4 в. до н. э.), др.-греч. учёный, мореплаватель. Уроженец г. Массалия (Марсель). Между 350-320 до н. э. совершил плавание вдоль зап. берегов Европы, по-видимому, впервые обогнул о. Великобритания (названный им Британией) и сообщил первые достоверные сведения о природе и занятиях населения этого острова. Имеются сведения о том, что П. достиг зап. побережья Скандинавского полуострова.


Питекантроп (от греч. píthekos - обезьяна и ánthropos - человек) представитель группы древнейших людей - архантропов, кости которого найдены на о. Ява. Впервые скелетные остатки П. (черепная крышка, бедренная кость, зубы) были открыты в 1890-92 голл. учёным Э. Дюбуа. К 1973 найдены части черепов, нижние челюсти, фрагменты бедренных костей и отдельные зубы более 20 особей. Особенно интересен обнаруженный в 1969 череп П. с сохранившимся лицевым отделом. П. отличались хорошо развитым прямохождением, имели крупный (в среднем 900 см³) и сложно построенный мозг. Череп у них был низкий с угловатым затылком и сильно развитым надглазничным валиком, нижняя челюсть без подбородочного выступа. П. вместе с близкими ему Синантропом, Атлантропом, гейдельбергским человеком и человеком из Олдовая входит в вид Homo erectus (лат.- человек выпрямленный). Древность П. определяют в 500-700 тыс. лет, по новым данным (1972) - до 1,2 млн. лет.

Лит.: Урысон М. И., Питекантропы, синантропы и близкие им формы гоминид, в сборнике: Ископаемые гоминиды и происхождение человека, М., 1966.

В. П. Якимов.


Пителино посёлок гор. типа, центр Пителинского района Рязанской обл. РСФСР. Расположен в 30 км к С. от ж.-д. станции Сасово (на линии Рязань - Рузаевка). Сыродельный завод.


Питер Артсен (Pieter Aertsen) (1508 или 1509, Амстердам, - похоронен 3.6. 1575, там же), нидерландский живописец. Работал в Амстердаме и в Антверпене (1535-55). П. А., один из основоположников демократического бытового жанра в искусстве Нидерландов, сочетал черты, связанные с влияниями итал. Маньеризма (подчёркнутая монументальность фигур, удлинённость пропорций, аффектированность жестов и поз, резкие пространственные сдвиги) с традициями старонидерландской живописи, выявляющими внутреннее достоинство мира обыденных вещей (интерес к элементам натюрморта). Жанровые мотивы в религ. сценах П. А. («Христос в доме Марфы и Марии», 1559, Музей старинного искусства, Брюссель) и его собственно жанровые композиции («Кухарка», 1559, Музей старинного искусства, Брюссель; см. илл.) нередко проникнуты морализующей символикой, отражающей напряжённость религ.-социальной борьбы в Нидерландах 16 в.

Лит.: Genaille R., L'oeuvre de Pieter Aertsen, «Gazette des Beaux-Arts», 1954, t. 44, novembre, p. 267-88.

Питер Артсен. «Кухарка». 1559. Музей старинного искусства. Брюссель.


Питерборо Питерборо (Peterborough) город в Великобритании, на р. Нен, в графстве Кембриджшир. 70,2 тыс. жит. (1971). Трансп. узел. Дизелестроение, производство подъёмно-трансп. оборудования, с.-х. машин, электротехнич. изделий; пищ., в том числе сах., предприятия.


Питерборо Питерборо (Peterborough) город в Канаде, в пров. Онтарио, на р. Отонаби, связанной системой рек, озёр и каналов с оз. Онтарио и оз. Гурон. 57,5 тыс. жит. (1971). Ж.-д. узел. производство электрооборудования. Пищ. и текст. промышленность. Трансп. машиностроение. Университет Трент.


«Питерлоо» распространённое наименование кровавых событий 16 авг. 1819 на Питерсфилде в Манчестере, происшедших во время митинга в поддержку требования избират. реформы. По распоряжению гор. властей на многотысячную безоружную толпу мужчин, женщин и детей (гл. обр. ткачей Манчестера и соседних городов Ланкашира) напали части регулярной армии, в том числе гусары - участники битвы при Ватерлоо (отсюда - «Питерлоо»). Митинг был разогнан, 15 его участников убиты и св. 600 ранены; организаторы митинга были арестованы по обвинению в гос. измене.

Лит.: Черняк Е. Б., Демократическое движение в Англии. 1816-1820, М., 1957.


Питермарицбург (Pietermaritzburg) город на В. ЮАР, административный центр провинции Наталь. 158,9 тыс. жителей (перепись 1970), в том числе банту 68 тыс., выходцев из Европы 45,5 тыс., из Азии 36,4 тыс. Ж. д. связан с портом Дурбан. Предприятия по производству алюминиевого проката, автомашин, подъёмных кранов, кабеля, дубильного экстракта, обуви, текст, изделий, пищевых продуктов. Технический колледж. Национальный музей.


Питерс (Peters) Рудольф Альберт (родился 13.4.1889, Кенсингтон, Лондон), английский биохимик. Член Лондонского королевского общества (1935). Окончил Кингс-колледж и Гонвилл энд Киз-колледж в Кембридже (1914). С 1919 доктор медицины. В 1923-54 профессор биохимии в Оксфордском университете, в 1946-63 профессор ряда университетов США (Сент-Луис, Нью-Йорк) и Великобритании (Кембридж). В 1954-59 глава биохимического департамента Совета с.-х. исследований института физиологии животных (Кембридж, Великобритания); в 1958-61 президент Международного совета научных обществ. Исследовал биохимические изменения, лежащие в основе ряда патологических состояний организма. Установил, в частности, что нарушения каталитического действия пируватоксидазной системы вызываются недостатком Тиамина в пище; выяснил механизм отравляющего действия фторацетата; синтезировал антилюизит. Почётный член многих зарубежных АН, научных обществ и университетов.

Соч.: Biochemical lesions and lethal synthesis, Oxf.- L., 1963.

С. Е. Северин.


Питерсбург (Pietersburg) город в ЮАР, на С. пров. Трансвааль. 52,8 тыс. жит. (1969, оценка). Ж. д. связан с Йоханнесбургом. Центр района плантаций цитрусовых, арахиса, табака, а также горнодобывающей промышленности (асбест, золото, сереоро, медь, фосфориты).


Питешти (Pitesti) город в юж. Румынии. Адм. ц. уезда Арджеш. 74,2 тыс. жит. (1970; с пригородами 110 тыс. жит.). Трансп. узел. Автомоб. и электромоторный заводы, деревообр. комбинат. Нефтеперерабат. и нефтехимич. комбинаты. Пищ. (мясная, молочная, винно-водочная), кож., обув., текст., швейная, резиновая промышленность; производство стройматериалов.


Пите-Эльв Питеэльв (Piteälv), река на С. Швеции. Длина около 370 км, площадь бассейна 11,2 тыс.км². Берёт начало в Скандинавских горах, вблизи границы с Норвегией, из озера Пескехауре; протекает в порожистом русле, образуя ряд водопадов (Трольфорсен, Стурфорсен, Фельфорсен и др.), впадает в Ботнический залив Балтийского моря. Ср. расход воды 170 м³/сек, половодье в мае - июне. С декабря по апрель замерзает. Сплав леса. ГЭС. Вблизи устья - морской порт Питео.


Питиунт антич. и ср.-век. город и порт на берегу Чёрного м., на мысе Пицунда; см. Пицунда.


Питиусские острова (Islas Pitiusas) группа островов в зап. части Средиземного м., в архипелаге Балеарских островов. Административно входят в провинцию Испании Балеарес. Пл. 760 км². Нас. 48 тыс. чел. (1970). Наиболее крупный - о. Ивиса. Холмистый рельеф выс. до 475 м. Сложены преим. известняками и мергелями. Карст. Средиземноморские ландшафты. Субтропическое земледелие, рыболовство, добыча поваренной соли. На П. о.- г. Ивиса.


Питкэрн (Pitcairn) остров в юго-вост. части Тихого ок., в Полинезии. Владение Великобритании; в состав владения входят также необитаемые острова Оэно, Дюси, Хендерсон. Пл. 4,5 км². 91 жит. (1971); единств. насел. пункт - Адамстаун. Остров вулканич. происхождения (выс. до 335 м). Выращиваются кукуруза, таро, овощи, фрукты. Открыт в 1767 англ. экспедицией Ф. Картерета, назван по имени матроса, который первым его заметил.


Питкяранта город, центр Питкярантского района Карельской АССР. Погрузочный причал на сев.-вост. берегу Ладожского озера. Ж.-д. станция в 281 км к 3. от Петрозаводска. Предприятия ж.-д. транспорта, целлюлозный завод.


Питоевы (Pitoёff) французские актёры, театр. деятели. Жорж П. (4.9.1884, Тбилиси,- 17.9.1939, Женева), режиссёр и актёр. С 1905 учился на юридич. факультете в Париже, одновременно участвовал в любительских театр. представлениях. Возвратившись в Россию, работал в Петербурге в театре В. Ф. Комиссаржевской, драм. театре под рук. П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. В 1912 организовал собств. театр, гастролировавший по России. В 1915-22 жил в Швейцарии, затем в Париже, где возглавлял театр. труппу. Один из крупнейших деятелей франц. театра 20-30-х гг. Он утверждал театр. искусство, проникнутое поэзией и гуманизмом, выступал за создание театра, близкого народу, «открыл» для Франции драматургию А. П. Чехова. С наибольшей полнотой взгляды П. получили выражение в поставленных им спектаклях- «Гамлет» Шекспира (1920), «Святая Иоанна» Шоу (1925), «Три сестры» Чехова (1929), в ролях - Гамлета; Тузенбаха, Треплева, Астрова («Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня» Чехова), Протасова («Живой труп» Л. Н. Толстого). Людмила П. (25.12.1895, Тбилиси,- 15.9.1951, Рюэй-Мальмезон), актриса, жена Жоржа П. В 1916 дебютировала в его труппе в Швейцарии. Играла самые разнообразные, нередко контрастные по характеру роли, поддерживала и осуществляла новаторские устремления П. Особенно полно дарование актрисы раскрылось в роли Иоанны («Святая Иоанна» Шоу). С 1939 жила и работала в Швейцарии, США, Канаде, после 1945- в Париже.


Питоны (Pythoninae) подсемейство змей сем. удавов. Распространены в Восточном и частично в Западном (Центральная Америка) полушариях. 6 родов, объединяющих 22 вида. Род собственно П. (Python) включает 7 видов, из которых 3 распространены в тропической Африке, а остальные в Южной и Юго-Восточной Азии (на В. до острова Тайвань, островов Филиппинских и Молуккских). Длинна тела от 1,5 м (королевский П.) до 10 м (сетчатый П., один из самых крупных видов змей, весит до 100 кг). Окраска от более или менее одноцветной (бурого или буро-коричневого тонов) до довольно пёстрой - пятнистой. Обитают преимущественно в камышах, тростниках и среди камней; хорошо плавают и ныряют. Иногда заползают на большие деревья. Питаются главным образом млекопитающими (крупные П. заглатывают шакалов, леопардов, дикобразов, молодых кабанов и т.д.), а также птицами, крупными ящерицами, жабами; молодые П.- преимущественно насекомыми. Известны случаи нападения П. на человека. Добычу ловят, хватая её зубами и одновременно сжимая кольцами своего тела. П. яйцекладущи. Самка откладывает до 107 яиц (дл. до 9 см) и некоторое время лежит, обвившись вокруг них; температура под сводом, образованным кольцами её тела, на неск. градусов выше температуры окружающего воздуха.

В неволе живут до 25 лет. Мясо некоторых П. съедобно, кожа многих видов используется для различных изделий.

И. С. Даревский.

Сетчатый питон, заглатывающий добычу.


Пито трубка Г-образная трубка для измерения динамического напора текущей жидкости (газа). Названа по имени её изобретателя (1732) французского учёного А. Пито (Н. Pitot). Применяется как составная часть Прандтля трубки.


Питре (Pitre) Джузеппе (21.12.1841, Палермо,- 10.4.1916, там же), итальянский этнограф и фольклорист. С 1910 преподавал этническую психологию в Палермском университете. В своём главном труде «Библиотека сицилийских народных традиций» (в 25 томах) опубликовал большое количество сицилийских народных песен, пословиц, загадок, басен, новелл, легенд; описал праздники, игры и обычаи народа Сицилии.

Соч.: Bibliografia delle tradizioni popolari d'ltalia, Torino - Palermo,.1894; Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, v. I-25, Palermo, 1891-1913; Medici, chirurgi, barbieri e speziali antichi in Sicilia, Palermo, 1910.


Питри Питри Флиндерс (Petrie Flinders), Уильям Мэтью (3.6.1853, Чарлтон,- 28.7.1942, Иерусалим), английский египтолог и археолог. Профессор Лондонского университета (1892-1933). Основатель научного метода археология, раскопок в Египте. В 1885-86 открыл и исследовал Навкратис и Дафну; в 1888-90 обнаружил множество памятников в Файюмском оазисе; в последующие годы вёл раскопки в Эль-Амарне, Абидосе (гробницы древнейших фараонов), Негаде (энеолитические комплексы), в районе Мемфиса и др. Среди работ П. особое значение имеет изданный им атлас орудий труда всех времён и народов.

Соч.: Ahistory of Egypt, v. 1-3, L., 1894-1905; Prehistoric Egypt, L., 1920; Social life in Ancient Egypt, L., 1924; Ancient Gaza, v. l-4, L., 1931-34;. Tools and weapons illustrated by the Egyptian collection in University College, L., 1917.


Питсбург (Pittsburgh) город на С.-В. США, в штате Пенсильвания. Порт у слияния рек Аллегейни и Мононгахила, образующих р. Огайо. 520 тыс. жителей (1970; с пригородами 2,4 млн.). П.- один из крупнейших промышленных центров США; в промышленности занят 31% экономически активного населения. Занятых (в городе и пригородах) в обрабатывающей промышленности (1971) 261 тыс., в горнодобывающей - 9 тыс. Преобладает тяжёлая индустрия (свыше ²/3 всех занятых). Ведущая отрасль - чёрная металлургия, с которой связано производство кокса, огнеупоров, стройматериалов, разнообразная металлообработка. Тяжёлое и транспортное машиностроение, производство промышленного оборудования, дорожно-строительных машин, электротехническая и радиоэлектронная, химическая, стекольная, керамическая, пищевая промышленность. В пригородах - добыча каменного угля. П.- важный торговый центр, транспортный узел на путях с Атлантического побережья в центральные районы США. В П.- 3 университета, технологический институт Карнеги. Отделение изящных искусств института Карнеги, планетарий Буля. Основан в середине 18 в.


Питсфилд (Pittsfield) город на С.-В. США, в штате Массачусетс, в Новой Англии, на р. Хусатоник. 57 тыс. жит. (1970; с пригородами 80 тыс.). Радиоэлектронная, электротехническая, бумажная, полиграфическая, военная промышленность; производство текстильной галантереи.


Питт (Pitt) Уильям Старший, граф Чатам (Chatham) (15.11.1708, Лондон, - 11.5.1778, Хейс, Кент), государственный деятель Великобритании. Внук разбогатевшего в Индии губернатора Мадраса Т. Питта. Один из руководителей вигской группировки «патриотов» - сторонников проведения крайне экспансионистской внешней политики с целью захвата новых колоний. С 1735 член парламента. С 1746 занимал различные посты в вигских кабинетах. В 1756 сосредоточил в своих руках руководство иностранным и военным ведомством, стал лидером вигов в палате общин; в 1757-61 был фактически руководителем кабинета. Сыграл крупную роль в развязывании Семилетней войны 1756-63, в результате которой Великобритания захватила почти все французские владения в Индии и Северной Америке. Подал в отставку вследствие расхождений с королём Георгом III и его окружением («королевские друзья»). В 1766-68 премьер-министр коалиционного кабинета; пытался объединить различные вигские и торийские группировки. С 1766 после пожалования графского титула -член палаты лордов. В конце 60-х - начале 70-х гг. во время конфликта Великобритании с её североамериканскими колониями выступал за осуществление колониального господства более гибкими методами.

Лит.: WiIliams В., The life of William Pitt, earl of Chatham, v. 1-2, L., 1913.

Л. И. Гольман.


Питт (Pitt) Уильям Младший (28.5.1759, Хейс, Кент, - 23.1.1806, Патни), государственный деятель Великобритании. Сын У. Питта Старшего. Окончил Кембриджский университет (1776), где изучал юридические науки. В 1781 был избран в парламент и стал лидером «новых тори», тесно связанных с банковской буржуазией, колониальными дельцами, а также с частью торгово-промышленной буржуазии. В июле 1782 - феврале 1783 министр финансов. В 1783-1801 и в 1804-06 премьер-министр. В 1784 провёл законопроект, ограничивший особые права Ост-Индской компании и поставивший управление Индией под правительственный контроль, в результате чего к колониальной эксплуатации Индии были приобщены более широкие круги английской буржуазии. В 1786 П. заключил торговый договор с Францией, основанный на взаимном понижении пошлин, что открыло французский рынок для английских фабричных изделий. С целью ослабления России П. способствовал развязыванию русско-турецкой войны 1787-91 и русско-шведской войны 1788-90; оказывал всемерную дипломатическую поддержку Турции и Швеции. После начала Великой французской революции П. - один из главных организаторов коалиций против революции, а затем наполеоновской Франции. Борьбу с Францией - главным соперником Великобритании - П. считал важнейшей целью своей жизни. Правительство П. широко финансировало шпионскую и диверсионную деятельность против Франции. В области внутренней политики оно подавляло демократическое движение, усилившееся под влиянием французской революции, и проводило массовые аресты его участников: в 1797 подавило восстание матросов военного флота; в 1799 и 1800 провело законы, запрещавшие создание и деятельность рабочих организаций; в 1798 подавило национально-освободительное восстание в Ирландии и провело затем «Акт об унии» (1801), в соответствии с которым автономный ирландский парламент был ликвидирован. Выступил против заключения Амьенского мирного договора 1802 (См. Амьенский мирный договор) с Францией. Придя в 1804 снова к власти, П. приступил к организации новой антифранцузской коалиции (1805).

Соч.: Speeches, 2 ed., v. 1-3, L., 1808; Rose J. H., Pitt and Napoleon. Essays and letters, L., 1912.

Лит.: Stanhope P. H., Life of the honourable W. Pitt, v. 1-3, L., 1879; Rosebery A. P., Life of Pitt, L., 1891; Rose J. H., The life of W. Pitt..., L., 1923; Lever Т., The house of Pitt, L., 1947; Chastenet J., W. Pitt., P., 1959.

Л. А. Зак.

У. Питт Младший.


Питтерман (Pittermann) Бруно (родился 3.9.1905, Вена), австрийский политический деятель, один из лидеров Социалистической партии Австрии и Социалистического интернационала. По образованию юрист. Длительное время занимался преподавательской деятельностью и юридической практикой. С 1945 член парламента. В 1957-66 вице-канцлер Австрии, в 1957-67 председатель Социалистической партии Австрии. С 1964 председатель Социалистического интернационала.


Питти (Pitti) художественный музей во Флоренции. Размещен во дворце, представляющем собой выдающийся памятник архитектуры Раннего Возрождения; здание Палаццо П. (с рустованной каменной облицовкой) отличается аскетической простотой и суровым величием форм [средняя часть - с 1440, Ф. Брунеллески (?), расширен в 17-18 вв.; двор - 1558-70, архитектор Б. Амманати; барочные плафоны Пьетро да Кортона, 1640-47]. К Палаццо П. примыкают маньеристические сады Боболи (с 1550, архитектура Б. Буонталенти и др.). Большую часть помещений дворца занимает картинная (так называемая Палатинская) галерея, основу которой составляют коллекции рода Медичи, открытые для публики в 1828 и ставшие государственными в 1911. В галерее П. хранятся преимущественно произведения итальянских школ 15-17 вв. [Рафаэль (одно из лучших в мире собраний его работ), А. дель Сарто, Фра Бартоломмео, Тициан, С. Роза], а также фламандской школы 17 в. (П. П. Рубенс, А. ван Дейк). В стенах Палаццо П. размещены также Галерея современного искусства и Музей серебра.

Лит.: Галерея Питти. Флоренция, М., [1971].


Питт-Риверс (Pitt-Rivers) Огастес Генри (настоящая фамилия - Лейн-Фокс, Lane Fox) (14.4.1827, Хоуп-Холл, Йоркшир,- 4.5.1900, Рашмор, Уилтшир), английский археолог. Собрал замечательную коллекцию оружия и вещей всех времён и народов, подаренную им в 1883 Оксфордскому университету. Произвёл многочисленные раскопки в Англии и Уэльсе (особенно в 1880-1900), при этом исследовал главным образом остатки античных поселений. Усовершенствовал методику раскопок, одним из первых применив в археологии стратиграфический метод; публиковал подробные, хорошо иллюстрированные отчёты о раскопках.


Питты (Pittidae) семейство птиц подотряда одноголосых отряда воробьиных. Длина тела 15-28 см. Телосложение плотное, ноги длинные, шея и хвост короткие. Оперение у большинства видов яркое: контрастное сочетание синего, красного, зелёного и рыжего. 23 вида. Распространены в тропиках Африки, Азии и Австралии. Живут в лесах и зарослях кустарников, держатся преимущественно на земле, передвигаясь быстрыми скачками. Гнёзда крытые, на земле или кустах. В кладке 2-7 пёстрых яиц. Питаются насекомыми, червями, моллюсками, мелкими позвоночными.


Питуитрин лекарственное средство из группы гормональных препаратов, содержащее гормоны Окситоцин и Вазопрессин; водный экстракт задней доли гипофиза убойного скота. Применяют в растворе (подкожно и внутримышечно) при слабости родовой деятельности матки, послеродовых кровотечениях, несахарном диабете и др.


Питьевая сода гидрокарбонат натрия NaHCO3, см. Сода.


Питьевой режим человека. Правильный П. р. обеспечивает нормальный водно-солевой обмен, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности организма. Беспорядочное или излишнее потребление воды ухудшает пищеварение; увеличивая общий объём циркулирующей крови, создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки, усиливает выделение через почки и потовые железы необходимых для организма веществ (например, поваренной соли). Временная перегрузка жидкостью (например, одномоментный приём большого количества воды) нарушает работу мышц, приводит к их быстрому утомлению, иногда вызывает судороги. При недостаточном потреблении воды ухудшается самочувствие, повышается температура тела, учащаются пульс и дыхание, снижается работоспособность и т.п.; Обезвоживание организма может вызвать и более тяжёлые последствия.

Минимальное количество воды, необходимое организму для поддержания водно-солевого баланса в течение суток (так называемая питьевая норма), зависит от климатических условий, а также возраста, характера и тяжести выполняемой работы. Для средней полосы СССР количество воды, поступающей при питье и питании, при минимальной физической нагрузке составляет 2,5 л в сутки, при работе средней тяжести - до 4 л; в условиях климата Средней Азии - соответственно 3,5 и 5 л, при тяжёлой работе на открытом воздухе питьевая норма может достигать 6,5 л. Жителям районов с жарким климатом желательно утолять жажду только после еды и строго ограничивать приём жидкости в промежутки между приёмами пищи; для утоления жажды - пить чай, добавляя к воде поваренную соль, фруктовые или овощные соки, экстракты. В горячих цехах употребляют подсоленную (0,5% раствор NaCI) газированную воду или отвары сухофруктов. П. р. спортсменов предусматривает утоление жажды только после окончания тренировок или соревнований, во время выполнения упражнений жажда и чувство сухости во рту устраняются полосканием водой рта и глотки. При значительных потерях веса (после тренировок, соревнований, парной бани) рекомендуется пить дробными порциями.


Питьевой центр совокупность структур головного мозга, которые регулируют жажду и питьевые реакции, определяя тем самым потребность организма в воде. Возбуждение и торможение П. ц., проявляющееся в возникновении или прекращении жажды, обусловливается физико-химическим состоянием внутренней среды организма и сигналами, поступающими от экстеро- и интерорецепторов (хемо- и механорецепторы рта и глотки, желудка, синокаротидной зоны, волюморецепторы сосудистого русла). Отдельные структуры, объединяемые понятием «П. ц.», расположены на разных уровнях центральной нервной системы: в Гипоталамусе, лимбической системе, коре больших полушарий. Рецепторы гипоталамических отделов П. ц. реагируют на изменение объёма и осмотические давления жидких сред организма, содержание в них ионов Na и биологически активных веществ. Существует взаимосвязь между П. ц. и уровнем секреции вазопрессина, ангиотензина, ренина, альдостерона, гормонов щитовидной железы, инсулина и т.д. Тем самым П. ц. участвует в регуляции обмена веществ, деятельности почек и кровообращении. Повреждение отдельных структур П. ц. может вызвать усиление жажды (гипердипсию) или её угнетение (гино- и адипсию). Большое значение имеют корковые отделы П. ц., в которых формируются сложнорефлекторные реакции, регулирующие поступление воды в организм. П. ц, тесно связан с пищевым центром.

В. Г. Кассиль, А. М. Уголев.


Пифагор (Pythagóras) Самосский (около 570 - около 500 до н. э.), древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, основатель Пифагореизма. Скудные сведения о жизни и учении П. трудно отделить от легенд, представляющих П. как полубога, совершенного мудреца, наследника всей античной и ближневосточной науки, чудотворца и мага. П. покинул родной остров Самос в знак протеста против тирании Поликрата; возможно, что он действительно посетил в своих путешествиях Египет и Вавилон (позднейшие авторы предполагали, что П. был посвящен в различные тайные доктрины восточных жрецов). В зрелом возрасте (по преданию, на 40-м году жизни) он поселился в южноиталийском г. Кротоне, где основал строго закрытое сообщество своих последователей, уже при жизни почитавших его как высшее существо. Доктрины и открытия П., сохранившиеся в устной традиции сообщества, невозможно отделить от идей его последователей, любивших приписывать П. собственную умственную инициативу.

В области математики П. приписывается систематическое введение доказательств в геометрию, построение планиметрии прямолинейных фигур, создание учения о подобии, доказательство теоремы, носящей его имя (см. Пифагора теорема), построение некоторых правильных многоугольников и многогранников. С именем П. связывают также учение о чётных и нечётных, простых и составных, о фигурных и совершенных числах, об арифметических, геометрических и гармонических пропорциях и средних.

Источн.: Diels Н., Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. von W. Kranz, 9 Aufl., Bd I, B. - Neuköln, 1960, Cap. 14; Jamblichi, De vita pythagorica liber rec. A. Nauck, Petropoli, 1884; Diogenes Laertius, Lives of eminent philosophers, v. 2, L. - Camb. (Mass.), 1958, кн. 8, § 1-50.

Лит.: Kerényi К., Pythagoras und Orpheus, 3 Aufl., Z., 1950.

С. С. Аверинцев.


Пифагора теорема теорема геометрии, устанавливающая связь между сторонами прямоугольного треугольника. П. т. была, по-видимому, известна до Пифагора (6 в. до н. э.), но ему приписывается её доказательство в общем виде. Первоначально теорема устанавливала соотношения между площадями квадратов, построенных на гипотенузе и катетах прямоугольного треугольника: квадрат, построенный на гипотенузе, равновелик сумме квадратов, построенных на катетах. Обычно П. т. принято кратко формулировать так: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Верна и теорема, обратная П. т.: если квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон, то этот треугольник прямоугольный.


Пифагореизм религиозно-философское учение в Древней Греции 6-4 вв. до н. э., исходившее из представления о числе как основном принципе всего существующего. Вначале передавалось устно как тайна, в пределах организованного Пифагором сообщества, которое было одновременно философско-научной школой, религиозно-магическим союзом «посвященных» (исторически находящимися между первобытными «мужскими союзами» и духовными «орденами» средневековья) и, наконец, политической организацией. Первое письменное изложение П. дал Филолай, от которого, как и от Иона Хиосского, остались немногочисленные фрагменты. С конца 5 в. П. стал постепенно сближаться с сократо-платоновской философией. Окончательное оформление П. относится ко времени позднего Платона и древней Академии платоновской. Архит Тарентский (1-я половина 4 в.) был последним крупным представителем П. В 1 в. до н. э. идеи П. стали отправным пунктом развития неопифагореизма, существовавшего вплоть до 3 в. (Нигидий Фигул, Аполлоний Тианский, Нумений и др.).

В отличие от ионийской школы, стремившейся свести всё существующее к той или иной материальной стихии, П. обращал основное внимание не на самые стихии, а на их оформление, на их арифметически-геометрическую структуру, которую он соединял с акустикой и астрономией. В основе П. лежит учение о числах самих по себе, или о богах как числах, которое развёртывается в учение о космосе как числе, о вещах как числах, о душах как числах и, наконец, об искусстве как числе (концепция числового «канона» в скульптуре, математизация музыки). В П. возникла весьма оригинальная арифметика, придававшая пластический и жизненный смысл каждому числу: единица трактовалась как абсолютная и неделимая единичность, двоица - как уход в неопределённую даль, троица - как первое оформление этой бесконечности, четверица - как первое телесное воплощение этой триадической формы и т.д. Ранние пифагорейцы, по преданию, при помощи наблюдения над металлическими пластинками разных размеров или сосудов с разным наполнением водой установили числовые отношения, характерные для кварты (4/3), квинты (³/2) и октавы (²/1), которые объединялись с материальными стихиями или с правильными геометрическими телами. Тоны, полутоны и ещё меньшие части тона были осознаны у пифагорейцев с точностью, превышающей точность новоевропейской акустики. Эта физически-арифметически-акустическая концепция распространялась на весь космос, мыслившийся состоящим из десяти небесных сфер, каждая из которых издавала свой характерный звук, состояла из определённой комбинации правильных геометрических тел и выявляла определённую материальную стихию с той или иной структурой, пропорцией и тонкостью её консистенции.

Учение П. о душе как о нематериальном начале включалось в общее учение о круговороте вещества, откуда и возникло знаменитое орфико-пифагорейское (см. Орфики) учение о переселении и вечном круговороте душ.

Философскую систематизацию древнейшего мифологического представления о так называемых бинарных оппозициях представляет собой пифагорейское учение о противоположностях. Среди них выделяются 10 основных: предел (конечное) и беспредельное (бесконечное), нечётное и чётное, одно и множество, правое и левое, мужское и женское, покоящееся и движущееся, прямое и кривое, свет и тьма, доброе и злое, квадратное и продолговато-четырёхугольное. Музыкально-этическое «согласие» противоположностей Филолай называл гармонией.

Наконец, П. проповедовал аскетизм в античном смысле слова; здоровая душа требовала здорового тела, а то и другое - постоянного музыкального воздействия, сосредоточивания в себе и восхождения к высшим областям бытия, так что музыка, философско-мистическая медитация и практическая медицина почти отождествлялись в П.

Идеи П. получили распространение не только в античности, но также в средние века и в новое время.

Фрагменты в кн.: Diels Н., Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. von W. Kranz, 9 Aufl., Bd 1-2, В., 1960, Cap. 14-20, 32-58; в рус. пер. - Маковельский А., Досократики, ч. 3, Каз., 1919.

Лит.: Дынник М. А., Очерк истории философии классической Греции, М., 1936, гл. 2; Лосев А. Ф., История античной эстетики, М., 1963, с. 263-315; Méautis G., Recherches sur le Pythagorisme, Nchât., 1922; Zeller E., Die Philosophie der Griechen....7 Aufl., Tl 1, H älfte I, Lpz., 1963, S. 445-617; Frank E., Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle (Saale), 1923; Haase R., Geschichte des harmonikalen Pythagoreismus, W., 1969; Vogel C. J. d e, Pythagoras and early Pythagoreanism, Assen, 1966.

А. Ф. Лосев.


Пифагоров строй (музыальное) приписываемая пифагорейцам звуковая система; см. Строй музыкальный (См. Музыкальный строй).


Пифагоровы числа тройки натуральных чисел таких, что треугольник, длины сторон которого пропорциональны (или равны) этим числам, является прямоугольным. По теореме, обратной теореме Пифагора (см. Пифагора теорема), для этого достаточно, чтобы они удовлетворяли диофантову уравнению x2 + y2 = z²; таковы, например, числа х = 3, у = 4, z = 5. Все тройки взаимно простых П. ч. можно получить по формулам

х = m2 - n²; у = 2 mn; z = m2 + n²,

где m и n - целые числа, m > n > 0.


Пифей (Pythéas) древнегреческий учёный и мореплаватель, жил в 4 в. до н. э.; см. Питеас.


Пифийские игры (Pýthia) общегреческие празднества и состязания при храме Аполлона Пифийского в Дельфах (Древняя Греция); вторые по значению после Олимпийских игр. По преданию, учреждены Аполлоном после победы над змеем Пифоном. Первоначально происходили один раз в 8 лет и состояли из музыкальных состязаний (в сопровождении кифары исполнялись гимны в честь Аполлона). Около 582 до н. э. в П. и. были включены также соревнования атлетов и состязания на колесницах; тогда же перерыв между играми был сокращён до 4 лет. Наградой победителям в П. и. служил лавровый венок (лавр считался священным деревом Аполлона). П. и. прекратились, по-видимому, в конце 4 в. н. э.


Пифия в Древней Греции жрица-прорицательница Дельфийского оракула при храме Аполлона в Дельфах.


Пифон в древнегреческой мифологии чудовищный змей, порождение богини Геи; был убит Аполлоном (отсюда прозвище Аполлон Пифийский), основавшим на месте победы Дельфийский оракул.


Пифос (греч. píthos) большой глиняный сосуд, применявшийся в крито-микенскую и античную эпоху для хранения зерна и др. хозяйственных припасов. П. имели яйцевидную форму и в высоту достигали 1,5-2 м. Эгейские П. украшались рельефным фризообразным орнаментом, греческие П. были лишены декора. Обычно их врывали в землю и сверху накрывали каменной или глиняной крышкой.

Арибалл.
Пифос «дворцового стиля» из Кноса. Около 1450 до н. э. Археологический музей. Ираклион.


Пихно Дмитрий Иванович [1(13).1.1853, ныне Чигиринский район Черкасской области, - 29.7(11.8).1913, Киев], русский экономист. Доктор экономических наук (1888). В 1870-74 учился в Киевском университете на юридическом факультете. С 1877 приват-доцент того же университета; читал курс политической экономии и статистики. В 1888-1902 профессор кафедры экономических наук Киевского университета. В 1885 чиновник особых поручений министерства финансов в Петербурге, занимался подготовкой материалов о выкупе частных железных дорог в казну. В 1907-13 член Государственного совета.

Автор учебного пособия «Основания политической экономии» (1890) - расширенного издания читаемого им курса лекций. В политической экономии отвергал марксистскую теорию трудовой стоимости и теорию распределения, защищал теорию спроса и предложения. Занимался вопросами бумажно-денежного обращения и обоснованием финансовой политики царизма, направленной на улучшение экономического положения дворянства. Дал характеристику первым монополиям в промышленности, призывал к объединению «хозяйственных усилий» предпринимательского дворянства с целью более успешной конкурентной борьбы на рынке. Изучал экономику ж.-д. транспорта - тарифы, виды и стоимость услуг, коммерческие интересы железных дорог. Редактор газеты «Киевлянин» (1879-1907), на её страницах последовательно защищал незыблемость дворянского землевладения и абсолютизм. После 1905 возглавил киевское отделение черносотенного «Союза русского народа».

Соч.: Коммерческие операции государственного банка, в. 1, К., 1876; Закон спроса и предложения. (К теории ценности), К., 1886; Политическая экономия..., Житомир, 1887; Железнодорожные тарифы. (Опыт исследования цены железнодорожной перевозки), К., 1888; Значение для России хлебных цен (По поводу кн.: «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства»), К., 1897; Финансовые заметки, К., 1909.

Лит.: История русской экономической мысли, т. 2, ч. 1, М., 1959, гл. 2.

В. В. Орешкин.


Пихта (Abies) род вечнозелёных хвойных деревьев семейства сосновых. Ствол прямой, высотой до 80 м, с густой, обычно конусовидной кроной. Кора гладкая с желваками - вместилищами смолы. Листья (хвоя) линейные, плоские, на верхушке большей частью притупленные, снизу с двумя светлыми полосками, по которым располагаются устьица. Микростробилы (мужские колоски) одиночные, из многочисленных микроспорофиллов, расположены в пазухах листьев. Семенные шишки прямостоячие, овальные или цилиндрические, семенные и кроющие чешуи расположены спирально. Семена крылатые, по созревании семян вместе с ними отпадают чешуйки. Около 50 видов; растут в горах, реже на равнинах Северного полушария. В СССР - 9 видов и примерно 16 видов интродуцированных. П.- декоративная и лесная порода, даёт строевую и поделочную древесину; используется в озеленении, но не выносит задымления и загрязнения воздуха. Из коры многих П. получают ценные смолы. В СССР наиболее распространена П. сибирская (A. sibirica) - на С.-В. Европейской части и в Сибири, на равнинах и в горах (до верхней границы леса). Стройное дерево высотой до 30 м. Листья длиной до 5 см, тёмно-зелёные, сверху блестящие, на верхушке выемчатые. Шишки длиной 5-8 см, смолистые. Древесина П. сибирской используется в целлюлозно-бумажном производстве. Из коры получают Пихтовый бальзам, близкий к канадскому; из хвои и веток - Пихтовое масло. Декоративна, разводится за пределами естественного ареала. На Кавказе произрастает реликтовый вид П. кавказская, или П. Нордманна (A. nord-manniana),- высокое (до 50 м), диаметр до 1,5-2 м дерево с низкоопущенной кроной. Шишки длиной 12-20 см. Живёт до 500 лет. Разводят как лесную и декоративную породу (в СССР - не севернее Украины). В Европе растет П. белая (A. alba), дающая ценную древесину.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 1, М. - Л., 1949.

В. Н. Гладкова.

Пихта сибирская: а - ветка с микростробилами; б - семенная шишка; в - ветка со стержнем семенной шишки; г - семенная чешуя и д - кроющая чешуя; е - семя; ж - семенная чешуя с семенами.


Пихтовое масло эфирное масло, получаемое из молодых веток и хвои пихты (сибирской). Прозрачная бесцветная или зеленовато-жёлтая жидкость; содержит терпеноиды - борнилацетат (30-43%), камфен (18-20%), борнеол, пинен, а также ряд др. веществ; растворима в органических растворителях. П. м. применяют в парфюмерии, медицине и для получения камфары.


Пихтовый бальзам вязкая прозрачная желтоватая жидкость, содержащаяся в желваках коры пихты (сибирской). Для получения П. б. желваки прокалывают и жидкость из них выдавливают. Используют П. б. главным образом для склеивания оптических стекол и изготовления микропрепаратов.


Пицунда приморский климатический курорт в Абхазской АССР на одноимённом мысе Черноморского побережья Кавказа, в 20 км к Ю. от Гагры. Лето очень тёплое (средняя температура августа 23°C), зима очень мягкая (средняя температура января 6°C); осадков 1410 мм в год. Лечебные средства: аэрогелиотерапия, морские купания (с мая до конца октября). Показания: заболевания органов дыхания нетуберкулёзного характера, функциональные расстройства нервной системы, анемии. Широкий мелкопесчаный пляж. В 1960-е гг. был возведён пансионат на 3 тыс. мест, в ансамбле которого доминируют 7 высотных корпусов, расположенных вдоль берега Чёрного моря (1959-67, архитектор М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, В. А. Свирский, Ю. В. Попов, инженер С. Я. Школьников, В. С. Николаев; см. илл.). Заповедник реликтовой пицундской сосны (площадь около 200 га). Туристская база.

На мысе П. находился основанный греками античный и средневековый город и порт Питиунт (греч. Pityús). В конце 2 - начале 1 вв. до н. э. он входил в Понтийское царство; с конца 1 в. до н. э.- римская крепость; с 4 в. н. э.- один из центров христианства на Кавказе; в 4-8 вв.- важный опорный пункт Византии. В 80-х гг. 8 в. Питиунт вошёл в Абхазское царство, а с конца 10 в.- в состав Грузии. В 14-15 вв. здесь находилась генуэзская фактория (Pezonda). В 17-18 вв. П.- под властью Турции, а с начала 19 в.- в составе России. Раскопками 1950-х гг. открыты остатки храмов (в том числе базилики 4-5 вв. с мозаиками пола), крепостных и жилых сооружений, бань. К С.-В. от древнего городища - 3-нефный крестово-купольный храм 10 в. (ныне музей; в нартексе - фрески 16 в.).

Лит.: Пачулиа В. П., Пицунда, Тб., 1962; Инадзе М. П., Причерноморские города древней Колхиды, Тб., 1968: Чиквиладзе П., Курорт Пицунда, Тб., 1971.

М. В. Посохин и др. Курортный комплекс в Пицунде. 1959-67.


Пиццетти (Pizzetti) Ильдебрандо (20.9.1880, Парма,- 17.1.1968, Рим), итальянский композитор и музыкальный писатель. Член Итальянской академии (1939). Преподавал в консерваториях Пармы (1908), Флоренции (с 1909, с 1917 директор), Милана (1924-35 директор). С 1936 возглавлял кафедру композиторского мастерства в Национальной академии «Санта-Чечилия» в Риме (1948-51 президент). Основная область творчества П.- опера и др. театральные жанры. Часто обращался к средневековым сюжетам, стилизуя музыкальные формы эпохи Возрождения. Среди сочинений П.- свыше 10 опер (обычно на собственное либретто), в том числе (поставленны в театре «Ла Скала», Милан) «Федра» (по Г. Д'Аннунцио, 1915), «Убийство в соборе» (по драме Т. С. Элиста, 1958), «Клитемнестра» (1964); музыка к постановке пьес Эсхила, Софокла, У. Шекспира и др. Автор книг «Греческая музыка» (1914), «Современная музыка» (1914), «Паганини» (1940) и др.

Лит.: Gatti G. M., J. Pizzetti, [Mil., 1954].


Пиццикато (итал. pizzicato, от pizzicare - щипать) 1) приём извлечения звука щипком на струнном смычковом музыкальном инструменте. 2) Инструментальная пьеса, исполнение которой основано на вышеуказанном приёме.


Пиццинато (Pizzinato) Армандо (родился 7.10.1910, Маниаго, Фриули-Венеция-Джулия), итальянский живописец, представитель социально-реалистического направления. Учился в АХ в Венеции (с 1930). С начала 50-х гг. П. обращается к теме созидательного труда, используя чёткий, резкий рисунок, ясные пространственные планы, острые ракурсы, ритмичное сопоставление широких цветовых плоскостей («Грузчик», 1953; «Строители», 1961-62). Работает как монументалист (фрески в здании администрации провинции Парма, 1953-56).

Лит.: Pittura di A. Pizzinato. Catalogo..., Venezia, 1962; Армандо Пиццинато. [Альбом, предисл. В. Горяинова, М., 1971].

А. Пиццинато. «Грузчики соли». 1952. Посольство Польской Народной Республики в Риме.


Пичета Владимир Иванович [9(21).10.1878, Полтава,- 23.6.1947, Москва], советский историк, акад. АН СССР (1946) и АН БССР (1928). Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1901). Вёл научную и педагогическую работу на Украине, с 1905 - в Москве. Ректор Белорусского университета (1921-29). С конца 30-х гг. работал в институте истории АН СССР и в МГУ. С 1946 заместитель директора института славяноведения АН СССР. Основные труды по социально-экономической и культурной истории России, Белоруссии, Литвы, Украины и Польши.

Соч.: История народного хозяйства в России XIX-XX вв., М., 1922; История крестьянских волнений в России, Минск, 1922; История сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии, ч. 1, Минск, 1927; Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве, [2 изд.], М., 1958; Белоруссия и Литва в XV-XVI вв., М., 1961.

Лит.: Уч. зап. института славяноведения, т. 1, М., 1949 (ст. Бахрушина С. В., Ткаченко Н. М., Никитина С. А., Королюка В. Д. и список трудов В. И. Пичеты); Королюк В. Д., В. И. Пичета (опыт творческого портрета), «Вопросы истории», 1970, № 8.

В. И. Пичета.


Пиччинни (Piccinni) Никола Винченцо (16.1.1728, Бари,- 7.5.1800, Пасси, Париж), итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы. Создал множество опер (иногда по 2-3 на один и тот же сюжет). Известность принесла ему опера-буффа«Чеккина, или Добрая дочка» (либретто К. Гольдони по роману «Памела, или Награжденная добродетель» Ричардсона, 1760, Рим), наметившая новое, лирико-сентиментальное направление в рамках оперы-буффа. В 1776 П. был приглашен противниками творчества К. В. Глюка, сторонниками старых оперных традиций, в Париж, втянут в музыкально-общественную борьбу (так называемая «война глюкистов и пиччинистов»), эстетическую победу в которой одержал Глюк. Впоследствии П. испытал в своём творчестве его влияние. В 1784-89 был профессором Королевской школы пения и декламации в Париже. В 1789-97 работал в Неаполе. С 1798 инспектор Парижской консерватории. Кроме опер, ему принадлежат 2 симфонии, инструментальные произведения, церковная музыка и др.

Лит.: Материалы и документы по истории музыки, пер., под ред. М. В. Иванова-Борецкого, т. 2, М., 1934; Delia Corte A., Piccinni, Bari, 1928.


Пишегрю (Pichegru) Шарль (16.2.1761, Ле-Планш, близ г. Арбуа, Франш-Конте,- 6.4.1804, Париж), французский военный и политический деятель, дивизионный генерал (1793). Родился в крестьянской семье. Окончил колледж (1780) и преподавал в военной школе в Бриенне. В 1783 участвовал в войне за независимость Северной Америки. В 1791 президент Якобинского клуба в Безансоне, затем командовал батальоном Национальной гвардии. Выдвинулся во время революционных войн. В 1793 командовал Рейнской армией, в 1794-95 - Северной армией при завоевании Голландии. В апреле 1795 подавил восстание якобинцев в Париже, затем командовал Рейнско-Мозельской армией. В 1795 вступил в связь с эмигрантами-роялистами и с 1796 был освобожден от командования. В 1797 избран председателем Совета пятисот и, опираясь на роялистское большинство, выступал против Директории. В результате переворота 18 фруктидора (4 сентября 1797) был арестован и сослан, но в 1798 бежал в Англию, а затем в Пруссию. В 1803-04 вместе с Ж. Кадудалем готовил покушение на Наполеона, но был арестован и покончил самоубийством в тюрьме.


Пишпек прежнее (до 1926) название г. Фрунзе - столицы Киргизской ССР.


Пишущая машина печатающая машина, устройство для печатания различных текстов последовательным нанесением стандартных изображений знаков (букв, цифр и т.п.). В большинстве П. м. печатание производится ударом через красящую ленту по бумаге литерного рычага, сферической или цилиндрической головки, имеющих выпуклые шрифтовые (литерные) знаки (см. Печатающее устройство). Максимальная скорость машинописи ограничивается физическими возможностями человека и составляет 7-10 знаков в сек.

П. м. входят в состав средств оргтехники; по назначению их делят на дорожные, портативные, канцелярские, наборно-пишущие и специальные. Дорожные имеют малые габариты и массу, используются преимущественно журналистами. Портативные крупнее дорожных, предназначены для общего пользования. Канцелярские применяют для высокопроизводительной профессиональной печати текстового и табличного материала. Наборно-пишущие отличаются от канцелярских шрифтом типографского начертания, имеют дифференциальный шаг и механизм, обеспечивающий растяжку и сжатие межбуквенных интервалов; применяются для подготовки текстов для последующего размножения средствами оперативной полиграфии. К специальным относятся: многошрифтовые. П. м.- одноклавиатурные со сменными шрифтами (например, русским, латинским или греческим алфавитом) и двухклавиатурные, с основным и дополнительным (сменным) шрифтами; плоскопечатающие - для впечатывания знаков в чертежи или для впечатывания текстов в сброшюрованные документы; П. м. для печатания специальных знаков, например стилизованных шрифтов для ЭВМ, нотных символов, рельефных знаков азбуки Бройля для слепых и т.п.; стенографические машины и др.

Основной элемент П. м.- печатающий механизм с клавиатурой, по роду привода которого П. м. делят на механические и электрические. Печатающий механизм (рис. 1) управляется с клавиатуры, на которую вынесены клавиши букв, цифр, знаков препинания, математических символов (+, %, =), вспомогательных знаков (скобки, дробь, перенос и др.), а также клавиши управления регистром, табулятором, шаговым (влево - вправо) перемещением каретки и т.п. Наиболее употребительные клавиши обычно располагают в центре клавиатуры. Число клавиш и характер знаков зависят от назначения П. м.: от 6-10 знаков азбуки слепых и 42-46 знаков для П. м. с русским и латинским алфавитами до нескольких тысяч иероглифов японского и китайского языков. В состав П. м. входят также каретка с бумагоопорным валиком для установки и закрепления бумаги, шаговый механизм перемещения каретки или печатающей головки на ширину знака, механизм переключения регистра для перехода от печатания строчных букв к прописным и обратно, механизм перемещения красящей ленты, табулятор для автоматической установки каретки относительно печатающего механизма в определённых точках (например, при печатании таблиц).

Попытки механизировать процесс письма предпринимались ещё в 16 в. Первый патент на П. м. выдан английскому изобретателю Г. Миллу в 1714, но лишь в 1867 К. Л. Шолсом, С. Суле и К. Глидденом (США) была создана «writing machine» («пишущая машина»), на базе которой в 1873 фирма «Ремингтон» (США) начала серийное производство П. м. В 1903 фирма «Ундервуд» (США) разработала наиболее удобную для производства и эксплуатации П. м.- прототип современной П. м. Первые советские П. м. «Яналиф» стали выпускаться серийно с 1928. В 60-70-х гг. в мире выпускалось несколько сотен моделей механических и электрических П. м. различных марок, в частности: «Москва», «Украина», «Башкирия», «Горизонт», МПК-1 и др. (СССР); «Оптима», «Оптима-электрик», «Эрика» (ГДР); «Консул» (ЧССР); «Марица» (НРБ);« Ремингтон», «Ундервуд», «ИБМ», «Смит-Корона» (США); «Оливетти» (Италия); «Фацит» (Швеция); «Олимпия», «Адлер», «Триумф» (ФРГ) и многие др. (рис. 2). В 50-х гг. появились пишущие автоматы.

Совершенствование П. м., обусловленное главным образом стремлением повысить производительность труда машинисток и улучшить качество печати, с развитием вычислительной техники получило новое направление: многие ЭВМ оснащаются устройствами для ввода и вывода информации, созданными на базе П. м. Выпуск П. м. в мире непрерывно растет с тенденцией к увеличению парка электрических машин.

Лит.: Алферов А., Шакиров Т., Технические средства записи информации, Фрунзе, 1971; Бурцев В. В., Каплан Э. Б., Средства оргтехники (справочник-каталог), М., 1971; Алферов А. В., Резник И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973.

Л. В. Алфёров, В. Г. Шорин.

Рис. 2в. Конструкторская пишущая машина (МПК-1, СССР).
Рис. 2а. Канцелярская электрическая пишущая машина.
Рис. 2б. Наборно-пишущая электрическая машина («Веритайпер», модель 1010, США).
Рис. 1. Схема рычажного печатающего механизма: 1 - клавишный рычаг; 2 - рычажная передача; 3 - литерный рычаг; 4 - бумагоопорный валик; 5 - бумага; 6 - красящая лента.


Пишущий автомат устройство, предназначенное для автоматизации процессов печатания и логической обработки машинописных документов (редактирования, корректуры, изменения формата строк и страниц текста, формирования таблиц, подбора информации по заданным признакам и т.п.). П. а. (рис.) - одно из средств оргтехники в редакциях, канцеляриях, технологических и конструкторских бюро НИИ, плановых отделах, бухгалтериях, отделах снабжения и сбыта промышленных предприятий и т.д. П. а. используются как автономно, так и в комплексе с др. техническими средствами, например в автоматизированных машинописных бюро и бюро оперативной обработки информации. Первые П. а. появились в 20-х гг. 20 в. и использовались главным образом для многократного воспроизведения чёткого экземпляра одного и того же текста.

В состав П. а. входят печатающее устройство на базе электрической пишущей машины, устройство записи информации на носитель (перфоленту, магнитную ленту, перфокарту или магнитную карту), считывающее устройство и блок управления работой П. а. Одновременно с изготовлением машинописного документа на бумаге П. а. производит кодированную запись того же документа на машинный Носитель информации. При этом фиксируются не только текст и знаки препинания, но также начало и конец строки, длина строки (по числу знаков), переносы, абзацы, отступы, шрифтовые выделения, интервалы между словами и строками и т.п. После редактирования и корректуры машинописного текста оператор переставляет носитель с кодограммой документа в считывающее устройство и набирает на пульте управления П. а. первую команду из программы действий, которые необходимо выполнить П. а. с тем, чтобы участки текста, не подлежащие изменению, печатались автоматически, а с клавиатуры печатались только добавления и исправления. При значительном объёме исправлений (добавлений) программа предварительно фиксируется на носителе информации; оператор набирает команду обращения к программе на пульте управления и далее процесс протекает автоматически. В результате оператор получает отредактированный машинописный текст и новую откорректированную запись на машинном носителе информации.

При частом составлении деловой документации типового характера на носитель информации записывают набор стандартных текстов, каждому из которых присваивается определённый номер. По нему П. а. отыскивает нужный текст, печатает его в автоматическом режиме, а переменные данные оператор впечатывает непосредственно с клавиатуры. Аналогичным образом заполняют таблицы, пустые графы которых предварительно фиксируют на носителе информации. Более совершенные по функциональным возможностям П. а., появившиеся в конце 60-х гг. 20 в., оснащаются библиотекой стандартных программ (для заполнения бланков, расчётной обработки таблиц, подбора из информационного массива совокупности данных по заданным признакам и т.п.); они производят расчётные операции, могут взаимодействовать с запоминающими устройствами большой ёмкости (например, на магнитных дисках), т. е. превращаются из средства для автоматизации корректуры и редактирования текстов в информационную машину.

Лит.: Качалина Л. Н., Научная организация управленческого труда - оргпроектирование, М., 1973; Алферов А. В., Резник И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973.

В. С. Бренер.

Пишущий автомат «Форстер-электроник» (ФРГ).


Пишущий телеграфный аппарат предназначен для записи текста принимаемых телеграмм знаками кода Морзе. Различают П. т. а. рельефные (с выдавливанием знаков на бумажной ленте металлическим штифтом) и чёрнопишущие (с нанесением на бумажную ленту чёрной краской чёрточек при помощи пишущего колёсика или зигзагообразных линий при помощи пера). Первую практически пригодную конструкцию рельефного П. т. а. с электромагнитом создал в 1839 Б. С. Якоби. Рельефные П. т. а. широко применялись на телеграфных линиях в России до начала 70-х гг. 19 в., когда они стали вытесняться чёрнопишущими Морзе аппаратами и (позже) Ондуляторами. С распространением в проводной и радиотелеграфной связи с 40-х гг. 20 в. буквопечатающих телеграфных аппаратов П. т. а. Морзе и ондуляторы потеряли своё значение и применяются редко.


Пища совокупность неорганических и органических веществ, получаемых организмами из окружающей среды и используемых ими для питания. П. необходима организму для построения растущих тканей тела и восстановления разрушающихся в процессе жизнедеятельности, для поддержания этого процесса и восполнения расходуемой энергии. Неорганические составные - CO2, H2O и др.- служат основной П. для автотрофных организмов (большинство растений), которые синтезируют из них (см. Фотосинтез, Хемосинтез) органические вещества - белки, жиры и углеводы, - составляющие П. гетеротрофных организмов (ряд растений, все животные и человек). П. человека - натуральные или получаемые промышленным путём (в том числе и так называемая искусственная и синтетическая П.) продукты питания, подвергнутые соответственно кулинарной (преимущественно тепловой) обработке. См. также Питание, Питание растений.

П.- одна из наиболее существенных составных частей материальной культуры человека. Состав П., способы её приготовления зависят от уровня развития производительных сил, направления хозяйственной деятельности людей, географических условий и др. В процессе становления человека важную роль играло то обстоятельство, что его предки употребляли как растительную, так и животную П. Такое разнообразие П. оказало существенное влияние на развитие всего организма предка человека и особенно его мозга. Рыболовство, получившее особое развитие с конца палеолита, также доставило древнему человеку новую П., содержащую вещества, важные для его физического развития. Особенно большое значение для приготовления П. имело овладение огнем: человек стал жарить и печь мясную и растительную П. на костре, на углях, в горячей золе, на раскалённых камнях, в ямах, обложенных камнями. Употребление жареной и печёной П. облегчало её усвоение организмом. С изобретением каменной зернотёрки и деревянной ступки (ранний неолит) началось изготовление лепёшек - первого печёного хлеба (квашеное тесто и кислый хлеб появились значительно позже, вероятно, в странах Древнего Востока). В раннем неолите, в связи с изобретением глиняной посуды, появилась возможность варить П. Помимо приготовления П. на огне, издавна применялись различные способы консервирования пищевых продуктов: сушка, вяление, замораживание и пр. Ещё до перехода к земледелию люди научились обрабатывать и некоторые растительные продукты, в сыром виде несъедобные или ядовитые (яме, маниок и др.), обезвреживая их и удаляя горький вкус. С древнейших времён широко известными приправами были мёд, соль; в некоторых местах - пряности (гвоздика, перец и пр.), которые позже, в эпоху Великих географических открытий, распространились в Европе. С глубокой древности известны и многие напитки: пиво, квас, мёд, вино.

Состав П., способы её приготовления и потребления, определяемые главным образом хозяйственной деятельностью людей, постепенно сложились в устойчивую традицию. Например, у скотоводов преобладали разнообразные мясные и молочные кушанья, у земледельческих народов - блюда из разных видов растительных продуктов. Такое одностороннее развитие пищевого рациона у некоторых народов приводило к тому, что отдельные виды продуктов никогда не употреблялись в П., что во многих случаях объяснялось и религиозными запретами (например, неупотребление в П. молока и молочных продуктов в Китае, свиного мяса у кочевых народов Азии и Африки; запрет свиного мяса был закреплен иудейской и мусульманскими религиями). С П. связаны разнообразные народные обычаи и поверья. Совместная еда - форма общения людей начиная от древних охотничьих пиршеств, употребления особой «обрядовой» П., приготовляемой к праздникам, свадьбам, похоронам и т.п., до обычаев угощения по разным поводам посетителей, друзей и пр.; часто совместная еда - символ родства, примирения, дружбы. Вместе с тем обычаи некоторых народов запрещали совместную еду чужеродцев, мужчин и женщин, людей разных каст, разных религий.

Заимствование разных видов П. одним народом у других имело место в процессе взаимного культурного общения начиная с далёкой древности: злаковые растения и изготовляемый из них хлеб распространились ещё в неолите по всей Европе из стран Передней Азии. После открытия Америки у её индейского населения европейцы заимствовали кукурузу, картофель, помидоры, какао и др.

Каждый народ или группа народов имеют свой характерный набор кушаний. Вместе с тем благодаря развивающемуся хозяйству и культурному общению различных современных народов быстро идёт процесс взаимного заимствования национальных блюд и напитков.

Процесс приготовления П. складывается из первичной (механической) обработки сырья и приготовления полуфабрикатов, а также тепловой обработки. Первые два приёма обычно называют холодной обработкой. При этом с поверхности продуктов удаляются малосъедобные части, грязь и микроорганизмы. Изменения, происходящие в продуктах при тепловой обработке, способствуют лучшему усвоению П. вследствие снижения механической прочности (например, при варке картофеля - в 10-12 раз), большей доступности её действию пищеварительных ферментов, разрушению или переходу в отвар некоторых ядовитых веществ (например, гельвелловой кислоты, содержащейся в сморчках и строчках). При нагреве погибает большинство микроорганизмов, однако разрушаются и некоторые пищевые вещества, особенно витамин С.

Способы тепловой обработки условно делят на основные (варка, жарка и их комбинации) и вспомогательные (Бланширование и пассерование). Варка производится в воде, молоке или атмосфере насыщенного пара; повышение давления ускоряет процесс. Если продукт не покрыт водой, варка называется припусканием; тушение - припускание с пряностями и приправами. Жарка обычно производится с небольшим количеством жира на открытой поверхности плиты или в жарочном шкафу (запекание или выпекание). Можно жарить под действием источников лучистой теплоты - углей, электроспирали. Обжаривание овощей - моркови, лука, а также муки перед окончательной тепловой обработкой (пассерование) сохраняет в овощах эфирные масла и каротин, в муке увеличивается количество растворимых веществ.

При тепловой обработке в пищевых продуктах происходят различные физико-химические изменения. Основной источник белка при питании - мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Белки, содержащиеся в них, при нагреве коагулируют, денатурируют, теряют способность набухать и растворяться, снижают устойчивость против ферментов. С водой в окружающую среду переходят минеральные соли и экстрактивные вещества. При жарке вода испаряется с поверхности и образующаяся корочка препятствует потерям питательных веществ. Мягкость готового мяса или рыбы связана с переходом белка соединительной ткани - коллагена в глютин, наиболее полно этот процесс происходит при обработке рыбы. Другой белок соединительной ткани - эластин меняется мало. Альбумин молока, находящийся в продукте в виде золя, при кипячении денатурирует и образует хлопья на стенках посуды, свёртывание происходит и в поверхностной плёнке.

Различные превращения при повышенной температуре происходят и с углеводами. Во время варки крахмал клейстеризуется за счёт низкомолекулярных фракций амилозы, амилопектин превращается в студень. При нагреве овощей и фруктов, приготовлении киселей происходит гидролиз дисахаридов и крахмала с образованием декстринов и простых сахаров. Крахмал декстринизируется и при жарке картофеля: образующаяся корочка придаёт продукту характерные вкус и цвет. Пектиновые вещества клеточных стенок при нагреве переходят в растворимый пектин.

Жиры мало меняются при тепловой обработке. Только при продолжительном кипячении они гидролизуются, придавая бульону неприятный вкус и запах; при длительной жарке непредельные кислоты жиров окисляются. Витамин А и каротин хорошо выдерживают нагрев. Водорастворимые витамины группы В (B1, B2, PP и др.) сохраняются в готовой пище на 70-80%, частично переходя в отвар, который целесообразно использовать. Чтобы препятствовать потерям витамина С, овощи и фрукты закладывают в кипящую воду, это приводит к разрушению содержащихся в них окислительных ферментов. В щелочных средах аскорбиновая кислота самопроизвольно окисляется, в кислых - более устойчива. Жир предохраняет витамин С от разрушения.

При нагреве изменяется и цвет продуктов. Образующиеся меланоидины окрашивают бульон, топлёное молоко и переваренное варенье. Хлорофилл овощей в кислой среде переходит в буро-зелёный феофитин, в щелочной - в ярко-зелёный хлорофиллин. Антоцианы свёклы распадаются на моно- и дигликозиды.

Развитие и совершенствование приготовления П. идёт по пути поиска новых пищевых продуктов и веществ, улучшающих её, а также интенсификации процессов тепловой обработки. См. также Общественное питание.

Лит.: Гигиена питания, под ред. К. С. Петровского, т. 1-2, М., 1971.


Пищаль название тяжёлого ружья и артиллерийского орудия, находившихся на вооружении русских войск в 15-17 вв. Первоначально П. применялись для обороны крепостей, а затем и в полевом бою. Ручные П. (ручницы) были одноствольными и многоствольными и назывались недомерками (короткие), завесными (носившимися за плечом на ремне) и др. П.-орудия были стенобитные, применявшиеся при осаде, затинные - для обороны крепостей, полковые (соколики, волконейки) и др. Калибр артиллерийской П. от 1,2 до 10 дюймов, длина 10-70, а некоторых орудий до 110 калибров. Отдельные образцы П. хранятся в Центральном музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Ленинграде.


Пищаль древнерусское название духовых музыкальных инструментов, чаще всего высокого звучания (сопели, свирели, сурны и др.).


