Большая советская
энциклопедия

Том 25


БСЭ - НАЧАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Часть 3


ТЕЛЕВИДЕНИЕ - ТИХОРЕЦК


ТЕЛЕВИДЕНИЕ (от теле... и слова видение), область науки, техники и культуры, связанная с передачей зрительной информации (подвижных изображений) на расстояние радиоэлектронными средствами; собственно способ такой передачи. Наряду с радиовещанием Т.-одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, научно-познавательной, учебной^ одно из осн. средств связи, используемое в науч., организац., технич. и др. прикладных целях (напр., в системах диспетчеризации и контроля в пром-сти и на транспорте, в космич. и ядерных исследованиях, в воен. деле и т. д.).

Основные принципы телевидения и их техническая реализация. Конечным (приёмным) звеном телевиз. передачи служит человеческий глаз, поэтому телевиз. системы строятся с учётом особенностей зрения. Реальный мир воспринимается человеком визуально в цветах, предметы - рельефными, расположенными в объёме нек-poro пространства, а события - в динамике, движении; следовательно, идеальная телевиз. система должна обеспечивать возможность воспроизводить эти свойства материального мира. В совр. Т. задачи передачи движения и цвета успешно решены (и технически, и практически). На стадии испытаний находятся телевиз. системы, способные воспроизводить рельефность предметов и глубину пространства (см. Стереоскопическое телевидение).

Для телевиз. передачи изображений необходимо осуществить 3 процесса: преобразование света, испускаемого объектом передачи или отражаемого им, в электрич. сигналы; передачу электрич. сигналов по каналам связи и их приём; обратное преобразование электрич. сигналов в световые импульсы, воссоздающиеоптич, изображение объекта. Принципиальная основа для реализации этих процессов была заложена в трудах У. Смита (США), открывшего (1873) внутр. фотоэффект, А. Г. Столетова, установившего (1888) осн. закономерности внеш. фотоэффекта; А. С. Попова - изобретателя радиосвязи (1895); Б. Л. Розинга, разработавшего (1907) систему "катодной телескопии" (при к-рой для воспроизведения изображений использовалась электроннолучевая трубка) и осуществившего (1911) первую в мире телевиз. передачу (в лабораторных условиях) по такой системе. Однако чтобы довести Т. до стадии практич. применения, необходимо было решить множество др. сложных вопросов.

Рассматривая предметы непосредственно, можно различать очень мелкие детали (в соответствии с разрешающей способностью глаза). Поэтому формально можно считать оптич. изображение, проецируемое на сетчатку глаза, состоящим из т разрешимых деталей (элементов). Каждый такой элемент можно охарактеризовать яркостью В, цветностью (т. н. цветовым тоном X и чистотой цвета р) и геометрич. местом (координатами x, у), т. е. -описать многомерной функцией fi (В,А, р, x, у}; всё изображение описывается функцией Это справедливо и для Т., где оптич. изображение объекта передачи проецируется (оптич. системой) на светочувствит. элемент передающей телевизионной трубки; число т в этом случае определяется разрешающей способностью трубки и размерами телевиз. кадра. Практически число т ограничивается технич. возможностями системы и её назначением и, напр, в вещательном Т. СССР, составляет ок