Пищеварение совокупность процессов, обеспечивающих механическое измельчение и химическое (главным образом ферментативное) расщепление пищевых веществ на компоненты, лишённые видовой специфичности и пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ организма животных и человека. Поступающая в организм Пища всесторонне обрабатывается под действием различных пищеварительных ферментов, синтезируемых специализированными клетками, причём расщепление сложных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) на всё более мелкие фрагменты происходит с присоединением к ним молекулы воды (см. Гидролиз). Белки расщепляются в конечном итоге на аминокислоты, жиры - на глицерин и жирные кислоты, углеводы - на моносахариды. Эти относительно простые вещества подвергаются всасыванию, а из них в органах и тканях вновь синтезируются сложные органические соединения. Известно 3 основных типа П.: внутриклеточное, внеклеточное (дистантное) и мембранное (рис. 1).

Внутриклеточное П.: нерасщеплённый или неполностью расщепленный пищевой субстрат поступает внутрь клетки, где подвергается дальнейшему гидролизу ферментами цитоплазмы. Такой эволюционно более древний тип П. распространён у всех одноклеточных, у некоторых низших многоклеточных организмов (например, у губок) и у высших животных. В последнем случае имеются в виду фагоцитарные свойства белых кровяных клеток (см. Лейкоциты) и ретикуло-эндотелиальной системы, а также одна из разновидностей Фагоцитоза - так называемый Пиноцитоз, свойственный клеткам экто- и энтодермального происхождения. Внутриклеточное П. может быть реализовано не только в цитоплазме, но и в специальных внутриклеточных полостях - пищеварительных вакуолях, существующих постоянно или образующихся при фаго- и пиноцитозе. Предполагается, что во внутриклеточном П. могут участвовать Лизосомы, ферменты которых поступают в пищеварительные вакуоли.

Внеклеточное, или дистантное, П.: синтезируемые в клетках ферменты переносятся во внеклеточную среду организма и осуществляют своё действие на расстоянии от секретирующих клеток. Внеклеточное П. преобладает у кольчатых червей, ракообразных, насекомых, головоногих, оболочников и хордовых, кроме ланцетника. У большинства высокоорганизованных животных секреторные клетки расположены достаточно далеко от полостей, где реализуется действие пищеварительных ферментов (Слюнные железы и Поджелудочная железа у млекопитающих). Если дистантное П. происходит в специальных полостях, принято говорить о полостном П. Дистантное П. может проходить за пределами организма, продуцирующего ферменты. Так, при дистантном внеполостном П. насекомые вводят пищеварительные ферменты в обездвиженную добычу, а бактерии выделяют разнообразные ферменты в культуральную среду.

Мембранное, или пристеночное, П. осуществляется ферментами, локализованными на структурах клеточной мембраны, и занимает промежуточное положение между внеклеточным и внутриклеточным. У большинства высокоорганизованных животных такое П. происходит на поверхности мембран микроворсинок кишечных клеток и является основным механизмом промежуточных и заключительных стадий гидролиза. Мембранное П. обеспечивает совершенное сопряжение пищеварительных и транспортных процессов и их максимальное сближение в пространстве и времени. Это достигается в результате специальной организации пищеварительных и транспортных функций клеточной мембраны в виде своеобразного пищеварительно-транспортного «конвейера», способствующего передаче конечных продуктов гидролиза с фермента на переносчик или вход в транспортную систему (рис. 2). Мембранное П. обнаружено у человека, млекопитающих, птиц, земноводных, рыб, круглоротых и многих представителей беспозвоночных животных (насекомые, ракообразные, моллюски, черви). Каждому из 3 типов П. присущи как определённые преимущества, так и ограничения. В процессе эволюции большинство организмов стало сочетать эти процессы; чаще они комбинируются у одного и того же организма, что способствует оптимальной эффективности и экономичности пищеварительной системы.

У человека, высших и многих низших животных пищеварительный аппарат подразделяют на ряд отделов, выполняющих специфические функции: 1) воспринимающий; 2) проводящий, который у некоторых видов животных расширен с образованием специального депо; 3) пищеварительные отделы - а) размельчения пищи и начальных этапов П. (в некоторых случаях оно завершается в этом отделе), б) последующего П. и всасывания; 4) всасывания воды; этот отдел имеет особое значение для наземных животных, в нём всасывается большая часть воды, поступающей в кишечник (английский учёный Дж. Дженнингс, 1972). В каждом из отделов пищевая масса, в зависимости от её свойств и специализации отделов, задерживается на определённое время или переводится в следующий отдел.

Пищеварение в ротовой полости. У млекопитающих, большинства др. позвоночных и многих беспозвоночных животных пища подвергается в ротовой полости (у человека она находится здесь в среднем 10-15 сек) как механическому измельчению путём жевания, так и первоначальной химической обработке под действием слюны, которая, смачивая пищевую массу, обеспечивает формирование пищевого комка. Химическая обработка пищи во рту заключается в основном в переваривании (у человека и всеядных) углеводов амилазой слюны. Здесь же (главным образом на языке) расположены Вкусовые органы, осуществляющие дегустацию пищи. С помощью движений языка и щёк пищевой комок подаётся на корень языка и в результате глотания поступает в Пищевод, а затем в желудок.

Пищеварение в желудке. Пища накапливается в желудке, перемешивается и пропитывается кислым желудочным соком, обладающим ферментативной активностью, выраженными антибактериальными свойствами и способностью денатурировать клеточные структуры. Основная функция желудка: депонирование пищи, её механическая и химическая обработка, включающая начальные стадии П. (главным образом белков под действием протеолитических ферментов), а также постепенная эвакуация пищевой массы в Кишечник. В желудке пища находится в зависимости от её количества и состава от 4 до 10 к (у человека в среднем 3,5-4 ч). У многих животных желудок имеет несколько отделов, выполняющих различные функции. Например, у жвачных в желудке происходят основные преобразования пищевой массы под влиянием деятельности бактерий и простейших. Слизистая оболочка желудка секретирует неактивный пепсиноген, активируемый в присутствии соляной кислоты и трансформируемый в активный Пепсин, осуществляющий начальные стадии гидролиза белков, а также парапепсины, гастриксин, желатиназу (в естественных условиях расщепляющую, по-видимому, коллаген соединительные ткани) и Катепсины, принимающие участие в желудочном П. на ранних этапах онтогенетического развития. В желудочном соке некоторых жвачных в период молочного питания обнаруживается Реннин, или химозин, вызывающий створаживание и последующее расщепление казеина и действующий, в отличие от пепсина, в слабокислой или нейтральной среде. В желудочном соке присутствует небольшое количество Липазы, роль которой, однако, невелика. Амилаза слюны до её денатурации соляной кислотой продолжает начавшееся в полости рта расщепление углеводов. В полости желудка действуют также ферменты поджелудочного сока, забрасываемого антиперистальтическими движениями, главным образом при приёме жирной пищи.

Пищеварение в кишечнике. Из желудка пищевая масса порциями поступает в кишечник, где наиболее интенсивно (особенно в начальной части тонкой кишки) происходят процессы ферментативного гидролиза и переход к всасыванию. Фаза П. в тонком кишечнике реализуется в среде, близкой к нейтральной. Переход от первоначального переваривания в кислой среде (желудок) к перевариванию в нейтральной или слабощелочной (тонкая кишка) типичен как для человека и высших животных, так и для низших многоклеточных и одноклеточных организмов, у которых в пищеварительных вакуолях поддерживается сначала кислая, а затем щелочная реакция. Большинство надмолекулярных агрегаций и крупных молекул (белки и продукты их неполного гидролиза, углеводы и жиры) у человека и высших животных расщепляются в полости тонкой кишки преимущественно под действием ферментов, секретируемых поджелудочной железой и поступающих в двенадцатиперстную кишку. Пептиды, образовавшиеся под действием пепсина желудка, и нерасщеплённые белки гидролизуются протеазами поджелудочного сока: Трипсином, Химотрипсином, карбоксипептидазами и эластазой. В результате последовательного действия этих ферментов в полости тонкой кишки из крупных белковых молекул и полипептидов образуются низкомолекулярные пептиды и незначительное количество аминокислот. Углеводы (крахмал и гликоген) гидролизуются под влиянием α-амилазы поджелудочного сока, расщепляющей их до три- и дисахаридов без значительного накопления глюкозы. В гидролизе жиров существенную роль играет Жёлчь, выделяемая Печенью. Жёлчь активирует липазу поджелудочного сока и эмульгирует жиры, что приводит к увеличению поверхности соприкосновения их с липазой, растворённой в водной фазе. В полости тонкой кишки этот фермент поэтапно отщепляет жирные кислоты и приводит к образованию ди- и моноглицеридов и незначительного количества свободных жирных кислот и глицерина. Образующиеся продукты гидролиза в результате перемешивающих движений кишечной мускулатуры (см. Маятникообразные движения) соприкасаются с поверхностью кишки, где происходит дальнейшая их обработка путём мембранного П. (рис. 3). В связи с выраженной поверхностной активностью продукты гидролиза поступают в зону щёточной каймы (если размеры их молекул не слишком велики), чему способствует их перенос в потоках растворителя, возникающих в результате всасывания воды кишечными клетками.

Промежуточные и заключительные стадии П. реализуются ферментами, локализованными на поверхности мембран кишечных клеток, где начинается всасывание. В мембранном П. участвуют: 1) ферменты поджелудочного сока (α-амилаза, липаза, трипсин, химотрипсин, эластаза и др.), адсорбированные в различных слоях так называемого гликокаликса, покрывающего микроворсинки и представляющего собой мукополисахаридную трёхмерную сеть; 2) собственно кишечные ферменты (γ-амилаза, олиго- и дисахаридазы, различные тетра-, три- и дипептидазы, аминопептидаза, щелочная фосфатаза и её изоэнзимы, моноглицеридлипаза и др.), синтезированные клетками кишечного эпителия и переносимые на поверхность их мембран, где они осуществляют пищеварительные функции. Адсорбированные ферменты осуществляют преимущественно промежуточные, а собственно кишечные - заключительные стадии гидролиза пищевых веществ. Олигопептиды, поступающие в область щёточной каймы, расщепляются до аминокислот, способных к всасыванию, за исключением глицилглицина и некоторых дипептидов, содержащих пролин и оксипролин, которые всасываются как таковые. Дисахариды, поступающие с пищей и образующиеся в результате переваривания крахмала и гликогена, гидролизуются собственно кишечными гликозидазами до моносахаридов, которые транспортируются через кишечный барьер во внутреннюю среду организма. Триглицериды расщепляются не только под действием липазы поджелудочного сока, но и под влиянием собственно кишечного фермента - моноглицеридлипазы. Всасывание происходит в виде жирных кислот и β-моноглицеридов. Длинноцепочные жирные кислоты в слизистой оболочке тонкой кишки вновь эстерифицируются и поступают в лимфу в виде хиломикронов (частиц диаметром около 0,5 мкм). Короткоцепочные жирные кислоты не ресинтезируются и поступают в большей степени в кровь, чем в лимфу. В целом при мембранном П. расщепляется большая часть всех гликозидных и пептидных связей и триглицеридов. Мембранное П., в отличие от полостного, происходит в стерильной зоне, т.к. микроворсинки щёточной каймы представляют собой своеобразный бактериальный фильтр, отделяющий заключительные стадии гидролиза пищевых веществ от заселённой бактериями полости кишки. В норме в процессах П. важное значение имеют микроорганизмы, а у некоторых животных - простейшие, населяющие различные отделы желудочно-кишечного тракта. Пищеварительные процессы в тонкой кишке распределены неодинаково как в направлении от её начала к концу, так и в направлении от крипт к верхушкам ворсинок, что выражается в соответственной топографии каждого из пищеварительных ферментов, осуществляющих как полостное, так и мембранное П.

П. в толстых кишках практически отсутствует. В их содержимом обнаруживаются незначительные количества ферментов и богатая флора бактерий, вызывающих сбраживание углеводов и гниение белков, в результате чего образуются органические кислоты, газы (углекислый газ, метан и сероводород), ядовитые вещества (фенол, скатол, индол, крезол), обезвреживающиеся в печени. Вследствие микробного брожения расщепляется клетчатка. В толстых кишках преобладают процессы обратного всасывания (реабсорбции) воды, минеральных и органических компонентов пищевой кашицы - Химуса. В толстых кишках всасываются до 95% воды, а также электролиты, глюкоза, некоторые витамины и аминокислоты, продуцируемые микробами кишечной флоры. По мере продвижения и уплотнения содержимого кишечника формируется кал, накопление которого вызывает акт дефекации.

Регуляция пищеварения. Функции пищеварительной системы зависят от состава и количества пищи, что впервые было подтверждено в эксперименте И. П. Павловым. Существует определённая связь между содержанием различных пищеварительных ферментов и качеством пищи. У одних видов животных (например, у хищных) преобладают протеолитические ферменты, у других (преимущественно растительноядных) - карбогидразы. Адаптивно-компенсаторные перестройки ферментных систем, участвующих в мембранном П., также обусловлены качеством пищи. Различия в наборе пищеварительных ферментов могут быть как фенотипические, так и генетические происхождения. Например, питание может стимулировать не только секрецию ферментов, но и их синтез, а состав диеты может определить соотношение пищеварительных ферментов у данного организма. Если в пищеварительный канал поступают жиры, белки и углеводы, в первую очередь перевариваются жиры, затем углеводы и, наконец, белки. Деятельность пищеварительной системы координируется с помощью нервных и гуморальных регуляторов. Так, парасимпатическая нервная система стимулирует двигательную функцию желудочно-кишечного тракта, а симпатическая угнетает её. Различные гормоны, особенно вырабатываемые передней долей Гипофиза и корой надпочечников, влияют на синтез пищеварительных ферментов, их перенос и включение в липопротеидные комплексы мембраны микроворсинок собственно кишечных ферментов, на процессы всасывания и моторику, а также секреторную функцию. Между видом пищи, длительностью переваривания и скоростью продвижения её по желудочно-кишечному тракту существует тонко сбалансированная зависимость, осуществляемая частично посредством местной регуляции, но в основном рефлекторно. В регуляции деятельности пищеварительной системы участвуют сигналы, поступающие с рецепторов, локализованных в большинстве органов пищеварительного аппарата и обеспечивающих, в частности, анализ свойств пищи в ротовой полости (см. Вкус). Значение центробежной (эфферентной) и центростремительной (афферентной) иннервации подробно рассмотрено при описании соответствующих органов.

Расстройства П. возникают при нарушении секреторной, двигательной, всасывательной или выделительной функций органов П. См. Ахилия, Гастрит, Гельминтозы, Гепатит, Диспепсия, Запор, Колит, Опухоли, Понос, Рак, Энтерит, Язвенная болезнь. Профилактика нарушений П. заключается в соблюдении рационального режима питания и общих санитарно-гигиенических норм.

Лит.: Бабкин Б. П., Внешняя секреция пищеварительных желез, М.- Л., 1927; Павлов И. П., Лекции о работе главных пищеварительных желез, Полн. собр. соч., 2 изд., т. 2, кн. 2, М.- Л., 1951; Бабкин Б. П., Секреторный механизм пищеварительных желез, Л., 1960; Проссер Л., Браун Ф., Сравнительная физиология животных, пер. с англ., М., 1967; Уголев А. М., Пищеварение и его приспособительная эволюция, М., 1961; его же, Мембранное пищеварение. Полисубстратные процессы, организация и регуляция, Л., 1972; Bockus Н. L., Gastroenterology, v. 1-3, Phil.- L., 1963-65; Davenport Н. W., Physiology of the digestive tract, 2 ed., Chi., 1966; Handbook of physiology, sec. 6: Alimentary canal, v. 1-5, Wash., 1967-68; Jennings J. B., Feeding, digestion and assimilationin animals, 2 ed., L., 1972.

А. М. Уголев, Н. М. Тимофеева, Н. Н. Иезуитова.

Рис. 1. Локализация гидролиза пищевых веществ при различных типах пищеварения: А - внеклеточное, дистантное; Б - внутриклеточное и В - мембранное пищеварение; 1 - внеклеточная жидкость; 2 - внутриклеточная жидкость; 3 - внутриклеточная вакуоль; 4 - ядро; 5 - клеточная мембрана; 6 - ферменты.
Рис. 2. Пищеварительно-транспортный конвейер (гипотетическая модель): 1 - фермент; 2 - переносчик; 3 - мембрана кишечной клетки; 4 - димер; 5 - мономеры, образующиеся при заключительных стадиях гидролиза.
Рис. 3. Собственно кишечные и адсорбированные из полости тонкой кишки ферменты при мембранном пищеварении (схематическое изображение фрагмента внешней поверхности микроворсинки): А - распределение ферментов; Б - взаимоотношение ферментов, переносчиков и субстратов; I - полость тонкой кишки; II - гликокаликс; III - поверхность мембраны; IV - трёхслойная мембрана кишечной клетки; 1 - собственно кишечные ферменты; 2 - адсорбированные ферменты; 3 - переносчики; 4 - субстраты.


Пищеварительная система пищеварительный аппарат, совокупность органов пищеварения у животных и человека. П. с. обеспечивает организм необходимой энергией и строительным материалом для восстановления и обновления клеток и тканей, постоянно разрушающихся в процессе жизнедеятельности. У большинства животных П. с.- трубка, сообщающаяся с наружной средой двумя отверстиями: ротовым - для приёма пищи и анальным - для удаления неусвоенных остатков.

У низших животных П. с. нет. Для простейших характерно внутриклеточное Пищеварение. У наиболее примитивных многоклеточных животных переваривание осуществляется отдельными клетками: у губок - хоаноцитами и пинакоцитами, у бескишечных ресничных червей - пищеварительными клетками паренхимы. П. с. беспозвоночных животных крайне разнообразна. У кишечнополостных она представлена гастральной полостью, выстланной энтодермой и открывающейся наружу только ротовым отверстием. Гидроидные обладают простой мешковидной гастральной полостью; у др. кишечнополостных она разделена на центральный «желудок» и периферические камеры или каналы и называется гастроваскулярной системой. У коралловых полипов и гребневиков края рта заворачиваются внутрь, образуя эктодермальную глотку. П. с. плоских червей, также лишённая ещё анального отверстия, состоит из энтодермальной средней кишки, которая более или менее разветвлена у крупных форм, и мускулистой передней кишки, или глотки. У немертин, первичнополостных червей и др. беспозвоночных, наряду с передней и средней кишкой, имеется задняя эктодермальная кишка с анальным отверстием. У моллюсков глотка снабжена роговыми челюстями, тёркой (радулой) и слюнными железами, имеются пищевод, желудок с объёмистой пищеварительной железой (печенью), тонкая и задняя кишка. У головоногих моллюсков, кроме того, есть так называемая поджелудочная железа. У членистоногих П. с. также достигает большой сложности: средняя кишка паукообразных и ракообразных снабжена крупной пищеварительной железой, у паукообразных, многоножек и насекомых в кишечник открываются органы выделения - мальпигиевы сосуды. Некоторые беспозвоночные утратили П. с. в процессе эволюции: ленточные черви и скребни в результате длительного эндопаразитического образа жизни, а погонофоры - в связи с обитанием в защитной трубке.

У низших хордовых передний отдел кишки открывается наружу метамерными жаберными щелями.

У позвоночных и человека П. с. представлена ротовой полостью, глоткой, Пищеводом, желудком, Кишечником, Печенью и поджелудочной железой. У дышащих жабрами позвоночных глотка пронизана жаберными щелями и служит не только для проведения пищи из ротовой полости в пищевод, но и для дыхания. Желудок у большинства рыб, земноводных, пресмыкающихся, хищных и всеядных млекопитающих является простым, у некоторых рыб, птиц, жвачных млекопитающих, китообразных - сложным. У позвоночных с пищеварительным трактом связана система желёз (См. Железы). У наземных позвоночных развиваются различно дифференцированные Слюнные железы. Кроме того, у различных позвоночных с кишечником связаны и некоторые др. железистые органы (пилорические придатки многих рыб, ректальная железа акуловых и др.). Кишечник большинства позвоночных животных, а также человека дифференцирован на несколько отделов, различающихся как морфологически, так и функционально (см. рис.).

Лит.: Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; Беклемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 3 изд., т. 2, М., 1964. См. также лит. при ст. Пищеварение.

А. В. Иванов.

Пищеварительная система некоторых позвоночных животных (схема): А - миксина; Б - акула; В - окунь; Г - лягушка; Д - голубь; Е - кролик; Ж - человек; 1 - тонкая кишка; 2 - толстая кишка; 3 - слепая кишка; 4 - пищевод; 5 - поджелудочная железа; 6 - печень; 7 - желудок; 8 - клоака; 9 - жёлчный пузырь; 10 - кишечный тракт; 11 - спиральный клапан.


Пищеварительные ферменты ферменты, вырабатываемые органами пищеварительной системы и осуществляющие расщепление пищи в процессе пищеварения; относятся к классу гидролаз, специфичных в отношении типа расщепляемой связи. Протеазы (эндопептидазы - Пепсин, Трипсин, Химотрипсин и др. и экзопептидазы - аминопептидаза, карбоксипептидаза, три- и дипептидаза и др.) поэтапно гидролизуют определённые пептидные связи белков с образованием в конечном итоге аминокислот. Карбогидразы катализируют различные стадии гидролиза углеводов. Амилазы расщепляют крахмал и гликоген, α- и β-гликозидазы гидролизуют олиго- и дисахариды с образованием моносахаридов. Эстеразы гидролизуют различные эфиры, например липаза расщепляет жиры с образованием глицерина и жирных кислот; щелочная фосфатаза гидролизует фосфорные эфиры, Нуклеазы - нуклеиновые кислоты. П. ф. могут действовать за пределами клетки, внутри неё или в составе клеточной мембраны, участвуя в различных типах пищеварения. Полагают, что П. ф. некоторых непищеварительных органов могут участвовать в межуточном обмене, выполняя непищеварительные функции.

Набор П. ф. у разных видов животных может значительно варьировать и зависит от характера пищи и образа жизни животного. Наиболее разнообразны П. ф. у всеядных животных. Плотоядные обладают П. ф. с высокой протеолитической и слабой карбогидразной активностью; у травоядных более активны карбогидразы. Примером узкой пищевой специализации, обусловленной наличием специальных П. ф., служат виды, питающиеся древесиной и растительными волокнами и способные благодаря имеющемуся у них ферменту - целлюлозе - расщеплять целлюлозу (Корабельный червь, некоторые Древоточцы и многие микроорганизмы). Некоторые виды используют для переваривания пищи П. ф. симбионотов или П. ф., содержащиеся в самой пище. Многие паразиты утратили большинство важнейших П. ф. и, как правило, питаются продуктами пищеварения хозяина.

Лит.: Проссер Л., Браун Ф., Сравнительная физиология животных, пер. с англ., М., 1967, гл. 5.

А. М. Уголев, В. В. Егорова.


Пищеварительный аппарат совокупность органов пищеварения, представленных у большинства животных и человека ротовой полостью, глоткой, пищеводом, желудком, кишечником, а также пищеварительными железами (печенью, поджелудочной железой и др.); то же, что Пищеварительная система.


Пищевая промышленность совокупность отраслей промышленности, производящих пищевкусовые продукты, а также табачные изделия, мыло и моющие средства, парфюмерно-косметическую продукцию.

В дореволюционной России насчитывалось свыше 300 тыс. преимущественно мелких предприятий П. п., на которых преобладал ручной труд. Крупные предприятия (типа фабрики) имелись в винокуренной, сахарной, кондитерской, табачной и некоторых др. отраслях. Ряда производств (витаминов, маргарина, пищевых концентратов) не существовало вовсе, а чайная и консервная промышленности имели слабое развитие. П. п. была размещена неравномерно. Почти все предприятия сахарной и спиртовой промышленности находились на Украине и в Центрально-чернозёмной области свыше ³/4 всех кондитерских изделий производилось в Московской, Петербургской и Харьковской губернии; 40% всего производства консервов давали предприятия Москвы и Петербурга.

За годы довоенных пятилеток (1929 - 1-я половина 1941) многие предприятия П. п. были реконструированы и оснащены высокопроизводительной техникой, построены новые заводы. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 немецко-фашистские захватчики нанесли огромный ущерб предприятиям П. п. в оккупированных районах. В 1945 объём производства сократился в 1,9 раза по сравнению с 1940, а по ряду видов продукции (мясу, сахару-песку) упал ниже уровня 1913. В послевоенные годы восстановлены и технически перевооружены разрушенные предприятия, построены новые. В 1973 П. п. имела более 11 тыс. предприятий, находящихся на самостоятельном балансе, с общей численностью работающих (включая новостройки, совхозы-заводы и заготовительные организации, научные учреждения и аппарат управления промышленностью) до 3 млн. чел. промышленно-производственного персонала. Созданы сотни производственных и аграрно-промышленных объединений. На 1 июля 1973 отрасль насчитывала 2407 заводов, 12634 цеха и участка комплексно-механизированных и автоматизированных. Широко применяются поточные линии по производству сливочного масла, автоматические шнековые прессы для отжима растительного масла из семян, экстракционные установки непрерывного действия для производства растительного масла, автоматической линии для мойки бутылок, розлива молочной продукции и укупорки, для розлива ликёро-водочных изделий и пива и др. новейшее оборудование. Производительность труда в П. п. за 1941-73 выросла более чем в 3 раза, а валовая продукция - почти в 5 раз. Удельный вес П. п. в общем объёме промышленной продукции СССР составлял 20% (1973). Достигнуты успехи в развитии и укреплении сырьевой базы П. п., улучшилось географическое размещение предприятий.

Рост выпуска важнейших видов продукции П. п. СССР в натуральном выражении характеризуется данными табл. 1. Производство некоторых видов продукции П. п. в отдельных социалистических странах (1973) характеризуется данными табл. 2.

Развитые капиталистические страны имеют крупную П. п.

Производство некоторых видов продукции в развитых капиталистических странах (1973) показано в табл. 3.

Все основные отрасли П. п. в капиталистических странах находятся под контролем небольшого числа монополий (см. Пищевые монополии). Об отраслях П. п. см. также ст. Молочная промышленность, Мясная промышленность, Масложировая промышленность, Макаронная промышленность, Кондитерская промышленность, Винодельческая промышленность, Пивоваренная и безалкогольных напитков промышленность.

В. М. Шварц, М. И. Никольский.

Таблица 1.
Продукция пищевой промышленности19131940195019701973
Сахар-песок, тыс. т.1363216525231022110714
в том числе13632165252381398449
из сахарной свеклы, тыс. т.
Улов рыбы, добыча морского зверя,10511404175578289005
китов и морепродуктов, тыс. т.
Мясо (включая субпродукты 1-й12731501155671448342
категории), тыс. т.1
Мясо животное, тыс. т.11292263369631239
Цельномолочная продукция в пе-...1,31,119,721,2
ресчёте на молоко, млн. т.
Масло растительное, тыс. т.53879881927842677
Маргариновая продукция, тыс. т.-121192762883
Консервы, млн. условных банок.116111315351067813038
Кондитерские товары, тыс. т.³12579099328963144
Макаронные изделия, тыс. т.30²32444011841342
Чай натуральный, тыс. т....24,527,096,9126
Спирт этиловый (включая произ-55,289,973,0279,6293,5
водство из непищевого сырья), млн.
дал.
Вино виноградное, млн. дал....19,723,8268207
Пиво, млн. дал.80,6²121131419508
Соль пищевая (добыча), млн. т.2,14,44,512,412,9
Папиросы и сигареты, млрд. штук.24,5100,4125,1322,7362,5
Мука, млрд. т.28²29224243
Парфюмерно-косметические изде-лия20,0108,8154,1837,91056
в розничных ценах, млрд. руб.

1 Общее производство, включая продукцию, выработанную в хозяйчтвах населения, в 1973 составило: мяса - 13500 тыс.т, масла животного - 1350 тыс.т. ² По территории в границах СССР до 17 сентября 1939. Другие данные за 1913 в современных границах СССР. ³ Без продукции предприятий общественного питания.

Таблица 2.
СтраныСахар-песок (изМясо, млн. т.Молоко, млн. т.Масло живот-
отечественногоное промы-
сырья), млн. т.всегоВ том числешленной
промышленнойвыработки,
выработкитыс. т.
Болгария.........0,40,50,31,715
Венгрия..........0,31,20,51,822
ГДР................0,61,51,27,7250
Польша...........1,62,72,016,3182
Румыния.........0,61,20,74,534
ЧССР..............0,81,20,95,6114
Югославия......0,41,1*...3,3...
Куба...............5,30,3...0,513

* 1972.

Таблица 3.
СтраныСахар-песокМясо (включаяМолоко, млн. т.Масло живот-ное
(из отечественногопроизводство в(промышленная вы-
сырья), млн. т.хозяйствах насе-работка), тыс. т.
ления), млн. т.
США................5,022,952,4418
Великобритания1,13,0114,2196
Франция...........2,94,7130,31536
ФРГ..................2,24,3121,31510
Италия.............1,12,3²9,7173³
Нидерланды......0,71,618,91170
Япония.............0,6...4,91481

1 1972. ² 1971. ³ Всё производство.


Пищевая промышленность Пищевая промышленность («Пищевая промышленность») центральное издательство в системе Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Основано в 1932 в Москве под названием «Снабтехиздат», в 1934 вошло в Наркомпищепром СССР и переименовано в «Пищепромиздат», в 1963 преобразовано в издательство «П. п.». Выпускает научную, учебную, производственно-техническую, справочную, научно-популярную литературу по пищевой, мясной, молочной промышленности, рыбному хозяйству, а также массовую литературу по рациональному использованию пищевых продуктов в домашних условиях. Книжная продукция издательства в 1973 составила 158 названий тиражом 2327 тыс. экземпляров, объёмом 41 млн. печатных листов-оттисков. Издательство выпускает 11 отраслевых научно-технических и производственно-технических журналов (в том числе «Мясная индустрия СССР», «Молочная промышленность», «Рыбное хозяйство» и др.) общим годовым тиражом 1073 тыс. экземпляров.

Н. А. Зарин.


Пищевод участок пищеварительного тракта животных и человека, выполняющий функцию проведения пищи. У беспозвоночных П. начинается от ротового отверстия или глотки и простирается у одних животных до начала средней кишки или железистого желудка, у др.- до жевательного желудка. У некоторых плоских и кольчатых червей - это трубка, соединяющая глотку со средней кишкой. Среди моллюсков П. хорошо развит лишь у брюхоногих и головоногих (у многих из них образует зоб). У паукообразных и насекомых П. начинается от глотки; у ракообразных и многоножек - непосредственно от ротового отверстия. У высших ракообразных, мечехвостов, большинства насекомых задний отдел преобразован в жевательный желудок, в котором пища измельчается. У иглокожих П. соединяет ротовое отверстие со средней кишкой, у большинства позвоночных - глотку с желудком. Длина П. зависит от протяжённости шейного и грудного отделов туловища. У птиц П. достигает значительной длины и образует зоб.

П. у человека - мышечная трубка длиной около 25 см, которая через пищеводное отверстие диафрагмы проникает в полость живота и переходит в кардиальную часть желудка (рис.). П. имеет 3 сужения: при отхождении от глотки, в месте деления трахеи на бронхи и при прохождении через диафрагму. Стенка П. состоит из соединительнотканного рыхлого слоя, расположенного под ним мышечного слоя, состоящего из наружных продольных и внутренних циркулярных волокон; подслизистого слоя и слизистой оболочки, в которых расположены железы. Иннервируется П. симпатически, блуждающими и спинномозговыми нервами. П. снабжается кровью через артериальные ветви нижних щитовидных, подключичных артерий, грудной аорты, левой желудочной артерии. Мускулатура П. сокращается рефлекторно при каждом глотательном движении (см. Глотание). Сокращения имеют характер волны, возникающей в верхней части П. и распространяющейся вдоль всей его длины. При этом последовательно сокращаются кольцеобразно расположенные мышцы П., передвигая пищевой комок сверху вниз. Твёрдая пища проходит по П. в среднем за 8-9 сек, жидкая пища - за 1-2 сек.

Заболевания П. могут быть врождёнными и приобретёнными. Различают: аномалии П. (атрезии, врождённые стенозы, кисты и др.); атонию и паралич П.; ахалазию П. (см. Кардиоспазм); дивертикулы, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы; эзофагиты (воспалительные поражения) - острые, подострые и хронические, а также пептические эзофагиты (рефлюкс-эзофагит) - следствие повторных воздействий активного желудочного сока, жёлчи, кишечного или панкреатического сока на слизистую оболочку пищевода; туберкулёз, сифилис П.; грибковые поражения; аллергические и лекарственные поражения; инородные тела, повреждения, ожог П.; стенозы, опухоли (доброкачественные и злокачественные); варикозные расширения вен П. и многое др. В диагностике заболеваний П. применяют выслушивание, рентгенологическое и радиоизотопное исследования, эзофагоскопию, биопсию и Цитологические методы исследования, слепое бужирование (см. Буж) и др. Лечение (диетическое, медикаментозное, хирургическое) зависит от характера заболевания.

Лит.: Василенко В. Х., Гребенев А. Л., Сальман М. М., Болезни пищевода, М., 1971; Gastroenterology, ed. Н. Bockus, 2 ed., v. I, Phil.- L., 1963.

Пищевод и окружающие его органы у человека (вид спереди): 1 - шейная часть пищевода; 2 - левый бронх; 3 - грудная аорта; 4 - желудок; 5 - брюшная часть пищевода; 6 - ребра; 7 - грудная часть пищевода; 8 - правый бронх; 9 - дуга аорты; 10 - трахея.


Пищевой промышленности институты втузы, готовящие инженерные и научные кадры для пищевой промышленности. В 1973/74 учебном году в СССР было 10 П. п. и.: Всесоюзный заочный (основан в 1954, Москва), 9 технологических - Кемеровский (1972), Киевский (1930), Московский (1930) и Одесский им. М. В. Ломоносова (1922) институты пищевой промышленности, Джамбулский институт лёгкой и пищевой промышленности (1960), Ленинградский холодильной промышленности (1931), Могилёвский (1973), Московский мясной и молочной промышленности (1931), Одесский холодильной промышленности (1922). П. п. и. осуществляют подготовку инженеров (технологов, механиков, экономистов) по дневной (кроме Всесоюзного заочного), вечерней и заочной (большинство институтов) формам обучения. Срок обучения 5 лет. В П. п. и., кроме Кемеровского и Могилёвского, есть аспирантура. Все П. п. и., кроме Всесоюзного заочного, Кемеровского и Могилёвского, имеют право принимать к защите кандидатские диссертации, Московские, Ленинградский, Киевский, Одесские - также и докторские.

Специалистов для пищевой промышленности готовят также Алтайский (Барнаул), Грузинский (Тбилиси), Каунасский, Кишиневский, Красноярский, Ставропольский, Таллинский, Ташкентский, Фрунзенский политехнический институты, Воронежский и Восточно-Сибирский (Улан-Удэ) технологические институты, Грузинский субтропического хозяйства (Сухуми), Омский с.-х. институт, Эстонская с.-х. академия (Тарту), Вологодский молочный и Ереванский зооветеринарный институты и др.


Пищевой рацион суточное количество пищи, рассчитанное на одного человека. Подробнее см. в ст. Питание.


Пищевой центр совокупность структур головного мозга, регулирующих выбор и потребление пищи (отыскание, обследование, поглощение или отвергание), а также начальные этапы её пищеварительной переработки. Понятие «П. ц.» введено И. П. Павловым. Интегрируя сигналы из внешней и внутренней сред организма, П. ц. обеспечивает соответствие между потребностями в энергетических и пластических веществах и поступлением их в организм. Структуры, объединяемые понятием «П. ц.», представлены на разных уровнях центральной нервной системы. Среди подкорковых структур П. ц. особую роль играют определённые отделы Гипоталамуса. Повреждение его латеральных областей, в которых находится так называемый «центр голода» (питания), вызывает отказ от пищи и истощение; повреждение вентро-медиальных ядер гипоталамуса, в которых расположен «центр сытости» (насыщения),- увеличение потребления пищи и ожирение. Чередование состояний голода и насыщения, формирование специальных пищевых реакций связаны с действием на гипоталамические отделы П. ц. продуктов обмена углеводов, белков и жиров, биологически активных веществ и гормонов. Функциональное состояние гипоталамических отделов П. ц. зависит также от информации, поступающей из различных областей тела при раздражении периферических рецепторов. Пищевую деятельность регулируют и др. подкорковые структуры. В коре больших полушарий - корковых отделах П. ц.- формируются сложные безусловнорефлекторные и условнорефлекторные реакции, связанные с Питанием. См. Аппетит и Пищеварение и литература при этих статьях.

А. М. Уголев, В. Г. Кассиль.


Пищевые кислоты карбоновые кислоты, применяемые в пищевой промышленности в качестве консервирующих средств и для придания продуктам и блюдам приятного кисловатого вкуса. Например, лимонную кислоту, молочную кислоту, винную кислоту, уксусную кислоту, яблочную кислоту, сорбиновую кислотуиспользуют при изготовлении кондитерских изделий, безалкогольных напитков, пищевых концентратов (желе, кисели), варенья, компотов, соусов и др. См. также Консервирование.


Пищевые монополии капиталистических стран. Основные отрасли пищевой промышленности капиталистических стран находятся под контролем небольшого числа монополий. В отличие от других отраслей, где наиболее крупные монополии как, правило, американские, первой П. м. по величине оборота является англо-нидерландская «Юнилевер» (Unilever), второй - швейцарская «Нестле» (Nestlé Alimentana SA), за которыми следует ряд П. м. США. Высоко монополизирована пищевая промышленность США, особенно мясоконсервная и молочная, в Великобритании, Нидерландах и других странах Западной Европы - масложировая, чайная, кофейная, какао-шоколадная и др. отрасли, работающие на привозном сырье. П. м. монополизировали производство отдельных товаров не только в своих, но и в др. странах. Путём экспорта продукции и капитала они захватили мировые капиталистические рынки многих продовольственных товаров. Наибольшей внешнеэкономической экспансией отличаются «Юнилевер» и «Нестле» и П. м. США - производители безалкогольных напитков («Кока-кола Ko» - Coca-Cola Со и др.). В бывших колониальных и зависимых странах П. м. монополизировали производство и заготовку отдельных видов ценного сырья. Американские П. м. господствуют в мясохладобойной промышленности Южной Америки, «Юнайтед фрут» (United Fruit Со) - в странах Центральной Америки, где она владеет огромными плантациями бананов, кофе и сахарного тростника. Только от торговли бананами «Юнайтед фрут» получает до 600% прибыли на вложенный капитал.

Монополизировав производство продовольственных товаров, поддерживая монопольно высокие продажные цены на свою продукцию и крайне низкие закупочные цены на сырьё, П. м. эксплуатируют население.

Почти все П. м. длительное время специализировались на выпуске пищевых товаров одной группы - мясной, молочной, зерновой и т.п. В условиях научно-технической революции предприятия пищевой промышленности, как и др. традиционных отраслей, стали заметно отставать по темпам развития от новых прогрессивных отраслей промышленности (электроника и др.). В связи с острой межотраслевой конкуренцией П. м. начали усиленно диверсифицировать свою программу, проникая как в новые для них более прибыльные подотрасли пищевой промышленности, так и в др. отрасли производства и услуг. П. м. Западной Европы объединяют свои усилия, а также кооперируются с др. монополиями для завоевания рынков отдельных товаров или услуг. В 1971 «Юнилевер» и «Нестле» заключили договор о совместной деятельности по сбыту замороженных продуктов в Западной Европе, практически утвердив свой контроль над этим рынком. В 1970 «Нестле» подписала соглашение с монополией по ж.-д. перевозкам в Западную Европу о создании совместной сети ресторанов в странах континентальной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Африки. В погоне за высокими прибылями П. м. идут на жульничество и обман, фальсифицируя продукты.

Англо-нидерландская П. м. «Юнилевер» - крупнейший производитель пищевых жиров в капиталистическом мире, где она контролирует свыше 40% производства маргарина и свыше 30% производства мыла. Перерабатывает 1/3 жиров и масел, поступающих на мировой рынок, владеет в США предприятиями по производству растворимого чая. Образовалась в результате слияния английского мыловаренного треста «Левер бразерс» (возник в 1894) и нидерландского маргаринового треста «Маргарин юни» (1927). За сравнительно короткий срок распространила своё влияние на весь капиталистический мир, проникла в маслобойную, мыловаренную, пищевую, косметическую и другие отрасли промышленности США, Великобритании, Нидерландов, ФРГ, Франции и других стран. Быстрый рост монополии неразрывно связан с мировыми войнами и колониальной экспансией английского империализма. За годы 2-й мировой войны 1939-1945 её товарооборот более чем удвоился. Производственная программа «Юнилевер» включает большое число пищевых (в 1972- 52% общих продаж) и др. товаров, контролирует более 600 компаний в 64 странах. Основные районы деятельности - Западная Европа (65% оборота), Америка (15%), Африка (14%). «Юнилевер» имеет около 200 предприятий, из которых в Западной Европе - 150. Её дочерняя фирма «Юнайтед Африка» (United Africa) имеет широкую сеть плантаций (банановых, каучуковых, кокосовых и др.), промышленных и торговых предприятий почти в 20 странах Африки. «Юнилевер» возглавляют 2 формально независимые холдинг-компании - «Юнилевер Н. В.» (Роттердам) и «Юнилевер Лтд.» (Лондон). «Юнилевер» тесно связан с крупнейшими монополистическими группами Нидерландов («Амстердамско-Роттердамский банк») и Великобритании («Мидленд Банк»).

Показатели деятельности ведущих пищевых монополий млн. долл. (1972).
Наименование монополийГод ос-ОборотАктивыСобст-ВаловаяЧисло
нованиявенныйприбыльзанятых,
капиталтыч. чел.
«Юнилевер»1929886446812299321²337,0
«Нестле»1866413032641702171²116,0
«Свифт энд ко»185532419364667933,6
«Крафтко»19233197124582620848,9
«Дженерал фудс»19222424159681924648,5
«Беатрис фудс»1924238493451916062,0
«Борден»18992193133372513746,7

1 Расположение по размеру оборота в убывающем порядке. ² Чистая прибыль.

Швейцарская П. м. «Нестле» начала свою деятельность с производства сгущенного молока. Крупнейший производитель растворимого кофе, контролирует 30% рынка диетических продуктов ФРГ и 55% - Франции и Швейцарии, а также одну из крупнейших пивоваренных фирм ФРГ и одну из ведущих пищевых компаний Франции. В 1971 на молочные продукты приходилось 25% её оборота, на детское и диетическое питание - 7%, безалкогольные напитки, включая растворимый кофе, - 32%. «Нестле» имеет (1973) 297 предприятий, в том числе 11 в Швейцарии, 132 в др. странах Западной Европы, 26 в США. 95% занятых у «Нестле» работает на её заграничных предприятиях. «Нестле» тесно связана с крупнейшими швейцарскими банками и с американским банком «Морган Гаранти Траст Компани».

Крупнейший в мире трест мясохладобойной промышленности «Свифт энд К°» (Swift and Со) - 1-я П. м. США. Основной район её деятельности - США. Она монополизировала скупку и убой скота и переработку мяса в ряде штатов. «Свифт» имеет предприятия также в Канаде и Великобритании. В 1971 на производство пищевых продуктов (мясо и мясопродукты, птица, молочные продукты, мороженое, пищевые жиры) приходилось 75% её продаж. Имеет около 170 предприятий. Входит в сферу влияния Чикагской финансовой группы. «Крафтко» (Kraftco) - 1-я в США П. м. по производству молочных продуктов, на которые в 1972 приходилось 56% её продаж, и крупнейшая в мире по выпуску готовых к употреблению упакованных продуктов (35%). Выпускает также мороженое и замороженные десерты, химические товары, косметику, стеклотару. В конце 60-х гг. усилила внешнеэкономическую активность, основав производство маргарина и мороженого в Испании и Ирландии, сосисок - в Канаде, сыра - в Японии. На 25 предприятий «Крафтко» за пределами США (в основном в странах Западной Европы) в 1972 приходилось 13% её продаж. Входит в сферу влияния нескольких финансовых групп США.

П. м. «Дженерал фудс» (General Foods Corp.) - одна из ведущих в мире производителей упакованных пищевых продуктов, 1-я в США П. м. по изготовлению растворимого кофе. Выпускает также различные напитки, десерты, бакалейные товары, эксплуатирует широкую сеть закусочных и ресторанов, в том числе самообслуживания, в США и Канаде. В начале 70-х гг. освоила производство химических и косметических товаров, игрушек и ряда др. товаров. В 1972 на её заграничные предприятия приходилось 25% продаж, в том числе на Канаду - 8%. Имеет свыше 70 предприятий, в том числе 34 за пределами США.

«Беатрис фудс» (Beatrice Foods Со) - 2-я в США П. м. по производству молочных продуктов. Одна из наиболее молодых и экспансионистских П. м. Только в 1970 она поглотила около 30 фирм. Её производственная программа включает 8 тыс. наименований, в том числе 600 молочных продуктов. В 1972 на пищевые товары и связанные с их производством и распределением услуги в США и др. странах приходилось около 75% её оборота. Имеет свыше 600 предприятий и складов-холодильников в США и 26 в др. странах.

«Борден» (Borden Со) занимает в США важные позиции в молочной промышленности, которая долгое время была основой её деятельности. С середине 60-х гг. проникает в новые для неё отрасли пищевой промышленности. Выпускает широкий ассортимент пищевых продуктов: сыры, хлебобулочные изделия, овощные и фруктовые консервы, растворимый кофе, замороженные продукты, сахар, минеральные воды и др. (в 1972-38% продаж), молочные продукты, химические товары для промышленности и сельского хозяйства. 80 предприятий «Борден» в 25 странах дают 15% её оборота. В США ей принадлежит 170 предприятий.

И. А. Агаянц.


Пищевые отравления заболевания, возникающие при употреблении продуктов, ядовитых по своей природе либо содержащих бактериальные яды или загрязнённых ядовитыми примесями. Характеризуются внезапным началом, коротким течением, не передаются от больного к здоровому. Бактериальные П. о. называются пищевыми токсикоинфекциями и интоксикациями. Причиной небактериальных П. о. часто являются ядовитые грибы, ядовитые растения - их семена, корни, листья, ягоды при использовании их в пищу вместо съедобных. Наиболее тяжёлые П. о. со смертельным исходом наблюдаются при употреблении корня веха ядовитого (цикута). П. о. ягодами красавки, похожими на вишню, семенами белены, имеющими некоторое сходство с семенами мака, наблюдаются чаще у детей. П. о. могут возникать и при употреблении культурных растений (например, горькие ядра абрикосов, персиков, миндаля, вишни содержат глюкозид амигдалин, который под действием ферментов желудочно-кишечного тракта расщепляется с образованием синильной кислоты, являющейся причиной П. о.). Сырая или недоваренная фасоль (ядовитое начало которой - фазеолунатин), проросший или позеленевший картофель, содержащий в большом количестве гликоалкалоид соланин, также могут вызвать П. о.

Небактериальные П. о. рыбой или мясом крайне редки. Употребление в пищу некоторых ядовитых рыб (например, маринка в озере Балхаш) может привести к П. о. К П. о. относятся также Эрготизм (см. Спорынья) и Алейкия алиментарно-токсическая.

Из П. о. химическими веществами (органическими и неорганическими) наиболее часто встречаются отравления мышьяком, медью, азотистым натрием. П. о. мышьяком могут возникнуть при случайном употреблении протравленных семян и продуктов, приготовленных из них, а также в результате неправильного совместного хранения и перевозки пищевых продуктов и мышьяка в одной таре. П. о. азотистым натрием бывают при случайном употреблении его вместо соли или селитры в пищу и при домашнем консервировании продуктов. П. о. соединениями меди наблюдаются при пользовании нелужёной или плохо лужёной медной посудой. Протекают П. о. в виде Гастроэнтероколита. Лечение см. в ст. Отравление. Профилактика: санитарное просвещение населения, санитарно-технический надзор за посудой на предприятиях общественного питания и т.п.

О. С. Радбиль.


Пищевые отходы отходы общественного и индивидуального питания, а также предприятий пищевой промышленности. Используют преимущественно для откорма свиней. Кормовые достоинства зависят от вида пищевых продуктов и способа обработки. В 100 кг П. о. около 30 кормовых единиц и около 3 кг переваримого протеина. Перед скармливанием обязательно проваривают в течение 40 мин.


Пищевые токсикоинфекции и интоксикации, острые, нередко массово возникающие инфекционные заболевания, вызываемые попаданием в желудочно-кишечный тракт пищи, содержащей определённые патогенные микроорганизмы или их яды (токсины). К П. т. относят заболевания, вызываемые группой сальмонелл, кишечной, паракишечной, дизентерийной палочками, стафилококками, а также Ботулизм.

Наиболее часты сальмонеллёзные П. т., которые возникают при употреблении зараженного мяса, мясных и рыбных продуктов (особенно опасны изделия из мелкоизмельчённого мяса, студень, заливные блюда, рыбный фарш, низкосортные варёные колбасы - ливерные, кровяные и пр.), яиц и яичных продуктов, реже молока и молочных продуктов. Заболевание проявляется острым Гастроэнтероколитом. П. т., вызываемые кишечной палочкой, возникают при употреблении в пищу готовых блюд, инфицированных после приготовления (салаты, рыба, фарши, котлеты) вследствие грубого нарушения санитарных требований к качеству и хранению продуктов; такие П. т. протекают легко, заканчиваются в 1-3 дня, сопровождаются симптомами Гастроэнтерита. П. т. стафилококкового происхождения чаще всего вызывают кокки, образующие энтеротоксины. Основной их источник - человек (больные ангинами, ринитами, фурункулёзом, пиодермией и здоровые носители инфекции), а также молочный скот, страдающий Маститом. Эти П. т. могут возникать при употреблении инфицированных молочных и молочно-кислых продуктов, кондитерских изделий с кремом, реже - мяса, рыбы, консервов. Пищевые продукты, обсеменённые стафилококком и содержащие энтеротоксин, по внешнему виду, запаху и вкусу не отличаются от доброкачественных. Заболевание протекает в форме непродолжительного (при своевременном лечении 1-3 сут) острого гастро-энтероколита. У детей возможны смертельные исходы. Лечение П. т. см. в ст. Отравление.

Профилактика: строгое соблюдение санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил при транспортировке, приготовлении, хранении и реализации продуктов и готовых блюд; профилактические осмотры персонала пищевых предприятий на бактерионосительство; обязательная госпитализация больных с последующим диспансерным наблюдением за ними.

Лит.: Шур И. В., Заболевания сальмонеллезной этиологии, 2 изд., М., 1970; Будагян Ф. Е., Пищевые токсикозы, токсикоинфекции и их профилактика, 2 изд., М., 1972.

О. С. Радбиль.


Пищухи сеноставки (Lagomyidae, или Ochotonidae), семейство млекопитающих отряда зайцеобразных. Длина тела до 25 см. Уши короткие, хвост снаружи незаметен. Окраска верха летом от охристой до красно-коричневой, зимой светлая, серо-охристая. 1 род (Ochotona) с 12 видами; в СССР 7 видов. Распространены в Азии, на В. Северной Америки и в Юго-Восточной Европе (Южное Приуралье). Населяют открытые ландшафты предгорий и гор (до высоты 6 тыс.м), частично равнинные степи и каменистые участки лесного пояса. В историческое время исчезли из южнорусских степей. Селятся колониями. Активны днём и в сумерках. Голос - писк, похожий на птичий (отсюда название); на зиму запасают траву и веточки, которые складывают в «стожки» (отсюда второе название) весом до 20 кг. Приносят 5-6 детёнышей. Представители: степная П., или чекушка (О. pusilla), и альпийская П. (О. alpina). Некоторые виды - носители возбудителя чумы.

Степная пищуха.


Пищухи Пищухи (Certhia) род птиц семейства пищуховых. Длина тела 13-15,5 см. Спина серовато-бурая, пятнистая, брюшко белое. Когти крепкие. Перья хвоста жёсткие с острыми вершинами - служат опорой при лазании по стволам деревьев в поисках пищи - насекомых и пауков. 5 видов; распространены в лесах Европы, Азии (к Ю. до Гималаев), Северо-Западной Африки, Америки (от Аляски до Никарагуа). В СССР 3 вида: обыкновенная П. (С. familiaris), короткопалая П. (С. brachydactyla) и гималайская П. (С. himalayana). Гнёзда - за отставшей корой или в трещинах стволов. В кладке 4-7 яиц. Насиживает обычно только самка 14-15 дней. Зимой кочуют.

Обыкновенная пищуха.


Пищуховые (Certhiidac) семейство птиц отряда воробьиных. 2 рода: Пищухи и Стенолазы. Некоторые орнитологи относят стенолазов к семейству поползней, а к пищуховым присоединяют африкано-индийский род Salpornis и австралийских пищух (Climacteridae).


Пиявки (Hirudinea) класс кольчатых червей. Тело чёрное, коричневое, зеленоватое или др. окраски, уплощённое, редко цилиндрическое, состоит из головной лопасти и 33 сегментов, кожные покровы которых разделены на 3-5 и более колец; присосок 2 - передняя и задняя. Длина от 0,2 до 15 см. У большинства имеются глаза (1-5 пар). Передние и задние узлы брюшной нервной цепочки в связи с образованием присосок сливаются в подглоточную и заднюю нервные массы. Мускулатура хорошо развита. Вторичная полость тела (Целом) редуцирована, и промежутки между органами заполнены мезенхимой. Большинство кровеносных сосудов образовалось из остатков целома, приобретших мускулистые стенки. Дыхание кожное, у некоторых П. имеются дыхательные пузырьки или жаберные выросты. Большинство П. сосет кровь и соки тела разных позвоночных и беспозвоночных животных, остальные - хищники, глотают свою добычу целиком. У кровососущих П. слюнные железы выделяют Гирудин - вещество, препятствующее свёртыванию крови. Для разрушения кожных покровов жертв у одних П. в переднем отделе пищеварительного аппарата развился хобот, у др.- челюсти с зубчиками. У хищных П. челюсти большей частью редуцированы. Размножение половое. Все П. гермафродиты. Оплодотворённые яйца откладывают в коконах. Большинство видов П. обитает в пресных водоёмах, где они часто многочисленны и играют значительную роль в круговороте веществ; остальные - в морях или сырой почве. П. служат кормом некоторым рыбам, их поедает выхухоль. Медицинскую пиявку и некоторых других П. используют для лечения ряда болезней. Рыбьи и птичьи П. могут вызывать массовую гибель своих хозяев. Конская П., обитающая в СССР - в Закавказье и Средней Азии, может, попав при питье воды в горло животного, вызвать удушье. 2 подкласса: древние П. (2 вида рода Acantobdella, у которых сохранился ряд признаков предков П.- малощетинковых червей) и настоящие П. (2 отряда: хоботные П., включая семейство плоских П. и рыбьих П., и бесхоботные П., включая семейство челюстных П. и глоточных П.). Всего известно около 400 видов П. (по др. данным, около 300 видов); в СССР около 60 видов.

Лит.: Руководство по зоологии, т. 2, М.- Л., 1940; Жизнь пресных вод СССР, [т.] 2, М.- Л., 1949; Жизнь животных, т. 1, М., 1968; Лукiн E. I, Пiявки, К., 1962 (фауна Украïни, т. 30): Mann К. Н., Leeches (Hirudinea), Oxf.- [a. о.], 1962.

Е. И. Лукин.

Пиявки: 1 - древняя; 2 - плоская; 3 - рыбья; 4 - челюстная; 5 - глоточная; 6 - медицинская; 7 - конская.


Плавание животных, специфическая Локомоция животных в водной среде; одна из форм проявления их жизнедеятельности. Разные животные различно приспособлены к П.: водные и полуводные проводят всю жизнь или большую её часть в воде, плавают активно и пассивно; наземные, или сухопутные, плавают только активно (при необходимости преодолеть водную преграду). При активном П. животные передвигаются: 1) при помощи различных гребных органов (реснички или жгутики многих простейших, червей и разных личинок, гребные пластинки гребневиков, усики, грудные и брюшные конечности ракообразных, конечности черепах, водоплавающих птиц, а также млекопитающих - ластоногих, выдр, бобров и т.д.); 2) с помощью волнообразных изгибаний тела или непарных плавников (так плавают киты, большинство рыб, хвостатых земноводных, змей, немертин, пиявок, аппендикулярий, личинок асцидий, земноводных), причём тело изгибается у одних в горизонтальной плоскости, у др. в вертикальной; 3) реактивным способом - посредством выталкивания воды из какой-либо части тела, в результате чего животное движется поступательно в обратном направлении (медузы, головоногие моллюски, сальны, пиросомы, личинки некоторых насекомых). У животных, способных лишь к пассивному П., т. е. увлекаемых движущейся водой, есть приспособления, поддерживающие тело во взвешенном состоянии (вакуоли в наружном слое протоплазмы радиолярий, воздушные пузыри в колониях сифонофор и т.д.). Акулы, скумбрии, тунцы плавают со скоростью 20 км/ч и больше, летучие рыбы перед тем, как оторваться от поверхности воды, движутся со скоростью до 65 км/ч, меч-рыба развивает скорость до 130 км/ч. Гидростатическая ориентация рыб и рефлекторная регуляция их движений обычно связаны с функцией плавательного пузыря. См. также Биомеханика, Движения.

Лит.: Гранит Р., Основы регуляции движений, пер. с англ., М., 1973.


Плавание спортивное. Объединяет П. на спортивные дистанции, прикладное, подводное (см. Подводный спорт), синхронное (художественное). Различают также П. лечебное, так называемое бытовое, игровое.

Спортивное П. включает соревнования на дистанции от 100 до 1500 м. В соревнованиях применяются способы П. - Кроль, Брасс и Баттерфляй (дельфин). Прикладное П. - ныряние в длину и в глубину, спасение тонущего, преодоление водных преград. Синхронное П. - акробатические упражнения в воде (частично на суше), выполняемые под музыку; подразделяется на одиночное, парное и групповое. Игровое П. - различные подвижные игры и развлечения в воде.

П. является основой игры в Водное поло, составной частью современного пятиборья и морского многоборья; необходимым элементом подготовки спортсменов, занимающихся водно-моторным спортом, парусным спортом, прыжками в воду (см. Прыжки спортивные).

П. известно человеку с древнейших времён. Спортивное П. зародилось на рубеже 15-16 вв. Среди первых соревнований по П.- состязания пловцов в 1515 в Венеции. В 1538 вышло первое руководство по П. датчанина Н. Винмана. Первые школы П. появились во 2-й половине 18 - начале 19 вв. в Германии, Австрии, Чехословакии, Франции. С середине 19 в. в ряде стран началось строительство искусственных бассейнов. Особую популярность спортивное П. получило в конце 19 в. В 1890 впервые проведено первенство Европы по П. С 1896 П. включено в программу Олимпийских игр. В 1908 организована Международная любительская федерация П.- ФИНА (в 1973 объединяла 96 национальных федераций), в 1924 - Европейская лига П.- ЛЕН.

В дореволюционной России спортивное П. не имело широкого распространения. В начале 20 в. было 7 примитивных закрытых плавательных бассейнов. Спортивным П. занималось всего 1,5 тыс. чел. Тренировки проводились преимущественно в открытой воде летом, поэтому результаты пловцов были низкими. В 1913 в Киеве впервые проведено первенство России по П. В СССР первые соревнования по П. состоялись в 1918 в Москве. В 1920 в Петрограде В. Н. Песков организовал спортивное общество П. «Дельфин», располагавшее открытым бассейном. В 20-е гг. в Москве открылось несколько школ П., в 1921 на Москве-реке разыграно первое всероссийское первенство по П. Соревнования по П. входили в программу спартакиады СССР в 1928. С этого времени стали регулярно разыгрываться первенства СССР.

В 1927 в Ленинграде и в 1930-31 в Москве открылись первые закрытые спортивные бассейны, позволившие вести круглогодичную тренировку спортсменов и подготовить пловцов (Л. К. Мешков, С. П. Бойченко, В. В. Ушаков, А. М. Шумин, В. Ф. Китаев, К. И. Алешина, М. В. Соколова), результаты которых превышали европейские и мировые рекорды того времени. Массовое развитие П. связано с осуществлением Всевобуча, в программу которого оно вошло как важнейшая часть военной подготовки, и включением в 1931-32 П. в число обязательных норм комплекса «Готов к труду и обороне СССР» всех ступеней. П. стало одной из основных учебных дисциплин в институтах и техникумах физической культуры, на факультетах физического воспитания педагогических вузов.

С конца 40-х гг. началось строительство современных зимних и летних бассейнов для спортивного П. В 1973 работало свыше 1 тыс. бассейнов, в которых занималось свыше 2 млн. чел. После вступления в 1947 секции П. СССР (с 1959 - всесоюзная федерация) в ФИНА и в 1949 в ЛЕН советские пловцы стали регулярно участвовать в различных международных соревнованиях (с 1952 - в Олимпийских играх, с 1954 - в первенстве Европы). Наибольших успехов добились олимпийская чемпионка Г. Н. Прозуменщикова (Степанова), призёры Олимпийских игр и первенств Европы Х. Х. Юничев, В. В. Коноплёв, В. Н. Никитин, Г. Г. Андросов, Л. Н. Колесников, В. И. Сорокин, В. В. Кузьмин, Г. Я. Прокопенко, С. В. Бабанина, В. И. Косинский, В. Г. Мазанов, С. В. Белиц-Гейман, Н. И. Панкин, И. А. Гривенников, И. И. Позднякова, В. В. Буре и др. Существенный вклад в разработку методов обучения, тренировки и современной техники П. внесли заслуженные тренеры СССР Е. Л. Алексеенко, В. В. Буре, Т. В. Дробинская, Л. А. Иоакимиди, В. Н. Кашутина, Н. М. Нестерова, О. В. Харламова, педагоги С. М. Вайцеховский, А. А. Ваньков, И. В. Вржесневский, Л. В. Геркан, В. Ф. Китаев, М. Я. Набатникова, Б. Н. Никитский, В. А. Парфенов, З. П. Фирсов, Г. П. Чернов, А. С. Чикин и др.

В 1973 в Белграде проведён первый чемпионат мира по П. В командном зачёте лучших результатов достигли пловцы США, ГДР, Австралии, СССР. Рекорды СССР и мира см. в таблице.

Лит.: Плавание. [Учебник], М., 1965; Бутович Н. А., Чудовский В. И., Кроль - быстрейший способ плавания, М., 1968; Инясевский К. А., Тренировка пловцов высокого класса, М., 1970; Каунсилмен Д., Наука о плавании. Пер. с англ., М., 1972; Васильев В., Никитский Б., Обучение детей плаванию, М., 1973.

Н. А. Бутович.

Рекорды СССР и мира по плаванию. 1
Ди-
стан-
ция, м
Способ плаванияРекорды мираРекорды СССР
резуль-
тат ²
фамилия рекордс-
мена
Странагод ус-
танов-
ления
резуль-
тат²
фамилия рекордс-
мена
городгод ус-
танов-
ления
Мужчины
100Вольный стиль51,22М. СпитцСША197251,77В. В. БуреМосква1972
200Вольный стиль1.52,78М. СпитцСША10721.54,81В. В. БуреМосква1973
400Вольный стиль3.58,18Р. ДемонтСША19734.06,3В. В. БуреМосква1973
1500Вольный стиль15.31,85С. ХолландАвстралия197316.12,3В. О. ПариновАшхабад1973
100Брасс1.04,02Дж. ХенкенСША19731.04,61М. Г. ХрюкинВоронеж1973
200Брасс2.19,28Д. УилкиВелико-
британия
19732.23,47М. Г. ХрюкинВоронеж1973
100Баттерфляй54,27М. СпитцСША197357,8В. К. НемшиловСочи1969
200Баттерфляй2.00,70М. СпитцСША19722.06,8В. М. ШарыгинМосква1972
100На спине56,30Р. МаттесГДР197259,1И. А. ГривенниковМосква1972
200На спине2.01,87Р. МаттесГДР19732.11,3Л. В. ДоброскокинВолгоград1971
200Комплексное плавание2.07,17Г. ЛарссонШвеция19722.10,86С. В. ЗахаровАстрахань1973
400Комплексное плавание4.30,81Г. ХоллСША19724.37,05С. В. ЗахаровАстрахань1973
Женщины
100Вольный стиль57,54У. ЭндерГДР19731.00,8Т. А. ШелофастоваЛенинград1973
200Вольный стиль2.03,56Ш. ГоулдАвстралия19722.10,4Т. А. ШелофастоваЛенинград1973
400Вольный стиль4.18,07К. РотхаммерСША19734.35,1Т. А. ШелофастоваЛенинград1973
800Вольный стиль8.52,97Н. КаллигарисИталия19739.23,4Е. Ю. БурменскаяНорильск1972
100Брасс1.13,58Н. КаррСША19721.14,7Г. Н. СтепановаМосква1971
200Брасс2.38,50К. БоллСША19682.40,7Г. Н. СтепановаМосква1970
100Баттерфляй1.02,31К. ЭндерГДР19731.06,38А. Л. МеерзонЛенинград1973
200Баттерфляй2.13,76Р. КотерГДР19732.21,27Н. В. ПоповаХарьков1973
100На спине1.04,99У. РихтерГДР19731.06,97Т. Ш. ЛеквеишвилиТбилиси1972
200На спине2.19,19М. БелоутСША19722.26,54И. В. ГоловановаАлма-Ата1973
200Комплексное плавание2.20,51А. ХюбнерГДР19732.26,9Н. Л. ПетроваМосква1972
400Комплексное плавание4.57,51Г. ВегнерГДР19735.13,4Н. Л. ПетроваМосква1972

1 В таблице даны личные рекорды на дистанциях, включенных в программу Олимпийских игр.

² Для спортивных показателей приняты следующие обозначения: мин (.), сек (,); например, 1.52,78.


Плавание тел состояние равновесия твёрдого тела, частично или полностью погруженного в жидкость (или газ). Основная задача теории П. т.- определение положений равновесия тела, погруженного в жидкость, выяснение условий устойчивости равновесия. Простейшие условия П. т. указывает Архимеда закон.

Основные понятия теории П. т. (рис. 1): 1) водоизмещение тела - вес жидкости, вытесняемой телом в состоянии равновесия (совпадает с весом тела); 2) плоскость возможной грузовой ватерлинии - всякая плоскость ab, отсекающая от тела объём, вес жидкости в котором равен водоизмещению тела; 3) поверхность грузовых ватерлиний - поверхность I, в каждой точке которой касательная плоскость является плоскостью возможной грузовой ватерлинии; 4) центр водоизмещения - центр тяжести A объёма, отсекаемого плоскостью возможной грузовой ватерлинии; 5) поверхность центров водоизмещения - поверхность II, являющаяся геометрическим местом центров водоизмещения.

Если тело погрузить в жидкость до какой-нибудь плоскости возможной грузовой ватерлинии ab (рис. 2), то на тело будут действовать направленная перпендикулярно этой плоскости, т. е. вертикально вверх, Поддерживающая сила F, проходящая через центр A, и численно равная ей сила тяжести p. Как доказывается в теории П. т., направление силы F совпадает одновременно с направлением нормали An к поверхности II в точке A.

В положении равновесия силы F и P должны быть направлены вдоль одной прямой, т. е. нормаль к поверхности II, восстановленная из центра A, должна проходить через центр тяжести C тела (нормали A1C, A2C на рис. 1). Число нормалей к поверхности II, проходящих через центр тяжести С, даёт число возможных положений равновесия плавающего тела. Если тело вывести из положения равновесия, то на него будет действовать пара сил F, P. Когда эта пара стремится вернуть тело в положение равновесия, равновесие устойчиво, в противном случае - неустойчиво. Об устойчивости равновесия можно судить по положению Метацентра. Другой простой признак: положение равновесия устойчиво, если для него расстояние между центрами A и C является наименьшим по сравнению с этим расстоянием для соседних положений (на рис. 1 при погружении до плоскости a2b2 равновесие устойчиво, а до a1b1 - неустойчиво).

Лит.: Жуковский Н. Е., Теоретическая механика, 2 изд., М.- Л., 1952.

С. М. Тарг.

Рис. 1. ab, a1b1, a2b2 - плоскости возможной грузовой ватерлинии; A, A1, A2 - центры водоизмещения для объёмов, отсекаемых плоскостями ab, a1b1, a2b2; I - поверхность грузовых ватерлиний; II - поверхность центров водоизмещения.
Рис. 2. Силы, действующие на тело, погруженное в жидкость до грузовой ватерлинии ab.


Плавательный пузырь непарный или парный орган рыб, развивающийся как вырост передней части кишечника; может выполнять гидростатические, дыхательные и звукообразовательные функции, а также роль резонатора и преобразователя звуковых волн. У двоякодышащих, многопёров, костных ганоидов П. п. служит дополнительным органом дыхания и открывается на вентральной (у костных ганоидов - на дорзальной) стороне передней кишки. У костистых рыб П. п. непарный и отходит от спинной стороны кишечника. Он наполнен у них газами (состав которых может меняться и отличен от газового состава атмосферного воздуха) и регулирует плотность их тела при погружении и всплытии - гидростатическая функция. У так называемых открытопузырных рыб П. п. в течение всей жизни связан с кишечником воздушным протоком, через который в П. п. поступают газы и выделяются из него. У взрослых закрытопузырных рыб воздушный проток зарастает; газы поглощаются или выделяются через так называемое красное тело, или овал, - густое сплетение капилляров на внутренней стенке П. п. Количество газа в П. п. и его объём регулируются рефлекторно: при увеличении гидростатического давления в случае, когда рыба пассивно погружается глубже, происходит секреция газа и сжатие П. п.; при уменьшении давления, когда рыба всплывает,- всасывание газа и растяжение П. п. У некоторых рыб П. п. соединён с внутренним ухом: у одних - слепыми выростами П. п., у других - посредством косточек Веберова аппарата; участвует в восприятии звуков, такие рыбы слышат звуки до 13 000 гц. Рыбы, не имеющие этой связи, не слышат звуки выше 2500 гц. Звукообразовательная функция П. п. свойственна только самцам и зависит от его размера, формы и строения. П. п. нет у многих костистых рыб, постоянно ведущих придонный образ жизни.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; Протасов В. Р., Биоакустика рыб, М., 1965; Александер Р., Биомеханика, пер. с англ., М., 1970.

В. Р. Протасов.


Плавиковая кислота фтористоводородная кислота, водный раствор фтористого водорода, обычно содержащий около 40% HF по массе.


Плавиковый шпат минерал, фтористый кальций; то же, что Флюорит.


Плавильное оборудование оборудование плавильных отделений литейных цехов. П. о. включает печи для плавки металлов, загрузочные устройства, оборудование для очистки отходящих газов, воздухоподогреватели для топливных печей, контрольно-измерительные приборы и аппаратуру для автоматического управления процессом плавки.

Для плавки стали, чугуна, сплавов на основе алюминия, магния, меди обычно служат индукционные печи и дуговые печи. Чугун плавят также в Вагранках или применяют Дуплекс-процесс (комбинация вагранки и индукционной печи), а сталь - в мартеновских печах и конвертерах с боковой продувкой (см. Бессемеровский процесс). Тугоплавкие металлы и некоторые специальные стали и сплавы плавят в плазменных печах и электроннолучевых печах. Загрузка плавильных печей осуществляется скиповыми подъёмниками, монорельсовыми и мостовыми кранами. Для очистки газов окись углерода дожигают, а пыль перед выбросом газов в атмосферу улавливают сначала в сухих футерованных циклонах, а затем в мокрых скрубберах или пенных аппаратах.

Л. М. Мариенбах.


Плавильщиков Василий Алексеевич [1768-14(26).8.1823, Петербург], русский книгоиздатель и книгопродавец. Родился в купеческой семье. С 1794 на базе бывшей типографии И. А. Крылова «с товарищи» в Петербурге П. развернул большое книгоиздательское дело. За 30 лет им выпущено в свет более 300 книг и периодических изданий, главным образом театральных сочинений. С 1813 завёл книжную торговлю. В его книжной лавке на Мойке помещалась знаменитая «Библиотека для чтения», много лет служившая своеобразным клубом, где собирались для работы и дружеской беседы петербургские учёные и литераторы пушкинской поры. «Роспись» библиотеки П. составлена В. Г. Анастасевичем (1820), им же были составлены 6 погодовых «Прибавлений» к ней (1821-26), явившихся первым в России опытом текущей библиографической регистрации. После смерти П. всё его предприятие по духовному завещанию перешло к его приказчику - впоследствии крупнейшему русскому книгоиздателю А. Ф. Смирдину.

Лит.: Василий Алексеевич Плавильщиков. [Некролог], «Отечественные записки», 1823, ч. 15, № 41; Три книгопродавца минувшего времени. В. А. Плавильщиков, «Библиограф», 1892, № 1.

И. Ф. Мартынов.


Плавильщиков Николай Николаевич [17(29).5.1892, Москва,- 7.2.1962, Москва], советский зоолог, доктор биологических наук, профессор. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1917). В 1919-21 и с 1941 до конца жизни работал в Зоологическом музее МГУ. Специалист по жукам-дровосекам (систематика, фаунистика, практическое значение); составил уникальную их коллекцию (свыше 38 тыс. экземпляров), описал около 100 новых видов и подвидов и около 30 родов и подродов. Автор определителей, учебников, методических пособий по энтомологии, общей биологии, истории науки.

Соч.: Жуки-дровосеки, ч. 1-3, М.- Л., 1936-58 (Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые, т. 21-23); Зоология, 4 изд., М., 1961; Гомункулус, М., 1971.

Лит.: Крыжановский О. Л., Памяти Н. Н. Плавильщикова, «Энтомологическое обозрение», 1962, т, 41, №3; Смирнов Е. С., Памяти Н. Н. Плавильщикова, в кн.: Сб. трудов Зоологического музея МГУ, т. 11, М., 1968.


Плавильщиков Петр Алексеевич [24.3(4.4).1760, Москва,- 18(30).10.1812, с. Хонеево, ныне Бежецкий район Калининской области], русский актёр и драматург. Окончил Московский университет (1779). В 1779-1793 был актёром Петербургского театра (в 1787-1793 инспектор труппы). Затем перешёл на московскую сцену. Исполнял роли в трагедиях: Ярб («Дидона» Княжнина), Эдин («Эдип в Афинах» Озерова). С успехом выступал в бытовой комедии и мещанской драме: Правдин и Скотинин («Недоросль» Фонвизина), Беверлей («Беверлей» Сорена) и др. П. призывал к изображению в искусстве «третьего сословия» - мещанства, купечества (программные статьи в журнале «Зритель», 1792, издание П. совместно с И. А. Крыловым). Лучшие комедии П.- «Бобыль» (постановка 1790), «Сиделец» (постановка 1803), посвящена крестьянскому и купеческому быту. Ему принадлежат также трагедии «Рюрик» (под названием «Всеслав» постановки 1791), «Ермак, покоритель Сибири» (1803) и др.

Лит.: Кулакова Л. И., П. А. Плавильщиков, М.- Л., 1952.


Плавка 1) процесс переработки материалов (главным образом металлов) в плавильных печах с получением конечного продукта в жидком виде. В металлургии применяется для извлечения металла из руды (доменная П.), передела твёрдой или жидкой металлической шихты (мартеновская П., электроплавка, кислородно-конвертерная П., рафинирование ферросплавов и цветных металлов), получения сплавов, расплавления твёрдого металла для отливки слитков или фасонного литья и др. целей. 2) Разовый цикл процесса П., а также полученный в результате этого продукт.


Плавкий предохранитель простейшее устройство для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от перегрузок и токов короткого замыкания. П. п. состоит из одной или нескольких плавких вставок, изолирующего корпуса и выводов для присоединения плавкой вставки к электрической цепи. Некоторые П. п. наполняют кварцевым песком для лучшего охлаждения плавкой вставки и гашения дуги; иногда П. п. имеют индикаторы срабатывания. Плоские вставки имеют зауженные участки, которые расплавляются в первую очередь. П. п. включается последовательно в электрическую цепь и при расплавлении вставки размыкает её.


Плавление переход вещества из кристаллического (твёрдого) состояния в жидкое; происходит с поглощением теплоты (Фазовый переход I рода). Главными характеристиками П. чистых веществ являются Температура плавления (Tпл) и теплота, которая необходима для осуществления процесса П. (Теплота плавления Qпл).

Температура П. зависит от внешнего давления p; на диаграмме состояния чистого вещества эта зависимость изображается кривой плавления (кривой сосуществования твёрдой и жидкой фаз, AD или AD' на рис. 1). П. сплавов и твёрдых растворов происходит, как правило, в интервале температур (исключение составляют эвтектики с постоянной Tпл). Зависимость температуры начала и окончания П. сплава от его состава при данном давлении изображается на диаграммах состояния специальными линиями (кривые ликвидуса и солидуса, см. Двойные системы). У ряда высокомолекулярных соединений (например, у веществ, способных образовывать Жидкие кристаллы) переход из твёрдого кристаллического состояния в изотропное жидкое происходит постадийно (в некотором температурном интервале), каждая стадия характеризует определённый этап разрушения кристаллической структуры.

Наличие определённой температуры П.- важный признак правильного кристаллического строения твёрдых тел. По этому признаку их легко отличить от аморфных твёрдых тел, которые не имеют фиксированной Tпл. Аморфные твёрдые тела переходят в жидкое состояние постепенно, размягчаясь при повышении температуры (см. Аморфное состояние).

Самую высокую температуру П. среди чистых металлов имеет Вольфрам (3410°C), самую низкую - Ртуть (-38,9°C). К особо тугоплавким соединениям относятся: TiN (3200°C), HfN (3580°C), ZrC (3805°C), TaC (4070°C), HfC (4160°C) и др. Как правило, для веществ с высокой Tпл характерны более высокие значения Qпл. Примеси, присутствующие в кристаллических веществах, снижают их Tпл. Этим пользуются на практике для получения сплавов с низкой Tпл (см., например, Вуда сплав с Tпл = 68°C) и охлаждающих смесей.

П. начинается при достижении кристаллическим веществом Tпл. С начала П. до его завершения температура вещества остаётся постоянной и равной Tпл, несмотря на сообщение веществу теплоты (рис. 2). Нагреть кристалл до T > Tпл в обычных условиях не удаётся (см. Перегрев), тогда как при кристаллизации сравнительно легко достигается значительное Переохлаждение расплава.

Характер зависимости Tпл от давления p определяется направлением объёмных изменений (ΔVпл) при П. (см. Клапейрона - Клаузиуса уравнение). В большинстве случаев П. вещества сопровождается увеличением их объёма (обычно на несколько %). Если это имеет место, то возрастание давления приводит к повышению Tпл (рис. 3). Однако у некоторых веществ (воды, ряда металлов и металлидов, см. рис. 1) при П. происходит уменьшение объёма. Температура П. этих веществ при увеличении давления снижается.

П. сопровождается изменением физических свойств вещества: увеличением энтропии, что отражает разупорядочение кристаллической структуры вещества; ростом теплоёмкости, электрического сопротивления [исключение составляют некоторые полуметаллы (Bi, Sb) и полупроводники (Ge), в жидком состоянии обладающие более высокой электропроводностью]. Практически до нуля падает при П. сопротивление сдвигу (в расплаве не могут распространяться поперечные упругие волны, см. Жидкость), уменьшается скорость распространения Звука (продольных волн) и т.д.

Согласно молекулярно-кинетическим представлениям, П. осуществляется следующим образом. При подведении к кристаллическому телу теплоты увеличивается энергия колебаний (амплитуда колебаний) его атомов, что приводит к повышению температуры тела и способствует образованию в кристалле различного рода дефектов (незаполненных узлов кристаллической решётки - вакансий; нарушений периодичности решётки атомами, внедрившимися между её узлами, и др., см. Дефекты в кристаллах). В молекулярных кристаллах может происходить частичное разупорядочение взаимной ориентации осей молекул, если молекулы не обладают сферической формой. Постепенный рост числа дефектов и их объединение характеризуют стадию предплавления. С достижением Tпл в кристалле создаётся критическая концентрация дефектов, начинается П.- кристаллическая решётка распадается на легкоподвижные субмикроскопические области. Подводимая при П. теплота идёт не на нагрев тела, а на разрыв межатомных связей и разрушение дальнего порядка в кристаллах (см. Дальний порядок и ближний порядок). В самих же субмикроскопических областях ближний порядок в расположении атомов при П. существенно не меняется (Координационное число расплава при Tпл в большинстве случаев остаётся тем же, что и у кристалла). Этим объясняются меньшие значения теплот плавления Qпл по сравнению с теплотами парообразования и сравнительно небольшое изменение ряда физических свойств веществ при их П.

Процесс П. играет важную роль в природе (П. снега и льда на поверхности Земли, П. минералов в её недрах и т.д.) и в технике (производство металлов и сплавов, литьё в формы и др.).

Лит.: Френкель Я. И., Кинетическая теория жидкостей, Собр. избр. трудов, т. 3, М. -Л., 1959; Данилов В. И., Строение и кристаллизация жидкости, К., 1956; Глазов В. М., Чижевская С. Н., Глаголева Н. Н., Жидкие полупроводники, М., 1967; Уббелоде А., Плавление и кристаллическая структура, пер. с англ., М., 1969; Любов Б. Я., Теория кристаллизации в больших объемах, М. (в печати).

Б. Я. Любов.

Рис. 1. Диаграмма состояния чистого вещества. Линии AD и AD' - кривые плавления, по линии AD' плавятся вещества с аномальным изменением объёма при плавлении.
Рис. 2. Остановка температуры при плавлении кристаллического тела. По оси абсцисс отложено время τ, пропорциональное равномерно подводимому к телу количеству теплоты.
Рис. 3. Изменение температуры плавления Тпл (°C) щелочных металлов с увеличением давления p (кбар). Кривая плавления Cs указывает на существование у него при высоких давлениях двух полиморфных превращений (а и в).


Плавленые огнеупоры изделия, получаемые отливкой расплавленных огнеупорных материалов в формы или распиливанием остывших наплавленных блоков, а также порошки разной крупности, получаемые путём дробления и измельчения остывшего расплава. Шихту плавят обычно в дуговых печах (иногда в индукционных, газокислородных и плазменных); расплав разливают в песчаные, графитовые или чугунные формы. П. о. различают по составу: бадделеитокорундовые, корундовые, муллитоцирконовые и др. Свойства литых П. о.: пористость открытая 1-3%, предел прочности при сжатии 400-700 Мн/м² (4-7 тыс.кгс/см²), высокая температура деформации, хорошая устойчивость против действия агрессивных расплавов; Термостойкость обычно невысокая. Литые П. о. применяют в стекловаренных и нагревательных печах, в наиболее разрушаемых участках кладки мартеновских печей и кислородных конвертеров. Измельченные П. о. применяют для изготовления огнеупорных изделий ответственного назначения и для набивки футеровок индукционных и др. печей.

Лит.: Литваковский А. А., Плавленые литые огнеупоры, М., 1959; Химическая технология керамики и огнеупоров, М., 1972.


Плавни длительно затапливаемые поймы рек, покрытые зарослями тростника, рогоза, осоки. Значительные площади П. занимают в дельтах рек Прута, Днестра, Дуная, Днепра, Дона, Кубани. В результате мелиоративных работ П. осушаются и используются под с.-х. культуры.


Плавники органы движения водных животных. Среди беспозвоночных П. имеют пелагические формы брюхоногих и головоногих моллюсков и щетинко-челюстные. У брюхоногих моллюсков П. представляют собой видоизменённую ногу, у головоногих - боковые складки кожи. Для щетинкочелюстных характерны боковые и хвостовой П., образованные складками кожи. Среди современных позвоночных П. имеют круглоротые, рыбы, некоторые земноводные и млекопитающие. У круглоротых - только непарные П.: передний и задний спинной (у миног) и хвостовой.

У рыб различают парные и непарные П. Парные представлены передними (грудными) и задними (брюшными). У некоторых рыб, например у тресковых и морских собачек, брюшные П. иногда расположены впереди грудных. Скелет парных П. состоит из хрящевых или костных лучей, которые причленяются к скелету поясов конечностей (рис. 1). Основная функция парных П.- направление движения рыбы в вертикальной плоскости (рули глубины). У ряда рыб парные П. выполняют функции органов активного плавания или служат для планирования в воздухе (у летучих рыб), ползания по дну или передвижения по суше (у рыб, периодически выходящих из воды, например у представителей тропического рода Periophtalmus, которые при помощи грудных П. могут даже влезать на деревья). Скелет непарных П.- спинного (часто разделённого на 2, а иногда на 3 части), заднепроходного (иногда разделённого на 2 части) и хвостового - состоит из хрящевых или костных лучей, лежащих между боковыми мышцами тела (рис. 2). Скелетные лучи хвостового П. связаны с задним концом позвоночника (у некоторых рыб они заменяются остистыми отростками позвонков).

Периферические части П. поддерживаются тонкими лучами из роговидной или костной ткани. У колючепёрых рыб передние из этих лучей утолщаются и образуют твёрдые колючки, иногда связанные с ядовитыми железами. К основанию этих лучей прикрепляются мышцы, растягивающие лопасть П. Спинной и заднепроходный П. служат для регулирования направления движения рыбы, но иногда они могут быть и органами поступательного движения или выполнять добавочные функции (например, привлечения добычи). Хвостовой П., сильно варьирующий по форме у различных рыб,- основной орган движения.

В процессе эволюции позвоночных П. рыб возникли, вероятно, из сплошной кожной складки, которая проходила вдоль спины животного, огибала задний конец его тела и продолжалась на брюшную сторону до заднепроходного отверстия, затем разделялась на две боковые складки, продолжавшиеся до жаберных щелей; таково положение плавниковых складок у современного примитивного хордового - Ланцетника. Можно предположить, что в процессе эволюции животных в некоторых местах таких складок образовались скелетные элементы и в промежутках складки исчезли, что привело к возникновению непарных П. у круглоротых и рыб и парных - у рыб. В пользу этого говорит нахождение боковых складок или яда шипов у древнейших позвоночных (некоторые бесчелюстные, акантодии) и то, что у современных рыб парные П. имеют большую протяжённость на ранних стадиях развития, чем во взрослом состоянии. Среди земноводных непарные П. в виде кожной складки, лишённой скелета, имеются как постоянные или временные образования у большинства живущих в воде личинок, а также у взрослых хвостатых и личинок бесхвостых земноводных. Среди млекопитающих П. имеются у перешедших вторично к водному образу жизни китообразных и сиреневых. Непарные П. китообразных (вертикальный спинной и горизонтальный хвостовой) и сиреневых (горизонтальный хвостовой) не имеют скелета; это вторичные образования, не гомологичные (см. Гомология) непарным П. рыб. Парные П. китообразных и сиреневых, представленные только передними П. (задние редуцированы), имеют внутренний скелет и гомологичны передним конечностям всех др. позвоночных.

Лит. Руководство по зоологии, т. 2, М.- Л., 1940; Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; Суворов Е. К., Основы ихтиологии, 2 изд., М., 1947; Догель В. А., Зоология беспозвоночных, 5 изд., М., 1959; Алеев Ю. Г., Функциональные основы внешнего строения рыбы, М., 1963.

В. Н. Никитин.

Рис. 1. Три последовательные стадии (А, Б, В) образования непарных и парных плавников (схема).
Рис. 1. Три стадии образования скелета парного плавника (схемы). А - гипотетическая исходная форма; Б - примитивный брюшной; В - грудной плавник: 1 - плечевой пояс, 2 - лучи.
Рис. 2. Скелет непарных плавников круглоротых (А), акул (Б), осетровых (В) и костных (Г) рыб (схемы): 1 - хорда; 2 - тела позвонков; 3 - остистые отростки; 4 - кожные лучи; 5 - лучи внутреннего скелета.


Плавной лов промысел рыбы объячеивающими (запутывающими) орудиями лова, плывущими в толще воды под влиянием течения или ветра. Необходимое условие лова - перемещение самих рыб. Различают речной П. л. (осуществляется в небольших масштабах) и морской П. л. Морской П. л., называется дрифтерным ловом, применяется при добыче сельдевых и лососёвых видов рыб. Морской П. л. производится с судов, оборудованных приборами для поиска рыбы, а также машинами и механизмами для подъёма на палубу судна сетей с уловом.


Плавск город, центр Плавского района Тульской области РСФСР. Расположен на р. Плава (бассейн Оки), на автомагистрали Москва - Симферополь. Ж.-д. станция в 58 км к Ю.-З. от Тулы. Машиностроительный, спиртовой, асфальтобетонный, молочный, кирпичный и комбикормовый заводы.


Плавт Тит Макций (Titus Maccius Plautus) (середина 3 в. до н. э., Сарсина, Умбрия, - около 184, Рим), римский комедиограф. Биографические сведения скудны. Прославленный мастер паллиаты. Из 21 комедии П. в удовлетворительном состоянии дошли 20. Сохраняя традиционные сюжеты и маски греческих оригиналов (среди них несколько комедий Менандра), П. для обогащения действия применяет контаминацию («Хвастливый воин» и др.). Пьесы П. значительно ближе их оригиналов к архаическому народному театру с присущей ему карнавальной игрой и буффонадой («Ослы»). Слабо связанные между собой сцены сочетают клоунаду, пантомиму, живой диалог и арии, богаты приёмами комического. Бытовая сторона новой аттической комедии окарикатуривается, столкновение черт греческой и римской жизни придаёт комедиям П. фантастический колорит, персонажи приобретают гротескный характер. На первое место выдвигается и становится главным героем раб-интриган («Вакхиды», «Привидение», «Псевдол»). Высмеивая легкомыслие греческих нравов, П. касается отдельных актуальных проблем римской действительности. Язык П.- выдающееся явление не только в комедийной речи, но и уникальный памятник разговорного латинского языка.

Изд.: Comédies, éd. par A. Ernout, t. 1-7, P., 1932-42; в рус. пер.- Избр. комедии, т. 1-3, М.- Л., 1933-37; Избр. комедии, М., 1967.

Лит.: Добролюбов Н. А., О Плавте и его значении для изучения римской жизни, Собр. соч., т. 1, М.- Л., 1961; Савельева Л. И., Приемы комизма у Плавта, Каз., 1963; Taladoire В. А., Essai sur le comique de Plauto, Monaco, 1956; Paratore E., Plauto, Firenze, 1962; Segal E., Roman laughter. The comedy of Plautus, Camb., [1970].

К. П. Полонская.

Плавт. Фронтиспис В. М. Конашевича к «Избранным комедиям» (М.- Л., 1933).


Плавун водяной опоссум (Chironectes minimus), млекопитающее семейства опоссумов отряда сумчатых; единственный вид рода Chironectes. Длина тела 35-40 см, хвоста 40-45 см. Шерсть короткая, густая, хвост покрыт чешуей. Окраска серая с крупными чёрными пятнами на спине и голове. На лапах плавательные перепонки. Распространён в Центральной и Южной Америке (к Ю. до Аргентины). Живёт в густых лесах по берегам водоёмов, активен ночью. Ведёт полуводный образ жизни; хорошо плавает. Убежищем служат норы, вход в которые расположен выше уровня воды. Питается водными беспозвоночными и позвоночными. Размножается раз в год; в помёте до 5 детёнышей. Самка может плавать с детёнышами в сумке, отверстие которой замыкается мышцами.


Плавунцы (Dytiscidae) семейство водных жуков. Тело продолговато-овальное, уплощенное, реже выпуклое, длина от 1,5 до 50 мм. Задние ноги плавательные, веслообразные, передние - хватательные. Личинки удлинённые, с плавательными ногами, большой головой и серповидными жвалами, которые пронизаны каналами для высасывания добычи. Распространены широко. Около 2500 видов; в СССР - свыше 270. Живут в пресных, реже солоноватых водах; дышат воздухом, удерживая его под надкрыльями; по ночам жуки нередко выходят из воды и летают. Окукливаются в почве близ воды. Жуки и личинки - активные хищники, поедают различных водных беспозвоночных (в том числе личинок комаров), а крупные виды (например, П. окаймленный - Dytiscus marginalis) - и головастиков, а также мальков рыб, чем иногда вредят рыбоводству.

Плавунец окаймленный: 1 - жук, 2 - личинка.


Плавунчики Плавунчики (Phalaropus) род птиц семейства ржанковых подотряда куликов. Длина тела 16-20 см. Пальцы с округлыми плавательными лопастями. Самки летом окрашены ярче самцов. 3 вида; из них два - круглоносый П. (Ph. lobatus) и плосконосый П. (Ph. fulicarius) - распространены кругополярно, в том числе и в СССР, в тундре и лесотундре. Зимуют в тропических морях близ побережий. Гнёзда на земле, в кладке 3-4 яйца: насиживает самец около 20 дней. Кормятся мелкими беспозвоночными, главным образом на воде. Третий вид - большой П. (Ph. tricolor) живёт в прериях Северной Америки.

Круглоносый плавунчик


Плавунчики Плавунчики (Haliplidae) семейство водных жуков. Тело овальное, заострённое сзади, длина 2-5 мм. Задние ноги плавательные, их основные членики - тазики расширены в пластинки. Личинки продолговатые с многочисленными дыхательными выростами. Распространены широко. Около 140 видов; в СССР - свыше 30. Жуки и личинки питаются в основном водорослями, реже мелкими беспозвоночными.


Плавуны берардиусы (Berardius), род морских млекопитающих семейства клюворылых китов. В нижней челюсти имеются 2 пары уплощённых зубов. П. ведут стадный образ жизни, питаются головоногими моллюсками, за которыми ныряют глубоко и надолго. 2 вида: северный П. (В. bairdi), длина самок до 12,5 м, самцов до 11м, живёт в северной части Тихого океана, включая Японское, Охотское и Берингово моря; южный П. (В. arnouxi), длиной до 11 м, обитает в Южном полушарии (до Антарктики). Промысел П. ведёт только Япония.


Плавучая база вспомогательное судно, предназначенное для обеспечения базирования соединений боевых кораблей в стационарных пунктах, а также для обслуживания их в море. Существуют П. б. подводных лодок и надводных кораблей. П. б. имеют ремонтное оборудование, мастерские, ёмкости для жидкого топлива и пресной воды, помещения для личного состава кораблей, обеспечиваемых П. б. Например, американская П. б. атомных ракетных подводных лодок может обеспечить базирование 9-10 подводных лодок, имеет водоизмещение 23 тыс.т, скорость хода 37 км/ч (20 узлов), вооружение 2-4 универсальных орудия калибром 76-127 мм. Первые П. б. появились в ходе 1-й мировой войны 1914-18. Во 2-й мировой войне 1939-45 США использовали 11 П. б. для подводных лодок, а ВМС Великобритании - 3 П. б. для подводных лодок и 2 для эскадренных миноносцев. После войны П. б. стали важнейшим средством обеспечения базирования и действий соединений подводных лодок различного назначения.

В рыболовстве П. б. называются рыбоконсервные плавучие базы и рыбопромысловые базы.


Плавучесть судна, способность судна с грузом на борту плавать в заданном положении относительно водной поверхности; одно из важнейших мореходных качеств судна. Для обеспечения безопасности плавания каждое судно должно обладать запасом П., под которым понимают вес дополнительного груза, принимаемого судном без потери им способности оставаться на плаву. Запас П. определяется высотой надводного борта, которая устанавливается классификационными обществами в зависимости от конструкции судна, района и сезона плавания. См. также Грузовая марка.


Плагальная каденция (позднелат. plagalis, от греч. plágios - боковой, косвенный) (музыкальное), тип гармонической каденции, в котором заключительной тонике предшествует Субдоминанта (IV - I, II - I, VII - I и т.п.). Противопоставляется главному, основному типу - автентической каденции, в которой осуществляется переход от доминанты к тонике. Сравнительно с автентической каденцией П. к. имеет более мягкий, менее динамичный и напряжённый характер. П. к. нередко встречается в заключениях полифонических композиций эпохи Возрождения (отсюда др. название - церковная каденция), а также в русской музыке (в связи с типичной для русской народной музыки плагальностью и характерным мелодическим заключением IV - I; пример - песня Садко «0й ты, тёмная дубравушка» из 2-й картины оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»).

Лит.: Трамбицкий В. Н., Плагальность и родственные ей связи в русской песенной гармонии, в сборнике: Вопросы музыкознания, в. 2, М., 1955.


Плагальные лады (музыкальное) система старинных ладов, чаще называемых средневековыми ладами.


Плагиат (от лат. plagio - похищаю) вид нарушения прав автора или изобретателя. Состоит в незаконном использовании под своим именем чужого произведения (научного, литературного, музыкального) или изобретения, рационализаторского предложения (полностью или частично) без указания источника заимствования. По советскому праву виновный несёт ответственность за П. в гражданском либо в уголовном порядке, в зависимости от степени его общественной опасности. По гражданскому законодательству (например, ГК РСФСР, ст. 499, 500) автор (после его смерти - наследники и др. лица, указанные в законе) вправе требовать восстановления нарушенного права (например, публикации в печати о допущенном нарушении), запрещения выпуска произведения в свет либо прекращения его распространения; в случае причинения убытков автор может требовать их возмещения. По уголовному законодательству (например, УК РСФСР, ст. 141) П. наказывается лишением свободы на срок до 1 года или штрафом до 500 руб.


Плагиоклазиты то же, что Анортозиты.


Плагиоклазы (от греч. plágios - косой и klásis - ломка, раскалывание) распространённые породообразующие минералы, входящие в группу каркасных (по кристаллохимической структуре) алюмосиликатов - полевых шпатов. По химическому составу представляют собой непрерывный изоморфный ряд (см. Изоморфизм) натриево-кальциевых алюмосиликатов - Альбита Na [AlSi3O8] и Анортита Ca [Al2Si2O8] с неограниченной смешиваемостью. В виде примесей иногда содержат K2O (до нескольких процентов), BaO, SrO, FeO, Fe2O3 и др. По предложению Е. С. Фёдорова состав П. обозначают номерами, которые выражают процентное содержание в П. анортитовой частицы. Например, П. № 72 представляет изоморфную смесь, содержащую 72% анортита и 28% альбита. В соответствии с номерами П. присваивают и определённые названия: от № 0 до №10 - альбит, № 10-30 - олигоклаз, № 30-50 - андезин, № 50-70 - лабрадор, № 70-90 - битовнит, № 90-100 анортит. Параллельно с увеличением содержания в изоморфном ряду П. анортитовой составляющей убывает относительное содержание кремниевой кислоты, в связи с чем П. от № 0 до № 30 называются кислыми, № 30-50 - средними и № 50-100 - основными. П. кристаллизуются в триклинной системе, причём кристаллические зёрна обычно представляют собой сложные двойники (см. Двойникование). В зависимости от состава и степени упорядоченности Al-Si в структуре свойства П. меняются закономерно в широких пределах; от чистого альбита к чистому анортиту возрастают: плотность 2620-2760 к/м³, твердость по минералогической шкале 6-6,5; показатели преломления 1,53-1,58. Температура плавления 1100-1550°C. Изучая при помощи поляризационного микроскопа с применением Фёдорова столика показатели преломления, угол оптических осей, положение оптической индикатриссы, законы двойникования и др. оптические свойства и пользуясь специальными диаграммами зависимости свойств П. от их состава, определяют номер П., т. е. его состав.

Главная масса П. образуется при кристаллизации магмы; они входят в состав магматических горных пород в качестве важнейших породообразующих минералов. Встречаются они также в контактово-метаморфических образованиях (скарнах, роговиках и др.), а также в гидротермальных жилах (альбит). При выветривании П. легко переходят в гидрослюды, минералы Эпидота группы, в глинистые минералы - Каолинит, Монтмориллонит и др. Иризирующие голубоватым, синим и золотистым цветом олигоклазы (Лунный камень) и Лабрадор находят применение как поделочные камни.

Лит.: Дир У.-А., Хауи Р.-А., Зусман Дж., Породообразующие минералы, пер. с англ., т. 4, М., 1966; Марфунин А. С., Полевые шпаты - фазовые взаимоотношения, оптические свойства, геологическое распределение, М., 1962.


Плагиотропизм (от греч. plágios - косой и trópos - поворот, направление) рост органов растения под тем или иным углом к направлению раздражения (силе тяжести, источнику освещения и др.). Плагиотропны боковые побеги и корни, корневища, листья. Обычно плагиотропные органы имеют двусторонне-симметричное (дорзо-вентральное) строение. Угол наклона плагиотропных органов растения не является абсолютно постоянной величиной и может меняться в зависимости от условий, в которых произрастает растение. Ср. Ортотропизм.


Плаз (от франц. place - место) помещение на судостроительном предприятии с гладким полом (обычно окрашенным в чёрный цвет). На П. наносят в натуральную величину кривые теоретического чертежа судна, по которым изготовляют шаблоны для раскроя или выгиба отдельных элементов обшивки и набора корпуса судна. П. имеются также на предприятиях авиационной промышленности.


Плазма (от греч. plásma - вылепленное, оформленное) частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. При достаточно сильном нагревании любое вещество испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру и дальше, резко усилится процесс термической ионизации, т. е. молекулы газа начнут распадаться на составляющие их атомы, которые затем превращаются в Ионы. Ионизация газа, кроме того, может быть вызвана его взаимодействием с электромагнитным излучением (Фотоионизация) или бомбардировкой газа заряженными частицами.

Свободные заряженные частицы - особенно электроны - легко перемещаются под действием электрического поля. Поэтому в состоянии равновесия пространственные заряды входящих в состав П. отрицательных электронов и положительных ионов должны компенсировать друг друга так, чтобы полное поле внутри П. было равно нулю. Именно отсюда вытекает необходимость практически точного равенства плотностей электронов и ионов в П.- её «квазинейтральности». Нарушение квазинейтральности в объёме, занимаемом П., ведёт к немедленному появлению сильных электрических полей пространственных зарядов, тут же восстанавливающих квазинейтральность. Степенью ионизации П. α называется отношение числа ионизованных атомов к полному их числу в единице объёма П. В зависимости от величины α говорят о слабо, сильно и полностью ионизованной П.

Средние энергии различных типов частиц, составляющих П., могут отличаться одна от другой. В таком случае П. нельзя охарактеризовать одним значением температуры T и различают электронную температуру Te, ионную температуру Ti, (или ионные температуры, если в П. имеются ионы нескольких сортов) и температуру нейтральных атомов Ta (нейтральной компоненты). Подобная П. называется неизотермической, в то время как П., для которой температуры всех компонент равны, называется изотермической.

Применительно к П. несколько необычный смысл (по сравнению с др. разделами физики) вкладывается в понятия «низкотемпературная» и «высокотемпературная». Низкотемпературной принято считать П. с Ti ≤ 105 К, а высокотемпературной - П. с Ti ≈ 106-108 К и более. Это условное разделение связано как с возможностью для П. достигать чрезвычайно больших температур, так и с особой важностью высокотемпературной П. в связи с проблемой осуществления управляемого термоядерного синтеза (УТС).

В состоянии П. находится подавляющая часть вещества Вселенной - Звёзды, звёздные атмосферы, Туманности галактические и Межзвёздная среда. Около Земли П. существует в космосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли (образуя Радиационные пояса Земли) и ионосферу. Процессами в околоземной П. обусловлены Магнитные бури и Полярные сияния. Отражение радиоволн от ионосферной П. обеспечивает возможность дальней радиосвязи на Земле.

В лабораторных условиях и промышленных применениях П. образуется в электрическом разряде в газах(дуговом разряде (См. Дуговой разряд), искровом разряде, тлеющем разряде и пр.), в процессах горения и взрыва, используется в плазменных ускорителях, магнитогидродинамических генераторах и во многих др. устройствах (см. раздел Применения плазмы).

Высокотемпературную П. получают в установках для исследования возможных путей осуществления УТС. Многими характерными для П. свойствами обладают совокупности электронов проводимости и дырок в полупроводниках и электронов проводимости (нейтрализуемых неподвижными положительными ионами) в металлах, которые поэтому называются плазмой твёрдых тел. Её отличительная особенность - возможность существования при сверхнизких для «газовой» П. температурах - комнатной и ниже, вплоть до абсолютного нуля температуры.

Возможные значения плотности П. n (число электронов или ионов в см³) расположены в очень широком диапазоне: от n ∼ 10−6 в межгалактическом пространстве и n ∼ 10 в солнечном ветре до n ∼ 1022 для твёрдых тел и ещё больших значений в центральных областях звёзд.

Термин «П.» в физике был введён в 1923 американским учёными И. Ленгмюром и Л. Тонксом, проводившими зондовые измерения (см. ниже) параметров низкотемпературной газоразрядной П. Кинетика П. рассматривалась в работах Л. Д. Ландау в 1936 и 1946 и А. А. Власова в 1938. В 1942 Х. Альфвен предложил уравнения магнитной гидродинамики для объяснения ряда явлений в космической П. В 1950 И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров, а также американский физик Л. Спицер предложили идею магнитной термоизоляции П. для осуществления УТС. В 50-70-е гг. 20 в. изучение П. стимулировалось различными практическими применениями П., развитием астрофизики и космофизики (наблюдение космической П. и объяснение процессов в ней) и физики верхней атмосферы Земли - особенно в связи с полётами космических летательных аппаратов, а также интенсификацией исследований по проблеме УТС.

Основные свойства плазмы. В резком отличии свойств П. от свойств нейтральных газов определяющую роль играют два фактора. Во-первых, взаимодействие частиц П. между собой характеризуется кулоновскими силами притяжения и отталкивания, убывающими с расстоянием гораздо медленнее (т. е. значительно более «дальнодействующими»), чем силы взаимодействия нейтральных частиц. По этой причине взаимодействие частиц в П. является, строго говоря, не «парным», а «коллективным» - одновременно взаимодействует друг с другом большое число частиц. Во-вторых, электрические и магнитные поля очень сильно действуют на П. (в то время как они весьма слабо действуют на нейтральные газы), вызывая появление в П. объёмных зарядов и токов и обусловливая целый ряд специфических свойств П. Эти отличия позволяют рассматривать П. как особое, четвёртое состояние вещества.

К важнейшим свойствам П. относится упомянутая выше квазинейтральность. Она соблюдается, если линейные размеры области, занимаемой П., много больше дебаевского радиуса экранирования

19/19031132.tif

(ee и ei - заряды электронов и ионов, ne и ni - электронная и ионная плотности, k - Больцмана постоянная, здесь и ниже используется абсолютная система единиц Гаусса, см. СГС Система единиц). Следовательно, лишь при выполнении этого условия можно говорить о П. как таковой. Электрическое поле отдельной частицы в П. «экранируется» частицами противоположного знака, т. е. практически исчезает, на расстояниях порядка D от частицы. Величина D определяет и глубину проникновения внешнего электростатического поля в П. (экранировка этого поля также вызывается появлением в П. компенсирующих полей пространственных зарядов). Квазинейтральность может нарушаться вблизи поверхности П., где более быстрые электроны вылетают по инерции за счёт теплового движения на длину ∼ D) (рис. 1).

П. называется идеальной, если потенциальная энергия взаимодействия частиц мала по сравнению с их тепловой энергией. Это условие выполняется, когда число частиц в сфере радиуса D велико: ND = (4/3) πD³n >> 1. В молнии T ∼ 2 х 104 К, n∼ 2,5 ·1019 (плотность воздуха) и, следовательно, D ∼ 10−7 см, но ND 1/10 Такую П. называют слабонеидеальной.

Помимо хаотического теплового движения, частицы П. могут участвовать в упорядоченных «коллективных процессах», из которых наиболее характерны продольные колебания пространственного заряда, называемые ленгмюровскими волнами. Их угловая частота ω0 = 19/19031133.tif называется плазменной частотой (m = 9 · 10−28 г - масса электрона). Многочисленность и разнообразие коллективных процессов, отличающие П. от нейтрального газа (см. ниже раздел Колебания и неустойчивости плазмы), обусловлены «дальностью» кулоновского взаимодействия частиц П., благодаря чему П. можно рассматривать как упругую среду, в которой легко возбуждаются и распространяются различные шумы, колебания и волны.

В магнитном поле с индукцией В на частицы П. действует Лоренца сила; в результате этого заряженные частицы П. вращаются с циклотронными частотами ωB = е B/mc по ларморовским спиралям (кружкам) радиуса ρB = v/ ωв, где c - Скорость света, e и m - заряд и масса электрона или иона (v - перпендикулярная В составляющая скорости частицы; подробнее см. Магнитные ловушки). В таком взаимодействии проявляется Диамагнетизм П.: создаваемые электронами и ионами круговые токи уменьшают внешнее магнитное поле; при этом электроны вращаются по часовой стрелке, а ионы - против неё (рис. 2).

Магнитные моменты (См. Магнитный момент) круговых токов равны μv² / 2B, и в неоднородном поле на них действует (диамагнитная) сила, стремящаяся вытолкнуть частицу П. из области сильного поля в область более слабого поля, что является важнейшей причиной неустойчивости П. в неоднородных полях.

Взаимные столкновения частиц в П. описывают эффективными поперечными сечениями, характеризующими «площадь мишени», в которую нужно «попасть», чтобы произошло столкновение. Например, электрон, пролетающий мимо иона на расстоянии так называемого прицельного параметра ρ (рис. 3), отклоняется силой кулоновского притяжения на угол θ, примерно равный отношению потенциальной энергии к кинетической, так что θ ≈ 2 ρ/ ρ, где ρ = e²/mv² ≈ e²/kT (здесь ρ - прицельное расстояние, при котором угол отклонения θ = 90°). На большие углы θ ∼ 1 рад рассеиваются все электроны, попадающие в круг с площадью σблиз ≈ 4πρ², которую можно назвать сечением «близких» столкновений. Если, однако, учесть и далёкие пролёты с ρ >> ρ, то эффективное сечение увеличивается на множитель Λ = ln (D/ρ), называется кулоновским логарифмом. В полностью ионизованной П. обычно Λ∼ 10-15, и вкладом близких столкновений можно вообще пренебречь (см. сказанное выше о «дальнодействии» в П.). При далёких же пролётах скорости частиц изменяются на малые величины, что позволяет рассматривать их движение как процесс диффузии в своеобразном «пространстве скоростей». Хотя, как отмечалось, каждая частица П. одновременно взаимодействует с большим числом др. частиц, процессы в П. можно описывать с помощью представления о «парных» столкновениях. Средний эффект «коллективного» взаимодействия эквивалентен эффекту последовательности парных столкновений.

Если в П. не возбуждены какие-либо интенсивные колебания и неустойчивости, то именно столкновения частиц определяют её так называемые диссипативные свойства - Электропроводность, Вязкость, Теплопроводность и диффузию. В полностью ионизованной П. электропроводность σ не зависит от плотности П. и пропорциональна T3/2; при T ∼ 15 ·106 К она превосходит электропроводность серебра, поэтому часто, особенно при быстрых крупномасштабных движениях, П. можно приближённо рассматривать как идеальный проводник, полагая σ→ ∞. Если такая П. движется в магнитном поле, то эдс при обходе любого замкнутого контура, движущегося вместе с П., равна нулю, что по закону Фарадея для индукции электромагнитной приводит к постоянству магнитного потока, пронизывающего контур (рис. 4). Эта «приклеенность», или «вмороженность», магнитного поля также относится к важнейшим свойствам П. (подробнее см. в ст. Магнитная гидродинамика). Ею обусловлена, в частности, возможность самовозбуждения (генерации) магнитного поля за счёт увеличения длины магнитных силовых линий при хаотическом турбулентном движении среды. Например, в космических туманностях часто видна волокнистая структура, свидетельствующая о наличии возбуждённого таким образом магнитного поля.

Методы теоретического описания плазмы. Основными методами являются: 1) исследование движения отдельных частиц П.; 2) магнитогидродинамическое описание П.; 3) кинетическое рассмотрение частиц и волн в П.

Скорость движения v отдельной частицы П. в магнитном поле можно представить как сумму составляющих v|| (параллельной полю) и v (перпендикулярной полю). В разреженной П., где можно пренебречь столкновениями, заряженная частица летит со скоростью v|| вдоль магнитной силовой линии, быстро вращаясь по ларморовской спирали (см. рис. 2). При наличии возмущающей силы F частица также медленно «дрейфует» в направлении, перпендикулярном как магнитному полю, так и направлению силы F. Например, в электрическом поле Е, направленном под углом к магнитному, происходит «электрический дрейф» со скоростью v др. эл. = cE /В (Е-составляющая напряжённости электрического поля, перпендикулярная магнитному полю В). Если же Е = 0, но магнитное поле неоднородно, то имеет место «центробежный дрейф» в направлении бинормали к силовой линии, а в продольном направлении диамагнитная сила тормозит частицу, приближающуюся к области более сильного магнитного поля. При этом остаются неизменными полная энергия частицы m2 (v||² + v²) и её магнитный момент μ = mv²/2B. Таково, например, движение в магнитном поле Земли космических частиц (рис. 5), которые отражаются от полярных областей, где поле сильнее, и вместе с тем дрейфуют вокруг Земли (ионы - на запад, электроны - на восток). Поле Земли является магнитной ловушкой: оно удерживает захваченные им частицы в радиационных поясах. Аналогичными свойствами удержания П. обладают так называемые зеркальные магнитные ловушки, применяемые в исследованиях по управляемому термоядерному синтезу (подробнее см. Магнитные ловушки).

При описании П. с помощью уравнений магнитной гидродинамики она рассматривается как сплошная среда, в которой могут протекать токи. Взаимодействие этих токов с магнитным полем создаёт объёмные электродинамические силы, которые должны уравновешивать газодинамическое давление П., аналогичное давлению в нейтральном газе (см. Газовая динамика). В состоянии равновесия магнитные силовые линии и линии тока должны проходить по поверхностям постоянного давления. Если поле не проникает в П. (модель «идеального» проводника), то такой поверхностью является сама граница П., и на ней газодинамическое давление П. ρгаз должно быть равно внешнему магнитному давлению ρмагн = B²/8 π. На рис. 6 показан простейший пример такого равновесия - так называемый «зет-пинч», возникающий при разряде между двумя электродами. Штриховка указывает линии тока на поверхности П. Равновесие зет-пинча неустойчиво - на нём легко образуются желобки, идущие вдоль магнитного поля. При последующем развитии они превращаются в тонкие перетяжки и могут приводить к обрыву тока (подробнее см. Пинч-эффект). В мощных разрядах с токами ∼ 106 а в дейтериевой П. такой процесс сопровождается некоторым числом ядерных реакций и испусканием нейтронов, а также жёстких рентгеновских лучей, что впервые было обнаружено в 1952 Л. А. Арцимовичем, М. А. Леонтовичем и их сотрудниками.

Если внутри «пинча» создать продольное магнитное поле В||, то, двигаясь из-за «вмороженности» вместе с П., оно своим давлением будет препятствовать развитию перетяжек. Желобки и в этом случае могут возникать вдоль винтовых силовых линии полного магнитного поля, складывающегося из продольного поля и поперечного поля В, которое создаётся самим током П. I||. Это имеет место, например, в так называемом равновесном тороидальном пинче. Однако при условии B ||/B > R/a (R и a - большой и малый радиусы тора, рис. 7) шаг винтовых силовых линий полного поля оказывается больше длины замкнутого плазменного шнура 2 πR и желобковая неустойчивость, как показывает опыт, не развивается. Такие системы, называются Токамаками, используются для исследований по проблеме УТС.

При рассмотрении движения П. методами магнитной гидродинамики необходимо учитывать, что вмороженность поля может быть неполной; её степень определяется магнитным Рейнольдса числом.

Наиболее детальным методом описания П. является кинетический, основанный на использовании функции распределения частиц по координатам и импульсам f = ƒ(t, r, p). Импульс частицы p равен m v. В состоянии равновесия термодинамического эта функция имеет вид универсального Максвелла распределения, а в общем случае её находят из кинетического уравнения Больцмана:

19/19031134.tif.

Здесь F = eE + (e/c)[vB] - внешняя сила, действующая на заряженную частицу П., а член С (ƒ) учитывает взаимные столкновения частиц. При рассмотрении быстрых движений П. столкновениями часто можно пренебречь, полагая C(f) ≈ 0. Тогда кинетическое уравнение называется бесстолкновительным уравнением Власова с самосогласованными полями Е и В (они сами определяются движением заряженных частиц). Если П. полностью ионизована, т. е. в ней присутствуют только заряженные частицы, то их столкновения, ввиду преобладающей роли далёких пролётов (см. выше), эквивалентны процессу диффузии в пространстве импульсов (скоростей). Выражение C(ƒ) для такой П. было получено Л. Д. Ландау и может быть записано в виде:

19/19031135.tif,

где ∇ = 19/19031136.tif - Градиент в импульсном пространстве, D ̂ - тензорный коэффициент диффузии в этом же пространстве, a Fc - сила взаимного (так называемого «динамического») трения частиц.

При высоких температурах и низкой плотности можно пренебречь столкновениями частиц с частицами в П. Однако в случае, когда в П. возбуждены волны какого-либо типа (см. ниже), необходимо учитывать «столкновения» частиц с волнами. При не слишком больших амплитудах колебаний в П. подобные «столкновения», как и при далёких пролётах, сопровождаются малыми изменениями импульса частиц, и член С (f) сохраняет свой «диффузионный» вид с тем отличием, что коэффициент 19/19031137.tif определяется интенсивностью волн. Важнейшим результатом кинетического описания П. является учёт взаимодействия волны с группой так называемых резонансных частиц, скорости которых совпадают со скоростью распространения волны. Именно эти частицы могут наиболее эффективно обмениваться с волной энергией и импульсом. В 1946 Л. Д. Ландау предсказал возможность основанного на таком обмене «бесстолкновительного затухания» ленгмюровских волн, впоследствии обнаруженного в опытах с П. Если направить в П. дополнительный пучок частиц, то подобный обмен может приводить не к затуханию, а к усилению волн. Этот эффект в известном смысле аналогичен Черенкова - Вавилова излучению (См. Черенкова-Вавилова излучение).

Колебания и неустойчивости плазмы. Волны в П. отличают их объёмный характер и разнообразие свойств. С помощью разложения в Фурье ряд любое малое возмущение в П. можно представить как набор волн простейшего синусоидального вида (рис. 8). Каждая такая (монохроматическая) волна характеризуется определённой частотой ω, длиной волны λ и так называемой фазовой скоростью распространения vфаз. Кроме того, волны могут различаться поляризацией, т. е. направлением вектора электрического поля в волне. Если это поле направлено вдоль скорости распространения, волна называется продольной, а если поперёк - поперечной. В П. без магнитного поля возможны волны трёх типов: продольные ленгмюровские с частотой ωo, продольные звуковые (точнее ионно-звуковые) и поперечные электромагнитные (световые или радиоволны). Поперечные волны могут обладать двумя поляризациями и могут распространяться в П. без магнитного поля, только если их частота ω превышает плазменную частоту ωo. В противоположном же случае ω < ωo Преломления показатель П. становится мнимым, и поперечные волны не могут распространяться внутри П., а отражаются её поверхностью подобно тому, как лучи света отражаются зеркалом. Именно поэтому радиоволны с λ > ∼ 20 м отражаются ионосферой, что обеспечивает возможность дальней радиосвязи на Земле.

Однако при наличии магнитного поля поперечные волны, резонируя с ионами и электронами на их циклотронных частотах, могут распространяться внутри П. и при ω < ωo. Это означает появление ещё двух типов волн в П., называются альфвеновскими и быстрыми магнитозвуковыми. Альфвеновская волна представляет собой поперечное возмущение, распространяющееся вдоль магнитного поля со скоростью va = В/ 19/19031138.tif (Mi - масса ионов). Её природа обусловлена «вмороженностью» и упругостью силовых линии, которые, стремясь сократить свою длину и будучи «нагружены» частицами П., в частности массивными ионами, колеблются подобно натянутым струнам. Быстрая магнитозвуковая волна в области малых частот по существу лишь поляризацией отличается от альфвеновской (их скорости близки и определяются магнитным полем и инерцией тяжёлых ионов). В области же больших частот, где ионы можно считать неподвижными, она определяется инерцией электронов и имеет специфическую винтовую поляризацию. Поэтому здесь её называют «геликонной ветвью» колебаний, или «ветвью вистлеров», т. е. свистов, поскольку в магнитосферной П. она проявляется в виде характерных свистов при радиосвязи. Кроме того, в П. может распространяться медленная магнитозвуковая волна, которая представляет собой обычную звуковую волну с характеристиками, несколько измененными магнитным полем.

Т. о., при наличии магнитного поля в однородной П. возможны волны шести типов: три высокочастотные и три низкочастотные. Если температура или плотность П. в магнитном поле неоднородны, то возможны ещё так называемые «дрейфовые» волны. При больших амплитудах возможны «бесстолкновительные» ударные волны (наблюдаемые на границе магнитосферы), уединённые волны (солитоны), а также ряд др. «нелинейных» волн и, наконец, сильноразвитая Турбулентность движения П.

В неравновесной П. при определённых условиях возможна «раскачка неустойчивостей», т. е. нарастание какого-либо из перечисленных типов волн до некоторого уровня насыщения. Возможны и более сложные случаи индуцированного возбуждения волн одного типа за счёт энергии волн другого типа.

Излучение плазмы. Спектр излучения низкотемпературной (например, газоразрядной) П. состоит из отдельных спектральных линий. В газосветных трубках, применяемых, в частности, для целей рекламы и освещения (лампы «дневного света»), наряду с ионизацией происходит и обратный процесс - Рекомбинация ионов и электронов, дающая так называемое рекомбинационное излучение со спектром в виде широких полос.

Для высокотемпературной П. со значительной степенью ионизации характерно Тормозное излучение с непрерывным спектром, возникающее при столкновениях электронов с ионами. В магнитном поле ларморовское вращение электронов П. приводит к появлению так называемого магнитотормозного излучения на гармониках циклотронной частоты, особенно существенного при больших (релятивистских) энергиях электронов. Важную роль в космической П. играет вынужденное излучение типа обратного Комптона эффекта. Им, а также магнито-тормозным механизмом обусловлено излучение некоторых космических туманностей, например Крабовидной.

Корпускулярным излучением П. называются быстрые частицы, вылетающие из неравновесной П. в результате развития различных типов неустойчивостей. В первую очередь в П. раскачиваются какие-либо характерные колебания, энергия которых затем передаётся небольшой группе «резонансных» частиц (см. выше). По-видимому, этим механизмом объясняется ускорение не очень энергичных космических частиц в атмосфере Солнца и в туманностях, образующихся при вспышках сверхновых звёзд типа пульсара в Крабовидной туманности.

Диагностика плазмы. Помещая в П. электрический зонд (маленький электрод) и регистрируя зависимость тока от подаваемого напряжения, можно определить температуру и плотность П. С помощью миниатюрной индукционной катушки - «магнитного зонда» - можно измерять изменение магнитного поля во времени. Эти способы связаны, однако, с активным вмешательством в П. и могут внести нежелательные загрязнения. К более чистым методам относятся «просвечивание» П. пучками нейтральных частиц и пучками радиоволн. Лазерное просвечивание П. в различных вариантах, в том числе с использованием голографии, является наиболее тонким и к тому же локальным методом лабораторной диагностики П.

Часто используют также пассивные методы диагностики - наблюдение спектра излучения П. (единственный метод в астрономии), вывод быстрых нейтральных атомов, образовавшихся в результате перезарядки ионов в П., измерение уровня радиошумов. Плотную П. изучают с помощью сверхскоростной киносъёмки (несколько млн. кадров в сек) и развёртки оптической. В исследованиях по УТС регистрируется также рентгеновский спектр тормозного излучения и нейтронное излучение дейтериевой П.

Применения плазмы. Высокотемпературная П. (T ∼ 108 К) из дейтерия и трития - основной объект исследований по УТС. Такая П. создаётся путём нагрева и быстрого сжатия П. током (используется также высокочастотный подогрев) либо путём инжекции высокоэнергичных нейтральных атомов в магнитное поле, где они ионизуются, либо облучением мишени мощными лазерами или релятивистскими электронными пучками.

Низкотемпературная П. (T ∼ 103 К) находит применение в газоразрядных источниках света и в газовых лазерах, в термоэлектронных преобразователях тепловой энергии в электрическую и в магнитогидродинамических (МГД) генераторах, где струя П. тормозится в канале с поперечным магнитным полем В, что приводит к появлению между верхним и нижним электродами (рис. 9) электрического поля напряжённостью Е порядка B v/c (v - скорость потока П.); напряжение с электродов подаётся во внешнюю цепь.

Если «обратить» МГД-генератор, пропуская через П. в магнитном поле ток из внешнего источника, образуется плазменный двигатель, весьма перспективный для длительных космических полётов.

Плазматроны, создающие струи плотной низкотемпературной П., широко применяются в различных областях техники. В частности, с их помощью режут и сваривают металлы, наносят покрытия (см. Плазменная металлургия, Плазменная обработка, Плазменное бурение). В плазмохимии низкотемпературную П. используют для получения некоторых химических соединений, например галогенидов инертных газов типа KrF, которые не удаётся получить др. путём. Кроме того, высокие температуры П. приводят к высокой скорости протекания химических реакций - как прямых реакций синтеза, так и обратных реакций разложения. Если производить синтез «на пролёте» плазменной струи, расширяя и тем самым быстро охлаждая её на следующем участке (такая операция называется «закалкой»), то можно затруднить обратные реакции разложения и существенно повысить выход требуемого продукта.

Лит.: Арцимович Л. А., Элементарная физика плазмы, 3 изд., М., 1969; его же. Управляемые термоядерные реакции, 2 изд., М., 1963; Франк-Каменецкий Д. А., Лекции по физике плазмы, М., 1963; Альвен Г., Фельтхаммар К.-Г., Космическая электродинамика, пер. с англ., 2 изд., М., 1967; Спитцер Л., Физика полностью ионизованного газа, пер. с англ., М., 1957; Гинзбург В. Л., Распространение электромагнитных волн в плазме, 2 изд., М., 1967; Трубников Б. А., Введение в теорию плазмы, М., 1969; Вопросы теории плазмы. Сб., под ред. М. А. Леонтовича, в. 1-7, М., 1963-73.

Б. А. Трубников.

Рис. 1. Электроны, вылетая по инерции из плазмы, нарушают квазинейтральность на длине порядка дебаевского радиуса экранирования D и повышают потенциал плазмы (ni, и ne - соответственно, плотности ионов и электронов).
Рис. 2. Вращение ионов и элекронов по ларморовским спиралям ослабляет внешнее магнитное поле (диамагнетизм плазмы). Радиус вращения иона с зарядом е > 0 больше, чем у электрона (е < 0). v и v - параллельные и перпендикулярные магнитному полю В составляющие скоростей частиц.
Рис. 3. Электрон, пролетающий мимо иона, движется по гиперболе. θ - угол отклонения.
Рис. 4. При высокой электропроводности среды силовые линии магнитного поля В движутся вместе с нею (свойство вмороженности силовых линий), v - скорость среды.
Рис. 5. Космическая частица, захваченная в радиационном поясе, движется по зигзагообразной траектории вокруг Земли.
Рис. 6. Образование перетяжек на канале разряда, сжатого собственным магнитным полем. I - ток; В - индукция магнитного поля, равная нулю внутри разряда.
Рис. 7. Токамак. Токи, текущие в проводящем кожухе, препятствуют смешению плазменного шнура.
Рис. 8. Синусоидальный профиль плотности электронов в монохроматической плазменной волне.
Рис. 9. Схема МГД - генератора, преобразующего кинетическую энергию движущейся плазмы в электрическую энергию. R - внешняя нагрузка генератора, по которой протекает ток I.


Плазма крови жидкая часть крови. В П. к. находятся её форменные элементы (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Представляет собой коллоидный раствор белков и др. органических и неорганических соединений, содержит более 20 витаминов и 20 микроэлементов (железо, фосфор, кальций, цинк, кобальт и др.) (Подробнее см. в ст. Кровь.)

Исследование П. к. имеет большое значение в диагностике различных заболеваний (появление патологических белков, например С-реактивного белка при ревматизме; повышение содержания обычных ингредиентов, например сахара - гипергликемия - при сахарном диабете; повышение титра соответствующих антител и т.д.). Из П. к. животных и человека готовят лечебные препараты (сухая П. к., альбумин, фибриноген, гамма-глобулин).

Лит.: Туманов А. К., Сывороточные системы крови, М., 1968.


Плазмалемма то же, что Плазматическая мембрана.


Плазмалогены группа природных нейтральных фосфолипидов (глицеринфосфатидов). Впервые обнаружены в 1924 в плазме крови. Широко распространены в тканях животных (мозг, сердце, скелетные мышцы) и растений (плоды бобовых, водоросли).


Плазма твёрдых тел условный физический термин, означающий совокупность подвижных заряженных частиц в твёрдых проводниках (электронов проводимости в металлах или электронов и дырок в полупроводниках) в таких условиях, когда их свойства близки к свойствам плазмы (см. рис.). Например, под воздействием высокочастотного электромагнитного поля, частота которого ω значительно больше, чем частота столкновений электронов, коллективные (плазменные) эффекты играют в свойствах проводников большую роль, чем столкновения электронов друг с другом, с Фононами, примесями и др. дефектами в кристаллах. Это позволяет перенести представления, созданные при исследовании плазмы, в физику твёрдого тела. Главное отличие П. т. т. от газовой плазмы - значительно большая концентрация n заряженных частиц. В газовой плазме п ∼ 1012 см−3, в металлах n ∼ 1022-1023 см−3, в полупроводниках n ∼1015 - 1017 см−3. Это приводит к различию всех характеристик П. т. т. и газовой плазмы. Например, плазменная частота (частота собственных колебаний плазмы, см. Плазмон) пропорциональна √n, поэтому она для П. т. т. существенно больше, чем для газовой плазмы. Особенностью П. т. т. является то, что она может быть заряженной. Плазменные эффекты в твёрдых телах (особенно в полупроводниках) используются для создания приборов высокочастотной техники.

Лит.: Бауэрс Р., Плазма в твердых телах, в сборнике: Физика твердого тела. Электронные свойства твердых тел, пер. с англ., М., 1972. См. также лит. при ст. Твёрдое тело.

М. И. Каганов.

Схематическое изображение: вверху - газовой плазмы; в центре - электронной плазмы в металле; внизу - электронно-дырочной плазмы в полупроводнике. Заштрихованные частицы - нейтральные атомы; чёрные кружочки - подвижные электроны; большие белые кружочки со знаком плюс - ионы, маленькие - дырки проводимости.


Плазматическая мембрана плазмалемма (от греч. plásma, буквально - вылепленное, оформленное и lémma - оболочка, кожица), мембрана, окружающая протоплазму растительных и животных клеток. У последних П. м. является внутренним (обязательным) компонентом оболочки клетки.


Плазматические клетки клетки Унна, разновидность клеток соединительной и кроветворной тканей; образуются у позвоночных животных и человека из стволовых кроветворных клеток костного мозга. Основная функция П. к. - выработка антител. П. к. содержатся в лимфоидной и кроветворной тканях, серозных оболочках, соединительной ткани органов пищеварения и дыхания; накопление их наблюдается при иммунологических реакциях на чужеродные ткани, инфекцию и т.п. П. к. имеют округлую форму; ядро с грубыми глыбками хроматина располагается эксцентрично. Цитоплазма содержит много рибонуклеиновой кислоты и поэтому сильно окрашивается основными красителями. Лишь вблизи ядра имеется слабо окрашиваемый участок, здесь расположены Гольджи комплекс и Клеточный центр. В П. к. выявлены также хорошо развитая Эндоплазматическая сеть, обилие рибосом, что характерно для активно синтезирующих и выделяющих белок клеток.

Н. Г. Хрущов.


Плазматрон плазмотрон, плазменный генератор, газоразрядное устройство для получения «низкотемпературной» (T ≈ 104 К) плазмы. П. используются главным образом в промышленности в технологических целях (см. Плазменная горелка, Плазменная металлургия, Плазменная обработка, Плазмохимия), но устройства, аналогичные П., применяют и в качестве плазменных двигателей (см. также Электрореактивные двигатели). Начало широкого использования П. в промышленной и лабораторной практике (и появление самого термина «П.») относится к концу 50-х - началу 60-х гг. 20 в., когда были разработаны эффективные с инженерной точки зрения способы стабилизации высокочастотного разряда и дугового разряда, а также способы изоляции стенок камер, в которых происходят эти разряды, от их теплового действия. Соответственно, наиболее широкое распространение получили дуговые и высокочастотные (ВЧ) плазматроны.

Дуговой П. постоянного тока состоит из следующих основных узлов: одного (катода) или двух (катода и анода) электродов, разрядной камеры и узла подачи плазмообразующего вещества; разрядная камера может быть совмещена с электродами - так называемыми П. с полым катодом. (Реже используются дуговые П., работающие на переменном напряжении; при частоте этого напряжения ≈ 105 гц их относят к ВЧ плазматронам.) Существуют дуговые П. с осевым и коаксиальным расположением электродов, с тороидальными электродами, с двусторонним истечением плазмы, с расходуемыми электродами (рис. 1) и т.д. Отверстие разрядной камеры, через которое истекает плазма, называется соплом П. (в некоторых типах дуговых П. границей сопла является кольцевой или тороидальный анод). Различают две группы дуговых П.- для создания внешней плазменной дуги (обычно называется плазменной дугой) и плазменной струи. В П. 1-й группы дуговой разряд горит между катодом П. и обрабатываемым телом, служащим анодом. Эти П. могут иметь как только катод, так и второй электрод - вспомогательный анод, маломощный разряд на который с катода (кратковременный или постоянно горящий) «поджигает» основную дугу. В П. 2-й группы плазма, создаваемая в разряде между катодом и анодом, истекает из разрядной камеры в виде узкой длинной струи.

Стабилизация разряда в дуговых П. осуществляется магнитным полем, потоками газа и стенками разрядной камеры и сопла. Один из распространённых способов магнитной стабилизации плазменноструйных П. с анодом в форме кольца или тора, коаксиального катоду, состоит в создании (с помощью соленоида) перпендикулярного плоскости анода сильного магнитного поля, которое вынуждает токовый канал дуги непрерывно вращаться, обегая анод. Поэтому перемещаются по кругу анодные и катодные пятна дуги, что предотвращает расплавление электродов (или их интенсивную эрозию, если они выполнены из тугоплавких материалов).

К числу способов газовой стабилизации, теплоизоляции и сжатия дуги относится так называемая «закрутка» - газ подаётся в разрядную камеру по спиральным каналам, в результате чего образуется газовый вихрь, обдувающий столб дуги и генерируемую плазменную струю: слой более холодного газа под действием центробежных сил располагается у стенок камеры, предохраняя их от контакта с дугой. В случаях, когда не требуется сильного сжатия потока плазмы (например, в некоторых П. с плазменной дугой, используемых для плавки металла; см. Плазменная печь), стабилизирующий газовый поток не закручивают, направляя параллельно столбу дуги, и не обжимают соплом (катод располагают на самом срезе сопла). Очень часто стабилизирующий газ одновременно является и плазмообразующим веществом. Применяют также стабилизацию и сжатие дуги потоком воды (с «закруткой» или без неё).

Плазма дуговых П. неизбежно содержит частицы вещества электродов вследствие их эрозии. Когда этот процесс по технологическим соображениям полезен, его интенсифицируют (П. с расходуемыми электродами); в др. случаях, напротив, минимизируют, изготовляя электроды из тугоплавких материалов (вольфрам, молибден, спец. сплавы) и (или) охлаждая их водой, что, кроме того, увеличивает срок службы электродов. Более «чистую» плазму дают ВЧ плазматроны (см. ниже).

П. с плазменной струёй обычно используют при термической обработке металлов, для нанесения покрытий, получения порошков с частицами сферической формы, в плазмохимической технологии и пр.; П. с внешней дугой служат для обработки электропроводных материалов; П. с расходуемыми электродами применяют при работе на агрессивных плазмообразующих средах (воздухе, воде и др.) и при необходимости генерации металлической, углеродной и т.д. плазмы из материала электродов (например, при карботермическом восстановлении руд).

Мощности дуговых П. 10²-107 вт; температура струи на срезе сопла 3000-25 000 К; скорость истечения струи 1-104 м/сек; промышленное кпд 50-90%; ресурс работы (определяется эрозией электродов) достигает несколько сотен ч, в качестве плазмообразующих веществ используют воздух, N2, Ar, H2, NH4, O2, H2O, жидкие и твёрдые углеводороды, металлы, пластмассы.

Высокочастотный П. включает: электромагнитную катушку-индуктор или электроды, подключенные к источнику высокочастотной энергии, разрядную камеру, узел ввода плазмообразующего вещества. Различают индукционные, ёмкостные, факельные (см. Факельный разряд), П. на коронном разряде и с короной высокочастотной, а также сверхвысокочастотные (СВЧ) П. (рис. 2). Наибольшее распространение в технике получили индукционные ВЧ плазматроны, в которых плазмообразующий газ нагревается вихревыми токами. Т. к. индукционный высокочастотный разряд является безэлектродным, эти П. используют для нагрева активных газов (O2, Cl2, воздуха и др.), паров агрессивных веществ (хлоридов, фторидов и др.), а также инертных газов, если к плазменной струе предъявляются высокие требования по чистоте. С помощью индукционных П. получают тонкодисперсные и особо чистые порошковые материалы на основе нитридов, боридов, карбидов и др. химических соединений. В плазмохимических процессах объём разрядной камеры таких П. может быть совмещен с реакционной зоной (см. Плазменный реактор). Мощность П. достигает 1 Мвт, температура в центре разрядной камеры и на начальном участке плазменной струи ∼ 104 К, скорость истечения плазмы 0-10³ м/сек, частоты - от нескольких десятков тыс.гц до десятков Мгц, промышленное кпд 50-80%, ресурс работы до 3000 ч. В СВЧ плазматроне рабочие частоты составляют тысячи и десятки тыс.Мгц; в качестве питающих их генераторов применяются Магнетроны. ВЧ плазматроны всех типов, кроме индукционных, применяются (70-е гг. 20 в.) главным образом в лабораторной практике. В ВЧ плазматроне, как и в дуговых, часто используют газовую «закрутку», изолирующую разряд от стенок камеры. Это позволяет изготовлять камеры ВЧ плазматрона из материалов с низкой термостойкостью (например, из обычного или органического стекла).

Для пуска П., т. е. возбуждения в нём разряда, применяют: замыкание электродов, поджиг вспомогательного дугового разряда, высоковольтный пробой межэлектродного промежутка, инжекцию в разрядную камеру плазмы и др. способы. Основные тенденции развития П.: разработка специализированных П. и плазменных реакторов для металлургической, химической промышленностей, повышение мощности в одном агрегате до 1-10 Мвт, увеличение ресурса работы и т.д.

Лит.: Генераторы низкотемпературной плазмы, М., 1969; Жуков М. Ф., Смоляков В. Я., Урюков Б. А., Электродуговые нагреватели газа (Плазмотроны), М., 1973; Физика и техника низкотемпературной плазмы, под ред. С. В. Дресвина, М., 1972.

А. В. Николаев. Л. М. Сорокин.

Рис. 1. Схема дуговых плазматронов: а - осевой; б - коаксиальный; в - с тороидальными электродами; г - двустороннего истечения; д - с внешней плазменной дугой; е - с расходуемыми электродами (эрозионный); 1 - источник электропитания; 2 - разряд; 3 - плазменная струя; 4 - электрод; 5 - разрядная камера; 6 - соленоид; 7 - обрабатываемое тело.
Рис. 2. Схемы высокочастотных плазматронов: а - индукционный; б - ёмкостный; в - факельный; г - сверхвысокочастотный; 1 - источник электропитания; 2 - разряд; 3 - плазменная струя; 4 - индуктор; 5 - разрядная камера; 6 - электрод; 7 - волновод.


Плазменная горелка ручной дуговой Плазматрон для нанесения покрытий, резки, сварки, наплавки и др. процессов плазменной обработки. По принципу действия различают 2 группы П. г.: для работы плазменной дугой и для работы плазменной струёй. При механизированной обработке П. г. закрепляется на специальной установке; для нанесения покрытий и наплавки она обычно оснащается устройством для подачи распыляемого или наплавляемого материала (в виде порошка или проволоки). Такая П. г. называется плазменной головкой. Мощность П. г. достигает 100 квт, плазмообразующими газами служат Ar, Не, N2, NH4, воздух и их смеси. Для зажигания дугового разряда в начале работы необходимо замкнуть зазор между катодом и анодом П. г. (плазменная струя) или между катодом и обрабатываемым металлом (плазменная дуга) или иным образом возбудить разряд (см. об этом в ст. Плазматрон).


Плазменная металлургия извлечение из руд, выплавка и обработка металлов и сплавов в плазменных реакторах и плазменных печах, а также использование плазменного нагрева для интенсификации существующих способов плавки. П. м. начала развиваться в 50-х гг. 20 в. в СССР, Японии, США, ГДР, ФРГ и др. странах.

Переработка руд (окислов и др.) осуществляется путём их термической диссоциации в плазме; они либо подаются в плазменную струю в виде порошка, либо образуют в смеси с электропроводным материалом, например углеродом, расходуемый электрод Плазматрона. Для предупреждения обратных реакций применяют восстановители (углерод, водород и др.), резкую «закалку» газообразных продуктов диссоциации на выходе из плазменного реактора (см. Плазмохимия) либо получают промежуточные продукты, например хлориды. При обработке сложных соединении важной задачей является разделение получаемых продуктов.

Выплавка сталей и сплавов производится в плазменнодуговых печах (ПДП). Инертная атмосфера и отсутствие обычных для электродуговой плавки источников загрязнения металла дают возможность получать из обычной шихты с высоким содержанием отходов чистый металл, например особонизкоуглеродистые нержавеющие стали высокого качества. При частичной замене аргона азотом в плазмообразующем газе или непосредственно в атмосфере печи получают легированный азотом металл без применения азотированных сплавов.

Переплав металлов и сплавов с целью повышения их чистоты или легирования производится в ПДП с металлическим водоохлаждаемым кристаллизатором. Глубокому рафинированию металла способствуют инертная или восстановительная проточная атмосфера, большая поверхность взаимодействия металла с газовой фазой, обработка металла шлаком. Кристаллизацией металла в таких ПДП можно управлять, раздельно регулируя скорость плавления металла и тепловой поток на ванну. В промышленных условиях осуществлены (по отдельности и комплексно) различные варианты процесса: рафинирующий переплав в атмосфере инертных газов; совмещение переплава с плазменноводородным раскислением металла или насыщением его азотом; плазменнодуговой переплав со шлаком. Проведение процесса при повышенном или нормальном давлении обеспечивает предотвращение потерь летучих легирующих элементов (хрома, марганца и др.), насыщение сплава азотом, а при пониженном давлении - более глубокую дегазацию металла (например, титана). Переплав в ПДП применяют для повышения качества специальных легированных сталей, прецизионных и жаропрочных сплавов, тугоплавких металлов, для получения аустенитных сталей с повышенным содержанием азота, не достижимым при иных способах плавки, для снижения потерь летучих и легкоокисляющихся элементов.

Применение плазменнодугового нагрева при индукционной плавке сокращает длительность расплавления шихты и существенно улучшает рафинирование металла благодаря перегреву шлака дугой. Плазматроны можно использовать как вспомогательные источники тепла в доменных и мартеновских печах, в термических печах при обработке полуфабрикатов, а также при выращивании Монокристаллов.

Лит.: Фарнасов Г. А., Фридман А. Г., Каринский В. Н., Плазменная плавка, М., 1968; Краснов А. Н., Шаривкер С. Ю., Зильберберг В. Г., Низкотемпературная плазма в металлургии, М., 1970; Плазменные процессы в металлургии и технологии неорганических материалов, М., 1973.

А. Г. Фридман.


Плазменная обработка обработка материалов низкотемпературной плазмой, генерируемой дуговыми или высокочастотными Плазматронами. При П. о. изменяется форма, размеры, структура обрабатываемого материала или состояние его поверхности. П. о. включает: разделительную и поверхностную резку, нанесение покрытий, наплавку, сварку, разрушение горных пород (Плазменное бурение).

П. о. получила широкое распространение вследствие высокой по промышленным стандартам температуры плазмы (∼ 104 К), большого диапазона регулирования мощности и возможности сосредоточения потока плазмы на обрабатываемом изделии; при этом эффекты П. о. достигаются как тепловым, так и механическим действием плазмы (бомбардировкой изделия частицами плазмы, движущимися с очень высокой скоростью - так называемый скоростной напор плазменного потока). Удельная мощность, передаваемая поверхности материала плазменной дугой, достигает 105-106 вт/см², в случае плазменной струи она составляет 10³-104 вт/см². В то же время тепловой поток, если это необходимо, может быть рассредоточен, обеспечивая «мягкий» равномерный нагрев поверхности, что используется при наплавке и нанесении покрытий.

Резка металлов осуществляется сжатой плазменной дугой, которая горит между анодом (разрезаемым металлом) и катодом плазменной горелки. Стабилизация и сжатие токового канала дуги, повышающее её температуру, осуществляются соплом горелки и обдуванием дуги потоком плазмообразующего газа (Ar, N2, H2, NH4 и их смеси). Для интенсификации резки металлов используется химически активная плазма. Например, при резке воздушной плазмой O2, окисляя металл, даёт дополнительный энергетический вклад в процесс резки. Плазменной дугой режут нержавеющие и хромоникелевые стали, Cu, Al и др. металлы и сплавы, не поддающиеся кислородной резке. Высокая производительность плазменной резки позволяет применять её в поточных непрерывных производственных процессах. Мощность установок достигает 150 квт. Неэлектропроводные материалы (бетоны, гранит, тонколистовые органические материалы) обрабатывают плазменной струей (дуга горит в сопле плазменной горелки между её электродами). Нанесение покрытий (напыление) производится для защиты деталей, работающих при высоких температурах, в агрессивных средах или подверженных интенсивному механическому воздействию. Материал покрытия (тугоплавкие металлы, окислы, карбиды, силициды, бориды и др.) вводят в виде порошка или проволоки в плазменную струю, в которой он плавится, распыляется, приобретает скорость ∼ 100-200 м/сек и в виде мелких частиц (20-100 мкм) наносится на поверхность изделия. Плазменные покрытия отличаются пониженной теплопроводностью и хорошо противостоят термическим ударам. Мощность установок для напыления 5-30 квт, максимальная производительность 5-10 кг напыленного материала в час. Для получения порошков со сферической формой частиц, применяемых в порошковой металлургии, в плазменную струю вводят материал, частицы которого, расплавляясь, приобретают под действием сил поверхностного натяжения сферическую форму. Размер частиц может регулироваться в пределах от нескольких мкм до 1 мм. Более мелкие (ультрадисперсные) порошки с размерами частиц 10 нм и выше получают испарением исходного материала в плазме и последующей его конденсацией.

Свойство плазменной дуги глубоко проникать в металл используется для сварки металлов. Благоприятная форма образовавшейся ванны позволяет сваривать достаточно толстый металл (10- 15 мм) без специальной разделки кромок. Сварка плазменной дугой отличается высокой производительностью и, вследствие большой стабильности горения дуги, хорошим качеством. Маломощная плазменная дуга на токах 0,1-40 а удобна для сварки тонких листов (0,05 мм) при изготовлении мембран, сильфонов, теплообменников из Ta, Ti, Mo, W, Al.

Лит. см. при ст. Плазматрон.

В. В. Кудинов.


Плазменная печь электрическая печь для нагрева, плавки и металлургической переработки металлов и сплавов, в которой источником тепла служит Плазма, получаемая с помощью Плазматронов. Различают плазменнодуговые (ПДП) и плазменные высокочастотные (ПВП) печи.

Известны 2 основных типа ПДП: подовые (или тигельные) печи периодического действия и печи с кристаллизатором полунепрерывного действия. Подовая ПДП (рис. 1) по форме ванны и футеровочным материалам не отличается от обычной дуговой печи того же назначения. Для отбора проб по ходу плавки, замера температуры металла, присадки легирующих добавок, раскислителей и шлакообразующих материалов в своде или корпусе печи имеется одно или несколько отверстий с водоохлаждаемыми крышками. Уплотнение технологических отверстий обеспечивает поддержание в печи избыточного давления плазмообразующего газа. В ПДП катодом дугового разряда постоянного тока служат катоды одного или нескольких плазматронов (чаще всего из вольфрама или специального тугоплавкого сплава), а анодом - обрабатываемый металл в ванне печи. Ток, проходящий через металл, отводится установленным в подине печи так называемым подовым электродом (как правило, водоохлаждаемым). Дуга в ПДП обдувается прямым или завихрённым потоком инертного газа (обычно аргона); это, во-первых, стабилизирует дугу и повышает её температуру до 10 000-20 000 К и, во-вторых, создаёт над выплавляемым металлом (сплавом) нейтральную атмосферу. ПДП применяют для производства особо ответственных сталей и специальных сплавов (см. Плазменная металлургия).

В ПДП с кристаллизатором переплавляемые заготовки по схеме института электросварки АН УССР располагаются вертикально (рис. 2, а), а по схеме института металлургии АН СССР - горизонтально (рис. 2, б) с подключением к ним в случае надобности дополнительного питания переменным током. Возможна подача вместо компактных заготовок мелкофракционного материала. В камере печи поддерживается избыточное давление (обычно небольшое, но возможно его повышение до нескольких десятков атм). Процессом кристаллизации слитка в ПДП можно управлять в более широких пределах по сравнению с вакуумной дуговой и электрошлаковой печами благодаря раздельному регулированию скорости плавления и мощности теплового потока дуги.

Для плавки газонасыщенных материалов, обеспечивающей их дегазацию, применяют ПДП низкого давления (10³-0,10 н/м², или 10−2-10−6 кгс/см²); они используются вместо более дорогих и сложных электроннолучевых печей.

В ПВП (рис. 3) плазма вследствие особенностей устройства плазматрона не содержит частиц вещества электродов и является более чистой; поэтому печи такого типа чаще применяют для выращивания Монокристаллов и переработки чистых веществ.

Лит. см. при ст. Плазменная металлургия.

А. Г. Фридман.

Рис. 1. Подовая плазменнодуговая печь: 1- плазматрон; 2 - электрод; 3 - отверстие с крышкой.
Рис. 2. Плазменнодуговые печи с кристаллизатором: а - вертикальное расположение заготовок, б - горизонтальное; 1 - плазматрон; 2 - переплавляемый металл.
Рис. 3. Высокочастотная плазменная печь: 1 - запальный электрод; 2 - подача газопорошковой смеси; 3 - герметичная камера; 4 - плазма; 5 - индуктор; 6 - выращиваемый кристалл.


Плазменное бурение способ бурения с применением в качестве рабочего органа Плазматрона специальной конструкции (плазмобура). Значительное распространение получили плазмобуры с воздушно-вихревой стабилизацией («закруткой») электрического дугового разряда, служащего источником плазмы. Температура плазменной струи при П. б. достигает 5000 К, что обеспечивает разрушение горных пород на забое скважины. Плазмообразующими веществами в плазмобурах служат воздух, инертные газы, водяной пар и их смеси. Осевое расположение дуги в плазмобуре позволяет при небольшом наружном диаметре получать высокие мощности. Принцип работы простейшего воздушного плазмобура (рис.) состоит в следующем. Сжатый воздух подаётся через пустотелую буровую штангу в плазмобур, где разделяется на два потока; один из них поступает на внутренний электрод через спиральный канал-завихритель, питает разряд и, обдувая дугу, вынуждает её вращаться. Вращение смещает электродные пятна дуги по поверхности внутри электрода и тем самым предотвращает его преждевременное сгорание. Второй поток охлаждает оба электрода, омывая их теплоотдающие ребра. Часть второго потока через тангенциальные отверстия в изолирующей втулке поступает внутрь разрядной камеры; образовавшаяся плазма истекает через сопло или несколько сопел на забой. Большая же часть второго потока после охлаждения электродов выбрасывается наружу через отверстия в крышке плазмобура и выносит продукты разрушения из скважины. Распространены и др. схемы плазмобуров, в частности коаксиально-вихревая с водяным охлаждением электродов. В плазмобурах в качестве рабочего тела может применяться воздушно-водяная смесь или пар. Это снижает (или практически совсем устраняет) токсичность отходящих газов (что особенно важно при П. б. в подземных условиях), а также увеличивает удельный тепловой поток плазмобура.

П. б. наиболее эффективно в крепких горных породах (гранитах, кварцитах, порфиритах и т.п.). Скорость бурения прямо пропорциональна удельной мощности плазмобура. Для плазмобура с воздушно-вихревой стабилизацией дуги и воздушным охлаждением скорость бурения в гранодиоритах достигала 4,5 м/ч при диаметре скважин до 130 мм и мощности до 100 квт, для коаксиально-вихревого плазмобура с введением в плазму углеводородного горючего скорость бурения железистых кварцитов Криворожского бассейна достигала 10-25 м/ч (в пересчёте на шпур диаметром 50 мм) при мощности плазмобура 81-150 квт.

П. б. применяется для проходки шпуров и скважин, их расширения, дробления негабаритов, добычи и обработки штучного камня, резания и обработки бетонов.

Лит.: Физика, техника и применение низкотемпературной плазмы. Тр. IV Всесоюзной конференции по физике и генераторам низкотемпературной плазмы, А.-А., 1970; Бергман Э. Д., Покровский Г. Н., Термическое разрушение горных пород плазмобурами, Новосиб., 1971.

Э. Д. Бергман.

Плазмобур с воздушным охлаждением: 1 - выходной электрод; 2 - внутренний электрод; 3 - завихритель; 4 - шток; 5 - буровая штанга; 6 - корпус; 7 - дуга.


Плазменные двигатели ракетные двигатели, в которых рабочее тело ускоряется, находясь в состоянии плазмы. Скорости истечения рабочего тела, достижимые в П. д., существенно выше скоростей, предельных для обычных газодинамических (химических или тепловых) двигателей. Увеличение скорости истечения позволяет получать данную тягу при меньшем расходе рабочего тела, что облегчает массу ракетной системы (см. Циолковского формула).

В настоящее время (1975) практическое применение на советском и американском космических летательных аппаратах нашли плазменные Электрореактивные двигатели. В таких П. д. через рабочее тело пропускается электрический ток от бортового источника энергии, в результате чего образуется плазма с температурой в десятки тыс. градусов. Эта плазма затем ускоряется либо газодинамически, либо за счёт силы Ампера, возникающей при взаимодействии тока с магнитными полями (см. Ампера закон, Лоренца сила, Магнитная гидродинамика).

Исследуются возможности создания П. д. на др. принципах. Так, существуют модели П. д., в которых действующей силой является реактивная сила отдачи, возникающая при разлёте продуктов разложения и испарения поверхностей твёрдых тел, облучаемых мощными импульсами лазерного излучения или импульсными электронными пучками. Обсуждается также схема ядерного ракетного двигателя на основе ядерного реакторас газофазными (точнее, плазменными) тепловыделяющими элементами. В этом реакторе делящееся вещество должно находиться в состоянии плазмы с температурой в несколько десятков тыс. градусов. При контакте с ним рабочее тело (например, водород) будет нагреваться до соответствующих температур, что позволит получить скорости истечения в несколько десятков км/сек.

Лит.: Гильзин К. А., Электрические межпланетные корабли, 2 изд., М., 1970; Плазменные ускорители, под ред. Л. А. Арцимовича [и др.], М., 1973.

А. И. Морозов.


Плазменные источники электрической энергии преобразователи тепловой энергии плазмы в электрическую энергию. Существует 2 типа П. и. э. э.- Магнитогидродинамический генератор и Термоэлектронный преобразователь.


Плазменные ускорители устройства для получения потоков плазмы со скоростями 10-10³ км/сек и более, что соответствует кинетической энергии ионов от ∼10 эв до 105-106 эв. На нижнем пределе энергии П. у. соседствуют с генераторами низкотемпературной плазмы - Плазматронами, на верхнем - с коллективными ускорителями заряженных частиц (см. Ускорения заряженных частиц коллективные методы). Как правило, П. у. являются ускорителями полностью ионизованной плазмы, поэтому процессы возбуждения и ионизации, а также тепловые процессы играют в них, в отличие от плазматронов, вспомогательную роль.

Плазменные потоки с большими скоростями можно получить разными способами, например воздействием лазерного луча на твёрдое тело. Однако к собственно П. у. относят лишь устройства (рис. 1), в которых ускорение и обычно одновременное приготовление плазмы осуществляются за счёт электрической энергии с помощью одного или нескольких специальных электрических разрядов.

В отличие от ускорителей заряженных частиц, в канале П. у. находятся одновременно частицы с зарядами обоих знаков - положительные ионы и электроны, т. е. не происходит нарушения квази-нейтральности. Это снимает ограничения, связанные с объёмным (пространственным) зарядом (см. Ленгмюра формула), и позволяет получать плазменные потоки с эффективным током ионов в несколько млн.а при энергии частиц ∼ 100 эв. При ионных токах ∼ 1000 а уже достигнута энергия частиц в несколько кэв.

Из П. у. ионы и электроны выходят практически с равными направленными скоростями, так что основная энергия потока приходится на ионы (вследствие их большой массы). Поэтому П. у. - это электрические системы, ускоряющие ионы в присутствии электронов, компенсирующих объёмный заряд ионов.

Механизм ускорения. При анализе рабочего процесса в П. у. плазму можно рассматривать и как сплошную среду, и как совокупность частиц (ионов и электронов). В рамках первого подхода ускорение плазмы обусловлено перепадом полного (ионного и электронного) давления p = pi + pe и действием силы Ампера FAмп (см. Ампера закон), возникающей при взаимодействии токов, текущих в плазме, с магнитным полем, FAмп ∼ [jB], где j - плотность тока в плазме, В - индукция магнитного поля.

В рамках второго подхода ускорение ионов может происходить в результате: 1) действия электрического поля Е, существующего в плазменном объёме; 2) столкновений направленного потока электронов с ионами («электронного ветра»); 3) столкновений ионов с ионами, благодаря которым энергия хаотического движения ионов переходит в направленную (тепловое или газодинамическое ускорение ионов). Наибольшее значение для П. у. имеет электрическое ускорение ионов, меньшее - два последних механизма.

Классификация плазменных ускорителей. П. у. делятся на тепловые и электромагнитные в зависимости от того, преобладает ли в процессе ускорения перепад полного давления p или сила Ампера.

Среди тепловых П. у. основной интерес представляют неизотермические ускорители, в которых pe >> pi. Это объясняется тем, что обычно трудно создать плазму с высокой температурой ионов Ti, и сравнительно просто - с «горячими» электронами (Te >> Ti). Такая плазма является неизотермической. Конструктивно неизотермический ускоритель представляет собой «магнитное сопло» (рис. 2), в котором либо путём инжекции быстрых электронов, либо путём электронного циклотронного резонанса создают плазму с «горячими» электронами, Te 107-109 К, или в энергетических единицах: kTe ∼ 10³-105 эв (где k - Больцмана постоянная).

Электроны, стремясь покинуть камеру, создают электрическое поле объёмных зарядов, которое «вытягивает» (ускоряет) ионы, сообщая им энергию порядка kTe.

Электромагнитные П. у. подразделяются по характеру подвода энергии к плазме. Различают три класса:

а) радиационные ускорители, в которых ускорение плазменного потока происходит за счёт давления электромагнитной волны, падающей на плазменный сгусток (рис. 3, а); б) индукционные ускорители - импульсные системы, в которых внешнее нарастающее магнитное поле В индуцирует ток j в плазменном кольце (рис. 3, б), созданном тем пли иным способом. Взаимодействие этого тока с радиальной составляющей внешнего магнитного поля создаёт силу Ампера, которая и ускоряет плазменное кольцо; в) электродные плазменные ускорители, в которых существует непосредственный контакт ускоряемой плазмы с электродами, подключенными к источнику напряжения. При амперовом взаимодействии этого тока с внешним (т. е. созданным автономными магнитными системами) или собственным (созданным током, протекающим через плазму) магнитным полем происходит ускорение плазмы. Наиболее изученными и многочисленными являются электродные П. у., которые ниже будут рассмотрены подробнее.

А. Плазменные ускорители с собственным магнитным полем

Импульсные электродные ускорители (пушки). Первым П. у. был «рельсотрон» (рис. 4, а), питаемый конденсаторной батареей. Плазменный сгусток создаётся при пропускании большого тока через тонкую проволоку, натянутую между рельсами, которая при этом испаряется и ионизуется, или за счёт ионизации газа, впрыскиваемого в межэлектродный промежуток через специальный клапан. При разряде на ток в плазменной перемычке (достигающий десятков и сотен ка) действует собственное магнитное поле электрического контура, в результате чего за время порядка 1 мксек и происходит ускорение сгустка. Позднее импульсным ускорителям был придан вид коаксиальной системы (рис. 4, б). В этом случае ускорение сгустка плазмы происходит под действием силы Ампера Faмп, возникающей при взаимодействии радиальной составляющей тока jr с азимутальным собственным магнитным полем H ϕ. Такие П. у. уже нашли широкое применение и позволяют получать сгустки со скоростями до 108 см/сек и общим числом частиц до 1018.

Стационарные сильноточные торцевые ускорители. В принципе коаксиальный ускоритель можно сделать стационарным (работающим в непрерывном режиме), если непрерывно подавать в зазор между электродами рабочее вещество (ионизуемый газ). Однако вследствие Холла эффекта при стационарном разряде в ускорителе электрический ток имеет значительную продольную составляющую. Благодаря этому происходит «отжатие» плазмы к катоду, образование прианодных скачков потенциала и т.п., что ведёт к резкому уменьшению кпд. В связи с этим более эффективной оказывается «торцевая» схема (рис. 5, а) с коротким катодом, через который одновременно подаётся рабочее вещество. Ускорение плазмы в торцевом П. у. происходит также в основном за счёт силы Ампера, возникающей при взаимодействии радиальной составляющей jr, тока j с азимутальным магнитным полем H ϕ. Если при постоянной подаче рабочего вещества непрерывно увеличивать разрядный ток Ip, то сначала скорость истечения плазмы и кпд ускорителя будут расти. Однако при некотором значении Ip происходит вынос большой части разрядного тока за срез ускорителя, резко возрастает напряжение и падает кпд, в ускорителе возникают колебания. Наступает так называемый критический режим. Его физической причиной является, по-видимому, Пинч-эффект, в результате которого плазменный шнур отрывается от анода.

На нормально работающих торцевых ускорителях с собственным магнитным полем при разрядных токах около 104 а удаётся получать стационарные потоки плазмы со скоростями ∼ 100 км/сек и характерными расходами рабочего вещества ∼0,01-0,1 г/сек. При этом напряжение на разряде составляет около 50 в.

Описанный торцевой ускоритель становится неработоспособным не только при больших, но и при малых разрядных токах Ip, поскольку сила Ампера пропорциональна Ip². Поэтому при /р < 1000 а роль силы Ампера в реальных условиях становится меньше, чем газокинетическое давление, и торцевой П. у. превращается в обычный плазматрон. Чтобы увеличить эффективность торцевого ускорителя при малых мощностях, в рабочем канале создают внешнее магнитное поле (рис. 5, б). Получающийся ускоритель называется торцевым холловским ускорителем, или магнито-плазменным ускорителем. Он позволяет получать потоки плазмы со скоростями в десятки км/сек при мощности ≥ 10 квт. Замечательная особенность торцевых ускорителей - способность создавать потоки частиц с энергией, в несколько раз превосходящей приложенную разность потенциалов. На языке динамики частиц это объясняется увлечением ионов за счёт столкновений с электронным потоком, идущим из катода («электронным ветром»).

Б. Плазменные ускорители с внешним магнитным полем

Если требуется получать стационарные потоки малой мощности (≤ 10 квт) или потоки частиц с большими скоростями (≥ 108 см/сек), особенно удобными оказываются так называемые «П. у. с замкнутым дрейфом», один из видов которых схематически изображен на рис. 6. Это осесимметричная система с радиальным магнитным полем в кольцевом ускорительном канале, в котором находится плазма. Работу данного П. у. проще понять, рассматривая динамику электронов и ионов.

Если между анодом и катодом приложить разность потенциалов, то электроны начнут дрейфовать (т. е. двигаться в среднем с постоянной скоростью) перпендикулярно электрическому Е и магнитному Н полям, описывая кривые, близкие к циклоиде. Длина ускорительного канала L выбирается так, чтобы высота электронной циклоиды he была много меньше L (L >> he). В этом случае говорят, что электроны «замагничены». Высота ионной циклоиды hi в силу большой массы (Mi) иона в Mi/me раз превосходит he (me - масса электрона). Поэтому, если сделать длину канала L много меньше hi, то ионы будут слабо отклоняться магнитным полем и под действием электрического поля будут ускоряться практически по прямой линии. Энергия, набираемая ионами в таком ускорителе, близка к разности потенциалов, приложенной между анодом и катодом, умноженной на заряд иона, а разрядный ток близок к току ускоренных ионов. В целом рабочий процесс в описываемом П. у. происходит следующим образом. Рабочее вещество в виде газа или пара поступает через анод в кольцевой ускорительный канал УК (рис. 6). Здесь, попав в облако дрейфующих по азимуту электронов (под действием взаимно перпендикулярных магнитного H и электрического Е полей), нейтральный атом ионизуется. Возникший в процессе ионизации электрон за счёт столкновений с ионами, атомами, стенкой диэлектрической камеры ДК и под влиянием колебаний диффундирует на анод, а ион, ускоренный электрическим полем, покидает канал. Поскольку объёмный заряд ионов, находящихся в канале, всё время компенсирован зарядом дрейфующих электронов, здесь (в отличие от ионных источников) нет ограничений на величину «вытягиваемого» ионного тока. После выхода из канала ион (чтобы не возникло нарушение квазинейтральности) получает электрон от катода-компенсатора КК. Существует ряд модификаций П. у. с замкнутым дрейфом (с анодным слоем, однолинзовые, многолинзовые и т.п.). Эти ускорители позволяют получать плазменные потоки с эффективным током ионов от единиц до многих сотен а с энергией от 100 эв до 10 кэв и более.

Применения плазменных ускорителей. Первые П. у. появились в середине 1950-х гг. и уже нашли применение как Электрореактивные двигатели, в технологии для чистки поверхностей (методом катодного распыления), нанесения металлических плёнок на различные поверхности, в исследованиях по ионосферной аэродинамике и экспериментальной астрофизике (моделирование космических явлений), в термоядерных исследованиях (в качестве инжекторов плазмы), плазмохимии и т.д. По мере совершенствования конструкции и достижения новых параметров область применения П. у. будет непрерывно расширяться.

Лит.: Плазменные ускорители, под ред. Л. А. Арцимовича [и др.], М., 1973.

А. И. Морозов.

Рис. 1. Принципиальная схема плазменного ускорителя.
Рис. 2. Схема неизотермического плазменного ускорителя. Электронный пучок, выходящий из электронной пушки ЭП, нагревает электроны в газоразрядной камере ГК и ионизует рабочее вещество РВ, подаваемое в камеру. Образующаяся ускоренная плазма УП под действием перепада электронного давления вытекает, вдоль магнитных силовых линий, создаваемых катушками магнитного поля КМП.
Рис. 3. а - схема радиационного плазменного ускорителя: КМП - катушки магнитного поля; В - волновод; П - плазменный сгусток; ЭВ - электромагнитная волна; б - схема индукционного плазменного ускорителя: В - магнитное поле; ПК - плазменное кольцо; ИК - индукционная катушка; j - ток в плазменном кольце.
Рис. 4. а - схема «рельсотрона»: Р - рельсы; П - плазменная перемычка; С - ёмкость; К - ключ; б - схема коаксиального импульсного плазменного ускорителя. Быстродействующий клапан БК подаёт газ в зазор между внутренним ВЭ и наружным НЭ электродами (ДВ - диэлектрическая вставка между электродами). После замыкания ключа К в цепи возникает ток, который ионизует газ.
Рис. 5. а - схема торцевого плазменного ускорителя: ДВ - диэлектрическая вставка; б - схема торцевого магнито-плазменного ускорителя: ДВ - диэлектрическая вставка; КМП - катушка магнитного поля; РВ - рабочее вещество.
Рис. 6. Схема плазменного ускорителя с замкнутым дрейфом. Магнитное поле H создаётся магнитопроводом МПр и катушками КМП.


Плазменный генератор то же, что Плазматрон.


Плазменный реактор узел плазмохимического или плазменного металлургического агрегата, в котором осуществляются процессы тепло- и массообмена и химические реакции с участием низкотемпературной плазмы (см. Плазменная металлургия, Плазмохимия). П. р. называют не только отдельные узлы, но и плазменные агрегаты в целом. Основные требования к П. р.: получение достаточно полного смешения реагентов; обеспечение требуемой протяжённости зоны взаимодействия; создание условий эффективного тепло- и массообмена при минимальных теплопотерях. Если для генерации плазмы применяются высокочастотные индукционные Плазматроны, то возможно совмещение реакционной зоны с объёмом разряда (П. р. так называемого открытого типа). Струйные П. р., в которых плазму получают в виде сформированной струи, подразделяются на прямоточные и со встречными струями (рис.). Увеличение времени контакта реагирующих веществ и интенсификация тепло- и массообмена по сравнению с простейшими струйными прямоточными П. р. достигается в П. р., работающих по схеме встречных струй, в П. р. открытого типа, в П. р. так называемого циклонного типа, а также при наложении на объёмный высокочастотный разряд постоянных электрического и (или) магнитного поля.

Для создания равномерного температурного поля плазменного потока, повышения его мощности, улучшения смешения реагентов и интенсификации тепло- и массообмена перспективны многодуговые П. р.

Лит.: Моссэ А. Л., Печковский В. В., Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ, Минск, 1973.

Ю. В. Цветков.

Схемы плазмохимических агрегатов со струйным реактором: а - прямоточного типа; б - со встречными струями; 1 - плазматрон; 2 - узел подачи сырья; 3 - плазменный реактор; 4 - закалочный агент; 5 - узел улавливания и обработки продуктов.


Плазмиды факторы наследственности, расположенные в клетках вне хромосом. К П. относят генетические факторы клеточных органелл (митохондрий, пластид и др.) и генетические факторы, не являющиеся обязательными компонентами клеток. Из последних более изучены так называемый каппа-фактор у парамеций, продуцирующих антибиотическое вещество парамеции, фактор чувствительности к CO2 и агент, обусловливающий бессамцовость у дрозофил, а также ряд бактериальных П. У бактерий П. могут контролировать устойчивость к лекарственным веществам, синтез бактерицинов, энтеротоксина, гемолизина и некоторых антигенов. П., называющиеся половыми факторами, определяют половую дифференциацию у бактерий. Показано, что многие П. состоят из кольцевых молекул двухнитевой ДНК с молекулярной массой 106-108 дальтон. См. также Наследственность цитоплазматическая, Эписомы.

В. Г. Лиходед.


Плазмодесмы (от греч. plásma - вылепленное, оформленное и desmós - связь) цитоплазматической нити, соединяющие соседние растительные клетки. Посредством П. осуществляется связь между Протопластами. Поперечник П. от 180 до 680 Å (чаще 300-400 Å); число П. в разных клетках варьирует. Располагаются П. в канальцах, проходящих через первичную клеточную оболочку по первичным поровым полям; в клетках с вторичной оболочкой они находятся лишь в замыкающих плёнках пор. Полость канальцев выстлана наружной мембраной П.- плазмалеммой. П. обеспечивают передачу раздражений и передвижение веществ от клетки к клетке. См. Десмосомы.


Плазмодии (Plasmodium) род паразитических простейших отряда гемоспоридий. Свыше 60 видов, паразитирующих у позвоночных животных и человека и вызывающих у них малярию. Переносчиками П. служат насекомые, главным образом малярийные комары из семейства Culicidae. В организм позвоночного со слюной комара попадают особи П. в виде веретеновидных телец - спорозоитов, внедряющихся в эндотелий кровеносных сосудов или в клетки печени; там они размножаются бесполым путём (см. Шизогония), давая множество мерозоитов - мелких одноядерных клеток. Мерозоиты либо повторяют цикл бесполого размножения в ткани, либо выходят в кровь и проникают в эритроциты, где претерпевают серию шизогоний, в результате чего резко увеличивается количество паразитов в крови. Выход мерозоитов из разрушающихся эритроцитов сопровождается попаданием в плазму крови вредных продуктов жизнедеятельности паразита. На определённом этапе жизненного цикла часть образовавшихся в эритроцитах мерозоитов, внедрившись в новые эритроциты, превращается в женские (макро-) и мужские (микро-) гаметоциты. Макрогаметоциты в организме позвоночного превращаются в макрогаметы, развитие же микрогаметоцитов возможно лишь в организме комара. После попадания П. вместе с кровью позвоночного животного в желудок комара каждый микрогаметоцит даёт начало нескольким жгутовидным микрогаметам, которые сливаются (копулируют) попарно с макрогаметами, образуя подвижные зиготы - оокинеты. Проникнув активно через эпителий желудка комара, оокинеты под его мышечным слоем окружаются плотными оболочками, превращаясь в ооцисты (зигоцисты). После многократного деления ядра ооцисты её содержимое распадается на множество (до 10 тыс.) мелких одноядерных спорозоитов; оболочка ооцисты разрывается, и спорозоиты выходят в полость тела насекомого. Активно перемещаясь в гемолимфе, спорозоиты попадают в слюнные железы комара, откуда при кровососании снова попадают в организм хозяина. У человека паразитируют 4 вида П.- Plasmodium vivax (возбудитель трёхдневной малярии), P. malariae (четырёхдневной), P. falciparum (тропической) и P. ovale; переносчиками этих видов П. служат комары рода Anopheles. У приматов паразитируют P. reichenowi, P. knowlesi и др., у грызунов - P. berghei, у птиц - P. relictum, P. gallinaceum, P. durum, P. lophurum, P. catemerium и др., у пресмыкающихся - P. agamae, P. lacertiliae и др., у земноводных - P. bufonis и P. catesbiana.

О. И. Чибисова.

Цикл развития Plasmodium vivax: 1 - спорозоиты; 2-4 - шизогония в клетках печени; 5-10 - шизогония в эритроцитах; 11 - макрогаметоцит; 11a - молодой микрогаметоцит; 12, 13 - макрогамета; 12а, 14 - зрелый микрогаметоцит; 15 - образование микрогаметы; 16 - слияние макро- и микрогаметы; 17, 18 - оокинета; 19 - проникновение оокинеты через стенку кишечника комара; 20 - ооциста; 21-24 - образование в ооцисте спорозоитов; 25 - спорозоиты в слюнной железе комара.


Плазмодий (от греч. plásma - вылепленное, оформленное) бесцветное или яркоокрашенное вегетативное тело грибов миксомицетов, состоящее из многоядерной протоплазмы, лишённой оболочки. Величина П. колеблется от нескольких мм² до 1, а иногда и 1,5 м². Различают протоплазмодий - в виде микроскопической недифференцированной протоплазмы (Echinostelium minutum), афаноплазмодий - сеть недифференцированных тяжей незернистой протоплазмы (виды Stemonites) и фанероплазмодий - хорошо дифференцированную протоплазму, состоящую из тяжей и лопастей с ярко выраженным зернистым содержимым (виды Physarum). Для П. характерно внутреннее движение токов протоплазмы, способных менять направление движения. П. питается сапрофитно, поглощая питательные вещества всей поверхностью; передвигается с помощью выростов протоплазмы - псевдоподиев. Обитает в темноте под корой деревьев, внутри гнилой и влажной древесины, под опавшей листвой. Ко времени образования спор П. выползает на поверхность субстрата и целиком преобразуется в орган спороношения, имеющий в зависимости от вида гриба самую разнообразную форму и окраску. У плазмодиофоровых грибов П. (так называемый эндоплазмодий) паразитирует в тканях водорослей, грибов и высших растений, вызывая у последних болезни, например килу капусты и др. крестоцветных.

В. А. Мельник.


Плазмозамещающие растворы лечебные препараты, которые при внутривенном введении оказывают такой же механический и онкотический эффект, как и вливание цельной крови или плазмы, но не обладают свёртывающей и иммунной способностью плазмы. Подробнее см. в ст. Кровезаменители.


Плазмолиз (от греч. plásma - вылепленное, оформленное и lýsis - разложение, распад) отставание Протопласта от оболочки при погружении клетки в гипертонический раствор. П. характерен главным образом для растительных клеток, имеющих прочную целлюлозную оболочку. Животные клетки при перенесении в гипертонический раствор сжимаются. В зависимости от вязкости протоплазмы, от разницы между осмотическим давлением клетки и внешнего раствора, а следовательно от скорости и степени потери воды протоплазмой, различают П. выпуклый, вогнутый, судорожный и колпачковый. Иногда плазмолизированные клетки остаются живыми; при погружении таких клеток в воду или гипотонический раствор происходит Деплазмолиз. Для сравнительной оценки П. в тканях существует 2 метода: пограничного П. и плазмометрический. Первый метод, разработанный Х. Де Фризом (1884), заключается в погружении тканей в растворы с различной концентрацией KNO3, сахарозы или др. осмотически активного вещества и установлении той концентрации, при которой плазмолизируется 50% клеток. При плазмометрическом методе после П. измеряют относительный объём клетки и протопласта и по концентрации раствора вычисляют осмотическое давление клетки (по соответствующим формулам).

В. В. Кабанов.


Плазмон квант колебаний плотности плазмы и плазмы твёрдого тела, сопровождающихся продольными колебаниями электрического поля. П. является квазичастицей. Энергия E П. приблизительно равна: E = ħωL, где ωL = √¯(4πne²⁄m) - угловая плазменная (ленгмюровская) частота, ħ - Планка постоянная, n - число заряженных частиц в единице объёма, e и m - заряд и масса частиц. Энергия П. измеряется по характеристическим потерям энергии электронами в металлах (пролетающие через пластину электроны расходуют энергию на возбуждение плазменных колебаний, т. е. на «рождение» П.), а также при анализе спектра светового излучения, испускаемого П.


Плазмон совокупность внеядерных (нехромосомных) факторов наследственности, сосредоточенных в цитоплазме клетки; состоит из дискретных единиц - плазмагенов. Впервые внехромосомный Ген был описан у растений в 1908 немецким ботаником К. Корренсом. Для цитоплазматического наследования признаков характерны отсутствие их закономерного расщепления («менделирования») в последующих поколениях и передача преимущественно по материнской линии. Плазмагены локализуются в самовоспроизводящихся органоидах клетки: митохондриях, пластидах (в т. ч. хлоропластах), возможно, в кинетосомах, центриолях. Они могут существовать как в обычной, так и в мутантной форме и оказывают влияние на различные признаки клетки. В исследованных случаях материальным носителем наследственности цитоплазматической служат дезоксирибонуклеиновые кислоты.

Лит.: Джинкс Д., Нехромосомная наследственность, пер. с англ., М., 1966; Сэджер Р., Гены вне хромосом, в кн.: Молекулы и клетки, пер. с англ., М., 1966.


Плазмохимия область химии, в которой изучаются химические процессы в низкотемпературной плазме, закономерности протекания реакций в ней и основы плазмохимической технологии. Плазма с температурой 10³-2 ·104 К и при давлении 10−6-104 ам, а также неравновесная плазма искусственно получается в устройствах, называется Плазматронами. Взаимодействие между реагентами в плазме приводит к образованию конечных (целевых) продуктов, которые могут выводиться из состояния плазмы путём быстрого охлаждения (закалки). Основной особенностью плазмохимических процессов является то, что в плазме образуются в значительно больших концентрациях, чем при обычных условиях проведения химических реакций, многие реакционноспособные частицы - возбуждённые молекулы, электроны, атомы, атомарные и молекулярные ионы, свободные радикалы (образование некоторых из таких частиц возможно только в плазме), которые обусловливают новые типы химических реакций.

Плазмохимические реакции протекают, как правило, в неравновесных условиях, когда подсистемы единой реагирующей многокомпонентной системы могут иметь различные поступательные температуры, значительно различаются вращательная, колебательная и электронная температуры, нарушается больцмановская заселённость энергетических уровней и т.п. (подробней см. в ст. Кинетическая теория газов). Неравновесность может быть обусловлена различными физическими воздействиями - электромагнитного поля, быстропеременного давления, сверхзвукового истечения,- а также самой химической реакцией, которая, будучи пороговым процессом, уменьшает количество молекул, обладающих энергией, превышающей пороговую (см. Уровни энергии), изменяя тем самым вид функции распределения молекул по энергиям. Так, например, в тлеющем разряде, ВЧ и СВЧ разрядах при низких давлениях средняя энергия электронов 3-10 эв (функция распределения их по энергиям существенно отличается от Максвелла распределения), средняя колебательная энергия молекул и радикалов ≤ 1 эв, в то время как средняя поступательная и вращательная энергия ∼ 0,1 эв.

Механизмы плазмохимических реакций имеют ряд особенностей, обусловливаемых следующими факторами. 1) Реакции диссоциации, приводящие, в частности, к образованию радикалов свободных, могут быть лимитирующими стадиями. Эти реакции инициируются присутствующими в низкотемпературной плазме возбуждёнными и заряженными частицами, например колебательно- и электронно-возбуждёнными молекулами и электронами. 2) За счёт электронного удара ускоряются процессы колебательной релаксации и диссоциации молекул не только через основное, но и через электронно-возбуждённые состояния. Влияние электронного удара становится определяющим в изотермической плазме при степенях ионизации свыше 10−3 а для плазмы с резко различающимися температурами электронов и тяжёлых частиц - при любых степенях ионизации. При диссоциации и рекомбинации через электронно-возбуждённые состояния возрастает значение неадиабатических переходов. 3) Диссоциация через электронно-возбуждённые состояния является двухстадийным процессом: сначала происходит электронное возбуждение, а затем - диссоциация возбуждённых состояний (нестабильных и стабильных, в результате предиссоциации). 4) Существенную роль в диссоциации начинают играть ионно-молекулярные реакции с участием электронно-возбуждённых ионов.

Плазмохимические реакции, как правило, являются многоканальными процессами. Это и определяет всё многообразие экспериментально осуществляемых реакций в низкотемпературной плазме; путём изменения условий генерирования плазмы и регулирования ее состава можно направлять реакции по тому или иному каналу.

Кинетика химических процессов в неравновесной плазме отличается от обычной кинетики химической. Неравновесная химическая кинетика учитывает квантовую энергетическую структуру молекул и атомов, т. е. концентрацию каждого компонента в каждом энергетическом состоянии, а также переходы между энергетическими состояниями и каналы химических реакций. Система уравнений обычной кинетики при этом заменяется на систему уравнений Паули, причём каждое отдельное уравнение этой системы связывает скорость изменения концентрации реагирующих молекул (атомов, ионов, радикалов) данного вида в некотором i-том энергетическом состоянии с концентрациями этих молекул во всех возможных энергетических состояниях, с вероятностями перехода между состояниями, с частотой столкновения частиц и со скоростью возбуждения данного уровня («накачкой» уровня). В уравнение Паули входит, кроме того, не обычная константа скорости реакции, а коэффициент скорости, характерный для данного i-того уровня. Интегрирование на ЭВМ системы уравнений Паули позволяет в простейших случаях получить полное описание плазмохимической реакции в данной системе.

Плазмохимическая технология - новая область промышленной химической технологии. Её особенности определяются спецификой механизмов и кинетики плазмохимических реакций, а также спецификой химических процессов в низкотемпературной плазме и плазменных струях. Высокие скорости плазмохимических процессов (продолжительность 10−2-10−5 сек) позволяют уменьшить размеры промышленной аппаратуры и оборудования. (Так, для процесса плазмохимического пиролиза метана Плазменный реактор производительностью 25000 т в год имеет длину 65 см и диаметр 15 см.) Сближение времени перемешивания реагентов в плазменных струях и времени реакций приводит к тому, что значительная часть процессов лимитируется оптимальным турбулентным перемешиванием до молекулярного уровня. Закалка плазмохимических реакций осуществляется в области максимума образования нужных продуктов. Как правило, плазмохимические процессы легко управляемы; они хорошо моделируются и оптимизируются. Во многих случаях плазмохимическая технология позволяет получать материалы (например, высокодисперсные порошки, плёнки, покрытия) и вещества, обладающие весьма ценными свойствами (вольфрам, например, приобретает устойчивость к рекристаллизации и ползучести, анизотропию эмиссионных свойств). В промышленных и полупромышленных масштабах реализованы многие плазмохимические процессы: получение ацетилена и технического водорода из природного газа; получение ацетилена, этилена и водорода из углеводородов нефти (дистиллятов и сырой нефти); производство синтез-газа для получения винилхлорида; фиксация атмосферного азота (получение азотной кислоты); получение пигментной двуокиси титана и других важных промышленных продуктов.

Становление П. как отрасли науки относится к 60-м гг. 20 в., когда были выполнены основополагающие работы в СССР, США и ФРГ.

Лит.: Кинетика и термодинамика химических реакций в низкотемпературной плазме, под ред. Л. С. Полака, М., 1965; Очерки физики и химии низкотемпературной плазмы, под ред. Л. С. Полака, М., 1971; Использование плазмы в химических процессах, пер. с англ., М., 1970.

Л. С. Полок.


Плазмоцитома заболевание системы крови опухолевой природы; то же, что Миеломная болезнь.


Плакантиклиналь пологое округлое или овальное (часто расплывчатых очертаний) поднятие слоев осадочного чехла в пределах континентальных платформ. Термин введён Н. С. Шатским в 1945 для поднятий, развитых в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной области Восточно-Европейской платформы.


Плакат Плакат (нем. Plakat, от франц. placard - объявление, афиша, от plaquer - налепить, приклеивать) 1) разновидность Графики.

2) Единичное произведение искусства; лаконичное, броское (обычно цветное) изображение с кратким текстом (как правило, на большом листе бумаги), выполненное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Современный П. является обычно полиграфическим воспроизведением созданного художником оригинала. До 2-й половины 19 в. П. называли иногда агитационные гравюры крупного размера (например, «летучие листки» периода Крестьянской войны и Реформации в Германии в 16 в.), политические афиши во Франции в 18 в. и т.п. П. должен восприниматься на большом расстоянии, выделяясь среди др. источников информации. Чтобы привлечь внимание и интерес зрителя, активизировать его восприятие, нацелить в нужном направлении сознание и волю к действию, П. использует ряд специфических художественных средств. В П. могут применяться изобразительные метафоры, общепонятные символы, сопоставление разномасштабных изображений, разновременных и происходящих в различных пространствах событий, обобщение формы предметов; важную роль в П. играет характер шрифта и расположение текста, яркое условное декоративное цветовое решение. В систему условных изобразительных средств П. иногда вводится фотография (самостоятельно или в сочетании с рисунком, живописью). Для многих П. на международные и бытовые темы типичны сатирические образы собирательного характера. Появление П. (вначале рекламного, позже политического) связано с обострением торговой и промышленной конкуренции в капиталистическом хозяйстве, с интенсификацией общественно-политической и культурной жизни (рост числа зрелищных учреждений, промышленных и художественных выставок, массовых митингов и манифестаций и др.). Применение литографии (в т. ч. цветной) позволило издавать красочные П. быстро и большими тиражами. Рекламный П. возник в Западной Европе во 2-й половине 19 в. в результате эволюции от чисто шрифтовых театральных афиш и книготорговых объявлений к афишам, в которых постепенно всё большую часть текста вытесняли орнамент и фигурные изображения (театральный П. часто по традиции называется афишей). Ведущая роль в развитии П. в конце 19 в. принадлежала Франции (плакаты Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрека, Т. Стейнлена и др.). В работах Тулуз-Лотрека впервые проявились специфические черты художественного языка П.: обобщенность форм (мгновенно запоминающихся, иногда не лишённых гротеска), кадрированность изображения, большая роль силуэта, яркого локального цветового пятна. Однако большинство П. конце 19 - начале 20 вв. состояло из орнаментально-декоративных композиций в духе стиля «Модерн», отличающихся от произведений книжно-журнальной графики преимущественно размерами [работы Э. Грассе и А. Мухи (Мюша) во Франции, О. Бёрдсли в Англии, У. Брэдли и Э. Пенфилда в США], либо носило натуралистический характер. С начала 1910-х гг. П. постепенно теряет прямые связи с книжно-журнальной графикой в стиле модерн, порой приближаясь по характеру к станковой картине (плакаты О. Фишера в Германии, Ф. Брэнгвина в Великобритании). Переходный характер носило творчество Л. Капьелло, в котором сочетались принципы «картинного» и «предметного» П. В рекламном П. определяющим становится стремление художников к более конкретному, предметному показу объекта рекламы (вначале только в работах Л. Бернхарда, Ю. Клингера, Л. Хольвайна и пр. в Германии, а с 20-х гг. - и художников других стран); художественное своеобразие и стилистические особенности П. (динамика композиции, метафоричность образа, условность цвета, обобщение форм) ярко проявились в работах Кассандра (Франция). С развитием кинематографа появились рекламирующие фильмы П., которые первоначально создавались на основе перерисовки отдельных кадров, позже киноплакат приобрёл образный характер, стремясь показать главных героев, дать представление о жанре фильма, остроте сюжета и пр. С 1920-30-х гг. П. стал популярным средством пропаганды техники безопасности в промышленности и строительстве. В начале первого десятилетия 20 в. появился политические П., лучшие достижения которого на протяжении всей его истории связаны с демократическим движением и борьбой за мир. В числе авторов первых политических П. были Т. Стейнлен во Франции, Ю. Вальткорн и К. Кольвиц в Германии. В период 1-й мировой войны 1914-18 получил распространение агитационный П. (агитация за призыв в армию, подписку на военные займы, помощь раненым и пр.), стилистика которого оказала определённое влияние на последующее развитие П. (работы А. Лита в Англии, Ж. Февра во Франции и др.). Рост рабочего движения, борьба народов против империалистической реакции и фашизма стимулировали в 1920-30-е гг. развитие политического П. в Западной Европе. Страстным революционным пафосом проникнуты П., изданные в Венгрии в период существования Венгерской советской республики 1919 (работы Р. Берення, М. Биро, Б. Уица и др.), выборные плакаты компартии и антифашистские П. в Германии (работы Г. Пехштейна, Джона Хартфилда и др.), П. в защиту республики Испании. В годы 2-й мировой войны 1939-45 особенно большое распространение получили антифашистские П., в послевоенные годы - П. в защиту мира (работы П. Пикассо во Франции, Л. Мендеса в Мексике, Т. Трепковского в Польше). Стилистически П. 1920-70-х гг. во многом связан с живописью, графикой и фотоискусством (в конце 1910-х гг. Дж. Хартфилд, а затем советский художник Г. Г. Клуцис обратились к фотомонтажному П.); на эволюцию П. повлияло и развитие других средств массовой информации, а также полиграфии.

В дореволюционной России, где отсутствовали элементарные буржуазно-демократические свободы, политический П. не мог существовать; слабо был развит и рекламный П.; высокохудожественные образцы театрального и выставочного П. создали И. Я. Билибин, В. А. Серов, К. А. Сомов.

Советский политический П. родился и достиг исключительно высокого уровня в годы Гражданской войны 1918-20. Развивая традиции сатирической графики периода Революции 1905-07 и русского народного лубка, Д. С. Моор, В. Н. Дени, В. В. Лебедев и др. создали по существу новое, боевое искусство, оказавшее огромное влияние на развитие мирового П. Идейная целеустремлённость, революционная страстность, высокий художественный уровень сделали П. подлинно массовым средством агитации и политико-просветительской работы, эффективным оружием в борьбе за Советскую власть; в те же годы по инициативе В. В. Маяковского и М. М. Черемных возник новый вид П. - «Окна РОСТА». В 20-х - начале 30-х гг. важную роль в развитии советского П. сыграли А. А. Дейнека, Г. Г. Клуцис, Л. М. Лисицкий, Ю. И. Пименов, А. М. Родченко, братья Стенберг, А. И. Страхов. Во время Великой Отечественной войны 1941- 45 П. был действенным средством мобилизации народа на борьбу с врагом; в этот период, как и в послевоенные годы, большую роль в развитии советского П. сыграли В. С. Иванов, Л. Ф. Голованов, А. А. Кокорекин, В. Б. Корецкий, Кукрыниксы, И. М. Тоидзе, Д. А. Шмаринов. В годы войны успешно работали над П. коллективы «Окон ТАСС» и «Боевого карандаша», а также многие живописцы - А. А. Пластов, И. А. Серебряный, В. А. Серов и др. Со 2-й половины 1940-х гг. более интенсивно стало развиваться искусство П. в союзных республиках; в 1960-70-е гг. наряду с политическим особенно широкое распространение получили П. кинорекламный, театральный, выставочный, санитарно-просветительный, П. по безопасности труда (работы Ю. Галкуса, С. И. Дацкевича, Д. А. Дундуа, В. С. Каракашева, О. М. Савостюка и Б. А. Успенского, Э. Шахтахтинской, Е. С. Цвика и др.). Весной 1974 решением Секретариата ЦК КПСС в Москве было создано издательство ЦК КПСС «Плакат».

Лит.: Полонский В., Русский революционный плакат, М., 1922; Тугендхольд Я., Плакат на Западе, в его кн.: Художественная культура Запада, М.- Л., 1928; Бутник-Сиверский Б., Советский плакат эпохи гражданской войны. 1918-1921. [Библиографический указатель и исследование], М., 1960; Демосфенова Г., Нурок А., Шантыко Н., Советский политический плакат, М., 1962; [Ляхов В.], Советский рекламный плакат. Торговая реклама. Зрелищная реклама. 1917-1932, [М., 1972] (на рус., англ. и нем. яз.); Hutchison Н. F., The Poster. An illustrated history, N. Y., [1968]; Hillier B., Histoire de l'affiche, P., [1970]; Sehindler H., Monographie des Plakats, Münch., [1972].

М. Л. Иоффе.

А. А. Апсит. Плакат «Грудью на защиту Петрограда!». 1918.
Д. С. Моор. Плакат «Врангель ещё жив, добей его без пощады». 1920.
Э. Р. Вайс (Германия). Реклама журнала. 1899.
Джон Хартфилд (Германия). Антифашистский плакат «Кровь и железо». 1934.
М. М. Черемных. Плакат «Чтоб из этой лапы выпал нож, антифашистского фронта силы множь!». 1938.
Н. П. Акимов. Театральный плакат. 1930.
Выставочный плакат. 1970.
В. С. Иванов. Плакат «На Запад!». 1943.
А. А. Дейнека. Плакат «Физкультурница». 1933.
А. М. Родченко. Рекламный плакат. 1923.
А. М. Родченко. Киноплакат. 1929 (?).
И. Богданов (Народная Республика Болгария). Эскиз плаката «Универсиада». 1960.
Е. С. Цвик. Плакат «Сохраним памятники культуры!». 1967.
Т. Трепковский. «Нет!». 1952.
И. Тоидзе. «Родина-мать зовет!». 1941.


Плакат Плакат («Плакат»,) специализированное издательство ЦК КПСС. Основано в 1974. Находится в Москве. Ежегодно издаёт около 500 политических плакатов (в т. ч. тематические комплекты-выставки), а также все виды печатной наглядной агитации. Общий годовой тираж всех изданий свыше 300 млн. экземпляров. Многие издания распространяются по подписке. При издательстве создан научно-методический центр, в задачи которого входит проведение социологических исследований эффективности изобразительной агитации и пропаганды. Издательство регулярно устраивает Всесоюзные конкурсы на лучший политический плакат.


Плакетка (франц. plaquette, уменьшительное от plaque - пластинка, дощечка) 1) произведение медальерного искусства, отличающееся от обычной медали прямоугольной (или близкой к прямоугольнику) формой. 2) Пластинка (из металла, керамики и др. материалов) с рельефным изображением, предназначенная для украшения мебели, бытовых предметов и т.д.

Плакетка. Зейле В. «Скульптор К. Земдега». Бронза, литьё. 1964.


Плакирование (от франц. plaquer - накладывать, покрывать) нанесение на поверхность металлических листов, плит, проволоки, труб тонкого слоя др. металла или сплава термомеханическим способом. Осуществляется в процессе горячей прокатки (например, П. листов и плит) или прессования (П. труб). П. может быть одно- и двусторонним. Применяется для получения Биметалла и Триметалла, для создания антикоррозийного слоя алюминия на листах, плитах, трубах из алюминиевых сплавов, нанесения латунного покрытия на листы стали (вместо электролитического покрытия) и т.д.


Плакодермы пластинокожие, панцирные рыбы (Placodermi), класс вымерших рыб. П. жили в девоне. Длина до 5-6 м. Голова и передняя часть туловища были покрыты панцирем из костных пластинок кожного происхождения, скульптированных бугорками и валиками. Головной и туловищный отделы панциря соединялись подвижно. Челюсти состояли из заострённых костных пластинок. 2 подкласса: Артродиры и Антиархи (например, Ботриолепис).

Лит.: Друшиц В. В., Обручева О. П., Палеонтология, 2 изд., [М.], 1971.

Панцирная рыба Plourdosteus (подкласс артродиры).


Плакодонты (Placodontia) отряд ископаемых морских пресмыкающихся подкласса синаптозавров. П. жили в триасе. Походили на черепах (спина и брюхо были покрыты панцирем) или на дюгоней (тело удлинённое, длина до 2,5 м). Череп массивный, расширенный в задней части. Зубы мощные, давящие, приспособленные к дроблению раковин моллюсков - основной пищи П. Конечности ластовидные, с укороченными фалангами. Найдены в Западной Европе.

Плакодонт Henodus.


Плакоды (от греч. pláx - плоскость, пластинка) зачатки органов чувств и ганглиев у человека, позвоночных и некоторых беспозвоночных животных; парные утолщения наружного зародышевого листка - эктодермы, возникают в связи с закладкой нервной системы. У позвоночных за счёт П. формируются: орган обоняния, хрусталик глаза, внутреннее ухо, слуховой ганглий, ганглии лицевого, языко-глоточного и блуждающего нервов, а у круглоротых, рыб и ряда земноводных, кроме того, органы боковой линии (см. Боковые органы).


Плакоидная чешуя (от греч. pláx - плоскость, пластинка и éidos - вид, форма) чешуя, характерная для хрящевых рыб. Состоит из плоского основания - базальной пластинки, шейки и коронки; внутри каждой чешуи имеется полость, заполненная пульпой, или несколько пульповых каналов. П. ч. образована Дентином в его различных модификациях, вершина её покрыта более твёрдым эмалеподобным витродентином. П. ч. закладывается на границе эктодермы и мезодермы, развиваясь, прорывает эктодерму и в виде шипа выходит наружу. Формирование П. ч. заканчивается образованием базальной пластинки в мезодерме. В течение жизни животного П. ч. подвергается постоянной смене. В эволюции позвоночных П. ч. предшествует более сложно построенной ганоидной чешуе. Зубы позвоночных - производные П. ч.


Плакорная растительность (от греч. pláx - плоскость, равнина) растительность ровных водораздельных пространств (плакоров), сложенных в пределах Европейской части СССР главным образом суглинистыми или глинистыми почвообразующими породами. Сообщества, слагающие П. р., обычно соответствуют зональному типу растительности (например, в степи она представлена злаково-разнотравными степными сообществами). Изучение П. р. кладут в основу геоботанического районирования территории, необходимого для её рационального использования.


Плаксин Игорь Николаевич [25.9(8.10).1900, Уфа,- 15.3.1967, Москва], советский учёный в области металлургии и горного дела, член-корреспондент АН СССР (1946). Член КПСС с 1945. После окончания Дальневосточного университета (1926) работал в лаборатории Н. С. Курнакова в Химическом институте АН СССР (Ленинград), в 1928-30 - в Московской горной академии, с 1930 - в Московском институте цветных металлов и золота (заведующий кафедрой металлургии благородных металлов, заместитель директора). Одновременно был заместителем директора Всесоюзного института механической обработки и обогащения руд (1941-43), с 1944 руководил отделом обогащения полезных ископаемых института горного дела АН СССР. Основные труды по теории и технологии гидрометаллургических процессов, обогащению полезных ископаемых и истории металлургии. Создал современные научные основы гидрометаллургии и извлечения благородных металлов из руд, теоретически обосновал процесс амальгамации, предложил эффективный способ интенсификации процесса цианирования. Государственная премия СССР (1951, 1952). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Гидрометаллургия, М., 1949 (совм. с Д. М. Юхтановым); Металлургия благородных металлов, М., 1958; Флотация, М., 1961 (совм. с В. А. Глембоцким и В. И. Классеном); Гидрометаллургия с применением ионитов, М., 1964 (совм. с С. А. Тэтару).

Лит.: Игорь Николаевич Плаксин, М.,1962 (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия технических наук. Горное дело, в. 10).

А. С. Федоров.


Плакун-трава дербенник иволистный, многолетнее травянистое растение из рода Дербенник.


План (от лат. planum - плоскость) 1) чертёж, изображающий в условных знаках на плоскости (в масштабе 1:10000 и крупнее) часть земной поверхности (топографический П.). 2) Горизонтальный разрез или вид сверху какого-либо сооружения или предмета (см., например, План в архитектуре). 3) То же, что горизонтальная проекция (см. Начертательная геометрия). 4) Заранее намеченный порядок, последовательность осуществления какой-либо программы, выполнения работы, проведения мероприятий (например, народнохозяйственный, производственный, стратегический, учебный П., см. Планирование народного хозяйства). 5) Замысел, проект, основные черты какой-либо работы, изложения (П. доклада, пьесы и т.п.). 6) Способ рассмотрения, построения, подхода к чему-либо (в теоретическом П., в двух П. и т.п.). 7) Размещение объектов на изображении (передний, средний, задний П.) и их размеров (крупный, мелкий П., см., например, План кинематографический).


План в архитектуре, 1) выполненное в определённом масштабе графическое изображение горизонтальной проекции здания (или одного из его этажей или помещений) или комплекса зданий, населённого пункта в целом или отдельных его частей. На П., в зависимости от его назначения, могут быть указаны конструкции стен и опор, расстановка мебели в интерьерах, расположение оборудования и схема технологического процесса в производственных помещениях, озеленение территории и схема транспортной сети в городе и др. План обычно характеризует форму и конфигурацию сооружения. 2) Характеристика расположения основных частей здания или ансамбля на уровне земли (в многоэтажных зданиях и в комплексах, размещенных на сложном рельефе,- на разных уровнях).


План кинематографический, расположение в пространстве и масштаб изображения объекта в Кадре. По положению объекта различают: первый, второй и дальний П., по масштабу - крупный, средний и общий. Смена П.- основная форма построения изобразительно-монтажной композиции сцен и эпизодов фильма.


Планарии группа беспозвоночных из подотряда Tricladida класса ресничных червей. П. отличаются крупными размерами (длина тела до 35 см). Распространены по всему земному шару. Обитают в пресных водах, реже - в морях, а в тропиках - и на почве. Питаются мелкими беспозвоночными. Рыбы планарий не едят, т.к. в их коже имеются ядовитые железы.


Планарная технология планарный процесс (англ. planar, от лат. planus - плоский, ровный), первоначально - совокупность технологических операций, проводимых для получения полупроводниковых (ПП) приборов с электронно-дырочными переходами, границы которых выходят на одну и ту же плоскую поверхность ПП пластины и находятся под слоем защитного диэлектрического покрытия; в современном, более широком смысле - совокупность технологических операций, проводимых для получения практически любых ПП приборов и интегральных схем, в том числе и таких, у которых границы электронно-дырочных переходов не выходят на одну плоскую поверхность. Термины «П. т.» и «планарный прибор» появились в 1959, когда американской фирмой «Фэрчайлд» (Fairchild) были созданы первые планарные кремниевые транзисторы.

Основные технологические операции при изготовлении классического планарного кремниевого транзистора с n-p-n-переходами выполняются в следующей последовательности. На отшлифованной, а затем отполированной, тщательно очищенной плоской поверхности пластины из монокристаллического кремния с электропроводностью n-типа (рис., а) термическим окислением в сухом или влажном кислороде создают слой двуокиси кремния (SiO2) толщиной от нескольких десятых до 1,0-1,5 мкм (рис., б). Далее производят фотолитографическую обработку этого слоя (см. Фотолитография): на окисленную поверхность кремния наносят слой Фоторезиста, чувствительного к ультрафиолетовому излучению; пластину с высушенным слоем фоторезиста помещают под шаблон - стеклянную пластину с рисунком, в заданных местах прозрачным для ультрафиолетового излучения; после обработки излучением фоторезист в тех местах, под которыми должен сохраняться слой SiO2, полимеризуют (задубливают), с остальной части пластины фоторезист снимают и удаляют травлением обнажившийся слой SiO2, после чего снимают оставшийся фоторезист (рис., в). Затем в участки, где нет плёнки окисла, проводят диффузию бора (акцепторной примеси) для создания в материале исходной пластины (коллекторная область) базовой области с электропроводностью p-типа. Т. к. диффузия одновременно идёт и перпендикулярно поверхности пластины, и параллельно ей, т. е. под края окисной плёнки, то границы электронно-дырочного перехода между коллекторной и базовой областями, выходящие на поверхность пластины, оказываются закрытыми слоем SiO2 (рис., г). После проведения диффузии бора (или одновременно) поверхность пластины повторно подвергают окислению и повторно производят фотолитографическую обработку (рис., д) с целью создания эмиттерной области с электропроводностью n-типа диффузией фосфора (донорной примеси) в заданные участки базовой области. При этом границы электронно-дырочных переходов между эмиттерной и базовой областями оказываются также закрытыми слоем SiO2 (рис., е). После диффузии доноров или одновременно с ней проводят третье окисление и над эмиттерной областью создают слой чистой SiO2 или фосфорно-силикатного стекла. Затем производят последнюю фотолитографическую обработку и вытравливают над эмиттерной и базовой областями в плёнке окисла отверстия для контактов к этим областям (рис., ж). Контакты создают нанесением тонкой металлической плёнки (обычно Al; рис., з). Контакт к коллекторной области осуществляют путём металлизации нижней поверхности исходной пластины. Пластину кремния разрезают на отдельные кристаллы, каждый из которых имеет транзисторную структуру. Наконец, каждый кристалл помещают в корпус и герметизируют последний.

По мере своего развития П. т. включила в себя ряд новых процессов. В качестве материала защитных плёнок используют не только SiO2, но и нитрид кремния, оксинитрид кремния и др. вещества. Для их создания применяют пиролиз, реактивное (в кислородной среде) распыление кремния и др. процессы. Для селективного удаления защитной диэлектрической плёнки, помимо обычной оптической фотолитографии, применяется обработка электронным лучом (т. н. электронолитография). Для легирования кремния, кроме диффузии, используют Ионное внедрение донорных и акцепторных примесей. Получило распространение сочетание методов П. т. с технологией эпитаксиального выращивания (см. Эпитаксия). В результате такого сочетания создан широкий класс разнообразных планарно-эпитаксиальных ПП приборов. Появилась возможность получать стойкие защитные диэлектрические плёнки не только на кремнии, но и на других ПП материалах. В результате были созданы планарные ПП приборы на основе германия и арсенида галлия. В качестве легирующих примесей в П. т. используют не только бор и фосфор, но также др. элементы третьей и пятой групп периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

Главное достоинство П. т., послужившее причиной её распространения в полупроводниковой электронике, заключается в возможности использования её как метода группового изготовления ПП приборов, что повышает производительность труда и процент выхода годных приборов, позволяет уменьшить разброс их параметров. Применение в П. т. таких прецизионных процессов, как фотолитография, диффузия, ионное внедрение, даёт возможность очень точно задавать размеры и свойства легируемых областей и в результате получать параметры и их сочетания, недостижимые при др. методах изготовления ПП приборов. Защитные диэлектрические плёнки, закрывающие выход электронно-дырочных переходов на поверхность ПП материала, позволяют создавать приборы со стабильными характеристиками, мало меняющимися во времени. Этому способствует также ряд специальных мер: поверхность пластин перед нанесением защитной плёнки тщательно очищают, при создании защитных плёнок используют особо чистые исходные вещества (например, бидистиллированную воду, которая после последней дистилляции не контактирует с внешней средой) и т.д.

Лит.: Кремниевые планарные транзисторы, под ред. Я. А. Федотова, М., 1973; Мазель Е. З., Пресс Ф. П., Планарная технология кремниевых приборов, М., 1974.

Е. З. Мазель.

Стадии изготовления планарного транзистора: а - исходная пластина; б - после первого окисления; в - после первой фотолитографической обработки; г - после создания базовой области и второго окисления; д - после второй фотолитографической обработки; е - после создания эмиттерной области и третьего окисления; ж - после третьей фотолитографической обработки; з - после металлизации; 1 - исходный кремний с электропроводностью n-типа; 2 - маскирующая плёнка двуокиси кремния; 3 - базовая область; 4 - эмиттерная область; 5 - металлическая плёнка (контакты).


Планарный процесс совокупность технологических операций, более точно характеризуемая термином Планарная технология.


Планация (от лат. planum - плоскость, равнина) выравнивание рельефа совместными процессами денудации и аккумуляции в условиях относительно спокойного тектонического режима территории. Итогом П. является пологоволнистая равнина - Пенеплен в гумидном климате и Педиплен в условиях аридного климата.


План выражения лингвистический термин, употребляемый в глоссематике, но используемый языковедами др. школ для обозначения определённым образом организованной области материальных средств, служащих для передачи языковых сообщений. Противополагается плану содержания, под которым понимается «мир мысли», воплощаемый в языке, т. е. организованная определённым образом область всего того, что может быть предметом языкового сообщения. Глоссематика выделяет в каждом из планов форму и субстанцию, членя язык на 4 сферы (стратума): форма выражения, субстанция выражения, форма содержания, субстанция содержания. Форма обоих планов специфична для каждого языка и не зависит от той субстанции, в которой она проявляется. Субстанция каждого из планов определяется через понятия формы (сети отношений между элементами данного плана) и материала (некоторой нерасчленённой, но поддающейся членению аморфной массы звуков и т.п. и идей) и трактуется как материал, расчленённый посредством формы. Обычно термин «П. в.» применяется к области звуковых явлений, т.к. для концепций, отличных от глоссематики, основным объектом лингвистики является устная разновидность естественного языка. Напротив, в глоссематической теории подчёркивается равноправность фонетической, графической (для письменного языка) или любой иной субстанции выражения, в которой может манифестироваться форма выражения, оставаясь тождественной самой себе. Одной из основных идей глоссематики является тезис об изоморфизме языковых планов. Вместе с тем утверждается их неконформальность, выражающаяся в том, что и в том и в другом языковых планах наряду с означающими и означаемыми выделяются их элементы, не соотносимые однозначным образом с сущностями противоположного плана (т. н. фигуры выражения и содержания). Именно это определяет целесообразность членения естественного языка на П. в. и план содержания, тогда как для др. семиотических систем, в инвентарь которых не входят незнаковые единицы, подобное членение не является необходимым.

Лит.: Ельмслев Л., Пролегомены к теории языка, в кн.: Новое в лингвистике, в. 1, М., 1960; Мартине А., О книге «Основы лингвистической теории» Луи Ельмслева, там же; [Мурат В. П.], Глоссематическая теория, в кн.: Основные направления структурализма, М., 1964; Апресян Ю. Д., Идеи и методы современной структурной лингвистики, М., 1966.

Т. В. Булыгина.


Планельес Хуан Хуанович (8.4.1900, Херес, Испания,- 25.8.1972, Москва), микробиолог и фармаколог, академик АМН СССР (1969; член-корреспондент 1953); член-корреспондент Академии медицины Испании. По национальности испанец. Окончил лечебный факультет Мадридского университета (1921). В 1926-36 научный руководитель одного из испанских медико-фармацевтических предприятий и директор (с 1930) института клинических исследований в Мадриде. В 1936-39 начальник санитарно-медицинской службы центральной республиканской армии, затем статс-секретарь здравоохранения Испанской Республики. С 1939 - в СССР; с 1943 в институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР. Основные труды по биологии стандартизации фармацевтических и биопрепаратов, сульфаниламидам, лекарственной устойчивости микробов и др. Награжден 2 орденами, а также медалями.

Соч.: О теориях химиотерапевтического действия, «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии», 1952, № 7; В. К. Высокович. 1854-1912, М., 1953; Побочные явления при антибиотикотерапии бактериальных инфекций, 2 изд., М., 1965 (совм. с А. М. Харитоновой); Серотонин и его значение в инфекционной патологии, М., 1965 (совм. с З. А. Попененковой).

Е. К. Пономарь.


Планёр (франц. planeur, от planer - парить) безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха. Движется поступательно под действием собственного веса. Его полёт в спокойной атмосфере происходит с постоянным снижением под некоторым углом к горизонту (углом планирования) и основан на тех же физических законах, что и полёт самолёта. При наличии в атмосфере восходящих потоков воздуха становится возможным полёт П. без потери высоты или с её набором - Парение. Современные П. различают: по числу мест - одно-, двух- и многоместные; по назначению - учебные, тренировочные и рекордные (спортивные). Одноместные рекордные П. бывают стандартного (с размахом крыла до 15 м) и открытого (без ограничения размаха) классов.

Первый П. был построен и испытан французским моряком Ж. Ле Бри в 1868. Используя для запуска буксируемую лошадью тележку, на которой располагался П., он сумел осуществить планирующие полёты на расстояние до 30 м. В конце 19 - начале 20 вв. было совершено большое число кратковременных планирующих спусков с холмов, благодаря которым человек научился управлять полётом П. В 1891-96 немецкий инженер О. Лилиенталь первый провёл большое число успешных планирующих полётов на расстояние до 250 м на т. н. балансирных П. Управление такими П. сводилось к перемещению центра тяжести аппарата путём отклонения тела лётчика в нужную сторону. Последователями О. Лилиенталя стали в Великобритании инженер П. Пилчер, в США инженер О. Шанют и братья О. и У. Райт. Успешные полёты на П. братьев Райт в 1901-03 позволили им построить Самолёт, представлявший собой несколько увеличенную копию их П.; на нём они впервые совершили полёт в 1903. Начиная примерно с 1908 полёты на балансирных П. становятся распространёнными. Позже баланс был заменен управлением рулями - такими же, как и на самолётах. В 1913 в Крыму русский конструктор С. П. Добровольский впервые в России совершил парящие полёты продолжительностью ∼ 5 мин на П.-биплане, который имел систему рулевого управления; в нём лётчик находился в сидячем положении.

В СССР планёростроение получило размах в 20-30-е гг.; конструкторами были К. К. Арцеулов, Г. Ф. Грошев, В. И. Емельянов, С. В. Ильюшин, Б. Н. Шереметев, А. С. Яковлев и многие др. В период 2-й мировой войны 1939-45 в СССР, США, Великобритании, Германии, Японии строились многоместные десантные буксирные П. для переброски солдат и техники через линию фронта. На фронтах Великой Отечественной войны 1941-45 применяли 7-местный десантный П. А-7 конструкции О. К. Антонова и 11-местный Гр-29 конструкции В. К. Грибовского. Первым в мире десантным буксирным П. был построенный в 1932 в Москве 18-местный П. «Яков Алкснис» конструкции Б. Д. Урлапова.

В начале 70-х гг. 20 в. П. (спортивного назначения) и методы полётов на них были значительно усовершенствованы, что позволило выполнить рекордные полёты на высоте до 14 км, дальностью свыше 1000 км (см. Планёрный спорт). Известными конструкторами современных П. являются: в СССР - О. К. Антонов, конструкторский коллектив Казанского авиационного института, Б. О. Карвялис, Б. И. Ошкинис, В. Ф. Спивак и др.; в Польше - А. Курбиль, В. Окармус; в ФРГ - Г. Вейбель, К. Холингхаус.

П. 20-х гг. имели деревянную конструкцию (рис. 1). По своему внешнему виду, размерам, принципу управления и размещению лётчика они мало чем отличались от самолётов тех лет, однако их масса была значительно меньше. В дальнейшем конструкция П. претерпела существенные изменения, которые привели к увеличению аэродинамического качества П. (отношения подъёмной силы крыла к полной силе лобового сопротивления) и удлинения крыла (отношения размаха крыла к его ширине), а также к уменьшению минимальной скорости снижения П. (до 0,5 м/сек). Стал применяться ламинаризированный профиль крыла с характерной изогнутостью в хвостовой его части. Благодаря тому, что лётчик стал располагаться в кабине в полулежачем положении ногами вперёд, а кабину лётчика закрыли прозрачным «фонарём», не выступающим за контур фюзеляжа, резко уменьшилось максимальное сечение фюзеляжа (мидель). Было применено одноколёсное шасси, убирающееся в полёте (рис. 2). Основными конструкционными материалами для современного П. служат дюралюминий и стеклопластик, дерево применяется значительно реже.

Запуск П. осуществляется различными способами. В 30-х гг. для этого использовали резиновый шнур, и П. запускался, как камень из рогатки. Начиная с 1931 советские планеристы освоили старт с помощью буксировки П. за самолётом. С тех пор такой старт (как правило, до высоты 600 м) сделался обычным для спортивных П. Основным способом взлёта П. без помощи самолёта стал автостарт - подъём посредством стального троса и лебёдки с приводом от двигателя внутреннего сгорания (высота подъёма 200-300 м). В 60-х гг. получили распространение также П. с мотором - мотопланёры, осуществляющие самостоятельный взлёт.

Основные лётно-технические характеристики современного П. имеют следующие значения: наибольшее аэродинамическое качество 40-53; размах крыла до 29 м, удлинение крыла 20-36; нагрузка на крыло 250-350 н/м²; скорость снижения 0,4-0,8 м/сек; скорость полёта (при наибольшем аэродинамическом качестве) 80-100 км/ч; максимально допустимая скорость полёта 220-250 км/ч.

Лит.: Пьецух А. И., Крылья молодежи, М., 1954; Шереметев Б. Н., Планеры, М., 1959; Костенко И. К., Сидоров О. А., Шереметев Б. Н., Зарубежные планеры, М., 1959; Замятин В. М., Планеры и планеризм, М., 1974 (лит.); Keedus Ü., Purilend, Tallinn, 1962; Skarbinski A., Stafiej W., Projektowanie i konstrukcja szybowcow, Warsz., 1965; Podr ęcznik pilota szybowcowego, Warsz., 1967.

И. К. Костенко.

Рис. 1. Планёр А-5 конструкции К. К. Арцеулова. 1923.
Рис. 2. Планёр БК-7 «Летува» конструкции Б. О. Карвялиса. 1972.


Планёрный спорт один из видов авиационного спорта, включающий соревнования на Планёрах - безмоторных летательных аппаратах тяжелее воздуха. В современную программу П. с. входят полёты: скоростные по треугольным маршрутам на 100, 200, 300 и 500 км; в цель с возвращением на старт; с посадкой в конечном пункте маршрута; на т. н. открытую дальность и на дальность с проходом одного или двух поворотных пунктов. Соревнования проводятся на планёрах стандартного (размер крыла до 15 м) и открытого (конструкция без ограничений) классов.

Зарождение П. с. относится к концу 19 - началу 20 вв. В России первые кружки планеристов созданы в 1900-х гг. в Москве (Н. Е. Жуковский), Тбилиси (А. В. Шиуков), Киеве (Н. Б. Делоне, Г. П. Адлер и др.), Петербурге (Н. А. Рынин, В. А. Лебедев и др.), в Крыму (К. К. Арцеулов). С планеризмом связано начало творческой деятельности таких учёных и авиаконструкторов, как А. Н. Туполев, Б. Н. Юрьев, В. П. Ветчинкин, С. П. Королев, С. В. Ильюшин, А. С. Яковлев, О. К. Антонов и др. Массовое развитие П. с. в СССР началось с 1923, когда состоялись первые всесоюзные планёрные испытания (Крым, Коктебель, ныне Планёрское), на которых Л. А. Юнгмейстер установил первые рекорды страны (на планёре конструкции Арцеулова). Становление и развитие П. с. связаны с деятельностью общества друзей воздушного флота, Осоавиахима (впоследствии ДОСААФ СССР). В 1934 Осоавиахимом учреждено звание мастера П. с. СССР; в числе первых мастеров П. с.- Л. Г. Минов, С. Н. Анохин, И. М. Сухомлин, В. Л. Лисицын, В. М. Ильченко, В. Л. Расторгуев, М. К. Раценская, И. А. Карташов, А. В. Степанчонок. В разных районах страны были открыты планёрные станции, школы, организованы кружки планеристов. К 1941 советским планеристам принадлежало 13 мировых рекордов (из 18, регистрировавшихся Международной авиационной федерацией - ФАИ). В 1948 создана всесоюзная секция П. с. (в 1960 вошла в состав Федерации авиационного спорта СССР), с 1966 самостоятельная федерация П. с. В 1949 П. с. включен в Единую всесоюзную спортивную классификацию. В 1923-74 состоялось 36 чемпионатов СССР по П. с. Среди абсолютных чемпионов СССР и рекордсменов мира - М. М. Веретенников, А. П. Самосадова, В. В. Гончаренко, В. И. Чувиков, Е. Г. Руденский, М. И. Африканова, О. А. Манафова, Э. В. Лаан, С. П. Судейките, В. Ю. Панафутин и др. В 1964 в Орле открыт Центральный спортивно-планёрный клуб ДОСААФ СССР.

С 1948 проводятся раз в два года чемпионаты мира по П. с. В 1950 ФАИ создана планёрная комиссия, на которую возложено руководство развитием П. с. в мире, организация и проведение крупнейших международных соревнований, чемпионатов мира (в 1974 объединяла планеристов около 60 стран). В 1974 советским планеристам принадлежало 9 из 32 мировых рекордов, в том числе дальности полёта на 1-местном планёре (749 км, О. В. Клепикова), на 2-местном планёре (846 км, Т. Д. Павлова; 921 км, Ю. А. Кузнецов), дальности полёта до намеченного пункта на 1-местном планёре (731 км, Т. Н. Загайнова), на 2-местном планёре (864 км, И. А. Горохова).

За рубежом П. с. наиболее развит в Польше, США, ФРГ, Франции, ГДР, Чехословакии, Великобритании, Югославии. Чемпионами мира были Э. Макула и Я. Врублевский (Польша), А. Смит и Дж. Моффат (США), Х. Ведль (Австрия), Г. Рейхман (ФРГ), Г. Акс (Швеция) и др.

Вопросы П. с. освещаются в журнале ДОСААФ СССР «Крылья Родины».

А. Д. Винокуров.


Планёрское (до 1944 - Коктебель) посёлок городского типа в Крымской области УССР. Подчинён Феодосийскому горсовету. Расположен на Южном берегу Крыма, у восточного подножия Карадага, в 20 км к Ю.-З. от Феодосии. Совхоз «Коктебель», винодельческий завод.

Приморский климатический курорт на берегу Чёрного моря. Лето жаркое (средняя температура июля около 24°C), зима мягкая (средняя температура января около 0°C); осадков 360 мм в год. Лечебные средства: климатотерапия, морские купания (с середины июня до октября). Широкий мелкопесчаный пляж. Туристская база «Приморье», пансионат, Дом творчества Литфонда СССР, основанный М. А. Волошиным. В 20-30-х гг. в районе Коктебеля регулярно проводились соревнования по планёрному спорту.


Планет (франц. pianette, уменьшительное от plane - струг) ручное или конное орудие типа струга для рыхления почвы и подрезания сорной растительности в междурядьях пропашных культур.


«Планета», издательство Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза журналистов СССР. Находится в Москве. Создано в 1969 на базе творческого объединения Союза журналистов СССР «Орбита» и редакции фотоизданий издательства «Советский художник». Средствами фотоискусства «П.» пропагандирует достижения СССР и других социалистических стран в области экономики, науки и культуры, советский образ жизни, борьбу народов за мир и национальную независимость. Выпускает фотоальбомы, фотокниги, фотооткрытки, фотопортреты, буклеты, фотомонтажи; издательству поручен выпуск журнала «Советское фото». За 1969-73 издательство выпустило около 100 фотоальбомов, многие из которых («В. И. Ленин», «Советский Союз», «Москва», «К вулканам Камчатки», «Командоры», «Байкал» и др.) отмечены дипломами на всесоюзных конкурсах; альбомы «Москва» и «Командоры» в 1973 на Всемирном конкурсе «Самая красивая книга в мире» в Берлине получили: первый золотую, второй бронзовую медали.

Г. Я. Коваленко.


Планетарий (новолат. planetarium, от позднелат. planeta - планета) 1) аппарат для проецирования изображений звёздного неба, Солнца, Луны и планет на полусферический купол-экран. Первый оптический П. был сконструирован немецким инженером В. Бауэрсфельдом в 1924, а первая модель построена на оптическом заводе фирмы «Карл Цейс» (Германия). В 70-х гг. 20 в. народное предприятие «Карл Цейс» (ГДР) выпускает три модели аппаратов: «Большой планетарий Цейса», «Спейсмастер» для демонстрации космического полёта и « Малый планетарий Цейса»; некоторое количество аппаратов выпущено в США (Spitz), Японии (Goto) и ФРГ (Zeiss).

Наибольшие демонстрационные возможности у «Большого П.». С его помощью демонстрируются все звёзды до 6,5 звёздной величины включительно. В современных моделях 20 наиболее ярких звёзд имеют цвет, соответствующий их спектральному классу. Проекторы звёзд представляют собой шары, причём один из них проецирует звёзды Северного полушария неба, другой - Южного. В шарах по 16 отверстий, в которые вложены металлические пластинки из фольги. В каждой пластинке проделано до двухсот мельчайших отверстий, относительное расположение которых соответствует положению звёзд на небе. Аппарат оснащен также проектором Млечного Пути. Шар меньшего диаметра проецирует названия созвездий. Имеются также проекторы Солнца, Луны и 5 планет, видимых невооружённым глазом,- Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Всего же аппарат имеет более ста проекционных фонарей, а также ряд электрических двигателей, с помощью которых он может совершать разнообразные движения: суточное, годовое, прецессионное и движение по меридиану. «Суточное» движение аппарата, соответствующее видимому суточному движению звёздного неба, можно осуществить ускоренно: 1 оборот за время от 4 мин до 1 мин. «Годовое» движение позволяет ускорить медленные перемещения планет и Солнца на фоне звёзд: год можно демонстрировать за 1 мин. «Прецессионный» оборот осуществляется за 1,5 мин (в действительности - около 26 000 лет). «Движение по меридиану» даёт возможность демонстрировать звёздное небо на любой географической широте Земли - от Северного до Южного полюса. Специальные приборы проецируют на звёздное небо небесный экватор, эклиптику, небесный меридиан и др. точки и линии небесной сферы. Имеются проекторы полярных сияний, комет, метеоров, «звёздного дождя», солнечных и лунных затмений и др. небесных явлений.

Аппарат П. вместе с соответствующими панорамами может показывать не только «земное» звёздное небо, но и небо Луны, Марса и Венеры.

П. «Спейсмастер» имеет возможность показать вид звёздного неба из космического корабля, летящего по трассе с любым углом наклона к экватору.

2) Научно-просветительное учреждение, в котором читаются популярные лекции по астрономии, космонавтике и наукам о Земле. Лекции сопровождаются демонстрацией искусств, неба с Солнцем, звёздами, планетами, спутниками, различными космическими аппаратами. Здесь можно демонстрировать полярные сияния, кометы, метеоры, солнечные и лунные затмения, панораму Луны, Марса, Венеры и климатических поясов земного шара. Для этих целей служит проекционный аппарат П.

Первый П. был построен в Мюнхене в 1925. В СССР первый П. был открыт в Москве 5 ноября 1929. В 1974 стационарные П. работали в 62 городах СССР.

Московский П.- крупнейший в стране центр пропаганды естествознания. Важной составной частью работы П. являются: пропаганда материалистического мировоззрения, научного атеизма, анализ и обобщение методики популяризации естественнонаучных знаний, создание уникальных демонстрационных приборов. Многие П. имеют астрономические площадки, оснащенные телескопами и др. приборами для демонстрации различных астрономических, физических, геофизических явлений. При многих П. работают астрономические кружки, в которых школьники овладевают методами обращения с телескопами, обработки наблюдений и вычислений.

Большие П. имеются во многих зарубежных странах: в странах Северной Америки - 26, Южной Америки - 7, Европы (без СССР) - 19, Азии - 10, Африки - 2, Австралии - 1.

Лит.: Базыкин В. В., Луцкий В. К., Московский планетарий, 2 изд., М., 1956; Базыкин В. В., Шевляков И. Ф,, Методика использования аппарата «Планетарий», М., 1963; Порцевский К. А., Организация астрономической площадки при планетарии, М., 1970; Letsch Н., Das Zeiss - Planetarium, 4 Aufl., Jena, 1955; его же, Captured stars, Jena, 1959.

К. А. Порцевский.

Оптический аппарат, установленный в Московском планетарии.
Здание Московского планетария.
Схема аппарата планетария: 1 - северный и южный шары с проекторами звёздного неба; 2 - северный и южный шары с проекторами названий созвездий; 3 - проекторы Млечного Пути; 4 - проекционные механизмы Солнца, Луны и планет; 5 - проектор звезды Сириус; 6 - прибор для демонстрирования солнечных и лунных затмений; 7 - проектор небесного меридиана; 8 - проектор небесного экватора и эклиптики.


Планетарная передача Механизм для передачи вращательного движения цилиндрическими или коническими зубчатыми (реже фрикционными) колёсами, в состав которого входят т. н. Сателлиты (колёса, совершающие сложное движение и имеющие подвижную ось вращения). Подвижное звено, на котором укреплены оси сателлитов, называются водилом (рис. 1). Сателлиты находятся обычно в зацеплении с центральными колёсами, вращающимися вокруг оси механизма или закрепленными неподвижно. Число сателлитов в П. п. зависит от возможности их размещения в механизме, но для более равномерного распределения нагрузок в результате самоустановки колёс предпочтительно иметь 3 сателлита. Компактность и малая масса П. п. в значительной степени объясняются распределением передаваемой мощности между сателлитами и использованием внутреннего зацепления.

Передаточные отношения П. п. обозначают буквой и с двойным индексом внизу, указывающим отношение угловых скоростей рассматриваемых звеньев, и с индексом наверху, указывающим, какое звено механизма принято за неподвижное. Если направления вращения ведущего и ведомого звеньев одинаковы, то передаточное отношение считается положительным, если различны - отрицательным.

Простейшей П. п. является передача с 1 степенью свободы и 1 закрепленным центральным колесом. Свойства и возможности таких П. п. в значительной степени зависят от знака передаточного отношения преобразованного механизма, т. е. такого механизма, у которого остановлено водило и передача обращается в обычный механизм с неподвижными осями колёс. Если в преобразованном механизме передаточное отношение отрицательное

uв14 = ωв1

ωв4
= − z2

z1
z4

z3
,

в1, ωв4 - угловые скорости центральных колёс), то передаточное отношение П. п. определяется по формуле

u4 = 1 + z2

z1
z4

z3
,

где z1 и z4 - числа зубьев центральных колёс, z2 и z3 - числа зубьев сателлитов. Такие П. п. имеют высокий кпд (0,96-0,99), но не дают возможности получать большие передаточные отношения: при 3 сателлитах в однорядной П. п. (рис. 1, а) возможно u не более 12 (обычно u ≤ 8), для двухрядной (рис. 1, б) - обычно u ≤ 15. При выборе чисел зубьев колёс учитывается также условие собираемости П. п. В простейшем случае для однорядной П. п. достаточно, чтобы z1 и z4 были кратны k - числу сателлитов. Для получения передач с большим кпд и большим передаточным отношением обычно соединяют последовательно несколько однорядных П. п. (по схеме рис. 1, а).

Если в преобразованном механизме передаточное отношение положительное

19/19031190.tif

(рис. 2), то передаточное отношение определяется по формуле:

19/19031191.tif.

Такие П. п. дают возможность получать очень большие передаточные отношения, но при этом обладают низким кпд.

Если использовать колёса со смещением (см. Корригирование зубчатых колёс) и числа зубьев выбрать так, чтобы 19/19031192.tif было близким к 1, то можно получить П. п. с весьма большим передаточным отношением. Например, при z1 = z3, z2 = z1 - 1 и z4 = z1 + 1 П. п., изображённые на рис. 2, а и б, дают u4в1 = z1², т. е. при z1 =100 u = 10 000. Однако при этом кпд П. п. получается меньше 0,01. При средних передаточных отношениях (порядка 100) кпд П. п. с внутренними зацеплениями равен 0,6-0,7, что позволяет использовать такие передачи в качестве силовых.

Изготовление П. п. существенно упрощается, если сателлиты выполнить одновенцовыми увеличенной ширины, входящими в зацепление с центральными колёсами, имеющими разные числа зубьев (рис. 2, в).

П. п., различные по назначению, устройству и характеристикам, применяют в редукторах с целью получения компактных соосных конструкций и больших передаточных отношений; в коробках передач, реверсивных механизмах и механизмах включения с целью получения удобного управления посредством тормозов и фрикционных муфт. Известна П. п., обеспечивающая передаточное отношение до 2 ·106.

Лит.: Кудрявцев В. Н., Планетарные передачи, 2 изд., М.- Л., 1966; Детали машин. Расчет и конструирование. Справочник, под ред. Н. С. Ачеркана, 3 изд., т. 3, М., 1969.

Н. Я. Ниберг.

Рис. 1. Планетарная передача с отрицательным передаточным отношением преобразованного механизма: а - однорядная; б - двухрядная; z1 и z4 - центральные колёса; z2 и z3 - сателлиты; в - водило.
Рис. 2. Планетарная передача с положительным передаточным отношением преобразованного механизма: а и б - с внешним и внутренним зацеплением; в - с упрощёнными сателлитами.


Планетарные туманности туманные светлые пятна круглой формы с небольшими угловыми размерами, видимые на звёздном небе. По внешнему виду напоминают диски планет, откуда и происходит их название. Представляют собой скопление крайне разряженного газа с горячей звездой в центре. См. Туманности галактические.


Планетезимали (англ. planetesimal, от planet - планета и infinitesimal - бесконечно малая величина) название мелких твёрдых частичек, послуживших материалом для построения планет, согласно космогонической гипотезе, предложенной на рубеже 19 и 20 вв. американскими учёными Ф. Мультоном и Т. Чемберленом. По этой гипотезе, П. образовались в результате остывания и конденсации вещества, исторгнутого из Солнца. Однако это предположение несостоятельно, т.к. оно не даёт возможности объяснить большие расстояния планет, удельные моменты количества движения. Иногда термин «П.» применяется в современных космогонических гипотезах и теориях, рассматривающих образование планет из твёрдых частиц.


Планетная аберрация Аберрация света, идущего от планеты, кометы или др. небесного светила - члена Солнечной системы, обусловленная относительным движением этого светила и Земли. П. а. слагается из годичной (звёздной) аберрации (являющейся результатом движения Земли вокруг Солнца) и углового перемещения по небесной сфере светила в течение светового промежутка, т. е. времени распространения света от светила до наблюдателя (учёт движения светила вокруг Солнца). П. а. определяется как угол между истинным направлением на светило в момент, когда наблюдаемый луч света покинул это светило, и истинным направлением на него в момент наблюдения его на Земле. Это определение основано на теореме Гаусса, согласно которой видимое направление на светило в момент t совпадает с истинным направлением на него в момент t - τΑρ, где ρ - расстояние светила от наблюдателя (см. рис.), а τΑ - время прохождения светом 1 астрономической единицы (т. н. световое уравнение); τΑ = 0,005776 средних солнечных суток.

Лит.: Дубяго А. Д., Определение орбит, М.- Л., 1949; Справочное руководство по небесной механике и астродинамике, под ред. Г. Н. Дубошина, М., 1971.

В. К. Абалакин.

Рис. к ст. Планетная аберрация.


Планетный радиолокатор радиолокатор, предназначенный для астрономических исследований Луны, больших планет и крупных астероидов, приближающихся к Земле. П. р. состоит из передающего устройства, облучающего объект зондирующими радиосигналами, приёмного устройства, улавливающего и обрабатывающего отражённые эхо-сигналы, а также регистрирующей и вспомогательные аппаратуры. Характеристики эхо-сигнала, а именно: мощность, время запаздывания, средняя частота спектра, форма спектра, форма огибающей, поляризация, содержат информацию об отражающей поверхности объекта. Анализом и интерпретацией данных, полученных таким методом, занимается Радиолокационная астрономия.

Главным показателем информативности эхо-сигнала является уровень его энергии относительно энергии шумов приёмной системы, на фоне которых он выделяется. Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, приходится применять мощные передатчики, крупнейшие антенны, охлаждаемые малошумящие приёмники, а также увеличивать время накопления энергии эхо-сигнала. При слабых сигналах время накопления достигает величины времени облучения и исчисляется часами. Обработка эхо-сигналов, которая, помимо выделения из шумов, заключается в разрешении их по частоте и по запаздыванию, производится на электронных вычислительных машинах и занимает время большее, чем длительность сигнала. Поэтому после усиления и понижения несущей частоты эхо-сигнал перед обработкой регистрируется, например, на магнитную ленту.

Лит.: Котельников В. А. [и др.], Радиолокационная установка, использовавшаяся при радиолокации Венеры в 1961 г., «Радиотехника и электроника», 1962, № 11; Дубинский Б. А., Слыш В. И., Радиоастрономия, М., 1973.

Б. А. Дубинский.


Планетографические координаты числа, определяющие положение точки на поверхности планеты. В качестве П. к. служат, как и для Земли, широта и долгота. Широта измеряется углом между плоскостью экватора планеты и нормали к поверхности планеты в данной точке. Для планеты с малым сжатием это понятие практически совпадает с понятием планетоцентрической широты, измеряемой углом между плоскостью экватора и прямой, соединяющей данную точку с центром планеты. Северным считается полушарие планеты, находящееся со стороны того полюса её, который лежит с северной стороны Лапласа неизменяемой плоскости. Долготой точки является двугранный угол между плоскостью меридиана данной точки и плоскостью нулевого меридиана, проходящего через избранную в соответствии с международным соглашением точку на диске планеты. Долготы отсчитываются от 0° до 360° в направлении, противоположном направлению вращения планеты (для наблюдателя, находящегося в инерциальной не вращающейся системе координат). У планет, лишённых четко выраженных деталей, которые могли бы быть использованы для проведения нулевого меридиана, в качестве последнего принимают меридиан, проходящий через центр диска планеты (центральный меридиан) в некоторый фиксированный момент. Зная период вращения планеты, можно определить положение нулевого меридиана относительно центрального для любого момента времени. Если планета вращается с разной угловой скоростью на разных широтах, для каждой широтной зоны устанавливается своя система долгот (у Юпитера, Сатурна, а также у Солнца).

Нередко для П. к. конкретных планет используются собственные имена: гермографические координаты у Меркурия (Гермеса), венерианские координаты у Венеры, географические - у Земли, селенографические - у Луны, ареографические - у Марса (Ареса), йовиграфические - у Юпитера и т.п.

Д. Я. Мартынов.


Планетология (от Планеты и...Логия термин, применяемый для обозначения раздела астрофизики, посвященного изучению физики планет Солнечной системы. Термин «П.» применяется главным образом специалистами в области наук о Земле и редко - астрономами.


Планеты (позднелат., единственное число planeta, от греч. astèr planétes - блуждающая звезда) большие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца и светящиеся отраженным солнечным светом; размеры и массы П. на несколько порядков меньше, чем у Солнца. Ещё в глубокой древности были наделены семь небесных светил, изменяющих своё положение («блуждающих») среди звёзд: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Считалось, что все эти светила, названные планетами, обращаются вокруг Земли. Лишь в начале 16 в. создатель гелиоцентрической системы мира Н. Коперник показал, что только Луна движется вокруг Земли, а остальные П., как и Земля, движутся вокруг Солнца, которое является, таким образом, центральным телом системы П. - Солнечной системы. Само Солнце не причисляется к П.; оно является звездой, поскольку светится собственным, а не отражённым светом. Из числа П. древности была изъята и Луна - спутник Земли. В новое время были открыты ещё три планеты - Уран (1781, В. Гершель), Нептун (1846, Дж. Адамс, У. Леверье, И. Галле), Плутон (1930, П. Ловелл, К. Томбо). Т. о., известно девять больших П. Кроме того, открыто несколько тысяч малых планет (астероидов), размеры которых составляют от нескольких сотен до 1 км и меньше; они движутся главным образом между орбитами Марса и Юпитера.

Уже в древности П. по характеру их движения среди звёзд делились на нижние и верхние. К нижним П. относятся Меркурий и Венера, движущиеся вокруг Солнца ближе, чем Земля; к верхним принадлежат все остальные П., орбиты которых расположены за пределами земной орбиты. Более глубокое научное значение имеет деление П. на внутренние и внешние. К внутренним относят П., движущиеся по орбитам внутри пояса малых П. Это - Меркурий, Венера, Земля, Марс; они названы также П. земной группы. Внешние П. находятся за пределами кольца малых П. Это - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Все они (кроме Плутона) из-за своих значительных размеров называются также планетами-гигантами.

Между П. и Солнцем действует взаимное притяжение, описываемое Ньютона законом тяготения. Движение П. вокруг Солнца происходит по эллиптическим орбитам в основном в соответствии со сравнительно простыми Кеплера законами. Однако взаимное притяжение П. осложняет движение, вследствие чего вычисление положения П. на звёздном небе, а также их расстояний от Солнца составляет трудную задачу небесной механики (особенно если вычисление должно быть выполнено на большой срок вперёд или назад). Тем не менее современные математические теории движения П. позволяют вычислить положения П. на небе в далёком прошлом, например несколько тысячелетий назад, с точностью, более высокой, чем это могли сделать непосредственными наблюдениями астрономы той эпохи.

Табл. 1. - Геометрические и механические характеристики больших планет (по данным на 1973).
Планета Диаметр планеты (экваториальный) Угловые диаметры планеты (эквато-
риальные) - наимень-
ший и наиболь-
ший в секун-
дах дуги
Сжатие планеты Объем пла-
неты в едини-
цах объе-
ма Земли
Масса пла-
неты в едини-
цах массы Земли
Сред-
няя плот-
ность пла-
неты, в г/см³
Уско-
рение силы тяже-
сти на поверх-
ности пла-
неты в еди-
ницах Земли
Скорость убегания на по- верхности планеты, в км/сек Среднее расстоя- ние от Солнца, в а. е. Период обращения планеты вокруг Солнца
в кмв еди-
ницах диа-
метра Зем-
ли
Меркурий48650,384,7-12,90,00,0550,0555,520,384,30,38788 суток
Венера121050,959,9-65,20,00,8610,8155,220,9010,30,723224,7 суток
Земля127561,00-1:298,21,0001,0005,5171,0011,21,000365,3 суток
Марс68000,533,5-25,51:1900,1500,1073,970,385,01,5241,881 года
Юпитер14170011,1130,5-50,11:15,31344,8317,821,302,3557,55,20311,862 года
Сатуре1202009,4114,7-20,71:10,277095,280,680,92379,53929,458 года
Уран507003,983,4-4,31:336114,561,320,922219,1984,015 года
Нептун495003,882,2-2,41:605717,281,841,152330,06164,79 года
Плутон600010,470,5-0,10,111610,51539,75²250,6² года

1 Очень ненадежное значение.

² Сильно меняется во времени

Общая характеристика планет. Видимый блеск всех П., известных с древности, не уступает блеску самых ярких звёзд, а блеск Венеры, Марса и Юпитера превосходит их. Из П., открытых в новое время, только Уран доступен невооружённому глазу. Для нормального человеческого зрения все П. представляются, как и звёзды, светящимися точками, но уже с помощью небольшого телескопа можно увидеть диск у всех П. (кроме далёкого Плутона), что впервые обнаружил в 1609 Г. Галилей. У Венеры и Меркурия можно видеть фазы, подобные фазам Луны - от «полной» до узкого серпа или полной невидимости в нижнем соединении с Солнцем (см. Конфигурации). У верхних П. полной смены фаз не бывает (у Марса ущерб не превышает 47°, у Юпитера 11° и т.д.). Фазы и угловые размеры диска П. меняются в зависимости от взаимного расположения П., Солнца и Земли, а также от расстояния П. от Земли. Вычисление линейных размеров П. по их угловым размерам не составляет труда, т.к. расстояние от П. до Земли известно с достаточной точностью. Впрочем, телескопические измерения угловых размеров П. обременены трудно устранимыми систематическими ошибками, доходящими до 1% измеряемой величины.

Радиолокация П. (Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера) даёт возможность очень точно установить расстояние до поверхности П.: небесно-механические же расчёты, основанные на анализе радиолокационных измерений за несколько лет, позволяют вычислить расстояния до центра П. Разность тех и других расстояний равна радиусу П. Такой способ вычисления радиусов П. обеспечивает точность, большую 0,1%. Радиусы П. определяются также из наблюдений затмения спутника П. при его заходе за диск П. и выходе из-за диска. Результаты особенно успешны в применении к П. с разрежённой атмосферой (например, Марс). Измерения видимого диаметра П. в разных направлениях позволяют определить её фигуру или, по крайней мере, сжатие у полюсов. Достаточно надёжно характеризует форму П. сжатие (динамическое сжатие), которое выводится из анализа возмущений, наблюдаемых в движении спутников П., в предположении, что внутри П. соблюдается гидростатическое равновесие.

Геометрические, механические и физические характеристики больших П. приведены в табл. 1 и 2.

Табл. 2. - Физические характеристики больших планет (по данным на 1973).
Планета Период вращения планеты вокруг оси относи-
тельно звезд в единицах времени
Наклон плоскости экватора планеты к плоскости ее орбиты Солнечная постоянная для планеты Осве-
щён-
ность от Солн-
ца на гра-
нице атмо-
сфер в фотах
Блеск планеты в среднем противо- стоянии в звезд- ных величинах Сфери-
ческое аль- бедо (визу-
альное)
Равно-
весная темпе-
ратура, °C
Средняя измерен- ная темпе-
ратура, °C
Координаты северного конца оси вращения планеты (1950.0) Чис-
ло спут-
ни-
ков
Мвт
/см²
В еди-
ницах сол-
нечной посто-
янной для Земли
Пря-
мое вос-
хож-
де-
ние
Скло-
не-
ние
Меркурий58,65 сут0°³9106,790,1-0,3-+0,650,07+230°+340°9254°+70°0
Венера243,0 сут1782611,925,8-0,0760,76-44+48010273,0+66,00
Земля23 ч 56 мин 4.1 сек23,513641,013,5-3,8770,39-23+12-+901
Марс24 ч 37 мин 22,7 сек25,2590,435,8-2,010,16-57-53317,32+52,682
ЮпитерI1 9 ч 50мин 30,0 сек
II² 9 ч 55мин 40,6 сек
3,15,00,0370,50-2,550,67-160-14511268,00+64,5212
СатурнI1 10 ч 14мин
II² 10 ч 40мин
26,41,50,0110,15+0,6780,69-190-1701138,50+83,3110
Уран10,8 ч980,370,00270,037+5,520,93-210-2101176,50+14,925
Нептун15,8 ч290,150,00110,015+7,840,84-220-160294,91+40,532
Плутон6,39 ч?0,080,00060,0085+14,90,1-230-???

1 I - на экваторе. ² II - на средних широтах. ³ Ненадежное значение. 4 1,95кал/см2 мин. 5 В элонгации, в зависимости от расстояния то Солнца. 6 В элонгации. Максимальный возможный блеск - 4,45. 7 Видимая с Солнца. 8 Кольцо Сатурна при наибольшем раскрытии делает величину равной - 0,28. 9 Точка планеты, для которой Солнце находится в зените. 10 Температура поверхности. 11 Много выше по измерениям в радиодиапазоне.

Детали поверхности, вращения планет, их картографирование. На поверхности П., полностью (или почти полностью) лишенной атмосферы, видны различные детали. Им часто условно присваивают названия земных образований, хотя их названия земных образований, хотя их физическая природа и не соответствует этим названиям. Таковы, например, темные «моря» на Марсе, которые вовсе не являются морями в земном смысле слова; они выделяются на фоне др. деталей лишь из-за более низкой способности отражать солнечный свет. У такой П., как Венера, обладающей мощной атмосферой, детали поверхности не поддаются оптическим наблюдениям, у неё доступны для наблюдений только детали облачного слоя. Впрочем, с космического корабля «Маринер 10» поверхность Венеры была сфотографирована частично, в просветы между облаками. Периодически повторяющиеся перемещения деталей на диске П. указывают на её вращение; измеряя их положение в разное время определяют период вращения П. вокруг оси и положение оси вращения в пространстве. Это дает возможность определить на П. Планетографические координаты деталей и составить карту П.; такие карты имеются для Марса и Меркурия. К Венере и ко всем верхним П. эта методика неприменима, т.к. у каждой из них постоянному наблюдению доступен только облачный покров, в котором могут быть мощные систематические движения, совпадающие с вращением самой П. Вращение П. может быть изучено методами радиолокационной астрономии. Вследствие вращения П. радиолокационный сигнал, посланный с Земли, отражается как от точек поверхности П., движущихся по направлению к земному наблюдателю, так и от точек, удаляющихся от него. Вследствие эффекта Доплера форма сигнала изменяется, причем тем больше, чем быстрее П. вращается. Таким методом советские (В. А. Котельников с сотрудниками) и американские радиофизики выяснили, что Венера вращается с периодом 243 земных сут в направлении, обратном ее вращению вокруг Солнца. В дальнейшем обнаружилось, что её облачный слой вращается с периодом несколько большим 4 сут. Изучение собственного радиоизлучения Юпитера на дециметровых волнах показало, что его источники, связанные с телом П., вращаются с периодом 9 ч 55 мин 29,4 сек, тогда как облачный слой на экваторе П. имеет период вращения, равный 9 ч 50 мин 30,00 сек.

Радиолокация даёт возможность построить карту деталей радио-альбедо П., выделяя в вернувшемся на Землю сигнале части, отраженные разными местами поверхности П. Более того, благодаря исключительной точности вычисления расстояний радиолокационными методами может быть выявлен и рельеф поверхности П., по крайней мере в тех ее местах, которые локализуются близ центра видимого диска П. Так, в частности, был определён рельеф Венеры и Марса.

Масса и плотность планет. Изучение закономерностей движения спутников П. на основе закона всемирного тяготения позволяет уверенно определить массу П. У Меркурия, Венеры и Плутона, не имеющих спутников, массы определяются по возмущениям, которые они вызывают в движениях др. небесных тел, в первую очередь комет и искусственных космических зондов (в последнем случае точность особенно велика). Кроме Венеры и Меркурия, таким путём определена масса Марса, причём по движению естественных его спутников. Знание массы П. и её размеров позволяет вычислить среднюю плотность, значение ускорения силы тяжести на поверхности и скорость убегания, т. е. ту критическую скорость (космическую скорость), развив которую, тело покидает П. навсегда (скорость убегания рассчитывается для поверхности П.).

Атмосферы планет. Наличие газовой оболочки вокруг П. может быть легко замечено при наблюдениях с Земли - по потемнению диска П. к краям, по постепенному (а не мгновенному) угасанию звезды в случае, когда П. приходит перед звездой (покрытие звезды П.), по наличию облачных образований. Фотометрические измерения П. позволяют вывести значение отражательной способности либо П. в целом, либо её частей, что выражают через величину Альбедо. Многие П. имеют большое альбедо, что указывает на присутствие мощной атмосферы. Величина альбедо и характер изменения блеска П. с изменением её фазы позволяют с помощью теории рассеяния света определить количественные характеристики атмосферы П., в первую очередь её оптическую толщину и протяжённость. В этом направлении в 20 в. ценные результаты получили советские астрономы Н. П. Барабашов, В. Г. Фесенков, В. В. Шаронов. При интерпретации таких наблюдений пользуются измерениями поляризации света П. Наличие в атмосфере твёрдых и жидких частиц (аэрозолей) сильно увеличивает рассеяние и приводит к завышенным сведениям о газовой составляющей атмосферы П. (как, например, до середины 60-х гг. 20 в. мощность атмосферы Марса преувеличивалась в 10-20 раз). Измерение отражательной способности, цвета и поляризации света отдельными деталями поверхности П. не дают, к сожалению, однозначного ответа на вопрос о природе этих деталей.

О мощности атмосферы П. судят по упругости газов у её основания, т. е. по величине, которую показал бы барометр-анероид на поверхности П.: выражают её в миллибарах (мбар). Эта величина не совпадает с действительным атмосферным давлением на поверхности П., зависящим (пропорционально) от ускорения силы тяжести на П., зато позволяет непосредственно сравнивать атмосферу П. с атмосферой Земли, а также вычислить общую массу газовой оболочки П. Мощность атмосферы (или какого-либо газа в ней) может характеризоваться специальной величиной (в м-атм, или см-атм), эквивалентной высоте (в м или см), на которую она простиралась бы, если бы имела повсюду плотность, соответствующую давления в 1 атм ≈ 1013 мбар, и температуру 0°C. На Земле эта величина составляет около 8000 м-атм, на Меркурии 1-3 см-атм, на Марсе давление атмосферы у поверхности 5-8 мбар (по анероиду), на Венере - около 100 атм. Очень мощные атмосферы имеют П.-гиганты.

Химический состав атмосфер П. определяется из спектральных наблюдений по интенсивности молекулярных полос поглощения, возникающих в спектре солнечного излучения, после того как оно дважды прошло через атмосферу П.- до и после отражения от её поверхности. Сложность применения этого метода связана с тем, что на спектрограмме, полученной на земной поверхности, эти полосы трудно отделимы от полос, обусловленных прохождением света через земную атмосферу. Частично эти затруднения устраняются при наблюдениях с баллонов (см. Баллонная астрономия). Этим методом сравнительно легко обнаруживаются газы атмосфер П., отсутствующие или имеющиеся в небольшом количестве в атмосфере Земли; таковы: углекислый газ (CO2), метан (CH4), аммиак (NH3), водород (H2). Труднее обнаружить водяные пары (H2O) и кислород (O2). Почти невозможно обнаружить у П. таким способом гелий (Не), азот (N2), аргон (Ar) и некоторые др. газы, дающие полосы поглощения в далёкой ультрафиолетовой части спектра. К началу космической эры уже было установлено, что у Венеры и Марса главной составляющей атмосферы является CO2, а у внешних П.- молекулярный водород H2 (около 85 км-атм над облачным слоем Юпитера), CH4 и NH3. Предполагается по аналогии с составом атмосферы Солнца наличие большого количества гелия.

Космическая эра принесла новую методику исследования атмосфер П. Измеряя ослабление радиосигналов космических зондов, заходящих за П., вследствие поглощения в атмосфере, можно вывести «шкалу высот» атмосферы и определить т. о. отношение её температуры T к среднему молекулярному весу μ. Однако этот метод применим только к разрежённым атмосферам или к верхним слоям более мощных атмосфер. Несравненно эффективнее непосредственный контакт спускаемых аппаратов космических зондов с атмосферой П. Такой эксперимент был осуществлен в 60-х гг. 20 в. при спуске на Венеру зондов серии «Венера» (СССР). Измерения интенсивности той или иной молекулярной полосы в спектре деталей П., над которыми пролетает искусственный спутник П., даёт возможность определить также и расстояние до поверхности П. в этом месте, т. е. рельеф П. под траекторией спутника. Ценные результаты такого рода были получены с помощью искусственных спутников Марса «Марс-3», «Марс-5» (СССР) и «Маринер-9» (США). Вследствие вращения П. под орбитой спутника проходят разные части её поверхности, благодаря чему рельеф Марса был определён на значительной части его поверхности с точностью до нескольких сот м.

Температура планет. Прямые измерения интегрального теплового потока или излучения П. в отдельных областях её инфракрасного спектра, осуществляемые, например, с помощью болометров, позволяют определить общую температуру П. или температуру отдельных её частей. Та же задача может быть решена путём измерения тепловых потоков П. радиометодами в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах. Из подобных измерений выводятся минимальные температуры, основанные на предположении, что П. излучает как абсолютно чёрное тело. Есть основание полагать, что истинные температуры лишь немного выше полученных этим методом. Кроме того, радиоизмерения позволяют определять температуру на разных уровнях атмосферы П. и даже на разных глубинах под её поверхностью (в пределах метров), т.к. излучение разных частот испытывает разное поглощение в атмосфере и в твёрдой коре П. Именно методом радиоизмерений была измерена истинная температура поверхности Венеры - около +500°C; болометрические же измерения давали температуру только верхней её атмосферы, на уровне облаков (около −40°C). Сравнение теоретической равновесной температуры (т. е. той, которую должна была бы иметь П., если бы её единственным источником тепла было солнечное облучение) с измеренной температурой даёт возможность судить о том, что П. обладает собственными источниками тепла, которое просачивается наружу. Этот процесс очень существенно зависит от теплопроводности коры и атмосферы П. Атмосфера может обусловливать сильный Парниковый эффект, сущность которого заключается в том, что она пропускает приходящее от Солнца оптическое излучение, но в значительной мере задерживает уходящее наружу длинноволновое (тепловое) излучение самой П. Поэтому П., лишённая атмосферы, холоднее и отличается большей суточной амплитудой температуры, чем П. с атмосферой. Именно поэтому у Венеры под мощной атмосферой температура на 550°C выше, чем на уровне облаков, а дневная температура практически неотличима от ночной. У Юпитера также при равновесной температуре 110 К измерения в инфракрасном диапазоне показали температуру 123 К, а на миллиметровых и сантиметровых волнах даже 150 К. Она ещё выше в дециметровом диапазоне, но это является следствием нетеплового излучения П., к которому понятие температуры неприменимо. У др. П.-гигантов превышение измеренных температур над равновесными ещё больше, но измерения менее точны. Для определения температуры отдельных деталей поверхности П. пригодны только тепловые измерения с крупными телескопами в инфракрасной области спектра. Так было установлено, например, что в экваториальной области Марса летом дневные температуры могут быть заметно выше 0°C, ночные же - около −60°C; что тёмные «моря» теплее светлой «суши» и т.д.

Совокупное исследование температуры и химического состава атмосферы П. (наличие кислорода и воды) позволяет сделать заключение о возможности существования жизни на П. Так, из того, что известно о Марсе, можно заключить, что на этой П. может существовать жизнь в простейших её формах. Возможность жизни даже в таких формах на др. П. Солнечной системы сомнительна.

Внутреннее строение планет. Наблюдения изменений орбиты спутника П., в частности поворота плоскости орбиты, вращения орбиты в этой плоскости позволяют математическим путём определить форму П., её сжатие. Скорость этого вращения тем больше, чем больше величина I разности между сжатием ε и половиной отношения χ центробежной силы на экваторе П. к силе тяжести. Величина I может быть определена по результатам длительных наблюдений спутника, а χ вычислена по известным размерам и массе П. и скорости её вращения; после этого величина сжатия (динамического) определяется из уравнения ε = T + χ/2. Между тем из теории следует, что ε зависит от распределения масс внутри П., а именно ε меняется от значения χ/2 для П., у которой вся масса сосредоточена в её центре, до 5χ/4 для П., однородных от центра до периферии. Зная среднюю плотность П., оценивая возможные значения давления внутри П. и принимая в расчёт её химический состав, приведённые выше закономерности позволяют составить обоснованные суждения о природе вещества в глубоких недрах П. и его агрегатном состоянии. Дополнительные сведения о распределении масс внутри П. может дать определение скорости прецессии, её оси вращения, но для этого нужны длительные (несколько столетий) наблюдения за её вращением.

Как видно из табл. 1, у П. земной группы средняя плотность значительно превышает среднюю плотность П.-гигантов, близкую к средней плотности Солнца (1,4 г/см³). П.-гиганты, кроме того, имеют несравненно большие массы, вследствие чего в их недрах давление значительно выше. Т. о., с большой вероятностью можно предполагать, что у Меркурия, обладающего большой по сравнению с др. П. плотностью, есть плотное железное ядро, в котором содержится около 60% массы П.; Венера, по массе и плотности сходная с Землёй, имеет в своём центре ядро, более богатое железом, чем Земля, а плотность силикатов в её оболочке несколько выше, чем в оболочке Земли; Земля же имеет сложную структурную оболочку (мантию), простирающуюся до глубины 2900 км, а ниже находится ядро, по-видимому металлическое (железное), на границе с мантией - жидкое, а у центра - твёрдое; у Марса, имеющего сравнительно малую плотность, если и есть железное ядро, то оно невелико (не больше 30% радиуса, а точнее 15-20%), а плотность силикатных пород его оболочки несколько выше, чем у Земли.

Совсем иная картина у П.-гигантов. Очень низкая средняя плотность и специфический химический состав их атмосфер свидетельствуют о том, что они состоят из вещества, подобного солнечному, т. е. главным образом из водорода и гелия. Значительный тепловой поток, исходящий из Юпитера, указывает на высокую температуру в его недрах - м. б. до 20 тыс. градусов. Такой поток тепла свидетельствует о существовании в недрах Юпитера и Сатурна конвективного перемешивания тепла. В недрах господствует колоссальное давление, намного превышающее 2,5 млн.бар, при котором молекулярный водород испытывает переход к металлической фазе и вполне подобен щелочным металлам. Находится ли он в жидком или газообразном состоянии - трудно сказать, т.к. температура известна недостаточно точно. Нужно думать, однако, что металлическое ядро Юпитера жидкое, в противном случае трудно было бы объяснить существование у Юпитера мощного магнитного поля, значительно более мощного, чем у Земли. Сходную с Юпитером структуру имеет Сатурн. Более плотные Уран и Нептун содержат, по-видимому, значительно больше гелия. У этих П. температура ниже, так что около их центра возможно имеются ядра, состоящие из смеси льда и соединений, содержащих водород, кислород, углерод, азот, серу и др. О строении Плутона ничего неизвестно.

Для полноты характеристики П. Солнечной системы необходимо ещё добавить, что у П. земной группы мало спутников (у Земли - 1, Марса - 2), тогда как у П.-гигантов их много: у Юпитера - 12, Сатурна - 10, Урана - 5 и только у Нептуна - 2. Плутон спутников, по-видимому, не имеет.

Эволюция планет и их происхождение. На протяжении миллиардов лет существования П. Солнечной системы испытали сильные изменения. П. малой массы (например, Меркурий и отчасти Марс) не могли удержать легкие газы, у которых скорость теплового движения молекул может превзойти или приблизиться к скорости убегания. Это относится прежде всего к водороду и гелию. Наоборот, азот, кислород, углекислый газ и, в меньшей мере, водяной пар сравнительно прочно удерживаются большинством П. Выделяющиеся при медленной эволюции недр абсорбированные там газы пополняют атмосферу, но у меньших П. процесс улетучивания преобладает. Происходящее в верхних слоях атмосферы расщепление сложных молекул газа (той же воды) солнечным коротковолновым излучением также облегчает убегание более лёгких их составных частей. Известную роль в изменении состава атмосферы могут играть живые организмы. Так, предполагается, что на Земле первоначально атмосфера была богата H2O, CO2, CH4, а также более тяжёлыми углеводородами, но в результате жизнедеятельности простейших микроорганизмов и растительности при энергетическом воздействии Солнца углекислый газ был расщеплен на углерод и кислород. Последний интенсивно расходовался на окисление горных пород, но всё же значительная часть его сохранилась.

Таким образом, П. земной группы, имеющие малую массу, растеряли свои летучие газы H2, Не, CH4, а Меркурий и отчасти Марс - и более тяжёлые (O2 и CO2), за исключением H2, связанного с О в водяном паре и существующего преимущественно в жидкой или твёрдой фазе у большинства П. Наоборот, у П.-гигантов сохранились все газы, вследствие чего химический состав их атмосфер (и недр) тот же, что и у Солнца.

Из сказанного можно сделать заключение о схожести состава вещества Солнца и П. и общности их происхождения. Метеорные тела и кометы также имеют химический состав, в основном близкий к составу Солнца. Однако поиски механизма образования П. вокруг Солнца в этом предположении (общности вещества) натолкнулись на трудность, состоящую в том, что на долю П., суммарная масса которых составляет 1/700 часть массы всей Солнечной системы, приходится 98% вращательного момента, в то время как на долю Солнца только 2%. Попытка в некоторых космогонических гипотезах (см. Космогония) объяснить столь большой момент тем, что он был отнят у проходившей мимо звезды, оказалась несостоятельной, т.к. осталось необъяснимым, почему удельный (на единицу массы) вращательный момент сильно растет при переходе ко всё более удалённым от Солнца П. В середине 20 в. в значительной мере под влиянием работ О. Ю. Шмидта и его учеников общее мнение стало склоняться к тому, что, каков бы ни был механизм процесса, планетная система образовалась в результате дифференциации вещества в колоссальном вращающемся газопылевом облаке: это облако первоначально было холодным, т.к. в противном случае горячий газ быстро рассеялся бы, не успев присоединиться к пылевой субстанции при её конденсации в П. Во время этого процесса выделялось некоторое количество тепла за счёт уменьшения потенциальной энергии. П. разогревалась, и это продолжалось дальше также за счёт радиоактивного распада внутри П. Вещество её постепенно переходило в пластическое и даже жидкое состояние, при котором стала возможной дифференциация вещества: наиболее тяжёлые фракции (например, железо, никель) опускались к центру, а лёгкие всплывали, образуя оболочку П. и её кору. Газ, находившийся в первоначальном облаке вблизи образовавшегося Солнца, нагрелся и рассеялся; в облаках, отдалённых от Солнца, этого не произошло.

Околосолнечная планетная система безусловно не единственная в Галактике, а тем более во Вселенной. Но прямых доказательств существования других таких систем пока нет. Только ничтожные периодические движения, замеченные у некоторых ближайших к нам звёзд, дают слабое косвенное указание на это.

Лит.: Шаронов В. В.. Природа планет, М., 1958; Мороз В. И., Физика планет, М., 1967; Брандт Дж., Ходж П., Астрофизика солнечной системы, пер. с англ., М., 1967; Мартынов Д. Я., Планеты. Решенные и нерешенные проблемы, М., 1970; Физические характеристики планет-гигантов, А.-А., 1971; Рессель Г. Н., Солнечная система и её происхождение, пер. с англ., М. - Л., 1944; Левин Б. Ю., Происхождение Земли и планет, 4 изд., М., 1964; Сафронов В. С., Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет, М., 1969; Жарков В. Н., Внутреннее строение Земли, Луны и планет, М., 1973.

Д. Я. Мартынов.


Планеты-гиганты планеты Солнечной системы: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; расположены за пределами кольца малых планет. Сравнительно с планетами земной группы (внутренними) они обладают большими размерами, массами, более низкой средней плотностью, мощными атмосферами, быстрым вращением и большим количеством спутников. Все эти характеристики убывают от Юпитера к Нептуну. У самой удалённой планеты - Плутона - они отсутствуют и потому Плутон не причисляют к П.-г. См. также Планеты.


Планиметр (от лат. planum - ровное место, плоскость и...метр математический прибор для определения площадей плоских фигур произвольной формы. Наибольшее распространение получил полярный П., созданный Я. Амслером (Германия) в 1854. Принцип действия такого П. поясняется на рис. 1: при движении прямолинейного ориентированного отрезка AB в плоскости площадь «обметённой» им фигуры равна произведению длины отрезка AB на длину дуги, которую описывает средняя точка отрезка. Значение σ равно длине дуги поворота т. н. интегрирующего ролика, если его насадить на отрезок, как на ось, в средней его точке. Полярный П. (рис. 2) имеет полярный и обводной рычаги, которые связаны шарнирно в точке В. Полярный рычаг может поворачиваться вокруг закрепленного шарнира O полюса. Интегрирующий ролик вместе со счётным механизмом помещается на специальной тележке, которую можно смещать вдоль обводного рычага (меняя тем самым его длину).

В каждом П. функции «обметающего» отрезка выполняет обводной рычаг, на одном конце которого укреплен штифт для обвода контура фигуры, а другой движется по т. н. направляющей. В линейном П.- это прямая, в полярном П.- окружность, в радиальном П.- точка. Линейные и полярные П. используются для вычисления площадей, ограниченных кривыми, заданными графически, и для вычисления интегралов вида ∮ydx; радиальные П. позволяют находить интегралы вида

19/19031196.tif

, если кривая r = ƒ(φ) вычерчена в полярных координатах.

Рис. 1 к ст. Планиметр.
Рис. 2. Полярный планиметр: О - полюс; OB - полярный рычаг; А - обводной штифт; AB - обводной рычаг; Т - тележка; Р - интегрирующий ролик; А - счётный механизм.


Планиметрия (от лат. planum - плоскость и ...метрия) часть элементарной геометрии, в которой изучаются свойства фигур, лежащих в плоскости. Обычно под П. понимают часть курса геометрии в средней школе. Содержание П. и способ её изложения были установлены древнегреческим учёным Евклидом (3 в. до н. э.). См. «Начала» Евклида.


Планирование денежного обращения регулирование количества денег в обращении в соответствии с потребностями социалистического расширенного воспроизводства (см. также Кассовое планирование и Кассовый план).

П. д. о. оказывает активное воздействие на планомерное формирование всего воспроизводственного процесса. «... Оборот денежный... прекрасно проверяет удовлетворительность оборота страны...»,- подчёркивал В. И. Ленин, анализируя специфически синтетический характер показателей и пропорций денежного обращения, их внутреннюю связь с основными факторами производства (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 43, с. 66). П. д. о.- одно из важных преимуществ социалистической системы хозяйства перед капиталистической. В условиях последней анархия производства, постоянные колебания рыночной конъюнктуры исключают возможность П. д. о. в масштабе народного хозяйства и отдельных районов страны. П. д. о. обеспечивает необходимое соответствие между денежной и товарной массами в обращении. Наличноденежное обращение при социализме в основном ограничено сферой денежных доходов населения и их реализацией. Она охватывает оборот, возникающий в связи с получением населением денежных доходов от социалистических предприятий (заработная плата, оплата труда колхозников) и государства (пенсии, стипендии и др. выплаты), и оборот, связанный с покупкой населением товаров, оплатой услуг, взносами в финансовую систему и т.д.

Для П. д. о. важное значение имеет плановая увязка денежных доходов и расходов населения и прежде всего платёжеспособного спроса с товарными ресурсами, выделяемыми для продажи населению. Поэтому П. д. о. во многом зависит от планирования производства и распределения совокупного общественного продукта и национального дохода (а внутри последнего - фонда потребления).

Увязка материальных и стоимостных элементов фонда потребления достигается с помощью планового баланса производства, распределения, перераспределения и использования национального дохода, а также разработкой финансового баланса народного хозяйства (единого финансового плана государства), государственного бюджета, баланса денежных доходов и расходов населения, кредитного и кассового планов Госбанка СССР.

Плановый баланс производства, распределения и использования национального дохода охватывает движение вновь созданной стоимости на всех стадиях её кругооборота. Финансовый баланс народного хозяйства, государственный бюджет, баланс денежных доходов и расходов населения, кассовый и кредитный планы Госбанка СССР, выполняя свои специфические функции, выступают как орудия организации и планирования совокупного (наличного и безналичного) денежного оборота.

Для планирования оборота наличных денег государство использует Баланс денежных доходов и расходов населения. Разработка баланса позволяет активно воздействовать на установление соответствия объёмов производства и предложения потребительских товаров и платных услуг размерам и территориальному размещению покупательных фондов населения, что создаёт условия для нормальной циркуляции наличных денег. Для обеспечения сбалансированности доходов и расходов населения и устойчивости денег важное значение имеет осуществление мероприятий по всемерному развитию производства товаров народного потребления, улучшению их качества и расширению ассортимента, всё более полному удовлетворению нужд населения в культурном и бытовом обслуживании.

Госбанк СССР планирует налично-денежное обращение в стране в разрезе отдельных его потоков: поступление денег в кассы банка по основным источникам и выдачу их по целевому назначению. Оперативное кассовое планирование помогает вовлекать в оборот резервы дополнительного производства товаров народного потребления, расширять предложение товаров и платных услуг населению в целях более полной сбалансированности спроса и предложения в условиях быстрого роста и изменения структуры личных потребностей населения.

Лит.: Батырев В. М., Денежное обращение в СССР. (Вопросы теории, организации и планирования), М., 1959; Марголин Н. С., Планирование финансов, М., 1960; Славный И. Д., Очерки планирования денежного обращения, М., 1961; Атлас З. В., Социалистическая денежная система, М., 1969; Денежное обращение и кредит СССР, коллектив авторов под руководством В. С. Геращенко, М., 1970, гл. 6, 7.

Ю. И. Кашин.


Планирование народного хозяйства в СССР, основной метод осуществления экономической политики Коммунистической партии, направленной на всесторонний подъём производительных сил общества и всё более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей народа. С помощью планирования государство управляет сложным процессом общественного труда, организует и регулирует производство, распределение и обмен материальных благ. Методология планирования опирается на марксистско-ленинскую теорию расширенного социалистического воспроизводства, на сознательное использование объективных экономических законов социализма.

Планомерность и пропорциональность развития социалистической экономики - объективная закономерность, которая определяется самой природой общественного производства (см. Планомерного, пропорционального развития народного хозяйства закон). Уже в условиях частной собственности на средства производства, по мере обобществления труда, всё более настойчиво проявляется необходимость контроля со стороны общества и сознательного планомерного регулирования производства. Развивая учение основоположников марксизма, В. И. Ленин показал, как на стадии империализма т. н. организованный монополистический капитал, стремясь преодолеть стихийность общественного производства и «свободную конкуренцию», вводит государственно-монополистическое регулирование, которое иногда охватывает не только крупные отрасли экономики отдельных стран, но и отрасли мирового капиталистического хозяйства. Однако при капитализме в силу стихийности развития и анархии, порождаемых частной собственностью на средства производства, планомерность не может стать законом развития всего общественного производства, как бы широко ни захватывало обобществление труда отдельные отрасли и сферы экономики.

Лишь завоевание политической власти пролетариатом и установление социалистической собственности на средства производства впервые в истории создали в СССР практическую возможность и необходимость планомерной организации всего общественного производства, обеспечения в экономике необходимых пропорций. В этом состоит важнейшая предпосылка планомерного развития производительных сил. Преимущества социалистической собственности могут реализоваться только путём планомерной организации производства в масштабе всего общества исходя из его целей и реальных возможностей. Согласно формулировке, принятой в первой Программе РСДРП (1903), социализм означает «... планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества...» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 32, с. 149).

Планомерное развитие общественного производства осуществляется на основе единого хозяйственного плана. Подчёркивая созидательное значение такого плана, В. И. Ленин отмечал, что «... только то строительство может заслужить название социалистического, которое будет производиться по крупному общему плану, стремясь равномерно использовать экономические и хозяйственные ценности» (там же, т. 37, с. 21-22).

П. н. х. на базе единого плана позволяет гармонично развивать все отрасли производства и сферы обслуживания, науку и культуру, использовать финансовые, материальные и трудовые ресурсы в соответствии с важнейшими социально-экономическими задачами того или иного периода, устанавливать необходимые для этого межотраслевые и внутриотраслевые пропорции, рационально размещать производительные силы, обеспечивать высокую экономическую эффективность общественного производства. Благодаря научно обоснованному планированию создаётся объективная возможность своевременно выявлять объём и структуру общественных потребностей, правильно оценивать имеющиеся и предвидимые ресурсы для всё более полного удовлетворения этих потребностей.

Марксистско-ленинские партии социалистических стран вели и ведут решительную борьбу против праворевизионистских концепций, отрицающих роль П. н. х. при социализме, ратующих за «рыночную экономику», за стихийное развитие хозяйства. Социалистическое планирование несовместимо также с волюнтаризмом и бюрократическим централизмом.

Плановое руководство народным хозяйством предполагает активное использование таких экономических рычагов для воздействия на рост общественного производства, как хозрасчёт, цена, прибыль, кредит, формы материального поощрения, которые призваны создать экономические условия для успешной деятельности производственных коллективов, обеспечивать обоснованную оценку результатов их работы, побуждать предприятия принимать напряжённые планы, более рационально использовать материальные и трудовые ресурсы, повышать производительность труда, улучшать качество продукции.

Организованность и дисциплина различных хозяйственных звеньев, работников, необходимые для реализации намечаемых планов,- условия неуклонного прогресса социалистического общества. Это не только не создаёт «нового отчуждения» личности, как утверждают враги социализма, но и служит необходимой предпосылкой всестороннего развития всех членов общества. Планы развития предприятий разрабатываются производственными коллективами, планы развития отраслей, всего народного хозяйства обсуждаются всенародно, что является важным средством участия трудящихся в управлении экономикой, в повышении производственной и общественно-политической активности граждан.

Основы П. н. х. начали закладываться с первых дней после победы Великой Октябрьской социалистической революции. В декабре 1917 был образован Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ), который стал первым планирующим и координирующим органом Советского государства. Одновременно формировались Советы народного хозяйства на местах. В феврале 1920 создана Государственная комиссия по электрификации России - ГОЭЛРО. В декабре 1920 8-й Всероссийский съезд Советов обсудил и одобрил план ГОЭЛРО - первый в мире научный перспективный комплексный план создания фундамента социалистической экономики. Рассчитанный на 10-15 лет, он содержал широкую программу перевода всей экономики на новую хозяйственную базу, намечал коренное изменение структуры народного хозяйства, ликвидацию диспропорций и установление новых пропорций - отраслевых и региональных, отвечающих требованиям и целям социалистического общественного производства.

В феврале 1921 Советское правительство по докладу В. И. Ленина приняло решение о создании Государственной общеплановой комиссии (Госплана), которой было поручено рассмотрение и согласование с общегосударственным планом производственных программ и плановых предложений хозяйственных организаций, установление очерёдности работ. Через месяц после образования Госплана была сформирована сеть плановых органов во всех отраслях экономики (см. Государственный плановый комитет).

14-й съезд Коммунистической партии (1925) обосновал курс на высокие темпы социалистической индустриализации страны. Решение задач, связанных с реконструкцией народного хозяйства на базе современной техники и с коллективизацией сельского хозяйства, выдвинуло на первое место форму пятилетнего перспективного плана с разбивкой его на текущие (годовые) планы (см. Пятилетние планы развития народного хозяйства). Довоенные пятилетние планы сыграли важную историческую роль в экономическом развитии советского общества. Для этого периода характерны высокие темпы роста общественного производства при глубоких качественных изменениях в структуре и уровне производительных сил, окончательный переход от многоукладной экономики к социалистическому народному хозяйству.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 потребовалась крутая ломка пропорций народного хозяйства, чтобы обеспечить рост продукции, быстрое осуществление территориальных сдвигов в размещении промышленности. Основным видом планов в этот период стали наиболее оперативные квартальные, а также месячные и декадные народно-хозяйственные планы. Задания по важнейшим видам военной продукции устанавливал Государственный Комитет Обороны (ГКО) непосредственно заводам.

После войны на основе пятилетнего перспективного планирования решались задачи восстановления народного хозяйства и перехода страны на более высокую ступень экономического и социального развития. На протяжении четырёх послевоенных пятилеток (1946-65) осуществлялась широкая программа технического совершенствования производства, ускорения роста производительности труда, повышения народного благосостояния. Неуклонно возрастал не только объём продукции тяжёлой индустрии, но и промышленности, производящей предметы потребления. Первоочередное развитие получали отрасли, определяющие совершенствование структуры экономики, технический прогресс и эффективность производства: электроэнергетика, химия, машиностроение. В период развитого социалистического общества Коммунистическая партия стала уделять ещё большее внимание коренным вопросам совершенствования экономических отношений в обществе, улучшения системы управления народным хозяйством, планирования и стимулирования производства. Были определены принципы экономической политики партии в области промышленности и сельского хозяйства, отвечающие требованиям современного этапа развития страны.

В решениях 24-го съезда КПСС (1971) дана целостная концепция качественной перестройки планового руководства хозяйством, отвечающая требованиям современного уровня высокоразвитой советской экономики, ускорения научно-технического прогресса. Эта концепция предусматривает: более глубокую разработку социально-экономических проблем советского общества; всестороннее изучение общественных потребностей; обеспечение постоянного роста эффективности общественного производства на базе всемерного усиления интенсивных факторов развития экономики; расширение горизонтов перспективного планирования и повышение роли научного прогнозирования; сбалансированное развитие хозяйства на основе прогрессивных нормативов использования ресурсов; усиление комплексного, межотраслевого характера планирования; повышение ответственности кадров за выполнение государственных планов и заданий, укрепление плановой дисциплины во всех звеньях народнохозяйственного механизма.

Централизованное планирование призвано обеспечивать ведущую роль народно-хозяйственного подхода к решению экономических вопросов, чёткое определение очерёдности задач хозяйственного развития, поэтапного развёртывания целевых программ, места каждой отрасли в реализации этих задач. Комплексный характер крупных народно-хозяйственных проблем предполагает усиление в планировании программно-целевого подхода к подготовке, обоснованию и принятию народно-хозяйственных решений.

Основополагающий принцип построения и функционирования системы планирования в СССР - выдвинутый В. И. Лениным принцип демократического централизма, который предполагает органическое сочетание централизованного планового руководства с максимальным развитием творческой активности трудящихся в управлении производством, с разнообразными проявлениями инициативы местных органов в хозяйственном и культурном строительстве, с экономической заинтересованностью самих производителей в реализации плана.

Формы и методы организации государственного планирования меняются по мере развития производительных сил, совершенствования социалистических производственных отношений, изменения конкретных истинных задач и условий хозяйственного строительства. Практика социалистического планирования выработала три формы народно-хозяйственных планов (по длительности планового периода): долгосрочный, охватывающий 10-15 лет, среднесрочный, как правило, 5-летний, и текущий - годовой. Долгосрочные планы выражают генеральные направления экономического, технического и социального развития общества, намечают очерёдность решения важнейших народно-хозяйственных проблем. Они обеспечивают преемственность, последовательность и согласованность различных этапов хозяйственной политики. В среднесрочном пятилетнем плане предусматривается решение крупных комплексных задач экономического и социального характера, вытекающих из долгосрочной плановой перспективы развития экономики и культуры. В текущем годовом плане уточняются задания пятилетнего плана, учитывается ход его выполнения, новые потребности общества, достижения науки и техники. Сочетание этих форм является важнейшим принципом П. н. х. в СССР. Непосредственно П. н. х. осуществляют: центральные органы (Госплан СССР, министерства и ведомства СССР), госпланы союзных и автономных республик, местные плановые органы - плановые комиссии исполкомов краевых, областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся - и плановый аппарат на предприятиях.

В П. н. х. органически сочетаются отраслевой и территориальный аспекты государственного плана. Это позволяет наиболее эффективно использовать преимущества социалистического разделения труда, природные и трудовые ресурсы. Каждая республика имеет возможность в плановом порядке специализироваться на развитии тех производств и отраслей, которые, используя наиболее благоприятные природные и экономические условия, обеспечивают рост эффективности производства. Вместе с тем специализация республик всё больше дополняется комплексным развитием их экономики.

План развития народного хозяйства разрабатывается исходя из ленинского принципа, согласно которому «все планы отдельных отраслей производства должны быть строго координированы, связаны и вместе составлять тот единый хозяйственный план, в котором мы так нуждаемся» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 42, с. 154).

Первичное звено всей системы народно-хозяйственного планирования - план производственного предприятия (объединения). Его разработка «снизу», т. е. на предприятии, ведётся на базе той информации и указаний, которые поступают от вышестоящих органов (главков, министерств, ведомств) и с учётом предложений самого предприятия (см. Техпромфинплан предприятия). Планы центральных хозяйственных органов (министерств, ведомств) исходят из общегосударственных задач и представляют собой комплексные планы развития данной отрасли. В комплексных планах союзных республик предусматривается развитие народного хозяйства всех отраслей республики, в том числе промышленности союзно-республиканского и республиканского подчинения, включаются также планы производства продукции на предприятиях общесоюзных министерств, составляемые с учётом предложений республик.

В народно-хозяйственном плане содержится целостная система показателей, которая отражает политические и экономические задачи плана, основного направления развития хозяйства и его составных частей, взаимозависимость процессов производства, распределения и потребления продукции. Показатели используются для установления необходимых темпов роста экономики и культуры, повышения эффективности общественного производства, сбалансированного, пропорционального развития народного хозяйства. Система показателей народно-хозяйственного плана - единая и обязательная для всех органов и звеньев хозяйства. Эти показатели разрабатываются в отраслевом и территориальных разрезах (см. Плановые показатели).

Планы развития народного хозяйства носят адресный, директивный характер. Они утверждаются на сессии Верховного Совета СССР и после этого становятся законом, обязательным к исполнению не только предприятиями, но и вышестоящими органами. Утвержденные для предприятия плановые задания могут быть изменены лишь в исключительных случаях Советом Министров СССР. В случае пересмотра плановых заданий одновременно должны корректироваться все взаимосвязанные показатели плана, а также расчёты предприятия с бюджетом.

Народно-хозяйственный план - мощный рычаг ускорения технического прогресса производства, органического соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства. Подготовка плана ведётся на основе заранее разработанной комплексной программы развития техники и технологии (см. Планирование научно-технического прогресса).

Одним из важнейших методов обоснования и разработки народно-хозяйственных планов является Балансовый метод в планировании, опирающийся на марксистско-ленинскую теорию воспроизводства, используемый в практике составления пятилетних и годовых планов развития экономики страны в целом, союзных республик, экономических районов и отраслей. С помощью системы балансов в народно-хозяйственном плане определяется наличие материальных, трудовых и финансовых ресурсов, намечаются темпы их увеличения, устанавливаются необходимые экономические пропорции: общеэкономические, межотраслевые и внутриотраслевые. Общеэкономические пропорции отражают наиболее общие соотношения в производстве и использовании общественного продукта и национального дохода; межотраслевые - конкретизируют общеэкономические, показывают отраслевую структуру экономики; внутриотраслевые ещё более детально раскрывают содержание экономических связей и технико-экономический аспект воспроизводства. В социалистическом обществе соблюдение пропорций выступает как элемент планомерного, сбалансированного развития (см. Баланс народного хозяйства СССР, Баланс межотраслевой, Пропорции общественного производства). При этом важна не только общая количественная увязка основных факторов производства, но и максимальное соответствие структуры производства общественному спросу (см. Структура общественного производства).

Научное обоснование планов развития народного хозяйства должно способствовать нахождению оптимальных вариантов решения экономических проблем (см. Планирование оптимальное). Это даёт возможность обеспечить повышение эффективности общественного производства, основным критерием которой является достижение в интересах общества наибольших результатов при данных ресурсах.

Социалистическое планирование, в первую очередь долгосрочное, опирается на научные прогнозы общественных потребностей и экономических ресурсов, а также на прогнозы развития фундаментальных и прикладных наук, технического воплощения их достижений и вытекающих из этого конкретных экономических оценок (см. Прогноз экономический). Основу прогнозирования составляют прогнозы природных ресурсов, научно-технического прогресса, демографических и социальных сдвигов. Они предопределяют основные элементы собственно экономического прогноза: воспроизводство рабочей силы и производственных фондов, уровень жизни населения, темпы экономического роста, структурные изменения и межотраслевые связи в народном хозяйстве, размещение производительных сил и т.п.

Наука обогатила теоретический арсенал планирования, разработаны эффективные методы экономико-математического моделирования (см. Экономико-математические модели), системного анализа и др. Современная методика планирования предусматривает повышение роли общеэкономических расчётов на предварительной стадии разработки перспективного плана. Прежде чем приступить к детальным отраслевым проектировкам, составляется предварительная укрупнённая модель плана, охватывающая основные факторы и показатели темпов и пропорций расширенного социалистического воспроизводства. Это помогает определить главные параметры будущего плана с учётом достигнутого уровня развития производительных сил и сформулировать хозяйственно-политические задачи предстоящего периода. Экономико-математическая модель представляет собой схематическое отражение реальных взаимосвязей в экономике, позволяющее учитывать широкий круг показателей и их взаимное влияние. Методы моделирования применяются преимущественно для разработки пятилетних планов.

В СССР проводится большая работа по развитию современной технической базы планирования, в первую очередь путём широкого применения ЭВМ. Использование ЭВМ намного ускоряет получение и обработку больших объёмов информации, подготовку многих вариантов плана и нахождение оптимальных решений. Крупные вычислительные центры созданы в Госплане СССР и ряде др. центральных экономических ведомств, в плановых и хозяйственных органах союзных республик, на многих предприятиях и в научных учреждениях. Ведётся работа по созданию общегосударственной автоматизированной системы сбора и обработки информации для учёта, планирования и управления народным хозяйством на базе государственной системы вычислительных центров и единой автоматизированной сети связи страны.

Плановая социалистическая система хозяйства завоевала огромный авторитет и признание во всём мире. С возникновением мировой социалистической системы расширилась сфера действия закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства, он приобрёл международный характер. Другие социалистические страны восприняли и используют опыт П. н. х. в СССР. Вместе с тем в практике планирования, осуществляемого плановыми органами отдельных социалистических стран, имеется ряд специфических черт, связанных с особенностями экономического и исторического характера развития каждой из них. К использованию опыта планового руководства экономикой на основе ленинского учения о планировании обратились многие страны, освободившиеся от колониального гнёта и приступившие к созданию независимой национальной экономики. Советские плановые и научные органы оказывают им помощь в разработке, осуществлении планов и подготовке кадров специалистов.

Опыт планомерного развития экономики СССР показывает возможность взаимовыгодного крупномасштабного экономического сотрудничества со всеми странами, в том числе и с развитыми капиталистическими странами. Деятельность Коммунистической партии и социалистического государства открывает большой простор для новых перспектив на пути целесообразного международного разделения труда.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 24; его же, Критика Готской программы, там же, т. 19; Ленин В. И., По поводу так называемого вопроса о рынках, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 1; его же, Материалы по пересмотру партийной программы, там же, т. 32; его же, Набросок плана научно-технических работ, там же, т. 36; его же, Очередные задачи Советской власти, там же, т. 36; его же, Речь на съезде председателей губернских Советов 30 июля 1918 г., там же, т. 37; его же. Великий почин, там же, т. 39; его же, Доклад о работе ВЦИК и Совнаркома на первой сессии ВЦИК VII созыва 2 февраля 1920 г., там же, т. 40; его же, Об едином хозяйственном плане, там же, т. 42; его же, VIII Всероссийский съезд Советов 22-29 декабря 1920 г., т. 42; его же, Лучше меньше, да лучше, там же, т. 45; его же, О придании законодательных функций Госплану, там же, т. 45; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; Экономическое планирование в СССР, М., 1967; Планирование народного хозяйства СССР, под ред. Л. Я. Берри, 2 изд., М., 1973.

А. Н. Ефимов.


Планирование научно-технического прогресса в СССР, составная часть планирования народного хозяйства; важный фактор успешного развития науки и техники, повышения технического уровня производства и эффективности народного хозяйства, позволяющий государству сосредоточивать усилия ученых и др. специалистов на решении наиболее актуальных проблем, концентрировать финансовые и материально-технические ресурсы на главных направлениях науки и техники. После 2-й мировой войны 1939-45 для развитых стран характерно внесение элементов планирования в развитие науки и техники. Эта тенденция предопределена возросшим значением науки и техники, научно-технической революцией. В социалистических странах П. н.-т. п. вытекает из планового ведения хозяйства.

В СССР разработана и применяется система планирования науки и техники. С первых лет Советской власти в планировании народного хозяйства важное место занимают проблемы научно-технического прогресса, задачи которого В. И. Ленин сформулировал в «Наброске плана научно-технических работ» (1918). В дальнейшем развитие науки и техники предусматривалось в пятилетних планах развития народного хозяйства. ЦК КПСС и Советское правительство уделяют большое внимание совершенствованию П. н.-т. п. Система планирования науки и техники в современных условиях определена постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 сентября 1968 «О мерах по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки и техники».

Вопросами П. н.-т. п. занимаются Верховный Совет СССР и постоянные комиссии его палат. Совет Министров СССР рассматривает и утверждает основные направления и планы развития научно-технического прогресса, устанавливает порядок разработки планов научно-исследовательских работ и внедрения результатов научных исследований в производство, финансирования затрат на развитие науки и техники, организации научно-технической информации и подготовки научных кадров в стране.

К органам межотраслевого функционального П. н.-т. п. относятся Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике, Академия наук СССР. Важные функции межотраслевого П. н.-т. п. выполняют Госплан СССР, Госстрой СССР и министерство высшего и среднего специального образования СССР.

Первым этапом планирования науки и техники служат прогнозы развития важнейших научно-технических направлений. Советскими учёными и специалистами разработаны прогнозы развития многих отраслей науки и техники на период, как правило, 15-20 лет, в частности по топливно-энергетическому комплексу, высокоэффективным материалам для различных назначений, комплексному развитию транспорта, сельского хозяйства и по многим др. направлениям науки, техники и народного хозяйства (см. Прогноз научно-технический).

Исходя из прогнозов по важнейшим проблемам определяются основные направления развития науки и техники, как правило, на пятилетний период, в которых рассматриваются вопросы развития фундаментальных, прикладных, а также общественных наук. В области экономических наук главное внимание обращается на решение задач повышения эффективности общественного производства с учётом требований объективных экономических законов развития социалистической экономики. Основные направления развития науки и техники на пятилетку охватывают важнейшие отрасли народного хозяйства.

Пятилетний план развития науки и техники и использования достижений науки в народном хозяйстве - составная часть Государственного пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Главными разделами пятилетнего плана развития науки и техники (или, как его часто называют, плана новой техники) являются: важнейшие научно-технические проблемы, подлежащие разработке в планируемом периоде; создание первых серий новых машин и материалов; освоение новых технологических процессов, включая важнейшие мероприятия по механизации и автоматизации производства; подготовка научных кадров; финансирование науки.

К числу научно-технических проблем, подлежащих разработке в планируемом периоде, относятся важнейшие межотраслевые проблемы, в работе над которыми участвуют 2 или более министерств и ведомств. Число таких проблем в 9-й пятилетке (1971-75) относительно невелико (около 250), что даёт возможность надлежащего контроля за их исполнением. Предусматривается, что разработка каждой из них должна завершаться решением определённой технической задачи: созданием машины нового типа, получением нового материала и т.п. Среди важнейших научно-технических проблем, включаемых в народно-хозяйственный план, отсутствуют относящиеся только к области фундаментальных наук. Это объясняется тем, что практически невозможно заранее предвидеть, в какой области науки и когда именно будет сделано новое важное открытие или осуществлено решающее продвижение вперёд. Однако развивая фундаментальные науки, необходимо концентрировать силы на наиболее актуальных направлениях путём разработки прогнозов и основных направлений развития науки и техники.

Научно-технические проблемы, решение которых предусматривается пятилетним планом, охватывают все основные области народного хозяйства. К числу важнейших научно-технических проблем десятилетия 1971-80 относятся, например, создание и освоение новых энергетических блоков (котёл-турбина-генератор-трансформатор) максимальной мощности; разработка и сооружение дальних линий электропередачи большой мощности (так, намечено ввести линию Казахстан - Центр на постоянном токе напряжением 1500 кв); создание мощных энергетических блоков с применением ядерных реакторов; разработка технологии и производство средств комплексной механизации и автоматизации добычи угля шахтным способом, обеспечивающим значительное повышение производительности труда; освоение промышленной технологии изготовления шин с повышенной ходимостью и многое др.

По каждой научно-технической проблеме, включенной в народно-хозяйственный план, разрабатываются подробные координационные планы, в которых указываются важнейшие этапы работы, сроки их проведения, ответственные организации. Эти планы утверждаются Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике. Координационными планами предусматривается выполнение всего комплекса работ, начиная от научных исследований и кончая использованием их результатов в народном хозяйстве.

В разделе пятилетнего плана развития науки и техники, включающем создание первых серий машин, новых материалов, высокоэффективных технологических процессов и важнейшие мероприятия по механизации и автоматизации производства, содержатся конкретные задания, с указанием исполнителей, сроков выполнения и объёмов работ. Эти задания относятся к выпуску новых изделий и выполнению работ, которые прошли стадию проектно-конструкторской отработки и опытно-производственной проверки. Этот раздел плана имеет большое значение, поскольку им определяются сроки и масштабы использования в производстве наиболее важных результатов научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытно-промышленных работ.

В разделе плана, посвященном подготовке научных кадров, содержатся задания, касающиеся работы аспирантуры: приём по годам пятилетки (с указанием отраслей науки, министерств, союзных республик и др. организаций, в ведении которых находятся соответствующие научно-исследовательские институты и вузы); доля приёма в аспирантуру с отрывом от производства; число лиц, оканчивающих аспирантуру. Разделом плана по финансированию научных учреждений предусматривается выделение средств в разрезе союзных республик, министерств и ведомств СССР. При определении объёма финансирования учитывается объём работ, выполненных в соответствии с государственным планом.

Показатели, характеризующие научно-технический прогресс, содержатся не только в разделах плана по новой технике, но и в планах производства, где во многих случаях, наряду с общим объёмом выпуска продукции, указывается в том числе и выпуск наиболее прогрессивной продукции. Например, в плане приводится объём производства стального проката в целом и объём производства тонкого холоднокатаного стального листа, объём производства минеральных удобрений, в том числе концентрированных и сложных удобрений. Кроме того, в плане приводятся некоторые общие показатели, характеризующие научно-технический прогресс, такие, как коэффициент нефтеотдачи, доля добычи угля открытым способом, удельный расход топлива на выработанный киловатт-час, электровооружённость рабочего в промышленности и др.

Ежегодно в государственный план по науке и технике при необходимости вносятся соответствующие коррективы. Наряду с общегосударственным планом развития народного хозяйства разделы науки и техники содержатся в республиканских планах развития народного хозяйства, в планах отраслевых министерств СССР и др. организаций. Производственные объединения, предприятия, научно-исследовательские, проектно-конструкторские и др. организации также имеют свои планы работы.

Академия наук СССР с участием др. организаций разрабатывает пятилетние планы научных исследований в области естественных и общественных наук.

Наряду с пятилетними и годовыми планами научно-исследовательских работ предусмотрено планирование развития науки и техники с перспективой на 15-20 лет. Ведётся работа по совершенствованию П. н.-т. п.

В условиях современной научно-технической революции актуальным становится международное научно-техническое сотрудничество, особенно со странами - членами СЭВ (см. Научно-техническое сотрудничество социалистических стран).

Лит.: Ленин В. И,, Набросок плана научно-технических работ, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36; его же, Очередные задачи Советской власти, там же; его же, Лучше меньше, да лучше, там же, т. 45; его же, Письмо Г. М. Кржижановскому 14 марта 1920 г., там же, т. 51; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 7, М., 1970; Планирование и стимулирование научно-технического прогресса, под ред. Л. М. Гатовского, М., 1972; Научно-технический прогресс и эффективность общественного производства, М,, 1972; Ефимов К., Научно-технический прогресс: организация и управление, «Коммунист», 1973, №10; Ефимов К., Максимов Л., Амирджанянц Ф., Совершенствование планирования и управления научно-техническим прогрессом, «Плановое хозяйство», 1974, № 1.

В. А. Кириллин.


Планирование оперативно-производственное система расчётов по текущему регулированию хода производства в целях обеспечения равномерной и ритмичной работы предприятия. П. о.-п.- органически составная часть внутризаводского планирования. В процессе П. о.-п. осуществляется разработка и своевременное доведение до цехов и участков производственных программ, графиков загрузки рабочих мест и выпуска продукции, обеспечение слаженного хода производства по изготовлению плановой номенклатуры изделий заданного качества в установленных объёмах и сроках при наилучшем использовании всех производственных ресурсов. Важная функция П. о.-п.- ежедневный учёт выполнения плановых заданий, а также организация службы непрерывного наблюдения за ходом производства.

П. о.-п. в масштабах предприятия выполняет возложенные на него задачи с помощью межцехового и внутрицехового П. о.-п., а также диспетчеризации производства.

Координирование во времени и в пространстве производственных процессов требует создания специальных календарно-плановых нормативов: величины партий запуска-выпуска отдельных деталей, длительности производственных циклов, опережений запуска (выпуска) заготовок, деталей, размеров заделов на рабочих местах, в цехах, между цехами и т.д.

Существует множество различных систем П. о.-п., учитывающих особенности типов производства. Содержание каждой системы обусловливается взаимодействием различных факторов: технологической сложностью производства продукции, его масштабами, номенклатурой, стабильностью производственных заданий. Различие между ними состоит главным образом в специфике выбираемой планово-учётной единицы, большей или меньшей её детализации, что предопределяет степень централизации оперативного планирования производства.

В условиях единичного производства наибольшее распространение имеет позаказная система П. о.-п., в которой планово-учётной единицей служит комплект деталей, входящих в конструктивный узел или изделие. Исходя из закрепленных за каждым цехом видов работ (деталей) и норм времени на их выполнение, разрабатываются объёмно-цикловые графики, в которых сроки выполнения всех заказов по цехам согласовываются с конечными сроками выполнения задания по каждой номенклатурной единице.

В условиях серийного производства при относительно небольшой номенклатуре изготовляемых цехами изделий (деталей, узлов) используется подетальная система планирования. Если номенклатура изделий велика и планово-диспетчерская служба предприятия не в состоянии эффективно контролировать движение каждого изделия в производственном цикле, применяются децентрализованные, т. н. комплектные, системы планирования, в которых используются укрупнённые планово-учётные единицы, представляющие собой комплект деталей и узлов, входящих в машину или прибор (машинокомплект, приборокомплект).

Распространение получила система непрерывного оперативно-производственного планирования, разработанная на базе опыта Новочеркасского электровозостроительного завода и впервые внедрённая на ряде заводов в 1963-65. В ней применены новые принципы построения планово-учётных единиц и заложены новые основы П. о.-п. Используемые здесь единый сквозной план-график для всех цехов и участков и единые средства учёта его выполнения позволяют в большей степени обеспечивать пропорциональность производства. В этой системе применяются 2 вида планово-учётных единиц: 1) «условное изделие», если в программе есть изделие, преобладающее по объёму и стабильности производства. В него входят все изделия, изготовляемые предприятием в планируемом периоде по их удельному весу в «условном изделии»; 2) «суткокомплект», если в программе отсутствует такое изделие. Этот показатель включает среднесуточное количество всех изделий, подлежащих изготовлению и выпуску в планируемом периоде.

В массовом производстве, отличающемся устойчивостью номенклатуры выпускаемых изделий, деталей, узлов, видов работ и т.п. и организуемом по поточному методу, используется система подетального планирования. При этом задания по запуску и выпуску определяются по отдельным деталям (по каждой поточной линии и производственному участку внутри цехов), а плановые расчёты направлены на поддержание межцеховых производственных заделов в установленных нормах.

Во всех типах производства расчёты производственных программ цехам осуществляются в порядке, обратном ходу производственного процесса, начиная с выпускающих цехов и далее до обрабатывающих и затем заготовительных цехов. Установленные для цехов задания доводятся до участков и обеспечиваются всем необходимым для ритмичного выполнения планов.

После составления и доведения до участка программы-задания закреплённая за ним номенклатура деталей и операций распределяется между рабочими местами, производятся расчёты загрузки рабочих мест, определяются формы движения деталей (параллельное, параллельно-последовательное или последовательное) и очерёдность выполнения работ. Контроль за реализацией работ, предусмотренных П. о.-п., обеспечивается диспетчерской службой, которой предоставляются все необходимые для этого технические средства и права (см. Диспетчерский пункт, Диспетчерская связь). В частности, для этой цели используются производственные графики, которые помогают в осуществлении оперативного контроля за движением производства.

Лит.: Татевосов К. Г., Основы оперативно-производственного планирования на машиностроительном предприятии, М.- Л., 1965; Омаров А. М., Грязнов А. Я., Новая система оперативно-производственного планирования в действии, М., 1965; Слодкевич Н. И., Вопросы оперативно-производственного планирования на предприятии, [М., 1967].

А. М. Омаров.


Планирование оптимальное совокупность методов и средств, позволяющих выбрать из множества возможных вариантов развития хозяйственного объекта наилучший (оптимальный), обеспечивающий наиболее эффективное использование ресурсов. П. о. применимо на всех уровнях планирования и управления социалистическим производством - предприятия, объединения, отрасли, экономического района, всего народного хозяйства. П. о. народного хозяйства возможно только в условиях социалистической экономики, основанной на общественной собственности на средства производства, позволяющей осуществлять планомерное использование производственных ресурсов в масштабе и в интересах всего общества (см. Планирование народного хозяйства).

Составление оптимального плана развития хозяйственного объекта основано на решении задачи математического программирования, в которой отыскивается условно-экстремальное (максимальное или минимальное) значение функции (называемое целевой функцией или критерием оптимальности плана). На основе критерия оптимальности может быть принят определённый вариант плана.

Лит.: Канторович Л. В., Экономический расчет наилучшего использования ресурсов, М., 1959; Лурье А. Л., О математических методах решения задач на оптимум при планировании социалистического хозяйства, М., 1964; Новожилов В. В., Проблема измерения затрат и результатов при оптимальном планировании, М., 1967; Федоренко Н. П., О разработке системы оптимального функционирования экономики, М., 1968.

С. С. Шаталин.


Планирование перспективное (долгосрочное и среднесрочное) см. в ст. Планирование народного хозяйства.


Планирование текущее (годовое) см. в ст. Планирование народного хозяйства.


Планирование цен обоснование и определение уровней и соотношений цен на предстоящий период. Имеет большое значение для планирования народного хозяйства и проведения единой политики цен, организации планомерной работы по подготовке и введению новых прейскурантов.

В СССР начало П. ц. было положено в конце 20-х гг. В 1-й пятилетний план (1929-32) были включены задания по изменению уровней и соотношений цен. Основой П. ц. является пятилетний план совершенствования оптовых цен. Он включает: определение основных направлений развития цен на пятилетие; задания по совершенствованию методологии и методики ценообразования; сроки общих пересмотров цен. Реализуются задания пятилетнего плана через систему текущего П. ц., основой которого являются годовые планы, разрабатываемые органами ценообразования.

Важным этапом П. ц. является их прогнозирование. Оно даёт необходимую информацию об уровне и соотношении цен в перспективе по отраслям и основным видам (группам) продукции для обоснования плана и прогноза развития народного хозяйства, оптимальных пропорций и структуры производства, его рационального размещения и выбора вариантов проектных решений.

Для расчётов вариантов изменений цен на перспективу с учётом их взаимных влияний используются межотраслевой баланс (см. Баланс межотраслевой), многопродуктовые модели, методы математической статистики. Текущее, среднесрочное и долгосрочное П. ц. получило развитие в ряде др. социалистических стран. Оно строится на тех же исходных принципах, что и в СССР, но с учётом специфики отдельных стран.

Лит. см. при ст. Ценообразование.

Г. Н. Чубаков.


Планирование эксперимента раздел математической статистики, изучающий рациональную организацию измерений, подверженных случайным ошибкам. Обычно рассматривается следующая схема П. э. Со случайными ошибками измеряется функция ƒ(θ, x), зависящая от неизвестных параметров (вектора θ) и от переменных x, которые по выбору экспериментатора могут принимать значения из некоторого допустимого множества X. Целью эксперимента является обычно либо оценка всех или некоторых параметров θ или их функций, либо проверка некоторых гипотез о параметрах θ. Исходя из цели эксперимента, формулируется критерий оптимальности плана эксперимента. Под планом эксперимента понимается совокупность значений, задаваемых переменным x в эксперименте. Как правило, оценки параметров θ ищут по Наименьших квадратов методу, а гипотезы о параметрах θ проверяют с помощью F-критерия Фишера (см. Дисперсионный анализ) ввиду оптимальных свойств этих методов. В обоих случаях при этом оказывается естественным выбирать в качестве критерия оптимальности плана с заданным числом экспериментов некоторую функцию от дисперсий и коэффициентов корреляции оценок методом наименьших квадратов. Отметим, что в случае, когда ƒ(θ, x) линейно зависит от θ, оптимальный план часто можно построить до проведения эксперимента, в других случаях уточнение плана эксперимента происходит по ходу эксперимента.

Для иллюстрации рассмотрим определение весов θ1, θ2, θ3 трёх грузов на весах с двумя чашками, если результат m-го эксперимента есть разность веса содержимого второй и первой чашки плюс случайная ошибка ∑m со средним 0 и дисперсией σ², т. е.

19/19031199.tif,

если i-й груз был на kim-й чашке в m-м эксперименте, и xim = 0, если i-й груз не взвешивался в m-м эксперименте. Взвесив каждый груз отдельно n раз (3n экспериментов), мы оценим его вес по методу наименьших квадратов величиной

19/19031200.tif

с дисперсией σ²/n. При n = 8 той же точности мы достигнем после взвешивания по одному разу всех 8 различных комбинаций грузов, в которых каждый из них лежит либо на одной, либо на другой чашке, причём оценка по методу наименьших квадратов даётся формулой

19/19031201.tif

i = 1, 2, 3.

Начало П. э. положили труды английского статистика Р. Фишера (1935), подчеркнувшего, что рациональное П. э. даёт не менее существенный выигрыш в точности оценок, чем оптимальная обработка результатов измерений. Можно выделить следующие направления П. э.

Исторически первое из них, факторное, было связано с агробиологическими применениями дисперсионного анализа, что нашло отражение в сохранившейся терминологии. Здесь функция ƒ (θ, x) зависит от вектора x переменных (факторов) с конечным числом возможных значений и характеризует сравнительный эффект значений каждого фактора и комбинаций разных факторов. Алгебраическими и комбинаторными методами были построены интуитивно привлекательные планы, одновременно и сбалансированным образом изучающие влияние по возможности большого числа факторов. Впоследствии было доказано, что построенные планы оптимизируют некоторые естественные характеристики оценок метода наименьших квадратов.

Следующим под влиянием приложений в химии и технике развивалось П. э. по поиску оптимальных условий протекания того или иного процесса. По существу эти методы являются модификацией обычных численных методов поиска экстремума с учётом случайных ошибок измерений.

Специфическими методами обладает планирование отсеивающих экспериментов, в которых нужно выделить те компоненты вектора x, которые сильнее всего влияют на функцию ƒ (σ, x), что важно на начальной стадии исследования, когда вектор x имеет большую размерность.

В 60-х гг. 20 в. сложилась современная теория П. э. Её методы тесно связаны с теорией приближения функций и математическим программированием. Построены оптимальные планы и исследованы их свойства для широкого класса моделей. Разработаны также итерационные алгоритмы П. э., дающие во многих случаях удовлетворительное численное решение задачи П. э.

Лит.: Хикс Ч. Р., Основные принципы планирования эксперимента, пер. с англ., М., 1967; Фёдоров В. В., Теория оптимального эксперимента, М., 1971.

М. Б. Малютов.


Планировка сельских населённых мест (планировка и застройка сельских населённых мест) в СССР, комплекс мероприятий по переустройству существующих сёл и деревень и строительству новых укрупнённых сельских поселений в единой с городами системе расселения. П. с. н. м. осуществляется в ходе социально-экономических преобразования деревни и связана с решением архитектурно-строительных, инженерно-технических и санитарно-гигиенических задач. Эти задачи решаются посредством перепланировки, инженерного благоустройства территорий, размещения застройки, организации системы культурно-бытового обслуживания населения и др. мероприятий. Они проводятся с учётом значения и положения сельских населённых пунктов в системе расселения, местных природных и национально-бытовых особенностей.

КПСС и Советское правительство придают государственное значение перестройке сельских поселений, преодолению существенных различий в условиях жизни городского и сельского населения. На различных этапах развития народного хозяйства в области П. с. н. м. решались конкретные задачи. В 20-е гг. проводились мероприятия по упорядочению землепользования, обеспечению соблюдения противопожарных и санитарных требований, улучшению внешнего благоустройства и др. В 30-е гг., после завершения коллективизации сельского хозяйства, в застройке возникали новые комплексы зданий и сооружений (клуб, бригадный двор, животноводческая ферма), в связи с чем складывались предпосылки к изменению структуры и принципов планировочной организации сельских поселений, создавались основы формирования социалистического села; проводились первые проектно-планировочные работы. Во 2-й половине 40-х гг. наряду с восстановлением сёл и деревень, разрушенных в годы Великой Отечественной войны 1941-45, разрабатывались проекты планировки и застройки, примерные схемы планировки колхозных сёл, усадеб совхозов, МТС, животноводческих ферм. В 50-60-е гг., в условиях укрупнения хозяйств, освоения целинных земель, проводились работы по районной планировке сельских (административных) районов, планировке центральных посёлков совхозов и колхозов, разработке серий типовых проектов жилых, культурно-бытовых и производственных зданий. Программа КПСС (1973, с. 85) поставила задачу постепенно преобразовать колхозные деревни и сёла в укрупнённые населённые пункты городского типа по культурно-бытовым условиям жизни. В решениях 23-го и 24-го съездов КПСС, Мартовского (1965) пленума ЦК КПСС, в постановлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об упорядочении строительства на селе» (1969) и «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства нечернозёмной зоны РСФСР» (1974) разработаны программа по переустройству сельских населённых мест и организационные и материально-технические меры, позволившие практически решать эти проблемы в широких масштабах. Переход сельского хозяйства на индустриальную основу, создание аграрно-промышленных комплексов и объединений, расширение межхозяйственных и межотраслевых связей, интенсификация трудовых и культурно-бытовых контактов городского и сельского населения, развитие дорожной сети и транспорта предопределили формирование населённых пунктов различных производственно-функциональных типов, а также местных систем взаимосвязанного расселения. Из числа исторически сложившихся сельских поселений предусматривается выделение т. н. перспективных посёлков (отличающихся обычно большими размерами, удобным местоположением в хозяйственно-производственном и транспортном отношении, благоприятными природными условиями, наличием капитальных жилых, культурно-бытовых, производственных зданий и элементов инженерного благоустройства). В них постепенно концентрируется население, сосредоточивается производственное, жилищное и культурно-бытовое строительство, проводится благоустройство. Жителей остальной части (более 60% от числа сельских поселений) - т. н. неперспективных (преимущественно мелких и не имеющих хозяйственного значения) населённых мест намечено постепенно переселить в перспективные посёлки. В неперспективных посёлках, сохраняемых на определённый срок, осуществляется необходимое (минимальное) строительство и благоустройство. Планировочная структура, состав застройки посёлка устанавливаются также с учётом его производственно-функционального типа, роли в системе расселения, окружающего ландшафта, характера существующей планировки и застройки и территориальных условий развития. При создании плана посёлка предусматривается: функциональное зонирование территорий: организация транспортных и пешеходных связей внутри посёлка, а также с соседними пунктами, с с.-х. угодьями и отдельно расположенными производственными комплексами, фермами и др.; целесообразное расположение жилой и производственной застройки, зданий общественного назначения; формирование общественного центра; организация отдыха. Определяется архитектурно-пространственная композиция всего посёлка и его основных элементов как единого ансамбля, очерёдность развития и последовательность формирования посёлка и отдельных его частей. При функциональном зонировании устанавливаются зооветеринарные и противопожарные разрывы между животноводческими комплексами и санитарные разрывы между производственной и жилой зонами. Районные центры, центральные посёлки колхозов и совхозов, аграрно-промышленные посёлки и др. населённые места данного типа имеют развитые внешние связи, расширенный состав учреждений культурно-бытового обслуживания, развитую производственную зону, повышенную плотность жилой застройки 2-4-этажными жилыми домами, многообразие архитектурно-планировочных решений. Посёлки отделений совхозов, при фермах, имеют преимущественно индивидуальную усадебную жилую застройку, ограниченный состав учреждений культурно-бытового обслуживания, часто упрощённую планировку и традиционный сельский внешний облик.

Региональные особенности (природно-климатические условия, экономическое развитие, национально-бытовой уклад, различия в социальном и демографическом составе населения) определяют исходные нормы и правила проектирования и строительства посёлков (структура жилой застройки по типам квартир, этажности и конструктивным решениям домов и др.), а также выбор приёмов планировки и застройки.

Неблагоприятные природно-климатические условия (солнечный перегрев и знойные суховеи, холодные ветры и снежные заносы) предопределяют объёмно-пространственные решения, обеспечивающие защиту или изоляцию посёлка от вредных воздействий среды. При благоприятных условиях, напротив, планировочные решения обеспечивают раскрытие и взаимопроникновение застройки и природной среды. Территория жилой застройки обычно членится на кварталы или группы жилых домов («жилые группы») различных типов: с приквартирными участками для ведения личного подсобного хозяйства (индивидуальные, двухквартирные, многоквартирные - блокированные в 1-2 этажа) и без участков (секционные, гостиничные в 2-4 этажа), а также на озеленённые участки с садами, площадками для отдыха, игр детей, со спортплощадками и площадками хозблоков. Квартальный приём планировки наиболее характерен для посёлков, расположенных на территории с относительно спокойным рельефом и застраиваемых домами с приквартирными участками. Приём планировки в виде групп жилых домов позволяет наиболее экономично сооружать уличную и инженерно-технические сети, лучше использовать рельеф и др. местные условия, создавать живописные архитектурно-пространственные композиции. Рост социальной активности и уровня культуры, развитие внепроизводственного сообщения сельского населения отражаются в создании общественных центров. Состав и вместимость учреждений культурно-бытового обслуживания общественного центра посёлка определяется в зависимости от величины посёлка, его народнохозяйственного значения и положения в системе расселения. В соответствии с принятой единой территориальной 3-ступенчатой системой культурно-бытового обслуживания, создающейся в сельских административных районах, в посёлках отделений совхозов и др., отнесённых к I ступени, размещаются учреждения повседневного обслуживания; в центральных и аграрно-промышленных посёлках, отнесённых ко II ступени,- повседневного и периодического обслуживания; в посёлках и малых городах-райцентрах, отнесённых к III ступени,- повседневного, периодического и эпизодического пользования. Обычно в общественном центре располагаются административное здание, клуб или Дом культуры, магазины, иногда школа, спортивные сооружения. Для лучших сельских поселений, где проведены значительная реконструкция или новое строительство, характерны рациональность и удобство планировочной организации, высокий уровень культурно-бытового обслуживания и благоустройства, выразительные архитектурные ансамбли застройки и её органичное сочетание с окружающей природной средой [например, посёлок Дайнава в Литовской ССР (строится с 1965; архитектор Р. Камайтис, В.-К. Шимкус и др.; см. илл.); село Кодаки Киевской области УССР (строится с 1965, архитектор В. Я. Крючков, М. М. Мельников, Б. А. Прицкер, Л. Л. Семенюк и др.); посёлок Саку Харьюского района Эстонской ССР (строится с 1958; архитектор Б. Б. Миров, В. А. Пормейстер, В. Л. Херкель; см. илл.) и др.].

Лит.: Кондухов А. Н., Михайлов А. Б., Планировка и застройка сельских поселков, М., 1966; Планировка и застройка сельских населенных мест (рекомендации по проектированию), М., 1971; Тобилевич Б. П., Проблемы архитектуры села, «Архитектура СССР», 1971, № 9; ЦНИИЭПграждансельстрой. Рекомендации по проектированию экспериментально-показательных поселков совхозов и колхозов М., 1973.

В. С. Рязанов.

Литва. Совхоз «Леонполис» в посёлке Дайнава.
Село Кодаки в Киевской области Украинской ССР (строится с 1965; архитекторы В.Я. Крючков, М. М. Мельников, Б. А. Прицкер, Л. Л. Семенюк и др.). Генеральный план: 1 - Дом культуры; 2 - административное здание; 3 - торговый комплекс; 4 - школа; 5 - ясли; 6 - памятник В. И. Ленину; 7 - больница; 8 - жилые дома; 9 - производственная зона.

19/19031203.tif

Посёлок Саку Харьюского района Эстонской ССР (строится с 1958; архитекторы Б. Б. Миров, В. А. Пормейстер, В. А. Херкель). Генеральный план: 1 - общественно-торговый центр; 2 - фирменный магазин пивного завода; 3 - продовольственный магазин, ресторан-столовая; 4 - школа; 5 - школьный интернат; 6 - детский сад-ясли; 7 - павильон бытового обслуживания; 8 - главное здание института; 9 - научно-исследовательская лаборатория; 10 - агролаборатория; 11 - выставочный павильон; 12 - баня; 13 - многоэтажный жилой комплекс; 14-17 - 2-3-этажные многоквартирные жилые дома; 18 - блокированный жилой дом с квартирами в двух уровнях; 19 - индивидуальный жилой дом; 20 - парк; 21 - лесной парк; 22 - усадебный дом-памятник архитектуры; 23 - котельная; 24 - железнодорожный вокзал; 25 - пивной завод; 26 - экспериментальная мастерская; 27 - гараж.

Архитектор А. О. Мурдмаа. Индивидуальный жилой дом в сельском посёлке Саку Эстонской ССР. 1961-62.
Архитекторы Б. Б. Миров и М. М. Ноор. Многоквартирный жилой дом в сельском посёлке Саку Эстонской ССР. 1968-70.


Планисфера (от лат. planum - плоскость и греч. spháira - шар) изображение сферы на плоскости в нормальной (полярной) стереографической проекции (см. Картографические проекции). П. употреблялась вплоть до 17 в. для определения моментов восхода и захода небесных светил. Обычно представляла координатную сетку, нанесённую на металлический диск, около центра которого вращалась облегчавшая отсчёты алидада. С введением специальных таблиц и номограмм П. вышла из употребления.


Планк (Planck) Макс Карл Эрнст Людвиг (23.4.1858, Киль,- 4.10.1947, Гёттинген), немецкий физик-теоретик. Родился в семье юриста. Учился в Мюнхенском (1874-77) и Берлинском (1877-78) университетах; слушал лекции Г. Гельмгольца, Г. Кирхгофа. С 1880 приват-доцент Мюнхенского университета. Профессор университетов в Киле (1885) и Берлине (1889). Член Берлинской АН (1894, в 1912-43 её непременный секретарь). Президент Общества императора Вильгельма (с 1948 - Общество М. Планка). Под влиянием работ Р. Клаузиуса П. ещё студентом увлекся термодинамикой; его ранние исследования посвящены уточнению понятий энтропии и необратимости, обоснованию второго начала термодинамики (докторская диссертация, 1879), применению термодинамики к физико-химическим процессам, в частности к диссоциации газов и к слабым растворам (1883-88). На основе теории электролитов В. Нернста П. вычислил разность потенциалов двух электролитических растворов (1890). Наибольшее значение имели работы П. по термодинамической теории излучения, приведшие его к полуэмпирическому установлению формулы распределения энергии в спектре электромагнитного излучения абсолютно чёрного тела (Планка закон излучения), которая была доложена им на заседании Берлинского физического общества; через 2 месяца (14 декабря 1900) П. продемонстрировал вывод этой формулы, основанный на предположении, что энергия осциллятора есть целое кратное величины hv, где v - частота излучения, a h - новая универсальная постоянная, названная П. элементарным квантом действия (Планка постоянная). Позднее П. тщетно пытался включить h в схему классических представлений. Введение этой величины было началом эпохи новой, квантовой физики. Последующие работы П. посвящены разработке отдельных аспектов теории излучения, термодинамики (обоснование принципа Ле Шателье - Брауна и др.), релятивистской механики и т.д. Важное место в научном наследии П. занимают его монографии по основным разделам теоретической физики, отличающиеся глубиной и ясностью изложения. В ряде статей и лекций П. обсуждал философские и методологические проблемы естествознания. Он резко критиковал (с 1895) позитивистские воззрения В. Оствальда, Э. Маха и др., а в дальнейшем неоднократно выступал против физического индетерминизма, настаивая на том, что признание объективности законов природы и принципа причинности является необходимой предпосылкой научного знания. П.- член-корреспондент Петербургской АН (1913), почётный член АН СССР (1926), член Лондонского королев, общества (1926). Нобелевская премия (1918).

Соч.: Physikalische Abhandlungen und Vorträge, Bd 1-3, Braunschweig, 1958; в рус. пер.- Термодинамика, Л.- М., 1925; Введение в теоретическую физику, 2 изд., т.1-5, М.- Л., 1932-35; Теория теплового излучения, Л.- М., 1935; Принцип сохранения энергии, М.- Л., 1938; Единство физической картины мира. Сб. статей, М., 1966.

Лит.: Макс Планк. Сборник к столетию со дня рождения. 1858-1958, М., 1958; Max Planck zur Feier seines 60. Geburtstages, «Die Naturwissenschaften», 1918, 6 Jg., H. 17; Hartmann H., Max Planck als Mensch und Denker, Fr./M.- B., 1964; Kretzschmar H., Max Planck als Philosoph, Munch.- Basel, 1967; Born М., Max Planck, 1858-1947, в сборнике: Die Gro βpen Deutschen, Bd 4, В., 1957, S. 214-26.

И. Д. Рожанский.

М. Планк.


Планка закон излучения формула Планка, закон распределения энергии в спектре равновесного излучения (электромагнитного излучения, находящегося в термодинамическом равновесии с веществом) при определённой температуре. Был впервые выведен М. Планком в 1900 на основе гипотезы квантов энергии. П. з. и. даёт спектральную зависимость от частоты v или длины волны λ =c/ν (где c - скорость света) объёмной плотности излучения ρ (энергии излучения в единице объёма) и пропорциональной ей испускательной способности абсолютно чёрного тела 19/19031205.tif (энергии излучения, испускаемой единицей его поверхности за единицу времени). Функции ρν,T и uν,T (или ρλ, T и uλ, T), отнесённые к единице интервала частот (или длин волн), являются универсальными функциями от ν (или λ) и T, не зависящими от природы вещества, с которым излучение находится в равновесии.

П. з. и. выражается формулой:

19/19031206.tif (1)

или

19/19031207.tif (2)

где h - Планка постоянная, k - Больцмана постоянная. Вид функции (2) для разных температур показан на рис. С ростом T максимум функции смещается в сторону малых длин волн.

Из П. з. и. вытекают др. законы равновесного излучения. Интегрирование по ν (или λ) от 0 до ∞ даёт значения полной объёмной плотности излучения по всем частотам - Стефана - Больцмана закон излучения:

19/19031208.tif

, где 19/19031209.tif

и полной испускательной способности чёрного тела:

19/19031210.tif

, где 19/19031211.tif

В области больших частот энергия фотона много больше тепловой энергии (hν = kT) и П. з. и. переходит в Вина закон излучения: rv, T = (8phν3/c3) e -hv/kT, в области малых частот, когда kT >> hν,- в Рэлея - Джинса закон излучения: ρv, T =(8πν²lc³) kT. Эти законы, т. о., представляют собой предельные случаи П. з. и. Вина закон смещения является также следствием П. з. и., который можно представить в виде: rv, T = v3f (ν/T), где ƒ (ν/T) - функция только от отношения ν к T.

П. з. и. находится в согласии с экспериментальными данными. С его помощью оказалось возможным вычислить значения h и k. На его основе, используя Пирометры, можно определять температуру нагретых тел (например, поверхности звёзд). При температурах > 2000 К единственное надёжное определение температуры основано на законах излучения чёрного тела и Кирхгофа законе излучения. П. з. и. используют при расчётах источников света.

П. з. и. был получен А. Эйнштейном в 1916 путём рассмотрения квантовых переходов для атомов, находящихся в равновесии с излучением. Он может быть получен как следствие Бозе - Эйнштейна статистики.

Лит. см. при ст. Тепловое излучение.

М. А. Ельяшевич.

Рис. к ст. Планка закон излучения.


Планка постоянная квант действия, фундаментальная физическая постоянная, определяющая широкий круг физических явлений, для которых существенна дискретность действия. Эти явления изучаются в квантовой механике. Введена М. Планком (1900) при установлении закона распределения энергии в спектре излучения абсолютно чёрного тела (см. Планка закон излучения). Обозначается h. Наиболее точное значение П. п. было получено на основе Джозефсона эффекта: h = (6,626196 ± 0,000050) × 10-34 дж × сек = (6,626196 ± 0,000050) × 10-27 эрг × сек. Чаще пользуются постоянной ħ= h/2π = (1,0545919 ± 0,0000080) · 10−27 эрг · сек, также называемой П. п.


Планкет Планкетт (Planquette) Робер (31.7.1848, Париж,- 28.1.1903, там же), французский композитор. Учился в Парижской консерватории. В 1872 дебютировал как театральный композитор. Известность принесла ему оперетта «Корневильские колокола» (1877, Париж), развивающая традиции французской комической оперы. Простота музыкального языка, живые образы, романтическая приподнятость способствовали её популярности. Успехом пользовались и др. оперетты П. (например, «Панург» по Ф. Рабле, 1895), в некоторых из них он отдал дань фарсовому направлению французского музыкального театра.

Лит.: Янковский М. О., Оперетта, Л.- М., 1937, с. 36-38.


Планкетт (Plunkett) Джозеф Мэри (1887-4.5.1916, Дублин), деятель ирландского национально-освободительного, движения; журналист. Редактор журнала «Айриш ревью» («Irish Review»), выступавшего за независимость Ирландии. Один из руководителей ирландских волонтёров и мелкобуржуазной революционной организации Ирландское республиканское братство. По её заданию вёл в Берлине весной 1915 вместе с Р. Д. Кезментом переговоры о поставке Германией оружия для ирландских патриотов, в ходе которых убедился в шаткости расчётов на эффективную германскую помощь. Входил в комитет, подготовивший Ирландское восстание 1916; участвовал в руководстве военными действиями. Член временного правительства провозглашенной повстанцами Ирландской республики. Расстрелян англичанами.

Лит.: HoIt Е., Protest in Arms, L., 1960.


Планктон (от греч. planktós - блуждающий) совокупность организмов, населяющих толщу воды континентальных и морских водоёмов и не способных противостоять переносу течениями. В состав П. входят как растения - фитопланктон (в т. ч. бактериопланктон), так и животные - зоопланктон. П. противопоставляют населению дна - Бентосу и активно плавающим животным - Нектону. В отличие от последних, организмы П. не способны к самостоятельному движению или подвижность их ограничена. В пресных водах различают озёрный П.- лимнопланктон и речной - потамопланктон.

Растительные фотосинтезирующие планктонные организмы нуждаются в солнечном свете и населяют поверхностные воды, в основном до глубины 50-100 м. Бактерии и зоопланктон населяют всю толщу вод до максимальных глубин. Морской фитопланктон состоит в основном из диатомовых водорослей, перидиней и кокколитофорид; в пресных водах - из диатомовых, синезелёных и некоторых групп зелёных водорослей. В пресноводном зоопланктоне наиболее многочисленны веслоногие и ветвистоусые рачки и коловратки; в морском - доминируют ракообразные (главным образом веслоногие, а также мизиды, эвфаузиевые, креветки и др.), многочисленны простейшие (радиолярии, фораминиферы, инфузории тинтинниды), кишечнополостные (медузы, сифонофоры, гребневики), крылоногие моллюски, оболочники (аппендикулярии, сальпы, бочёночники, пиросомы), яйца и личинки рыб, личинки разных беспозвоночных, в том числе многих донных. Видовое разнообразие П. наибольшее в тропических водах океана.

Размеры организмов П. колеблются от нескольких мкм до нескольких м. Поэтому обычно различают: наннопланктон (бактерии, наиболее мелкие одноклеточные водоросли), микропланктон (большинство водорослей, простейшие, коловратки, многие личинки), мезопланктон (веслоногие и ветвистоусые рачки и др. животные менее 1 см), макропланктон (многие мизиды, креветки, медузы и др. сравнительно крупные животные) и мегалопланктон, к которому относят немногих наиболее крупных планктонных животных (например, гребневик Венерин пояс длиной до 1,5 м, медуза цианея диаметром до 2 м со щупальцами до 30 м, колонии пиросом длиной до 30 м и более 1 м в поперечнике и др.). Однако границы этих размерных групп не общеприняты. У многих организмов П. выработались приспособления, облегчающие парение в воде: уменьшающие удельную массу тела (газовые и жировые включения, насыщенность водой и студенистость тканей, истончённость и пористость скелета) и увеличивающие его удельную поверхность (сложные, часто сильно разветвленные выросты, уплощёпное тело).

Организмы фитопланктона - основные продуценты органического вещества в водоёмах, за счёт которого существует большинство водных животных. В мелководных прибрежных частях водоёмов органическое вещество продуцируется также донными растениями - Фитобентосом. Обилие фитопланктона в различных частях водоёмов зависит от количества в поверхностных слоях необходимых для него питательных веществ. Лимитируют в этом отношении главным образом фосфаты, соединения азота, а для некоторых организмов (диатомовые, кремнежгутиковые) и соединения кремния. За длительную историю океана эти вещества накопились в больших количествах в его глубинах, главным образом в результате разложения и минерализации органических частиц, оседающих из верхних слоев. Поэтому обильное развитие фитопланктона происходит в районах подъёма глубинных вод (например, в районе стыка тёплых вод Гольфстрима и северных холодных течений, в зоне экваториальной дивергенции вод, в районах сгонных ветров вблизи берегов и т.д.). Поскольку фитопланктоном питаются мелкие планктонные животные, служащие пищей более крупным, районы наибольшего развития фитопланктона характеризуются и обилием зоопланктона и нектона. Значительно меньшее и лишь локальное значение в обогащении поверхностных вод питательными веществами имеет речной сток. Развитие фитопланктона зависит также от интенсивности освещения, что в холодных и умеренных водах обусловливает сезонность в развитии П. Зимой, несмотря на обилие питательных веществ, выносимых в поверхностные слои в результате зимнего перемешивания вод, фитопланктона мало из-за недостатка света. Весной начинается быстрое развитие фито-, а вслед за ним и зоопланктона. По мере использования фитопланктоном питательных веществ, а также вследствие выедания его животными количество фитопланктона снова уменьшается. В тропиках состав и количество П. более или менее постоянны в течение года. Обильное развитие фитопланктона приводит к т. н. цветению воды, изменяющему её цвет и уменьшающему прозрачность. При цветении некоторых перидиней в воду выделяются токсичные вещества, которые могут вызывать массовую гибель планктонных и нектонных животных.

Биомасса П. варьирует в разных водоёмах и их районах, а также в различные сезоны. В поверхностном слое океана биомасса фитопланктона обычно колеблется от нескольких мг до нескольких г/м³, зоопланктона (мезо-планктона) - от десятков мг до 1 г/м³ и более. С глубиной П. становится менее разнообразным и количество его быстро убывает. В Мировом океане бедные П. акватории преобладают по площади над богатыми. Беднее всего П. центральные тропические районы по обе стороны от экваториальной зоны, наиболее богаты - прибрежные районы умеренных и субтропических широт. Годовая продукция фитопланктона в Мировом океане составляет 550 млрд.т (по оценке советского океанолога В. Г. Богорова), что почти в 10 раз превышает суммарную продукцию всего животного населения океана.

Многие планктонные животные совершают регулярные вертикальные миграции с амплитудой в сотни м, иногда свыше 1 км, способствующие переносу пищевых ресурсов из богатых ими поверхностных слоев в глубины и обеспечению пищей глубоководного П. Вследствие способности к миграциям вертикальная зональность П. выражена менее четко, чем бентоса (см. Морская фауна). Многие планктонные организмы обладают способностью к свечению (Биолюминесценция). Некоторые могут служить индикаторами степени загрязнённости водоёма, т.к. в разной степени чувствительны к загрязнению.

П. непосредственно или через промежуточные звенья пищевых цепей служит источником питания многих промысловых животных: кальмаров, рыб, китов и др. Из планктонных организмов объектами промысла служат некоторые ракообразные (креветки, мизиды). В последние годы всё большее значение приобретает промысел антарктических рачков - эвфаузиевых (Криль), образующих иногда огромные скопления (до 15 кг/м³). Разработка методов использования и лова морского П. перспективна, т.к. его запасы во много раз превышают запасы всех промышляемых до сих пор морских организмов.

Лит.: Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая продуктивность моря, т. 1-2, М., 1947-51; Жизнь пресных вод СССР, т. 1-3, М.- Л., 1940-50; Богоров В. Г., Продуктивность океана, в кн.: Основные проблемы океанологии, М., 1968; Биология Тихого океана. Планктон, М., 1967 (Тихий океан, т. 7, кн. 1); Виноградов М. Е., Вертикальное распределение океанического зоопланктона, М., 1968; Беклемишев К. В., Экология и биогеография пелагиали, М., 1969; Киселев И. А., Планктон морей и континентальных водоемов, т. 1, Л., 1969.

Г. М. Беляев.

Планктон Чёрного моря: 1 - веслоногие рачки и их личинки (науплиусы); 2 - ветвистоусый рачок; 3 - личинка краба; 4 - икринка рыбы; 5 - аппендикулярия; 6 - личинки моллюсков; 7 - инфузории тинтинниды; 8 - диатомовые водоросли; 9 - перидинен; 10 - ночесветка.


План народнохозяйственный см. Планирование народного хозяйства.


Плано (Piano) Юма, мезолитическая культура Северной Америки (8-6-е тысячелетие. до н. э.). Сменила на Плато Прерий и Ю.-З. США культуру Фолсом. Открыта в 20-х гг. 20 в. американским учёными П. и Г. Андерсонами в окрестностях Юма штат Аризона. Для культуры П. характерны каменные наконечники метательных орудий, в основном треугольных и листовидных очертаний, с прямым, вогнутым и выпуклым основанием. Встречаются, как правило, на стоянках типа «охотничьих лагерей» и представляют собой ведущие формы орудий, использовавшихся древними охотниками на бизонов. Отдельные элементы культуры П. сохранились в сменившей её т. н. архаической культуре (6-5-е тысячелетия до н. э.).

Лит.: Wormington Н. М., Ancient man. in North America, 4 ed., Denver, 1957; Krieger A. D., Early man in the New World, в сборнике: Prehistoric man in the New World, Chi., 1964.


Плановая аэрофотосъёмка фотографическая съёмка местности с воздуха при отвесном положении оптической оси аэрофотоаппарата, помещаемого на стабилизирующую установку. Строго плановые аэроснимки могут быть непосредственно получены при П. а. только для горизонтальной равнины с плоской поверхностью. Для любой другой территории изготовление таких аэроснимков требует дополнительных фотограмметрических работ. См. Аэроснимок, Фотограмметрия.


Планового капитализма теория см. в ст. Регулируемого капитализма теории.


Плановое хозяйство см. в ст. Планирование народного хозяйства.


Плановое хозяйство Плановое хозяйство («Плановое хозяйство») ежемесячный журнал Госплана СССР. Издаётся в Москве с 1924 (до марта 1924 выходил под названием «Бюллетень Госплана»). Публикует статьи по проблемам совершенствования организации и методологии планирования и управления, повышения эффективности общественного производства, улучшения межотраслевого и территориального планирования, использования научных прогнозов и разработки долгосрочного перспективного плана развития народного хозяйства, применения экономико-математических методов и вычислительной техники в планировании и др. Помещаются материалы в помощь экономическому образованию трудящихся и статьи по критике современных буржуазных экономических теорий. Тираж (1973) 52 тыс. экземпляров. В 1974 награжден орденом Трудового Красного Знамени.


Плановые платежи платежи социалистических предприятий, применяемые при расчётах за товарно-материальные ценности и оказанные услуги, а также при погашении краткосрочных банковских кредитов.

В СССР П. п. как способ расчётов за товары и услуги используются только в условиях систематических, относительно равномерных поставок товаров. При проведении расчётов по П. п. предприятия (объединения) заключают между собой договор, в котором фиксируется объём плановой поставки товаров на определённый период и размер ежедневного платежа, перечисляемого предприятием-плательщиком через банк поставщику. П. п. могут перечисляться один раз в 3-5 дней, в отдельных случаях - в 10-15 дней. Периодически, но не реже одного раза в месяц, сумма внесённых платежей сопоставляется с суммой фактически отпущенных товаров и выводится разница, которая должна быть возвращена плательщику или доплачена поставщику. П. п. ускоряют расчёты в народном хозяйстве, сокращают разрыв во времени между отгрузкой товаров и поступлением средств от их реализации. П. п. применяются при расчётах торговых организаций со своими поставщиками; между промышленными предприятиями, связанными производственной кооперацией; между промышленными предприятиями и автотранспортными организациями при централизованной доставке грузов. П. п. как способ погашения кредитов используются при кредитовании хозяйственных организаций по специальным ссудным счетам (см. Кредит краткосрочный). Госбанк СССР контролирует полноту и своевременность погашения полученного предприятием кредита. В случае недоплаты банк взыскивает с расчётного счёта предприятия соответствующую сумму денежных средств. П. п. применяются в хозяйственной практике предприятий и в др. социалистических странах. См. также ст. Безналичные расчёты.

О. И. Лаврушин.


Плановые показатели важнейший инструмент народно-хозяйственного планирования. П. п. отражают политические и экономические задачи планов в виде конкретных заданий, а также необходимые к ним расчёты. В СССР существует единая, взаимоувязанная система показателей. Она охватывает все стороны деятельности предприятий и отраслей, хозяйств союзных республик и экономических районов страны, а также включает общие показатели процесса расширенного социалистического воспроизводства и роста народного благосостояния. Система показателей разрабатывается исходя из общих принципов народно-хозяйственного планирования, в интересах пропорционального и эффективного развития экономики, обеспечения директивности и адресности плановых заданий, сочетания отраслевого и территориального разреза плана (см. Планирование народного хозяйства).

Общий перечень показателей народно-хозяйственного плана устанавливается Госпланом СССР. Перечень показателей применительно к отдельным отраслям определяется министерствами и ведомствами, а в территориальном разрезе - Советом Министров союзных республик.

П. п, делятся на две основные группы: утверждаемые, являющиеся обязательными заданиями для всех предприятий и организаций, и расчётные, используемые для обоснования и увязки плановых заданий.

Утверждаемые в народно-хозяйственном плане показатели включают все основные задания, определяющие темпы и пропорции развития хозяйства, в том числе объёмы производства и реализации продукции, показатели повышения эффективности производства, развития отраслей сферы обслуживания населения и роста уровня жизни народа. Расчётные показатели к планам включают подробную номенклатуру продукции, работ и услуг, широкую систему технико-экономических норм и нормативов (производительности оборудования, затрат материальных ресурсов, труда), балансовые расчёты и т.п. Основные принципы формирования системы плановых показателей едины как для перспективных, так и для годовых планов. Однако в пятилетних планах предусматривается ограниченный, укрупнённый круг показателей, а в годовых - более детальный и конкретный. Например, в народно-хозяйственном плане на год утверждаются задания по производству более чем 2000 видов промышленной продукции, титульные списки по 400-500 вновь начинаемым крупным стройкам. Ещё более укрупнёнными являются показатели долгосрочных планов.

Состав показателей планов систематически корректируется с учётом главных задач, предусмотренных в планах освоения производства новой продукции, и т.п. Так, в народно-хозяйственных планах 9-й пятилетки (1971-75) значительно расширены задания в области повышения уровня жизни народа, роста эффективности производства и прежде всего производительности труда, фондоотдачи, эффективности капитальных вложений, снижения удельных норм расхода сырья, материалов и топлива.

П. п. в зависимости от их роли в общественном воспроизводстве могут быть объединены в следующие группы. 1) Население, живой труд и его использование: численность населения, рабочих и служащих, колхозников, пенсионеров и др. категорий населения, производительность труда, фонд рабочего времени и т.д. 2) Основные фонды: наличие и ввод в действие основных фондов; производственных мощностей, степень их использования (фондоотдача). 3) Оборотные фонды: балансы и планы распределения сырья, материалов, топлива; нормы расхода материальных ресурсов на единицу продукции; нормативы запасов оборотных фондов. 4) Научно-технический прогресс: развитие сети научных учреждений и объёмы научных исследований; объёмы внедрения достижений науки и техники в производство, их эффективность. 5) Объём производства продукции и перевозок. 6) Объём капитальных вложений и строительно-монтажных работ. 7) Финансовые показатели: себестоимость продукции и издержки обращения; прибыль и рентабельность; доходы и расходы государства, предприятий и организаций; фонды экономического стимулирования; доходы и расходы населения; различные финансовые нормативы. 8) Показатели уровня жизни народа и социально-культурного развития; реальные доходы на душу населения; заработная плата рабочих и служащих и оплата труда колхозников; выплаты и льготы из общественных фондов; уровень потребления товаров; розничный товарооборот; обеспечение жильём и коммунальными услугами, бытовое обслуживание, развитие народного образования и здравоохранения. 9) Охрана внешней среды и использование природных ресурсов. 10) Народно-хозяйственные пропорции и эффективность общественного производства; балансы общественного продукта и национального дохода. 11) Внешнеэкономические связи: общий объём экспорта и импорта по товарным группам; показатели научно-технического сотрудничества; показатели экономической интеграции стран - членов СЭВ и др.

Перечень показателей, устанавливаемых в народно-хозяйственных планах, в дальнейшем расширяется и дифференцируется министерствами, ведомствами СССР и Советом Министров союзных республик. Вышестоящие организации утверждают предприятиям лишь основные задания, а в полном объёме плановые показатели определяются в техпромфинпланах самими предприятиями (см. Техпромфинплан предприятия). Показатели планов предприятий являются более детальными и отражают специфику каждой отрасли производства. Они характеризуют процесс производства и реализации продукции или услуг данного предприятия, его взаимосвязи со смежными отраслями и с народно-хозяйственными потребностями.

П. п. по экономическому содержанию могут быть сведены в две основные группы - натуральные для характеристики материально-вещественных структур производства и стоимостные для определения общих темпов и пропорций развития, создания и использования доходов и т.п. Стоимостные показатели исчисляются для характеристики реально существующих экономических отношений в действующих ценах, а для измерения динамики - в сопоставимых ценах. П. п. также делятся на количественные и качественные. Первые отражают производство продукции в физических объёмах, а вторые характеризуют структуру и экономическую эффективность производства, производительность труда и оборудования.

Все показатели плана должны быть органически связаны с системой экономического стимулирования, в том числе с ценообразованием, организацией хозрасчёта и т.п. Для народно-хозяйственного планирования необходимо единство плановых и отчётных показателей. ЦСУ СССР, руководствуясь плановыми заданиями, устанавливает круг отчётных показателей, порядок и сроки отчётности, чтобы обеспечить постоянный контроль за ходом выполнения планов.

Всё возрастающие задачи планирования на этапе развитого социалистического общества требуют совершенствования системы показателей.

Лит.: Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР, М., 1974; Планирование народного хозяйства СССР, 3 изд., М., 1973, гл. 2.

П. Н. Крылов.


Планогаметы (от греч. plános - блуждающий и Гаметы подвижные мужские и женские половые клетки (гаметы) у многих низших растений (зелёных и бурых водорослей, некоторых низших грибов - фикомицетов и др.). Движение П. осуществляется при помощи жгутиков. Если мужские и женские П. одинаковы по внешнему виду и размеру, их называют изогаметами; если женская гамета крупнее мужской, их называют гетерогаметами. Ср. Апланогаметы.


Планомерного, пропорционального развития народного хозяйства закон экономический закон социализма, выражающий объективную необходимость и возможность ведения хозяйства по единому государственному плану, установления и соблюдения пропорций во всём народном хозяйстве в интересах быстрого роста производства и народного потребления. Закон планомерного, пропорционального развития требует сознательного, централизованного регулирования производства в масштабе всей экономики, отдельных её отраслей и предприятий. Этот закон действует в обществе, где власть находится в руках трудящихся и утверждена общественная собственность на средства производства. Капиталистическому хозяйству присущи постоянные нарушения пропорциональности. Только при социализме возможно сознательно поддерживать её. «Постоянная, сознательно поддерживаемая пропорциональность, действительно, означала бы планомерность...» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 3, с. 620). Пропорциональность в условиях социалистической экономики выступает как условие постоянно действующей народно-хозяйственной планомерности.

Социалистическая система хозяйства, развитая система общественного разделения труда и высокий уровень концентрации, быстрый научно-технический прогресс создают объективную основу для планомерного руководства производством.

Планомерность характеризует действие экономических законов социализма. Если при капитализме основой экономического механизма, способом проявления экономических законов и категорий являются анархия и конкуренция, то в условиях социализма все стороны производственных отношений, все экономические связи выступают планомерно; вне планомерности они не могут быть использованы в интересах развития производства и роста народного потребления.

Социалистическое государство в целях неуклонного повышения благосостояния всех членов общества и всё более полного удовлетворения их материальных и культурных потребностей планирует развитие общественного производства, распределяет в общегосударственном масштабе материальные, трудовые и финансовые ресурсы между различными сферами деятельности и отраслями народного хозяйства. Планирование и распределение ресурсов, которые обеспечивают наиболее выгодные для общества соотношения между различными видами хозяйственной деятельности, означают пропорциональность развития социалистической экономики.

Среди важнейших пропорций, установление и поддержание которых вытекает из требований закона планомерного, пропорционального развития: соотношения между l и ll подразделениями общественного производства, промышленностью и сельским хозяйством, товарооборотом и денежными доходами населения, производством и потреблением, производством и накоплением. Развитию производительных сил способствуют быстрейшее внедрение достижений науки и техники в производство, оптимальное размещение производительных сил по экономическим районам, комплексное развитие районов, рациональные межрайонные экономические связи.

Развитие социалистической системы мирового хозяйства обусловливает необходимость согласования экономических пропорций в рамках всего содружества социалистических стран на основе углубления международного социалистического разделения труда. Коммунистические и рабочие партии этих стран, разрабатывая экономическую политику, опираются на требования закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и др. экономических законов социализма.

Планомерное развитие народного хозяйства - одно из главных преимуществ социализма перед капитализмом (см. Планирование народного хозяйства).

Разработка вопросов теории планомерного развития экономики - одна из областей острой идеологической борьбы. Одни буржуазные и правосоциалистические теоретики стремятся доказать неосуществимость или нецелесообразность планомерной организации производства. Другие считают, что для организации планового хозяйства якобы достаточно капиталистического обобществления производства. Марксистско-ленинская экономическая теория и исторический опыт доказали несостоятельность этих воззрений. Ревизионисты отрицают по существу действие экономического закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства при социализме и подменяют его законом стоимости, который, по их мнению, выступает регулятором производства. Точка зрения ревизионистов близка правосоциалистическим теориям «рыночного социализма».

Лит.: Маркс К., Критика Готской программы, Маркс К. и Энгельс. Ф., Соч., 2 изд., т. 19; Ленин В. И., Набросок плана научно-технических работ, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36; его же, Об едином хозяйственном плане, там же, т. 42; Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., 1974; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; Экономическое планирование в СССР, М., 1967.

В. А. Жамин.


План содержания лингвистический термин, употребляемый в глоссематике, под которым понимается организованная определённым образом область всего того, что может быть предметом языкового сообщения; противополагается плану выражения.

Лит. см. при ст. План выражения.


План счетов счётный план, система бухгалтерских счетов, предусматривающая их количество, группировку и цифровое обозначение в зависимости от объектов и целей учёта. В П. с. включаются синтетические (счета первого порядка) и связанные с ними аналитические счета (Субсчета, или счета второго порядка). Каждому из них даётся краткое наименование, точно соответствующее объекту учёта. Основой построения П. с. служит группировка объектов учёта по их экономическим признакам (например, счета для учёта основных средств, предметов труда; затрат на производство; готовой продукции, товаров и реализации; финансовых средств, фондов и финансовых результатов и др.). Счета располагаются в последовательности, позволяющей взаимосвязанно отражать в бухгалтерском учёте ресурсы хозяйства и их источники, особенности их участия в кругообороте средств предприятий и организаций в процессе производства, распределения и использования общественного продукта. В целях ускорения и облегчения учётных записей счетам первого порядка присваивается условный шифр, а субсчетам - порядковый номер в пределах каждого синтетического счёта. Инструкция по применению П. с. содержит краткую характеристику объектов учёта по каждому счёту и назначения счетов, общую схему их корреспонденции, показывающую типичные бухгалтерские записи по счетам, взаимосвязанным единством хозяйственных процессов и операций.

Единые П. с. (с учётом особенностей отраслей народного хозяйства) используются только в социалистических странах. Для капиталистических стран характерно большое разнообразие номенклатуры бухгалтерских счетов, где применение той или иной номенклатуры определяется собственниками предприятий. В СССР для обеспечения единства и полноты бухгалтерского учёта во всех отраслях народного хозяйства типовые П. с. отдельных отраслей утверждаются министерством финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР. П. с. бухгалтерского учёта для колхозов устанавливают ЦСУ и министерство сельского хозяйства СССР.

П. с. бюджетных и финансово-кредитных учреждений имеют свои особенности, определяемые спецификой деятельности этих организаций.


Плантагенеты (Plantagenets) Анжуиская династия, английская королевская династия 1154-1399. Основатель - Генрих II П., граф Анжуйский. Название П. произошло от прозвища отца Генриха II, графа Анжуйского Жоффруа Красивого, имевшего обыкновение украшать свой шлем веткой дрока (лат. planta genista). Под властью Генриха II и его ближайших преемников находились, кроме Англии, обширные земли во Франции (см. карту), большая часть которых была, однако, потеряна П. в начале 13 в. Представители династии П.: Генрих II (1154-89), Ричард I Львиное Сердце (1189-99), Иоанн Безземельный (1199-1216), Генрих III (1216-72), Эдуард I (1272-1307), Эдуард II (1307-27), Эдуард III (1327-77), Ричард II (1377-99). После низложения последнего престол занимали представители боковых ветвей П.- Ланкастеров (1399-1461) и Йорков(1461-85).

Англия и ее владения в конце 11 - начале 14 вв.


Плантаж плантажная обработка почвы (франц. plantage, от лат. planto - сажаю), глубокая обработка почвы специальными плугами (плантажными) под питомники, виноградники, сады, лесопосадки. При П. слой почвы разрыхляют на большую глубину (40-75 см и больше), что создаёт благоприятные условия для развития корней. Для того чтобы избежать выноса в верхние слои почвы малоплодородного нижнего слоя, на плантажные плуги устанавливают предплужники, двойные корпуса на разных уровнях, вырезные отвалы, почвоуглубители и др. дополнительные рабочие органы, глубоко рыхлящие почву. Хорошее качество П. обеспечивают ярусные плантажные плуги для одновременных 2-3-слойных глубоких обработок. П. сопровождается обычно внесением большого количества органических и минеральных удобрений, извести (на кислых почвах) или гипса (на засоленных почвах).


Плантатор владелец плантации (см. Плантационное хозяйство).


Плантационное хозяйство крупное земледельческое хозяйство в капиталистических странах, в котором выращиваются технические и продуктовые культуры преимущественно тропического и субтропического земледелия (сахарный тростник, кофе, какао, чай, рис, бананы, ананасы, табак, хлопчатник, каучуконосы, индиго и многие др.). Возникло в эпоху т. н. первоначального накопления капитала в колониях, захваченных европейскими капиталистическими странами. Первые плантации были созданы испанцами в начале 16 в. в Вест-Индии на острове Эспаньола (современном острове Гаити). Утвердившись на островах Карибского моря, плантационная система в 16-18 вв. распространилась в Бразилии, Мексике, в южной группе приатлантических колоний Англии в Северной Америке, а также в Индонезии (о. Ява). На этом этапе П. х. было рабовладельческим и отличалось хищническими методами эксплуатации, основываясь на принудительном труде закабалённых индейцев, а затем негров-рабов, привезённых из Африки, и примитивных орудиях труда. Развитию П. х. сопутствовал быстрый рост работорговли (см. Рабство). Наивысшего расцвета П. х. достигло в 1-й половины 19 в., когда центром плантационной системы стали США. Спрос машинной индустрии Европы на хлопок вызвал огромное расширение хлопковых плантаций в южных штатах этой страны. С середины 19 в. плантационная рабовладельческая система вступила в полосу затяжного и глубокого кризиса, и на месте бывших рабовладельческих П. х. появились крупные латифундии, эксплуатировавшие главным образом наёмный и частично принудительный труд (см. Латифундизм). С конца 19 в. П. х. колоний и зависимых стран стало сферой приложения монополистического капитала. В Азии и Латинской Америке получили развитие плантации, принадлежавшие иностранным монополиям. П. х. усиленно насаждались монополистическим капиталом в Африке. Дешевизна рабочих рук и широкие возможности применения докапиталистических методов эксплуатации (принудительная вербовка, Пеонаж, отработка долга) обеспечивали монополиям высокие прибыли от продажи на мировом рынке продуктов П. х. Распад колониальной системы подорвал социально-экономические основы П. х. В ДРВ, на Кубе, в Алжире, Мали и др. странах плантации были национализированы и на их базе созданы государственные и кооперативные хозяйства. Вместе с тем П. х. сохраняется в ряде развивающихся стран.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, гл. 8, 13, 24, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23; его же, Капитал, т. 3, гл. 23, там же, т. 25, ч. 1; его же. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»), гл. 12, там же, т. 26, ч. 2; Тарле Е. В., Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств, М.- Л., 1965; Развивающиеся страны в борьбе за независимую национальную экономику, М., 1967; Сельское хозяйство и аграрные отношения в странах Латинской Америки, М., 1971; Экономика независимых стран Африки. М., 1972.

Т. К. Пажитнова.


Плантация (лат. plantatio - посадка растений, от planto - сажаю) 1) крупное земледельческое хозяйство в капиталистических странах (см. Плантационное хозяйство). 2) Большой участок земли, занятый специальной с.-х. культурой (например, свекловичная П., чайная П. и т.д.).


Плантен (Plantin, Plantijn) Кристоф (около 1520, Сент-Авертен, Франция,- 1.7.1589, Антверпен), нидерландский типограф-издатель, учёный, основатель крупной издательской фирмы. В середине 16 в. бежал из Франции от религиозных преследований и поселился в Антверпене, где в 1549 открыл переплётную мастерскую, а в 1555 - типографию. За 34 года деятельности П. издал в Антверпене (а также в своих филиалах в Париже и Лейдене) свыше 1600 книг - главным образом научные труды, тексты классиков античности с комментариями учёных, литургические и богословские книги. Издания П. отличались высоким полиграфическим качеством, содержали многочисленные гравюры на меди. Шедевром печати П. считается т. н. «Библия полиглота» (тт. 1-8, 1569-73) на еврейском, халдейском, греческом и латинском языках. Издательская марка П.- рука, держащая циркуль, и девиз «Трудом и постоянством». Организованные им типографии П. передал своим зятьям; типография в Антверпене перешла главному преемнику - И. Моретусу. В 1877 в доме П. в Антверпене был создан мемориальный музей П.- Моретуса.

Лит.: Delen Ary J. J., Christophe Plantin. Imprimeur de l'humanisme, Brux., 1944.

П. К. Колмаков.


Планула (новолат. planula, от лат. planus - плоский) одна из личиночных стадий развития кишечнополостных. Тело овальное, удлинённое или червеобразное; состоит из 2 слоев. Наружный (эпителиальный) слой - Эктодерма, представлен жгутиковыми клетками, среди которых расположены эпителиально-мускульные, нервные и стрекательные клетки. Внутренний слой (Энтодерма) ограничивает замкнутую полость кишки. П. плавает в толще воды, затем прикрепляется ко дну и переходит в следующую стадию развития - полип. Рис. см. при ст. Личинка.


Планшайба (нем. Planscheibe) приспособление, применяемое в токарных, расточных и некоторых др. металлорежущих станках, на котором закрепляется обрабатываемая заготовка или режущий инструмент для сообщения им вращательного движения. Как правило, на П. устанавливаются заготовки сложной формы или большого диаметра при небольшой длине. Крепление обрабатываемых заготовок на П. осуществляется прихватами, угольниками (рис.), накладками, болтами.

Крепление деталей на планшайбе: а - при помощи прихватов; б - при помощи угольника.


Планшет (франц. planchette, буквально - дощечка, уменьшительное от planche - доска) 1) часть мензулы, квадратная доска размером от 40см × 40см до 60 см × 60см. При мензульной съёмке на бумаге, прикрепленной к П., чертится изображение местности, которое иногда также называется планшетом. 2) Дощечка или папка, на которой укрепляются графлёная бумага и компас при глазомерной съёмке.


Планшир (англ. planksheer) 1) деревянные или металлические перила, устанавливаемые поверх Фальшборта или судового леерного ограждения (см. Леер судовой). 2) Утолщённый брус, идущий по верхнему поясу обшивки малого деревянного судна и связывающий верхние концы Шпангоутов. На П. шлюпок крепят гнёзда для уключин.


Планшон (Planchon) Роже (родился 12.9.1931, Сен-Шамон), французский режиссёр, актёр, драматург. Творческую деятельность начал в основанном им в Лионе «Театр де ла комеди» в 1952. Большое влияние на формирование режиссёрского искусства П. оказало творчество Б. Брехта. С 1957 П. возглавляет «Театр де ла сите» в рабочем пригороде Лиона Вийёрбанне; после закрытия (1972) парижского Национального народного театра (ТНП) театру П. передана государственная субсидия, которую получал ТНП. Спектакли «Генрих IV» Шекспира (1957), «Жорж Данден» (1958) и «Тартюф» (1962) Мольера, «Три мушкетёра» по Дюма-отцу (1958), «Мёртвые души» по Гоголю (1959) отличаются современным прочтением литературного материала. П. поставил пьесы «Добрый человек из Сезуана» (1958) и «Швейк во второй мировой войне» (1961) Брехта, а также собственные драматические произведения, в которых он обращается к актуальным проблемам современности,- «Каретный сарай» («Должники», 1962), «Белая лапа» (1964), «Синие, белые, красные» (1966), «Бесчестие» (1968), «Сдаюсь!» (1972) и др. П.- крупнейший после Ж. Вилара театр, деятель Франции, продолжающий борьбу за демократизацию национального театра; его постановки адресованы широкой зрительской аудитории.

Лит.: Якимович Т. К., Драматургия и театр современной Франции, [К., 1968].

Т. Б. Проскурникова.


Пласа-Уинкуль (Plaza Huincul) город в Аргентине, в провинции Неукен. Ж.-д. станция Центр нефтегазоносного бассейна. Начальный пункт газопровода Пласа-Уинкуль - Хенераль-Конеса. Нефтеперерабатывающая промышленность.


Пласетас (Placetas) город на Кубе, в провинции Лас-Вильяс. 32,3 тыс. жителей (1970). Пищевая, табачная, кожно-обувная, швейная промышленность, производство стройматериалов. В окрестностях П.- плантации сахарного тростника, табака.


Пласидо (Placido; настоящее имя и фамилия - Габриель де ла Консепсьон Вальдес, Valdés) (18.3.1809, Гавана,- 28.6.1844, Матансас), кубинский поэт. В середине 30-х гг. вошёл в кружок поэтов-романтиков, возглавлявшийся Д. Дельмонте-и-Апонте. Окрашенная национальным колоритом поэзия П. проникнута свободолюбием и демократизмом. По подозрению в участии в заговоре негров против рабства П. был расстрелян испанскими колониальными властями.

Соч.: Poesías completas, La Habana, 1886; Poesías selectas, La Habana, 1930; в рус. пер. - [Стихи], в кн.: Кубинская поэзия, М., 1959; [Стихи], в кн.: Солдаты свободы, М., 1963.

Лит.: Гончарова Т., Патриотическая лирика Пласидо, в кн.: Формирование национальных литератур Латинской Америки, М., 1970; Figarola Caneda D., Plácido, poeta cubano, La Habana, 1922; Franco J. L., Plácido, una polémica que tiene а ños y otros ensayos, [La Habana, 1964].

Л. А. Шур.


Пласкетт (Plaskett) Джон Стэнли (17.11.1865, Хиксон, близ Вудстока,- 17.10.1941, Эскуаймолт), канадский астроном, специалист по астроспектроскопии. В 1905-17 работал в Оттавской обсерватории. В 1917-34 директор обсерватории в г. Виктория, построенной по его инициативе. Занимался определением лучевых скоростей звёзд и изучением движения далёких звёзд и межзвёздного газа в связи с проверкой теории галактического вращения.

Соч.: The structure and rotation of the Galaxy, Wash., 1935.

Лит.: Beals С. S., John Stanly Plaskett, «The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada», 1941, v. 35, № 309.


Пласт слой (геологическое), геологическое тело, основная форма залегания осадочных горных пород, отражающая их последовательное отложение. Имеет более или менее однородный состав и ограничен двумя приблизительно параллельными поверхностями (верхняя - кровля и нижняя - подошва). Толщина П., или мощность, намного меньше его протяжённости (от долей м до нескольких м). Каждый вышележащий П. (при нормальном, не нарушенном залегании) является более молодым по отношению к нижележащему. П. могут слагаться также метаморфическими породами. Применительно к магматическим породам и рудам, если они залегают в виде плоского тела, говорят о пластовой залежи.


Пласт в сельском хозяйстве, 1) вспаханные Целина, Залежь, перелог, поле многолетних трав. Почва П. хорошо оструктурена, богата корневыми остатками и гумусом, содержит меньше вредителей, возбудителей болезней, семян сорников. «По П.» выращивают ценные с.-х. культуры - пшеницу, особенно твёрдую, лён, просо. 2) Полоса (лента) чрезмерно влажной почвы тяжёлого механического состава (глина) или с многолетней травянистой растительностью, образуемая при вспашке корпусом плуга. Спелая почва лёгкого механического состава (песчаная), хорошо крошится и П. не образует.


Пласт город областного подчинения в Челябинской области РСФСР. Расположен на восточном склоне Южного Урала, в 40 км к 3. от ж.-д. станции Нижнеувельская (на линии Челябинск - Троицк) и в 122 км к Ю.-З. от Челябинска. 22 тыс. жителей (1974). Добыча золота (Кочкарский рудник). Близ П.- залежи мрамора.


Пластбетон искусственный строительный материал, представляющий собой затвердевшую смесь полимерного связующего с минеральным заполнителем (песком, щебнем и др.); то же, что Полимербетон.


Пластиды (греч. plástides - создающие, образующие, от plastós - вылепленный, оформленный) внутриклеточные органеллы цитоплазмы автотрофных растений, содержащие пигменты и осуществляющие синтез органических веществ. У высших растений различают 3 типа П.: зелёные хлоропласты (ХП), бесцветные лейкопласты (ЛП) и различно окрашенные хромопласты (ХР). Совокупность П. всех типов носит название пластом или пластидом. ХП - тельца линзовидной или округлой формы размером 4-6 мкм (редко до 9 и как исключение до 24 мкм); они содержат около 50% белка, 35% липидов и 7% пигментов, а также небольшое количество дезоксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) кислот. Находясь в тесном взаимодействии с др. компонентами клетки, имея в своём составе ДНК и РНК, П. обладают некоторой генетической автономностью. Пигменты ХП у высших растений представлены зелёными Хлорофиллами а и в и каротиноидами - красно-оранжевым каротином и жёлтым ксантофиллом. ДНК в ХП несколько отличается от ДНК ядра и сходна с ДНК сине-зелёных водорослей и бактерий. В световом микроскопе в строении ХП наблюдается зернистая структура (граны); с помощью электронного микроскопа установлено, что ХП отделён от цитоплазмы двуслойной липидно-белковой оболочкой (мембраной). В бесцветной строме (матриксе) ХП расположена ламеллярная система, состоящая из образованных липидно-белковой мембраной небольших плоских мешочков - цистерн или т. н. тилакоидов двух типов. Одни, меньших размеров, собраны в пачки, напоминающие столбики монет,- тилакоиды гран. Другие, большей площади, располагаются как между тилакоидами гран, так и в межгранных участках стромы (тилакоиды стромы). На внешней поверхности тилакоидов белковый компонент мембран представлен глобулярными белками-ферментами (полиферментные комплексы). В состав мембран входят также хлорофиллы и каротиноиды, образуя т. о. липидно-белково-пигментный комплекс, в котором на свету осуществляется фотосинтез. Такое строение ХП во много раз увеличивает их активную синтезирующую поверхность. Эти П. способны разможаться как делением на 2 примерно равные части, так и почкованием - отделением небольшой части в виде пузырька, который увеличивается и развивается в новый ХП.

ЛП - небольшие тельца, не имеющие окраски, округлые или вытянутые в длину, присутствуют во всех живых клетках растений. В ЛП из простых органических соединений синтезируются более сложные вещества - крахмал и, возможно, жиры и белки, откладываемые в запас в тканях клубней, корней, корневищ и в эндосперме семян. По характеру накопляемых веществ ЛП делят на амилопласты, элеопласты и протеинопласты. Они имеют оболочку (подобно ХП) из 2 липоидно-белковых мембран, но в их строме имеются лишь один или несколько выростов внутренней мембраны оболочки (наподобие таковых у митохондрий).

ХР бывают округлой, неправильно многоугольной или даже игольчатой формы. Они содержат каротиноиды и придают жёлтую и оранжевую окраску осенним листьям, листочками околоцветника, созревающим и зрелым плодам помидоров, рябины, ландыша и др. Все типы П. способны переходить один в другой. Так, ЛП могут превращаться в ХП (например, позеленение клубней картофеля на свету); к осени ХП утрачивают хлорофилл и преобразуются в ХР; в свою очередь, ХР способны превращаться в ХП (этим объясняется позеленением верхушки корнеплода моркови на свету). Все П. имеют общее происхождение. Они развиваются из т. н. инициальных частиц - небольших пузыревидных образований, отделяющихся от оболочки клеточного ядра. Многие советские и зарубежные биологи рассматривают П. как видоизменённые сине-зелёные водоросли, вступившие на заре жизни в симбиотические взамоотношения с клетками гетеротрофных организмов (см. Симбиогенез).

У большинства водорослей П. представлены одним или несколькими хроматофорами (ХФ), различающимися формой и размерами: сплошная (у мужоции) или перфорированная (у кладофоры) пластинка, 2 звёздчатые пластинки (у зигонемы), 1-2 спирально закрученные лентовидные полосы (у спирогиры), чашевидная (у хламидомонады) и др. На ХФ обычно имеются участки особого строения - Пиреноиды, в которых накапливаются запасные вещества - продукты синтетической деятельности. У ряда водорослей в ХФ, помимо хлорофиллов и каротиноидов, присутствуют и др. пигменты, маскирующие зелёную окраску хлорофилла (например, диатомин у диатомовых и фукоксантин у бурых водорослей, синий фикоциан и красный фикоэритрин у сине-зелёных водорослей и багрянок). В ХФ имеются оболочки из 2 липидно-белковых мембран такого же строения, как и в П. высших растений. В строме располагается многослойная структура из нескольких ламелл, подобных тилакоидам стромы ХП.

Лит.: Гуляева В. А., Особенности строения растительных клеток, в кн.: Руководство по цитологии, т. 1, М.- Л., 1965; Фрей-Висслинг А., Мюлеталер К., Ультраструктура растительной клетки, пер. с англ., М., 1968; Сейджер Р., Структура хлоропласта и ее связь с фотосинтетической активностью, в сборнике: Структура и функция фотосинтетического аппарата, пер. с англ., М., 1962; Веттштейн Д., Формирование пластидных структур, там же.

Д. А. Транковский.

К ст. Пластиды

Пластиды. 1. Гранная структура хлоропластов (в световом микроскопе). 2. Разные формы хроматофоров в клетках водорослей: а - лентовидный (у спирогиры); б - пластинчатый (у мужоции); в - звёздчатый (у зигнемы); П - пиреноиды. 3. Пластиды в клетках эпидермиса традесканции: У - замыкающие клетки устьица с хлоропластами; ЛП - лейкопласты вокруг ядра и в тяжах цитоплазмы клеток эпидермиса. 4-6. Хромопласты: 4 - в клетках зрелого плода шиповника; 5 - в клетках околоцветника настурции; 6 - в клетках зрелого плода рябины.


Пластизоли концентрированные коллоидные дисперсии полимеров в жидких пластификаторах. П. обычно содержат 30-80% пластификаторах. П. применяют для получения искусственной кожи, пенопластов, покрытий на металлических поверхностях. Наибольшее распространение получили П. на основе поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида с винилацетатом.


Пластика (от греч. plastiké - ваяние, скульптура),

1) то же, что ваяние, Скульптура.

2) Техника скульптуры из мягких материалов; то же, что Лепка.

3) То же, что Пластичность.


Пластикат эластичный материал на основе поливинилхлорида. Композиция для изготовления П. обычно содержит (в массовых частях): 100 полимера, 40-80 пластификатора, 2-5 стабилизатора, а в некоторых случаях и 0,1-3 красителя. П. (окрашенный в различные цвета или прозрачный) выпускается в виде гранул, лент, плёнок, листов и пр.; перерабатывается в изделия экструзией, вальцеванием и каландрованием, литьём под давлением. Для соединения деталей и изделий из П. применяется склеивание и сварка токами высокой частоты. П. обладает морозостойкостью до - 60°C, атмосферостойкостью, влагонепроницаемостью, бензо- и маслостойкостью, огнестойкостью. Находит широкое применение в качестве изоляции проводов и кабелей, для изготовления гибких шлангов, труб, игрушек, занавесей, клеёнки, обуви, упаковочных материалов. Торговые названия за рубежом для материалов, подобных П.: джеон (США), винихлон (Япония), сикрон (Италия), полвинит (Польша) и др.

Лит.: Получение и свойства поливинилхлорида, под ред. Е. Н. Зильбермана, М., 1968; Минскер К. С., Федосеева Г. Т., Деструкция и стабилизация поливинилхлорида, М., 1972.

М. Л. Кербер.


Пластикация каучуков технологический процесс резинового производства, в результате которого облегчается дальнейшая переработка каучуков - приготовление резиновой смеси, Каландрирование и др. Цель пластикации, осуществляемой на смесительном оборудовании или на специальных,. установках,- уменьшение высокоэластичной (обратимой) и увеличение пластичной (необратимой) деформации каучука. Эти изменения пластоэластичных свойств обусловлены снижением молекулярной массы каучука вследствие его механической или термоокислительной деструкции (см. также Высокоэластическое состояние, Деструкция полимеров). Пластикации подвергают главным образом Каучук натуральный. При переработке каучуков, молекулярная масса которых регулируют в ходе синтеза (например, бутадиен-стирольных каучуков низкотемпературной полимеризации), необходимость пластикации, одной из наиболее трудо- и энергоёмких операций в производстве резины, исключается. Без пластикации перерабатывают также стереорегулярные каучуки, синтезируемые на комплексных катализаторах (см. Бутадиеновые каучуки, Изопреновые каучуки).

Лит.: Кошелев Ф. Ф., Корнев А. Е., Климов Н. С. Общая технология резины, 3 изд., М., 1968; Энциклопедия полимеров, т. 2, М., 1974.


Пластикация пластмасс процесс превращения пластических масс в расплав с целью облегчения их переработки в изделия. Пластикация происходит при повышении температуры материала в результате теплоотдачи от внешних нагревателей или выделения тепла вследствие трения. В отличие от пластикации каучуков, П. п. осуществляют в условиях, исключающих заметную деструкцию полимера.


Пластики то же, что Пластические массы.


Пластилин (итал. plastilina, от греч. plastós - вылепленный, лепной, пластичный), материал для лепки. Изготовляется из очищенного, тщательно размельчённого порошка глины с добавлением воска, церезина, животного сала, вазелина др. веществ, припятствующих высыханию. Обычно окрашивается в разные цвета. П. приобретает разную степень мягкости в зависимости от температуры, что позволяет продолжать работу через любой промежуток времени. В П. выполняют небольшие модели, эскизы, реже - производственные скульптуры малых форм.


Пластинки тела, имеющие форму прямой призмы или прямого цилиндра, высота которого (толщина) мала по сравнению с размерами основания. По очертанию основания П. делятся на прямоугольные, круглые, эллиптические и т.д. Плоскость, делящая пополам толщину П., называется срединной плоскостью.

П. широко применяются в технике как элементы многих конструкций и сооружений, в стенах и перекрытиях, в фундаментах, мостах, гидротехнических сооружениях и т.д., являются одним из элементов корпуса корабля, самолёта, резервуара, а также многих машин и приборов. П. используются в акустике в качестве элементов излучателей и приёмников звука, преград в звуковом поле и др.

В зависимости от характера действующих на П. нагрузок различают П., работающие на изгиб от поперечной нагрузки и на растяжение - сжатие от нагрузки, действующей в срединной плоскости.

При деформации изгиба точки П. получают перемещения (прогибы), перпендикулярные к срединной плоскости, поверхность, которую образуют точки срединной плоскости после деформации, называется срединной поверхностью. В зависимости от характера деформации срединой поверхности при изгибе П. делят на жёсткие, или малого прогиба (не более 1/5 толщины), гибкие (прогиб от 1/5 до 5 толщин) и абсолютно гибкие, или мембраны (при прогибе свыше 5 толщин).

В жёсткой П. без заметной погрешности можно считать её срединный слой нейтральным, т. е. свободным от напряжений растяжения - сжатия. При расчёте жёстких П. пользуются, как правило, гипотезой прямых нормалей, согласно которой любая прямая, нормальная к срединной плоскости до деформации, остаётся и после деформации прямой, нормальной к срединной поверхности, а длина волокна вдоль толщины П. считается неизменной.

В гибкой П. (при расчёте в пределах упругости) наряду с чисто изгибными напряжениями необходимо учитывать напряжения, равномерно распределённые по толщине пластинки. Последние называются цепными, или мембранными, напряжениями или напряжениями в срединной поверхности. В абсолютно гибкой П., или мембране, при исследовании упругих деформаций можно пренебречь собственно изгибными напряжениями по сравнению с напряжениями в срединной поверхности.

При работе П. под нагрузкой, действующей в срединной плоскости, напряжения распределяются равномерно по толщине, т. е. П. работает в условиях более выгодных, чем в случае поперечной нагрузки. Однако при этом возможна потеря устойчивости П. (см. Устойчивость упругих систем), и её обычно приходится подкреплять сетью рёбер жёсткости.

Важное значение имеет расчёт свободных и вынужденных колебаний П. (т. н. динамические задачи).

А. С. Вольмир.

Как колебательные системы П. представляют интерес прежде всего в акустике. Различают тонкие П. и толстые по сравнению с длиной упругих волн в них. В тонких П. возможны поперечные колебания (изгиба) и продольные колебания (растяжения), когда смещения ориентированы в плоскости П. Изгиб в тонких П. не сопровождается растяжением её срединной плоскости, поэтому колебания изгиба и растяжения могут существовать независимо друг от друга. В толстых П. это не имеет места. Колебания таких П. можно представить как совокупность продольных и сдвиговых волн, распространяющихся в толще П. и отражающихся на обеих её сторонах.

В соответствии с двумя типами колебаний в неограниченной (гипотетической) П. могут распространяться поперечные и продольные волны. Для поперечных (изгибных) волн П. является системой, обладающей дисперсией: волны различной длины распространяются в ней с различными скоростями. Скорость продольных волн в тонкой П. не зависит от длины волны. П. ограниченного размера обладает дискретным рядом собственных частот. Каждой собственной частоте соответствует своя собственная форма колебаний, наглядно изображаемая расположением узловых линий, где смещения в процессе колебаний равны нулю. Собственные частоты и формы колебаний зависят от размеров и формы П., а также от условий закрепления её краев. Колеблющаяся П. сама является источником колебаний в той среде, в которой она находится. Эффективность излучения П. зависит от упругих свойств и плотности материала П., а также от свойств среды, в которой она находится.

Лит.: Бубнов И. Г., Труды по теории пластин, М., 1953; Тимошенко С. П., Пластинки и оболочки, пер, с англ., М.- Л., 1948; Вольмир А. С., Гибкие пластинки и оболочки, М., 1956; его же, Нелинейная динамика пластинок и оболочек, М., 1972; Стретт Дж. (Рэлей), Теория звука, пер. с англ., 2 изд., т. 1, М., 1955; Скучик Е., Основы акустики, пер. с нем., т. 2, М., 1959.


Пластинки фотографические светочувствительные материалы, представляющие собой листы стекла, покрытые эмульсионным слоем из микрокристаллов галогенидов серебра, равномерно распределённых в желатине. Стекло для П. ф. должно быть бесцветным, ровным и не содержать видимых дефектов. П. ф. производятся различных стандартных размеров: от 4,5 × 6 до 50 × 70 см. По фотографическим свойствам П. ф. делят на две группы: 1) общего назначения; 2) специального назначения. Первую группу составляют П. ф. для художественной и документальной фотографии (они могут применяться и для различных научно-технических целей). Выпускаемые в СССР П. ф. этой группы различаются по светочувствительности (от 22 до 350 единиц ГОСТ), цветочувствительности (ортохроматические, панхроматические и изопанхроматические) и по контрастности (нормальные, контрастные и мягкие).

П. ф. второй группы предназначены для научно-технических целей и подразделяются на следующие подгруппы: диапозитивные - несенсибилизированные, малочувствительные и высококонтрастные; репродукционные - высококонтрастные; «микро» (для съёмки с микроскопом) - ортохроматические с хорошей резкостью; астрономические - высокочувствительные и высококонтрастные; спектральные УФ - с повышенной чувствительностью к фиолетовым и ультрафиолетовым лучам; инфрахроматические - чувствительные к инфракрасным лучам; фототеодолитные - ортохроматические высококонтрастные с хорошей резкостью и большой разрешающей способностью.

П. ф. всех типов выпускаются в картонных коробках в светонепроницаемой упаковке. П. ф. первой группы можно обрабатывать проявителями общего назначения, в то время как для большинства П. ф. второй группы требуются специальные проявители. Эмульсионный слой П. ф. набухает в воде и фотографических растворах, а при 37-40°C может расплавиться. Поэтому использовать П. ф. выше указанных температур не рекомендуется.

Лит.: Крауш Л. Я., Фотографические материалы, М., 1971.

Л. Я. Крауш.


Пластиножаберные (Elasmobranchii) поперечноротые, подкласс хрящевых рыб. Скелет хрящевой, часто обызвествлённый. Тело покрыто плакоидными чешуями (кожными зубами), у некоторых - голое. Жабры пластинчатые (отсюда название). Жаберной крышки нет; жаберных щелей 5-7 пар, они открываются прямо наружу. Рот нижний. Кишечник со спиральной складкой, открывается в клоаку. У самцов крайние лучи брюшных плавников превращены в совокупительный орган - птеригоподий. 2 вымерших отряда и 1 ныне живущий - акулообразные, включающие акул (3 подотряда) и Скатов. Впервые П. появились в девоне. Большинство обитает в морях, некоторые в пресных водах.


Пластинчатожаберные моллюски то же, что Двустворчатые моллюски.


Пластинчатозубые индийские земляные крысы (Nesokia), род грызунов семейства мышеобразных. 1 вид - пластинчатозубая крыса (N. indica). Длина тела до 22 см. Внешне похожа на крысу. Коренные зубы состоят из 2-3 слившихся вертикальных пластин (отсюда название). Населяют луговые участки речных долин и прилежащие поливные земли от Северной Африки (устья Нила), Малой и Передней Азии до Пакистана и Северной Индии; в СССР - на юге Средней Азии. Ведут полуподземный образ жизни. Селятся колониями. На Ю. размножаются круглый год; в помёте 3-5 детёнышей. Вредят поливным культурам, разрушают глинобитные постройки, стенки оросительных каналов.


Пластинчатоклювые отряд водоплавающих птиц; то же, что Гусеобразные.


Пластинчатоусые (Scarabaeidae) обширное семейство жуков, объединяемых по образу жизни и строению в 2 большие группы: навозников и хрущей. Длина тела от 2 до 150 мм. Усики коленчатые, с пластинчатой, редко конусовидной булавой, способной расправляться веерообразно. Голени передних ног, а часто и передний край головы приспособлены для копания. Самцы нередко в отличие от самок имеют рога и бугры на голове и переднеспинке. Личинки мясистые, белые, С-образно изогнутые, с мощными челюстями. До 15 тыс. видов, в СССР около 1000 видов. Распространены широко; наиболее многочисленны в тропиках. Жуки питаются надземными частями и соком растений, навозом, редко трупами (некоторые виды не питаются); личинки - корнями растений, растительными остатками, помётом животных, навозом. Развиваются в почве, скоплениях растительных остатков, гнилой древесине, норах грызунов, муравейниках и т.д. У многих видов П. пищу заготавливают родители в особых норах в земле. Некоторые виды П., например Кузька, Майский жук и др., причиняют большой вред с.-х. культурам и лесу. Наряду с этим П. играют важную роль в круговороте веществ в природе, а также являются естественными санитарами (особенно навозники).

Лит.: Медведев С. И., Пластинчатоусые. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые, т. 10, в. 1-5, М.- Л., 1949-64.

О. Л. Крыжановский.


Пластинчатые грибы многочисленная группа базидиальных грибов с пластинчатым гименофором - радиально расположенными выростами в виде пластинок, несущих спороносный слой, на нижней стороне шляпки. Плодовые тела большинства П. г. однолетние, мясистые, реже кожистые. Среди П. г. есть съедобные (например, рыжики, грузди, волнушки, сыроежки, опёнки, шампиньоны), ядовитые (бледная поганка, мухоморы), некоторые разрушают живые деревья и мёртвую древесину (например, опенок, зимний гриб, шпальный гриб). Раньше все П. г. объединяли в одно семейство агариковых; позднее многие роды П. г. перенесли в др. семейства, относимые даже к др. порядкам.


Пластинчатый конвейер см. в ст. Конвейер.


Пластинчатый насос разновидность объёмного роторного Насоса, рабочими органами которого являются ротор, вращающийся в эксцентрично расточенном статоре, и пластинки, вставленные в продольные пазы ротора и прижимаемые к статору центробежной силой, пружинами или давлением жидкости, подводимой со стороны оси ротора. Иногда П. н. называют также диафрагмовый насос.


Пластификаторы полимеров (от греч. plaslós - лепной, пластичный и лат. facio - делаю), вещества, повышающие пластичность и (или) эластичность полимеров при их переработке и (или) эксплуатации. Благодаря применению П. (иногда их называют также мягчителями) облегчается диспергирование в полимерах наполнителей и др. сыпучих ингредиентов, снижаются температуры переработки композиций на технологическом оборудовании. Некоторые П. придают полимерным материалам негорючесть, свето-, термо-, морозо-, влагостойкость и др. ценные специальные свойства. В качестве П. используют нелетучие, химически инертные продукты, способные совмещаться с полимером, т. е. образовывать с ним устойчивые композиции при введении достаточно больших количеств П. (иногда до 100% в расчёте на массу полимера). К распространённым П. относятся эфиры органических и неорганических кислот, например Дибутилфталат, ди-(2-этилгексил) фталат, дибутилсебацинат, трикрезил- и трибутилфосфат; продукты нефтепереработки, например Масла нефтяные; продукты переработки каменного угля и древесных материалов, например Кумароно-инденовые смолы, Канифоль; эпоксидированные Масла растительные и др.

Для совмещения полимеров с П. (т. н. пластификации) используют различные способы: диспергирование полимера в растворе или эмульсии П., добавление П. к мономерам перед их полимеризацией или поликонденсацией, введение П. в многокомпонентную полимерную композицию и др. Наибольшее значение П. имеют при переработке пластмасс (около 70% от общего объёма производства П. используют при переработке поливинилхлорида). Важную роль они играют также в производстве резины и лакокрасочных материалов.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 2, М., 1974.


Пластифицированный цемент пластифицированный портландцемент, разновидность Цемента, отличается свойством повышать пластичность и удобоукладываемость растворной и бетонной смесей и придавать бетонам повышенную морозостойкость. П. ц. получают путём введения при помоле цементного клинкера пластифицирующей гидрофильной поверхностно-активной Добавки (0,15-0,3% от массы цемента). Наиболее распространённый вид добавки - сульфитно-спиртовая барда (ССБ), остаточный продукт переработки сульфитного щёлока на кормовые дрожжи.


Пластическая деформация Деформация, которая не исчезает после того, как снята нагрузка.


Пластическая хирургия раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на восстановление формы и функции какого-либо органа, ткани или измененной поверхности человеческого тела. См. также Косметика.


Пластические искусства см. Искусства пластические.


Пластические массы пластмассы, пластики, материалы, содержащие в своём составе полимер, который в период формования изделий находится в вязкотекучем или высокоэластичном состоянии, а при эксплуатации - в стеклообразном или кристаллическом состоянии. В зависимости от характера процессов, сопутствующих формованию изделий, П. м. делят на реактопласты и термопласты. К числу реактопластов относят материалы, переработка в изделия которых сопровождается химической реакцией образования сетчатого полимера - отверждением; при этом пластик необратимо утрачивает способность переходить в вязкотекучее состояние (раствор или расплав). При формовании изделий из термопластов не происходит отверждения, и материал в изделии сохраняет способность вновь переходить в вязкотекучее состояние.

П. м. обычно состоят из нескольких взаимно совмещающихся и несовмещающихся компонентов. При этом, помимо полимера, в состав П. м. могут входить Наполнители полимерных материалов, Пластификаторы, понижающие температуру текучести и вязкость полимера, Стабилизаторы полимерных материалов, замедляющие его старение, красители и др. П. м. могут быть однофазными (гомогенными) или многофазными (гетерогенными, композиционными) материалами. В гомогенных П. м. полимер является основным компонентом, определяющим свойства материала. Остальные компоненты растворены в полимере и способны улучшать те или иные его свойства. В гетерогенных П. м. полимер выполняет функцию дисперсионной среды (связующего) по отношению к диспергированным в нём компонентам, составляющим самостоятельные фазы. Для распределения внешнего воздействия на компоненты гетерогенного пластика необходимо обеспечить прочное сцепление на границе контакта связующего с частицами наполнителя, достигаемое адсорбцией или химической реакцией связующего с поверхностью наполнителя.

Наполненные пластики. Наполнитель в П. м. может быть в газовой или конденсированной фазах. В последнем случае его модуль упругости может быть ниже (низкомодульные наполнители) или выше (высокомодульные наполнители) модуля упругости связующего.

К числу газонаполненных пластиков относятся Пенопласты - материалы наиболее лёгкие из всех П. м.; их кажущаяся плотность составляет обычно от 0,02 до 0,8 г/см³.

Низкомодульные наполнители (их иногда называют эластификаторами), в качестве которых используют эластомеры, не понижая теплостойкости и твёрдости полимера, придают материалу повышенную устойчивость к знакопеременным и ударным нагрузкам (см. табл. 1), предотвращают прорастание микротрещин в связующем. Однако коэффициент термического расширения эластифицированных П. м. выше, а деформационная устойчивость ниже, чем монолитных связующих. Эластификатор диспергируют в связующем в виде частиц размером 0,2-10 мкм. Это достигается полимеризацией мономера на поверхности частиц синтетических Латексов, отверждением олигомера, в котором диспергирован эластомер, механическим перетиранием смеси жёсткого полимера с эластомером. Наполнение должно сопровождаться образованием сополимера на границе раздела частиц эластификатора со связующим. Это обеспечивает кооперативную реакцию связующего и эластификатора на внешнее воздействие в условиях эксплуатации материала. Чем выше модуль упругости наполнителя и степень наполнения им материала, тем выше деформационная устойчивость наполненного пластика. Однако введение высокомодульных наполнителей в большинстве случаев способствует возникновению остаточных напряжений в связующем, а следовательно, понижению прочности и монолитности полимерной фазы.

Свойства П. м. с твёрдым наполнителем определяются степенью наполнения, типом наполнителя и связующего, прочностью сцепления на границе контакта, толщиной пограничного слоя, формой, размером и взаимным расположением частиц наполнителя. П. м. с частицами наполнителя малых размеров, равномерно распределёнными по материалу, характеризуются изотропией свойств, оптимум которых достигается при степени наполнения, обеспечивающей адсорбцию всего объёма связующего поверхностью частиц наполнителя. При повышении температуры и давления часть связующего десорбируется с поверхности наполнителя, благодаря чему материал можно формовать в изделия сложных форм с хрупкими армирующими элементами. Мелкие частицы наполнителя в зависимости от их природы до различных пределов повышают модуль упругости изделия, его твёрдость, прочность, придают ему фрикционные, антифрикционные, теплоизоляционные, теплопроводящие или электропроводящие свойства.

Для получения П. м. низкой плотности применяют наполнители в виде полых частиц. Такие материалы (иногда называемые синтактическими пенами), кроме того, обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Применение в качестве наполнителей природных и синтетических органических волокон, а также неорганических волокон (стеклянных, кварцевых, углеродных, борных, асбестовых), хотя и ограничивает выбор методов формования и затрудняет изготовление изделий сложной конфигурации, но резко повышает прочность материала. Упрочняющая роль волокон в Волокнитах, материалах, наполненных химическими волокнами (т. н. органоволокнитах), карбоволокнитах (см. Углеродопласты) и стекловолокнитах проявляется уже при длине волокна 2-4 мм. С увеличением длины волокон прочность возрастает благодаря взаимному их переплетению и понижению напряжений в связующем (при высокомодульном наполнителе), локализованных по концам волокон. В тех случаях, когда это допускается формой изделия, волокна скрепляют между собой в нити и в ткани различного плетения. П. м., наполненные тканью (Текстолиты), относятся к слоистым пластикам, отличающимся анизотропией свойств, в частности высокой прочностью вдоль слоёв наполнителя и низкой в перпендикулярном направлении. Этот недостаток слоистых пластиков отчасти устраняется применением т. н. объёмнотканых тканей, в которых отдельные полотна (слои) переплетены между собой. Связующее заполняет неплотности переплетений и, отверждаясь, фиксирует форму, приданную заготовке из наполнителя.

В изделиях несложных форм, и особенно в полых телах вращения, волокна-наполнители расположены по направлению действия внешних сил. Прочность таких П. м. в заданном направлении определяется в основном прочностью волокон; связующее лишь фиксирует форму изделия и равномерно распределяет нагрузку по волокнам. Модуль упругости и прочность при растяжении изделия вдоль расположения волокон достигают очень высоких значений (см. табл. 1). Эти показатели зависят от степени наполнения П. м.

Для панельных конструкций удобно использовать слоистые пластики с наполнителем из древесного шпона или бумаги, в том числе бумаги из синтетического волокна (см. Древесные пластики, Гетинакс). Значительное снижение массы панелей при сохранении жёсткости достигается применением материалов трёхслойной, или сэндвичевой, конструкции с промежуточным слоем из пенопласта или сотопласта.

Основные виды термопластов. Среди термопластов наиболее разнообразно применение Полиэтилена, Поливинилхлорида и Полистирола, преимущественно в виде гомогенных или эластифицированных материалов, реже газонаполненных и наполненных минеральными порошками или синтетическими органическими волокнами.

П. м. на основе полиэтилена легко формуются и свариваются в изделия сложных форм, они устойчивы к ударным и вибрационным нагрузкам, химически стойки, отличаются высокими электроизоляционными свойствами (диэлектрическая проницаемость 2,1-2,3) и низкой плотностью. Изделия с повышенной прочностью и теплостойкостью получают из полиэтилена, наполненного коротким (до 3 мм) стекловолокном. При степени наполнения 20% прочность при растяжении возрастает в 2,5 раза, при изгибе - в 2 раза, ударная вязкость - в 4 раза и теплостойкость - в 2,2 раза.

Жёсткая П. м. на основе поливинилхлорида - Винипласт, в том числе эластифицированный (ударопрочный), формуется значительно труднее полиэтиленовых пластиков, но прочность её к статическим нагрузкам намного выше, ползучесть ниже и твёрдость выше. Более широкое применение находит пластифицированный поливинилхлорид - Пластикат. Он легко формуется и надёжно сваривается, а требуемое сочетание в нём прочности, деформационной устойчивости и теплостойкости достигается подбором соотношения пластификатора и твёрдого наполнителя.

П. м. на основе полистирола формуются значительно легче, чем из винипласта, их диэлектрические свойства близки к свойствам полиэтиленовых П. м., они оптически прозрачны и по прочности к статическим нагрузкам мало уступают винипласту, но более хрупки, менее устойчивы к действию растворителей и горючи. Низкая ударная вязкость и разрушение вследствие быстрого прорастания микротрещин - свойства, особенно характерные для полистирольных пластиков, устраняются наполнением их эластомерами, т. е. полимерами или сополимерами с температурой стеклования ниже −40°C. Эластифицированный (ударопрочный) полистирол наиболее высокого качества получают полимеризацией стирола на частицах бутадиен-стирольного или бутадиен-нитрильного латекса. Материал, названный АБС, содержит около 15% гель-фракции (блок- и привитые сополимеры полистирола и указанных сополимеров бутадиена), составляющей граничный слой и соединяющей частицы эластомера с матрицей из полистирола. Морозостойкость материала ограничивает температура стеклования эластомера, теплостойкость - температура стеклования полистирола.

Теплостойкость перечисленных термопластов находится в пределах 60-80°C, коэффициент термического расширения высок и составляет 1 · 10−4, их свойства резко изменяются при незначительном изменении температуры, деформационная устойчивость под нагрузкой низкая. Этих недостатков отчасти лишены термопласты, относящиеся к группе иономеров, например сополимеры этилена, пропилена или стирола с мономерами, содержащими ионогенные группы (обычно ненасыщенные карбоновые кислоты или их соли). Ниже температуры текучести благодаря взаимодействию ионогенных групп между макромолекулами создаются прочные физические связи, которые разрушаются при размягчении полимера. В иономерах удачно сочетаются свойства термопластов, благоприятные для формования изделий, со свойствами, характерными для сетчатых полимеров, т. е. с повышенной деформационной устойчивостью и жёсткостью. Однако присутствие ионогенных групп в составе полимера понижает его диэлектрические свойства и влагостойкость.

П. м. с более высокой теплостойкостью (100-130°C) и менее резким изменением свойств с повышением температуры производят на основе Полипропилена, Полиформальдегида, поликарбонатов, полиакрилатов, полиамидов, особенно ароматических полиамидов. Быстро расширяется номенклатура изделий, изготавливаемых из поликарбонатов, в том числе наполненных стекловолокном.

Для деталей, работающих в узлах трения, широко применяются пластики из алифатических полиамидов, наполненных теплопроводящими материалами, например графитом.

Особенно высоки химическая стойкость, прочность к ударным нагрузкам и диэлектрические свойства пластиков на основе политетрафторэтилена и сополимеров тетрафторэтилена (см. Фторопласты). В материалах на основе полиуретанов удачно сочетается износостойкость с морозостойкостью и длительной прочностью в условиях знакопеременных нагрузок. Полиметилметакрилат используют для изготовления оптически прозрачных атмосферостойких материалов (см. также Стекло органическое).

Объём производства термопластов с повышенной теплостойкостью и органических стекол составляет около 10% общего объёма всех полимеров, предназначенных для изготовления П. м.

Отсутствие реакций отверждения во время формования термопластов даёт возможность предельно интенсифицировать процесс переработки. Основные методы формования изделий из термопластов - Литьё под давлением, Экструзия, Вакуумформование и Пневмоформование. Поскольку вязкость расплава высокомолекулярных полимеров велика, формование термопластов на литьевых машинах или экструдерах требует удельных давлений 30-130 Мн/м = (300-1300 кгс/см²).

Дальнейшее развитие производства термопластов направлено на создание материалов из тех же полимеров, но с новыми сочетаниями свойств, применением эластификаторов, порошковых и коротковолокнистых наполнителей.

Основные виды реактопластов. После окончания формования изделий из реактопластов полимерная фаза приобретает сетчатую (трёхмерную) структуру. Благодаря этому отверждённые реактопласты имеют более высокие, чем термопласты, показатели по твёрдости, модулю упругости, теплостойкости, усталостной прочности, более низкий коэффициент термического расширения; при этом свойства отверждённых реактопластов не столь резко зависят от температуры. Однако неспособность отвержденных реактопластов переходить в вязкотекучее состояние вынуждает проводить синтез полимера в несколько стадий.

Первую стадию оканчивают получением олигомеров (смол) - полимеров с молекулярной массой 500-1000. Благодаря низкой вязкости раствора или расплава смолу легко распределить по поверхности частиц наполнителя даже в том случае, когда степень наполнения достигает 80-85% (по массе). После введения всех компонентов текучесть реактопласта остаётся настолько высокой, что изделия из него можно формовать заливкой (литьём), контактным формованием, намоткой. Такие реактопласты называются премиксами в том случае, когда они содержат наполнитель в виде мелких частиц, и препрегами, если наполнителем являются непрерывные волокна, ткань, бумага. Технологическая оснастка для формования изделий из премиксов и препрегов проста и энергетические затраты невелики, но процессы связаны с выдержкой материала в индивидуальных формах для отверждения связующего. Если смола отверждается по реакции поликонденсации, то формование изделий сопровождается сильной усадкой материала и в нём возникают значительные остаточные напряжения, а монолитность, плотность и прочность далеко не достигают предельных значений (за исключением изделий, полученных намоткой с натяжением). Чтобы избежать этих недостатков, в технологии изготовления изделий из смол, отверждающихся по реакции поликонденсации, предусмотрена дополнительная стадия (после смешения компонентов) - предотверждение связующего, осуществляемое при вальцевании или сушке. При этом сокращается длительность последующей выдержки материала в формах и повышается качество изделий, однако заполнение форм из-за понижения текучести связующего становится возможным только при давлениях 25-60 Мн/м² (250-600 кгс/см²).

Смола в реактопластах может отверждаться самопроизвольно (чем выше температура, тем больше скорость) или с помощью полифункционального низкомолекулярного вещества - отвердителя.

Реактопласты с любым наполнителем изготавливают, применяя в качестве связующего Феноло-альдегидные смолы, часто эластифицированные поливинилбутиралем (см. Поливинилацетали), бутадиен-нитрильным каучуком, полиамидами, поливинилхлоридом (такие материалы называют фенопластами), и Эпоксидные смолы, иногда модифицированные феноло- или анилино-формальдегидными смолами или отверждающимися олигоэфирами.

Высокопрочные П. м. с термостойкостью до 200°C производят, сочетая стеклянные волокна или ткани с отверждающимися олигоэфирами, феноло-формальдегидными или эпоксидными смолами. В производстве изделий, длительно работающих при 300°C, применяют Стеклопластики или Асбопластики с кремнийорганическим связующим; при 300-340°C - Полиимиды в сочетании с кремнезёмными, асбестовыми или углеродными волокнами; при 250-500°C в воздушной и при 2000-2500°C в инертной средах - фенопласты или пластики на основе полиамидов, наполненные углеродным волокном и подвергнутые карбонизации (графитации) после формования изделий.

Высокомодульные П. м. [модуль упругости 250-350 Гн/м² (25 000-35 000 кгс/мм²)} производят, сочетая эпоксидные смолы с углеродными, борными или монокристаллическими волокнами (см. также Композиционные материалы). Монолитные и лёгкие П. м., устойчивые к вибрационным и ударным нагрузкам, водостойкие и сохраняющие диэлектрические свойства и герметичность в условиях сложного нагружения, изготавливают, сочетая эпоксидные, полиэфирные или меламино-формальдегидные смолы с синтетическими волокнами или тканями, бумагой из этих волокон.

Наиболее высокие диэлектрические свойства (диэлектрическая проницаемость 3,5-4,0) характерны для материалов на основе кварцевых волокон и полиэфирных или кремнийорганических связующих.

Древесно-слоистые пластики широко используют в промышленности стройматериалов и в судостроении.

Объём производства и структура потребления пластмасс. Пластические материалы на основе природных смол (канифоли, шеллака, битумов и др.) известны с древних времён. Старейшей П. м., приготовленной из искусственного полимера - нитрата целлюлозы, является целлулоид, производство которого было начато в США в 1872. В 1906-10 в России и Германии в опытном производстве налаживается выпуск первых реактопластов - материалов на основе феноло-формальдегидной смолы. В 30-х гг. в СССР, США, Германии и др. промышленно развитых странах организуется производство термопластов - поливинилхлорида, полиметилметакрилата, полиамидов, полистирола. Однако бурное развитие промышленности пластмасс началось только после 2-й мировой войны 1939-45. В 50-х гг. во многих странах начинается выпуск самой крупнотоннажной П. м.- полиэтилена.

В СССР становление промышленности П. м. как самостоятельной отрасли относится к периоду довоенных пятилеток (1929-40). Производство пластмасс составило (в тыс.т): в 1940 - 24, в 1950 - 75, в 1960 - 312, в 1970 - 1673, в 1973 - около 2300. Основные предприятия сосредоточены в Европейской части (84% общесоюзного производства П. м.). К их числу относятся орехово-зуевский завод «Карболит», Казанский завод органического синтеза, Полоцкий химический комбинат, Свердловский завод пластмасс, Владимирский химический завод, Горловский химический комбинат, Московский нефтеперерабатывающий завод. В перспективе в связи с созданием крупнейших Томского и Тобольского нефтехимических комплексов на базе Тюменских нефтяных месторождений, развитием Омского нефтехимического комплекса и соответствующих заводов пластмасс около 30% их производства будет приходиться на восточные районы. Основные действующие предприятия в этих районах - кемеровский завод «Карболит», Тюменский завод пластмасс.

Производство П. м. в 1973 в некоторых капиталистических промышленно развитых странах характеризуется следующими данными (в тыс.т): США - 13200, Япония - 6500, ФРГ - 6500, Франция - 2500, Италия - 2300, Великобритания - 1900.

В 1973 мировое производство полимеров для П. м. достигло ∼ 43 млн.т. Из них около 75% приходилось на долю термопластов (25% полиэтилена, 20% поливинилхлорида, 14% полистирола и его производных, 16% прочих пластиков). Существует тенденция к дальнейшему увеличению доли термопластов (в основном полиэтилена) в общем производстве П. м.

Хотя доля термореактивных смол в общем выпуске полимеров для П. м. составляет всего около 25%, фактически объём производства реактопластов выше, чем термопластов, из-за высокой степени наполнения (60-80%) смолы.

Применение П. м. в различных областях техники характеризуют данные (табл. 2).

Производство П. м. развивается значительно интенсивнее, чем таких традиционных конструкционных материалов, как чугун и алюминий (табл. 3).

Потребление П. м. в строительстве непрерывно возрастает. При увеличении мирового производства П. м. в 1960-70 примерно в 4 раза объём их потребления в строительстве возрос в 8 раз. Это обусловлено не только уникальными физико-механическими свойствами полимеров, но также и их ценными архитектурно-строительными характеристиками. Основные преимущества П. м. перед др. строительными материалами - лёгкость и сравнительно большая удельная прочность. Благодаря этому может быть существенно уменьшена масса строительных конструкций, что является важнейшей проблемой современного индустриального строительства. Наиболее широко П. м. (главным образом рулонные и плиточные материалы) используют для покрытия полов и др. отделочных работ (см. также Полимербетон), герметизации, гидро- и теплоизоляции зданий, в производстве труб и санитарно-технического оборудования. Их применяют и в виде стеновых панелей, перегородок, элементов кровельных покрытий (в т. ч. светопрозрачных), оконных переплётов, дверей, пневматических строительных конструкций, домиков для туристов, летних павильонов и др.

П. м. занимают одно из ведущих мест среди конструкционных материалов машиностроения. Потребление их в этой отрасли становится соизмеримым (в единицах объёма) с потреблением стали. Целесообразность использования П. м. в машиностроении определяется прежде всего возможностью удешевления продукции. При этом улучшаются также важнейшие технико-экономические параметры машин - уменьшается масса, повышаются долговечность, надёжность и др. Из П. м. изготовляют зубчатые и червячные колёса, шкивы, подшипники, ролики, направляющие станков, трубы, болты, гайки, широкий ассортимент технологической оснастки и др.

Основные достоинства П. м., обусловливающие их широкое применение в авиастроении,- лёгкость, возможность изменять технические свойства в большом диапазоне. За период 1940-70 число авиационных деталей из П. м. увеличилось от 25 до 10 000. Наибольший прогресс в использовании полимеров достигнут при создании лёгких самолётов и вертолётов. Тенденция ко всё более широкому их применению характерна также для производства ракет и космических аппаратов, в которых масса деталей из П. м. может составлять 50% от общей массы аппарата. С использованием реактопластов изготовляют реактивные двигатели, силовые агрегаты самолётов (оперение, крылья, фюзеляж и др.), корпуса ракет, колёса, стойки шасси, несущие винты вертолётов, элементы тепловой защиты, подвесные топливные баки и др. Термопласты применяют в производстве элементов остекления, антенных обтекателей, при декоративной отделке интерьеров самолётов и др., пено- и сотопласты - как заполнители высоконагруженных трёхслойных конструкций.

Области применения П. м. в судостроении очень разнообразны, а перспективы использования практически неограничены. Их применяют для изготовления корпусов судов и корпусных конструкций (главным образом стеклопластики), в производстве деталей судовых механизмов, приборов, для отделки помещений, их тепло-, звуко- и гидроизоляции.

В автомобилестроении особенно большую перспективу имеет применение П. м. для изготовления кабин, кузовов и их крупногабаритных деталей, т.к. на долю кузова приходится около половины массы автомобиля и ∼ 40% его стоимости. Кузова из П. м. более надёжны и долговечны, чем металлические, а их ремонт дешевле и проще. Однако П. м. не получили ещё большого распространения в производстве крупногабаритных деталей автомобиля, главным образом из-за недостаточной жёсткости и сравнительно невысокой атмосферостойкости. Наиболее широко П. м. применяют для внутренней отделки салона автомобиля. Из них изготовляют также детали двигателя, трансмиссии, шасси. Огромное значение, которое П. м. играют в электротехнике, определяется тем, что они являются основой или обязательным компонентом всех элементов изоляции электрических машин, аппаратов и кабельных изделий. П. м. часто применяют и для защиты изоляции от механических воздействий и агрессивных сред, для изготовления конструкционных материалов и др.

Тенденция ко всё более широкому применению П. м. (особенно плёночных материалов, см. Плёнки полимерные) характерна для всех стран с развитым сельским хозяйством. Их используют при строительстве культивационных сооружений, для мульчирования почвы, дражирования семян, упаковки и хранения с.-х. продукции и т.д. В мелиорации и с.-х. водоснабжении полимерные плёнки служат экранами, предотвращающими потерю воды на фильтрацию из оросительных каналов и водоёмов; из П. м. изготовляют трубы различного назначения, используют их в строительстве водохозяйственных сооружений и др.

В медицинской промышленности применение П. м. позволяет осуществлять серийный выпуск инструментов, специальной посуды и различных видов упаковки для лекарств. В хирургии используют пластмассовые клапаны сердца, протезы конечностей, ортопедические вкладки, туторы, стоматологические протезы, хрусталики глаза и др.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т, 1-2, М., 1972-74; Технология пластических масс, под ред. В. В. Коршака, М., 1972; Лосев И. П., Тростянская Е. Б., Химия синтетических полимеров, 3 изд., М., 1971; Пластики конструкционного назначения, под ред. Е. Б. Тростянской, М., 1974.

Е. Б. Тростянская.

Табл. 1.-Свойства пластмасс.
Основные компонентыПлот-
ность,
г/см³
Термо-
стой-
кость, °C
Твёр-
дость,
Мн/м² (кгс /мм²)
Модуль упру-
гости при рас-
тяжении, Гн/м² (кгс/мм²)
Удар-
ная вяз-
кость,
кдж/м²
Разрушающее напряжение, Мн/м² (кгс/мм²)
полимернаполнительпри разрывепри сжатиипри изгибе
Термопласты
Полиэтилен-0,94560-8045-60
(4,5-6,0)
0,4-0,55
(40-55)
Не разру-
шается
20-40
(2-4)
40-80
(4-8)
20-30 (2-3)
Поливинил-
хлорид
-1,3860-70130-160
(13-16)
3-4
(300-400)
100-12040-60
(4-6)
80-120
(8-12)
80-120 (8-12)
Полистирол-1,04775-85140-150
(14-15)
3-4
(300-400)
10-1535-40 (3,5-
4)
80-110
(8-11)
80-90 (8-9)
Эластомер1,0370-80110-120
(11-12)
1,8-2,5
(180-250)
25-3527-30 (2,7-
3)
-40-50 (4-5)
Стекловолокно (l = 2-4 мм; 30% по массе)1,4100-110180-190
(18-19)
6,8-8
(680-800)
17-2070-80
(7-8)
-100-120
(10-12)
Полиамид-6-1,1460-70100-120
(10-12)
2,3-2,8
(230-280)
10-17060-90
(6-9)
50-65
(5-6,5)
90-140 (9-14)
Стекловолокно (l = 2-4 мм; 20% по массе)1,35120-130200-250
(20-25)
8,4
(840)
20-40180 (18)180-200
(18-20)
200-280
(20-28)
Поли-
карбонат
-1,2110-130150-160
(15-16)
2,2-2,6
(220-260)
120-14050-75
(5-75)
80-85
(8-8,5)
80-100 (8-10)
Стекловолокно (l = 2-4 мм)1,42200-220250-280
(25-28)
6,5-7,5
(650-750)
90-11080-90
(8-9)
100-110
(10-11)
140-150
(14-15)
Реактопласты
Отверж-
дённая
феноло-
формаль-
дегидная смола
-1,2110-130220-250
(22-25)
3-4
(300-400)
3-430-50
(3-5)
--
Древесная мука (50%
по массе)
1,4100200-240
(20-24)
7-8
(700-800)
4-4,540-50
(4-5)
150
(15)
60-70 (6-7)
Кварцевая мука (50%
по массе)
1,9150-8-10
(800-1000)
3-3,540-50
(4-5)
60-70
(6-7)
60-80 (6-8)
Асбестовое волокно
(50% по массе)
1,85200-250-16-25
(1600-2500)
2150-70
(5-7)
100-110
(10-11)
80 (8)
Древесный шпон (75%
по массе)
1,3125200-240
(20-24)
28
(2800)
80250-280
(25-28)
160-180
(16-18)
260-280
(26-28)
Отверж-
дённая
эпоксидная
смола
-1,27-160-180
(16-18)
3-3,5
(300-350)
-60-70 (6-7)--
Стекловолокно
непрерывное
однонаправленное
(70% по массе)
2,1160-180-50-56
(5000-5600)
100-1401800-
2000
(180-200)
1200-
1400
(120-140)
2000-
2200 (200-220)
Стеклоткань (70% по
массе)
1,79-
1,94
120-160-22-31
(2200-3100)
-450-480
(45-48)
450-500
(45-50)
650-700
(65-70)
Углеродное волокно
непрерывное
однонаправленное
(60% по массе)
1,52160-200-180-230
(18000-
23000)
40-501000-
1200
(100-120)
600-800
(60-80)
800-1000
(80-100)
Полибензимида-
зольное волокно непрерывное
однонаправленное
(60% по массе)
1,36180-200-120-150
(12000-
15000)
-200-250
(20-25)
300-350
(30-35)
500-600
(50-60)
Стекловолокно,
хаотичное
распределение (70%
по массе)
1,7-
1,85
120-160-15-18 (1500-1800)70-90130-180
(13-18)
100-130
(10-13)
240-300
(24-30)

Табл. 2. - Структура потребления пластмасс в различных странах, % от общего потребления *
Область примененияСССРСШАЯпонияФРГГДР
Строительство3528283328
Машиностроение2523252018
Легкая промышленность и товары народного потребления2431353532
Электротехника и электроника101210816
Сельское хозяйство66246

* Данные 1971.

Табл. 3. - Развитие мирового производства пластмасс, чёрных металлов и алюминия, млн.т
Наименование материала1950196019651970
Пластмассы1,57,514,530
Черные металлы133,6258,6324,7560
Аллюминий1,54,56,111,3


Пластическое обеспечение функции обновление энергообразующих, опорных и др. структур дифференцированных клеток, осуществляемое путём биосинтеза белка и необходимое для сохранения физиологической функции клеток и органов в условиях целостного организма. П. о. ф. основано на тесной взаимосвязи между генетическим аппаратом дифференцированной клетки и её физиологической функцией. В некоторых дифференцированных клетках белки и образованные ими структуры быстро разрушаются (например, митохондрии печёночных клеток существуют 6-7 суток), однако функция и структура дифференцированной клетки сохраняются длительное время. Это возможно потому, что процесс разрушения структур более или менее полностью уравновешивается деятельностью генетического аппарата клетки, обеспечивающего синтез специализированных клеточных белков и на его основе - новообразование разрушенных структур. Совершенство обновления и устойчивость физиологической функции могут быть достигнуты в том случае, если интенсивность синтеза белка будет постоянно соответствовать интенсивности функционирования и разрушения структур. Информация, направленная из цитоплазмы в ядро и сигнализирующая об уровне физиологической функции, имеет значение обратной связи, регулирующей активность генетического аппарата и предупреждающей разрушение клеточных структур. Уровень физиологической функции, оказывая влияние на активность генетического аппарата, имеет определяющее значение в П. о. ф. Синтез белков и превращение энергии в дифференцированных клетках органа определяются, таким образом, интенсивностью функционирования его структур (ИФС), регулирующей активность генетического аппарата. Активация генетического аппарата дифференцированных клеток при усилении их функций обеспечивает не только сохранение дифференцировки клеток путём синтеза высокоспециализированных белков, но и опережающее увеличение массы энергообразующих структур по сравнению с увеличением массы функционирующих структур. Взаимосвязь «ИФС ⇔ активность генетического аппарата» имеет определяющее значение в П. о. ф. и является необходимым звеном в механизме приспособления организма к среде. Предполагают, что отставание интенсивности синтеза специфических белков, образующих клетки, от интенсивности функционирования и разрушения клеточных структур может быть причиной многих патологических процессов.

Лит.: Меерсон Ф. 3., О взаимосвязи физиологической функции и генетического аппарата клетки, М., 1963.

Ф. З. Меерсон.


Пластичности теория раздел механики, в котором изучаются деформации твёрдых тел за пределами упругости. П. т. изучает макроскопические свойства пластических тел и непосредственно не связана с физическим объяснением свойств пластичности. П. т. занимается методами определения распределения напряжений и деформаций в пластически деформируемых телах.

Для определения пластических свойств металлов производятся эксперименты по растяжению - сжатию плоского или цилиндрического образца и деформированию тонкостенной цилиндрической трубки, находящейся под действием растягивающей силы, крутящего момента и внутреннего давления, т. е. эксперименты, позволяющие вести независимый отсчёт усилий и деформаций. Диаграмма зависимости «напряжение - деформация» (рис. 1) характеризует деформацию данного материала. П. т. идеализирует поведение реальных материалов при пластическом деформировании, пользуясь различными гипотезами. Обычно в П. т. диаграмму «напряжение - деформация» апроксимируют схемой (рис. 2), состоящей из двух участков: отрезка прямой OA, соответствующего упругому состоянию материала, и отрезка AC, соответствующего состоянию пластичности.

При пластическом деформировании напряженное и деформированное состояния материала существенно зависят от истории нагружения. Так, вторичное нагружение образца (после его разгрузки - прямая PM, рис. 1) повышает предел упругости материала (точка М вместо точки А) - т. н. упрочнение или наклёп. Поэтому данному напряжённому состоянию могут соответствовать различные пластические деформации в зависимости от того, какой последовательностью напряжённых состояний оно достигнуто. Определение модели пластического тела состоит в установлении связи между тензорами, определяющими сложное напряжённое и деформированное состояния материалов.

Одной из наиболее распространённых является теория малых упругопластических деформаций (деформационная теория), которая формулирует соотношения между интенсивностью напряжений

σi =1

√2

x−σy)² + (σy−σz)² + (σz−σx)² + 6(τ²xy+τ²yz+τ²zx)

и интенсивностью деформаций в той же точке

εi =√2

3

x−εy)² + (εy−εz)² + (εz−εx)² + 32(γ²xy+γ²yz+γ²zx)

где σx, σy, σz - нормальные напряжения в координатных площадках, проходящих через данную точку, τxy, τyz, τzx - касательные напряжения, εx, εy, εz - деформации удлинения, γxy, γyz, γzx - деформации сдвига. Для случая, когда интенсивность деформаций в данной точке возрастает, принимается, что величины σi и εi связаны между собой независимо от вида напряжённого состояния. Деформационная П. т., строго говоря, применима лишь в случае простого нагружения, когда все компоненты напряжённого состояния возрастают пропорционально одному параметру.

Более общей является теория течения, связывающая приращения деформаций и напряжении с компонентами напряжений.

П. т. играет большую роль в технике, т.к. тесно связана с важнейшими вопросами проектирования конструкций, исследованием технологических процессов пластического деформирования металлов и т. и. Важные приложения П. т. относятся и к теории устойчивости пластинок и оболочек.

Лит.: Ильюшин А. А., Пластичность, Основы общей математической теории, М., 1963; Ишлинский А. Ю., Пластичность, в кн.: Механика в СССР за 30 лет, М.-Л., 1950; Качанов Л. М., Основы теории пластичности, М., 1956; Надаи А., Пластичность и разрушение твёрдых тел, пер. с англ., М., 1954; Прагер В., Ходж Ф. Г., Теория идеально пластических тел, пер. с англ., М., 1956.

А. С. Вольмир.

Рис. 1. Диаграмма зависимости «напряжение - деформация» (σ - ε) для образца из мягкой малоуглеродистой стали: OA - упругая деформация; точка А - предел упругости (точнее - предел пропорциональности); В - предел текучести; BC - площадка текучести; MP - прямая разгрузки.
Рис. 2. Идеализированные схемы зависимости (σ - ε): а - идеально-пластический материал; б - материал с линейным упрочнением; в - материал с нелинейным упрочнением.


Пластичность Пластичность (от греч. plastikós - годный для лепки, податливый, пластичный) свойство твёрдых тел необратимо изменять свои размеры и форму (т. е. пластически деформироваться) под действием механических нагрузок. П. кристаллических тел (или материалов) связана с действием различных микроскопических механизмов пластической деформации, относительная роль каждого из которых определяется внешними условиями: температурой, нагрузкой, скоростью деформирования. Эти механизмы рассмотрены в порядке увеличения числа атомов, участвующих в элементарном акте пластической деформации.

Самодиффузионная и диффузионная П. Под действием сжимающих сил происходит перемещение атомных слоев кристалла с участков его поверхности, на которые эти силы действуют, на участки, где действуют растягивающие силы. Перенос массы может осуществляться посредством самодиффузии по поверхности или через объём кристалла. Если кристалл не очень мал, так что удельная его поверхность (т. е. отношение поверхности к объёму) не слишком велика, объёмная самодиффузия является наиболее эффективным механизмом. Она происходит путём «растворения», т. е. проникновения атомов поверхностных слоев внутрь кристалла в виде междоузельных атомов на участках сжатия и «выделения» их на участках, подверженных действию растягивающих сил. Одновременно в противоположном направлении идёт поток вакансий, рождающихся в окрестности приложения растягивающих сил и аннигилирующих в местах сжатия. В большинстве реальных случаев самодиффузионная деформация в основном связана с направленными потоками вакансий, которые образуются легче, чем междоузельные атомы (рис. 1).

В кристалле, состоящем из атомов разного сорта, в однородном поле напряжений происходит ориентационное упорядочение относительного расположения атомов (рис. 2, а), в результате чего кристалл приобретает некоторую зависящую от степени упорядоченности деформацию. После снятия напряжений упорядоченное состояние может быть невыгодно, но оно некоторое время сохраняется, т.к. возврат в неупорядоченное состояние происходит со скоростью диффузионных перескоков атомов. Если в кристалле создано неоднородное поле напряжений, то атомы примеси большего радиуса и междоузельные атомы (рис. 2, б) стремятся перейти в растянутые области решётки, а меньшего - в сжатые; возникает неоднородное распределение концентраций, стабилизирующее исходную неоднородную деформацию. Максимальная деформация, которая может возникнуть в результате ориентационного упорядочения или концентрационной неоднородности, ограничена составом кристалла. Таким образом, самодиффузионная и диффузионная деформации определяются потоками точечных дефектов (вакансий, междоузельных и примесных атомов). В реальных условиях перемещение дефектов происходит за счёт тепловых флуктуаций, частота которых быстро падает с понижением температуры. Поэтому эти механизмы П. действуют только при достаточно высоких температурах (не ниже 0,5 от абсолютной температуры плавления).

Краудионная П. обусловлена рождением и перемещением краудионов - сгущений атомов вдоль плотно упакованных рядов атомов в кристалле (см. Дефекты в кристаллах). При вдавливании острия в поверхность кристалла (рис. 3) материал из зоны вдавливания удаляется «разбегающимися» из-под острия краудионами, в результате чего на некотором расстоянии от точки вдавливания создаётся повышенная концентрация междоузельных атомов.

Дислокационная П. Типичный вид пластической деформации кристаллов - скольжение по кристаллографическим плоскостям. Наиболее легко скольжение происходит по плотноупакованным плоскостям вдоль плотноупакованных направлений. Скольжение по системе параллельных плоскостей даёт макроскопический сдвиг, а сочетание сдвигов, соответствующих скольжению по различным системам, составляет основную часть пластической деформации кристаллов. Скольжение происходит неоднородно: сначала оно охватывает некоторую область плоскости скольжения (рис. 4), а затем границы этой области распространяются на всю плоскость. Граница распространения скольжения называется дислокационной линией или дислокацией. Поэтому развитие скольжения можно рассматривать как образование и перемещение дислокаций. Скорость деформации пропорциональна плотности (суммарной длине дислокаций в единице объёма) и скорости перемещения дислокаций. В реальных кристаллах в процессе их образования всегда возникают дислокации, которые под действием напряжений способны увеличивать свою протяжённость (размножение дислокаций). Поэтому стадия образования новых дислокаций лишь в исключительных случаях лимитирует скольжение (например, начало деформации в без дислокационных микрокристаллах). В остальных случаях развитие скольжения определяется движением дислокаций.

Поскольку атомы вблизи дислокаций смещены из своих положений равновесия, перевод их в новые положения равновесия, отвечающие сдвигу кристалла по плоскости скольжения на одно межатомное расстояние, требует значительно меньших затрат энергии, чем для атомов в неискажённом кристалле. Энергетический барьер для смещения дислокации тем меньше, чем больше зона искажения в окрестности дислокации. По подвижности дислокации все материалы делятся на 2 группы. В ковалентных кристаллах этот барьер по порядку величины приближается к энергии межатомных связей и может быть преодолен только за счёт тепловой активации (термических флуктуаций). Поэтому подвижность дислокаций становится заметной лишь при достаточно больших температурах, а при умеренных - ковалентные кристаллы непластичны. В металлических и ионных кристаллах барьер для перемещения дислокации в 10³-104 раз меньше энергии связи и исчезает при напряжениях 10−3-10−4 G (где G - модуль сдвига); при таких напряжениях движение дислокаций не нуждается в тепловой активации и их подвижность слабо зависит от температуры. Сопротивление движению дислокаций в совершенной кристаллической решётке пренебрежимо мало, чем обусловлена высокая П. ионных и металлических кристаллов.

В реальных кристаллах имеются различные дефекты (точечные дефекты, примесные атомы, дислокации, частицы других фаз), и сопротивление скольжению зависит от взаимодействия движущихся дислокаций с этими дефектами. В беспримесных пластических кристаллах междислокационное взаимодействие является основным. Часть сопротивления скольжению, связанная с непосредственным столкновением дислокаций, может быть уменьшена за счёт тепловой активации, однако преобладающая часть обусловлена дальнодействующим взаимодействием дислокаций через собственные поля напряжений, которые они вокруг себя создают, и почти не зависит от температуры. В результате взаимодействия друг с другом дислокации тормозятся и останавливаются, поэтому для протекания деформации с постоянной скоростью необходимо непрерывное рождение новых дислокаций. Это приводит к постоянному увеличению плотности дислокаций в кристалле, которая достигает 1011-1012 см−2; соответственно растет их взаимное сопротивление скольжению - происходит деформационное упрочнение, или Наклёп кристалла.

Развитие междислокационного взаимодействия отражает диаграмма «напряжение - деформация» (рис. 5), которая в типичных случаях обнаруживает 3 характерных участка, отвечающих трём основным стадиям эволюции дислокационной структуры.

На стадии I (стадия лёгкого скольжения) плотность дислокаций относительно невелика, каждая дислокация до остановки успевает пройти расстояние, сопоставимое с размером всего кристалла, и значительная часть дислокаций выходит на поверхность кристалла. Сопротивление скольжению обусловлено взаимодействием отдельных дислокаций, плотность которых возрастает с деформацией относительно медленно, поэтому коэффициент упрочнения здесь мал (∼ 10−з G). С увеличением степени деформации и ростом плотности дислокаций их распределение становится существенно неоднородным: дислокации образуют компактные скопления в плоскостях скольжения (стадия II). Поля напряжений от этих скоплений, в свою очередь, являются причиной побочной пластической деформации. Эта локальная, различным образом направленная деформация может не проявляться в общем формоизменении кристалла, но увеличивает плотность дислокаций в результате появления дислокаций во вторичных системах скольжения. Взаимодействие дислокаций основной и вторичных систем приводит к образованию дислокационных сгущений и формированию дислокационной ячеистой структуры (рис. 6). На протяжении всей стадии II характер дислокационной структуры сохраняется, уменьшается только размер ячеек; коэффициент упрочнения ∼10−2 G. С дальнейшим увеличением плотности дислокаций происходит «выдавливание» части дислокаций из плоскостей скольжения, в которых они были расположены; при этом дислокации противоположных знаков встречаются и аннигилируют. Происходит разрядка дислокационной плотности, сопровождающаяся падением коэффициента упрочнения (стадия III). Параллельно начинаются процессы нарушения сплошности (образование микротрещин), которые приводят в конечном итоге к разрушению кристалла, определяющему максимально достижимую величину пластической деформации (см. Прочность).

При высоких температурах дислокационный механизм П. сочетается с диффузионным и самодиффузионным. В кристаллах с примесями релаксация напряжений у дислокаций или дислокационных скоплений может осуществляться в результате перераспределения примесных атомов. Вокруг дислокации образуются примесные «атмосферы» и дислокационная П. падает (деформационное старение). Поэтому удаление примесей обычно повышает П. С другой стороны, дислокации являются эффективными стоками и источниками вакансий и междоузельных атомов. Рождение или аннигиляция этих дефектов приводят к достройке или сокращению обрывающихся на дислокациях неполных атомных плоскостей и, следовательно, «переползанию» дислокаций из своей плоскости скольжения. Потоки точечных дефектов между дислокациями разного знака приводят к самодиффузионной пластической деформации, а вызванное этими потоками переползание дислокаций позволяет им обойти препятствия, лежащие в плоскости скольжения. Путь скольжения, пройденный каждой дислокацией в условиях высокотемпературной деформации, увеличивается (по сравнению с обычными температурами, когда диффузионная подвижность мала). Процессы разрядки дислокационной плотности вследствие взаимной аннигиляции дислокаций протекают более интенсивно, деформационное упрочнение падает и деформация развивается при постоянной нагрузке (Ползучесть).

Двойникование. Этот механизм связан с деформацией элементарной ячейки кристалла, приводящей к изменению ориентировки части кристалла относительно действующих сил (см. также Двойникование). Переориентированная часть кристалла претерпевает относительно исходного кристалла двойниковый сдвиг, величина которого определяется симметрией кристаллической решётки. В реальных условиях развитие деформации происходит путём зарождения и распространения в исходном кристалле прослоек двойниковой компоненты. Если двойниковая прослойка заканчивается внутри кристалла, у её концов возникают поля напряжений; взаимодействие двойников приводит к деформационному упрочнению. В некоторых кристаллах, например кальците, двойникование - основной механизм пластической деформации, но обычно двойникование развивается преимущественно при низких температурах, когда скольжение затруднено и создаются условия для локальной концентрации напряжений, необходимой для зарождения двойников.

П. вследствие протекания фазового превращения. Необратимое изменение формы может быть также результатом образования под нагрузкой новой фазы, имеющей иную кристаллическую решётку, чем исходный кристалл. При этом исходная фаза должна быть метастабильна (см. Метастабильное состояние) по отношению к образующейся, по крайней мере при действии механических напряжений. Поскольку относительная стабильность зависит также от температуры, П. в этом случае существенно зависит от температуры деформирования по отношению к температуре равновесия фаз. В определённых случаях, уменьшая стабильность образовавшейся под нагрузкой фазы за счёт изменения температуры, можно уничтожить полученную при превращении деформацию: кристалл возвращается к исходной форме («эффект памяти»).

В поликристаллах действие рассмотренных механизмов пластической деформации внутри зёрен осложнено взаимодействием между зёрнами. Деформация поликристалла есть суммарный результат деформации во многих различно ориентированных относительно нагрузок и находящихся в различных условиях зёрен. Поэтому развитие деформации не имеет четко выраженного стадийного характера, как деформации монокристаллов (рис. 5). Межзёренные границы препятствуют распространению дислокаций и, как правило, упрочняют кристаллические тела при низких температурах. Наоборот, при высоких температурах наличие границ, являющихся источниками или стоками дефектов, повышает П. Сочетание дислокационной и самодиффузионной деформаций в приграничных областях приводит к их высокой П., проявляющейся в специфическом механизме высокотемпературной деформации поликристаллов - «проскальзывании» по границам зёрен. Перемещение зёрен друг относительно друга происходит подобно движению частиц в сыпучих материалах и в некоторых случаях обеспечивает деформацию до 1000% («сверхпластичность»). Высокая П. может достигаться также, если в ходе деформирования успевает проходить Рекристаллизация, приводящая к удалению наиболее искажённых и, следовательно, наименее пластичных зёрен, которые поглощаются растущими зёрнами с более совершенной структурой. Постоянное восстановление П. за счёт рекристаллизации широко используется на практике при горячей обработке металлов.

П. простых аморфных тел связана с диффузионными перегруппировками атомов и молекул. П. ряда веществ связана с передвижением недеформирующихся твёрдых частиц друг относительно друга в некоторой вязкой среде. К такого рода явлениям можно отнести П. глин, сыпучих тел, смоченных водой, и т.п.

Изучение П. представляет большой практический интерес, т.к. делает возможным рациональный выбор технических материалов, к П. которых обычно предъявляется целый комплекс требований как при обработке, так и при эксплуатации их в различных условиях. Изучением различных аспектов П. занимается ряд физико-математических и теоретических дисциплин: физика твёрдого тела (в частности, теория дислокаций) исследует микроскопические механизмы П., механика сплошных сред (теории пластичности и ползучести) рассматривает П. тел, абстрагируясь от их атомно-кристаллической структуры, сопротивление материалов и др.

Лит.: Фридель Ж., Дислокации [кристаллов], пер. с англ., М., 1967; Физика деформационного упрочнения монокристаллов, К., 1972; Набарро Ф. Р., Базинский З. С., Холт Д. Б., Пластичность монокристаллов, пер. с англ., М., 1967; Хоникомб Р., Пластическая деформация металлов, пер. с англ., М., 1972.

А. Л. Ройтбурд.

Рис. 1. Самодиффузионная пластичность: I - кристалл с вакансиями в первый момент действия напряжений σ (тонкими стрелками показаны направления перемещений атомов); II - деформация вследствие потока вакансий под действием напряжений; III - конечная деформация кристалла.
Рис. 2. Диффузионная пластичность: а - ориентационное упорядочение примесных атомов (чёрные кружки) в однородном поле напряжений; б - перераспределение примесных атомов в неоднородном поле напряжений; I - исходный кристалл; II - кристалл с примесными атомами под действием напряжений; III - конечная деформация кристалла.
Рис. 3. Краудионная пластичность: I - кристалл до вдавливания; II - образование краудионов при вдавливании острия; III - конечное изменение формы. В кристалле образовались междоузельные атомы.
Рис. 4. Элементарное скольжение в результате перемещения дислокации.
Рис. 5. Диаграмма «напряжение - деформация» для монокристалла цинка.
Рис. 6. Схема расположения дислокации на стадии II пластической деформации.


Пластичность Пластичность (пластика) в искусстве, качество, присущее скульптуре, художественная выразительность объёмной формы. Исходное значение многозначного термина «П.»- эмоциональность, художественная цельность и образная убедительность лепки объёма в скульптуре, гармоническое соотношение выразительности моделировки и ощущения весомости, внутренней наполненности формы. Слово имеет и более широкое значение и относится к выразительности объёмной формы во всех искусствах пластических - архитектуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, т. е. П. связывается как с изображением объёма на плоскости, так и с созданием реального неизобразительного объёма. В самом широком значении П.- скульптурность, выпуклость, отчётливость (в т. ч. в поэзии, музыке, литературном изложении) и вообще гармоническое единство образа, наглядное, ощутимое явление прекрасного. В движении, танце П.- изящество, плавность, сходные со скульптурой. Применительно к произведениям искусства термин употребляется и в его физическом значении, обозначая способность материала принимать др. форму под давлением и сохранять сё (например, П. мягких скульптурных материалов - глины, воска, пластилина; П. мазков, фактуры масляной краски).

Лит.: Кантор А., Пластичность, «Творчество», 1973, №9; Hetzer Th., Vom Plastischen in der Malerei, в его кн.: Aufsätze und Vorträge, [Bd] 2, Lpz., [1957], S. 131-69.

А. М. Кантор.


Пластичность в физиологии, способность клеток и органов животных и растений менять в известных пределах свои свойства в зависимости от условий их функционирования. Так, говорят о П. центральной нервной системы, проявляющейся, например, в её функциональных перестройках, компенсирующих потерю той или иной части вещества мозга, о П. синапсов и т.п.


Пластичные смазки консистентные смазки, Смазочные материалы, проявляющие в зависимости от нагрузки свойства жидкости или твёрдого тела. При малых нагрузках они сохраняют свою форму, не стекают с вертикальных поверхностей и удерживаются в негерметизированных узлах трения. П. с. состоят из жидкого масла, твёрдого загустителя, присадок и добавок. Частицы загустителя в составе П. с., имеющие коллоидные размеры, образуют структурный каркас, в ячейках которого удерживается дисперсионная среда (масло). Благодаря этому П. с. начинают деформироваться подобно аномально-вязкой жидкости только при нагрузках, превышающих предел прочности П. с. (обычно 0,1-2 кн/м², или 1-20 гс/см²). Сразу после прекращения деформирования связи структурного каркаса восстанавливаются и смазка вновь приобретает свойства твёрдого тела. Это позволяет упростить конструкцию и снизить вес узлов трения, предотвращает загрязнение окружающей среды. Сроки смены П. с. больше, чем смазочных материалов. В современных механизмах П. с. часто не меняют в течение всего срока их службы. Промышленность СССР в 1974 выпускала около 150 сортов П. с. Их мировое производство составляет около 1 млн.т в год (3,5% выпуска всех смазочных материалов).

П. с. получают, вводя в нефтяные, реже синтетические, масла 5-30 (обычно 10-20) % твёрдого загустителя. Процесс производства периодический. В варочных котлах готовят расплав загустителя в масле. При охлаждении загуститель кристаллизуется в виде сетки мелких волокон. Загустители с температурой плавления выше 200-300°C диспергируют в масле при помощи гомогенизаторов, например коллоидных мельниц. При изготовлении в состав некоторых П. с. вводят Присадки (антиокислительные, антикоррозионные, противозадирные и др.) или твёрдые добавки (антифрикционные, герметизирующие).

П. с. классифицируют по типу загустителя и по области применения. Наиболее распространены мыльные П. с., загущенные кальциевыми, литиевыми, натриевыми мылами высших жирных кислот. Гидратированные кальциевые П. с. (солидолы) работоспособны до 60-80°C, натриевые до 110°C, литиевые и комплексные кальциевые до 120-140°C. На долю углеводородных П. с., загущаемых парафином и церезином, приходится 10-15% всего выпуска П. с. Они имеют низкую температуру плавления (50-65°C) и используются в основном для консервации металлоизделий.

В зависимости от назначения и области применения различают следующие типы П. с. Антифрикционные, снижающие трение скольжения и уменьшающие износ. Их применяют в подшипниках качения и скольжения, шарнирах, зубчатых и цепных передачах индустриальных механизмов, приборов, транспортных, с.-х. и др. машин. Консервационные, предотвращающие коррозию металлоизделий. В отличие от др. покрытий (окраска, хромирование) они легко удаляются с трущихся и др. поверхностей при расконсервировании механизма. К уплотнительным П. с. относятся арматурные (для герметизации прямоточных задвижек, пробковых кранов), резьбовые (для предотвращения заедания тяжелонагруженных или высокотемпературных резьбовых пар), вакуумные (для герметизации подвижных вакуумных соединений).

Лит.: Бонер К. Дж., Производство и применение консистентных смазок, пер. с англ., М., 1958; Синицын В. В., Подбор и применение пластичных смазок, 2 изд., М., 1974; Фукс И. Г., Пластичные смазки, М., 1972.

В. В. Синицын.


Пластмассы то же, что Пластические массы.


Пластов Аркадий Александрович [19(31).1.1893, с. Прислониха, ныне Ульяновской области,- 12.5.1972, там же], советский живописец, народный художник СССР (1962), действительный член АХ СССР (1947). Учился в московском Строгановском центральном художественно-промышленном училище (1912-1914) и на скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1914-17) у С. М. Волнухина (посещал также занятия А. Е. Архипова, А. М. Корина, А. С. Степанова). Жил в родном селе. В 1920-х - начале 1930-х гг. работал главным образом над политическими плакатами и иллюстрациями к произведениям русских писателей. С 1935 П. писал преимущественно жанровые картины (а также портреты), проникнутые глубоким знанием и поэтическим восприятием природы, жизни русской современной деревни и её людей. С большой проникновенностью П. прославлял благородный труд и духовную красоту советского крестьянина. Сформировавшись как художник под влиянием передвижников и мастеров Союза русских художников, П. в своём творчестве продолжал и развивал традиции русской пленэрно-жанровой живописи конца 19 - начала 20 вв. Его работам свойственна непринуждённая простота композиции с расположением крупных фигур обычно на первом плане и мажорная яркость тёплых красок. Произведения: «Колхозное стадо» («На пастбище»; 1938, Свердловская картинная галерея); «Фашист пролетел» (1942), «Сенокос» и «Жатва» (оба - 1945; Государственная премия СССР, 1946) - все три в Третьяковской галерее в Москве; портрет плотника Ивана Лобанова (1947, собственность семьи художника, с. Прислониха); цикл картин «Люди колхозной деревни» [1951-65; Ленинская премия, 1966; в том числе «Ужин трактористов» (1951) и «Девушка с велосипедом» (1956; обе в Иркутском областном художественном музее), «Витя-подпасок» (1951) и «Сбор картофеля» (1956; обе в Русском музее в Ленинграде), «Весна» (1954) и «Мама» (1964; обе в Третьяковской галерее)]; «Костёр в поле» (1968-1969, Ульяновский областной художественный музей) и «Из прошлого» (1969, Третьяковская галерея) - Государственная премия РСФСР им. И. Е. Репина (1972); иллюстрации к рассказам Чехова (акварель, карандаш, тушь, белила, 1920-27, Литературный музей, Москва), к поэме Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» (издана в 1949), к рассказу Л. Н. Толстого «Холстомер» (акварель, гуашь, 1952-54, Третьяковская галерея). Награжден 2 орденами Ленина, а также медалями.

См. илл.

Лит.: А. А. Пластов. Авт.-сост. Б. М. Никифоров, М., [1972].

А. А. Пластов. «Ужин трактористов». 1951. Иркутский художественный музей.
А. А. Пластов. «Лето». 1959-60. Третьяковская галерея. Москва.
А. А. Пластов. «Колхозное стадо» («На пастбище»). 1938. Свердловская областная картинная галерея.
А. А. Пластов. «Жатва». 1945. Третьяковская галерея. Москва.
А. А. Пластов. «Девушка с велосипедом». 1956. Иркутский областной художественный музей.
А. А. Пластов. «Деревенский март». 1964. Ульяновский областной художественый музей.
А. А. Пластов. «Иван Батин». 1955. Третьяковская галерея. Москва.
А. А. Пластов. «Мама». 1964. Третьяковская галерея. Москва.
А. А. Пластов. «Сенокос». 1945. Третьяковская галерея. Москва.
А. А. Пластов. «Фашист пролетел». 1942. Третьяковская галерея. Москва.
А. А. Пластов.


Пластовая равнина равнина, приуроченная к плитам платформ и сложенная платформенными формациями, залегающими почти горизонтально или слегка наклонно. В пределах П. р. выделяются отдельные аккумулятивные и пластово-денудационные низменности и возвышенности.


Пластовая энергия энергия упругости жидкости, газа и самого пористого коллектора (пласта), находящихся в напряжённом состоянии под действием пластового и горного давления. В нефти всегда содержится большое количество газов в растворённом состоянии, выделяющихся из неё при давлении ниже давления насыщения. На долю растворённых в нефти газов обычно приходится значительная часть П. э. В случае отбора жидкости (газа) происходит снижение пластового давления, причём объём порового пространства пласта уменьшается, выделившаяся при этом энергия расходуется на продвижение пластовых жидкостей (нефти, воды) и (или) газа по порам пласта к забоям буровых скважин и далее вверх по их стволам, т. е. на осуществление процесса разработки нефтяного месторождения.

В зависимости от вида П. э., расходуемой в самом пласте на продвижение жидкостей и газов к забоям буровых скважин, различают режимы работы пласта. П. э., расходуемая в процессе разработки нефтяного, нефтегазового или газового месторождения, может восполняться благодаря естественному притоку воды в случае простирания нефтегазоносного пласта до водного бассейна, места стока поверхностных вод и т.п. или (и) искусственным внесением дополнительной энергии в пласт путём закачки воды (см. Заводнение) или (и) газа.

Баланс П, э. (соотношение расходуемой на добычу и вносимой извне в пласт энергии) - один из важнейших показателей процесса разработки месторождения и характеризуется в основном значением пластового давления.

Лит. см. при ст. Заводнение нефтяных месторождений.

Ю. П. Борисов.


Пластовое давление давление, под которым находятся жидкость (нефть, вода) и газ, насыщающие поровое пространство и (или) трещины коллекторов нефтяных и газовых месторождений. П. д.- важнейший параметр, характеризующий энергию нефтеносных, газоносных и водоносных пластов (см. Пластовая энергия); до начала разработки залежи оно в большинстве случаев приблизительно равно гидростатическому давлению (давление столба воды, равного по высоте глубине залегания). П. д. обычно увеличивается примерно на 0,1 Мн/м² через каждые 10 м глубины; однако встречается много месторождений, в которых начальное П. д. не соответствует гидростатическому давлению. Образование, изменение и состояние П. д. в нефтяных и газовых месторождениях зависят в основном от гидростатического, геостатического (определяется массой вышележащей толщи горных пород), геотектонического (образуется в пластах в результате тектонических процессов) давлений, наличия путей, сообщающих пласты с различным давлением, химического взаимодействия вод и пород, а также вторичных явлений цементации пористых проницаемых пластов.

При эксплуатации скважин в зоне их забоев образуются области пониженного давления. Давление на забоях скважин при их работе называют динамическим, а при остановке - статическим. В процессе разработки залежи (если не применяются методы поддержания давления) П. д. снижается. Для сопоставления П. д. в различных точках пласта его относят к какой-либо одной плоскости. За такую плоскость принимают обычно условную плоскость - первоначальное положение водонефтяного контакта в пласте. Изменения П. д. в процессе эксплуатации месторождений постоянно регистрируются. Это позволяет судить о процессах, происходящих в пласте, и регулировать разработку месторождений. П. д. определяется путём замеров в скважинах глубинными манометрами.

В. И. Смирнов.


Пластун посёлок городского типа в Тернейском районе Приморского края РСФСР. Расположен на берегу залива Пластун (Японское море). Леспромхоз, звероводство (норки, пятнистые олени).


Пластуны (от слова «пласт», т. е. лежащие пластом) личный состав пеших команд и частей Черноморского, а позже Кубанского казачьих войск в 19 и начале 20 вв. Первоначально П. назывались казаки-разведчики, которые специализировались на несении сторожевой службы в камышах и плавнях Кубани и ведении разведывательных действий. Первые штатные команды П. созданы в Черноморском казачьем войске в 1842. П. отличились в Севастопольской обороне 1854-55. В 1870 пешие батальоны Кубанского казачьего войска получили наименование пластунских и участвовали в русско-турецкой войне 1877-78, русско-японской войне 1904-05 и 1-й мировой войне 1914-18.


Пластырь (or греч. émplastron - мазь, пластырь, от emplásso - замазываю, обмазываю) лекарственная форма (см. Лекарства) для наружного употребления. Плавится или размягчается при температуре тела. В состав П. входят воск, парафин, канифоль, каучук и др.; иногда добавляют лекарственные вещества. По назначению выделяют П. для защиты кожи от внешних раздражений, для удержания повязок (см. Лейкопластырь) и П., обладающие специфическим лечебным действием (например, П. мозольный), а также П. свинцовый (для лечения фурункулов, карбункулов), бактерицидный (применяют при гнойных ранах), перцовый (при радикулитах, невралгиях и др.). К П. относят также кожные клеи и лаки, образующие после испарения эластическую плёнку (коллодий, клеол, клей БФ-6 и др.).


Дальше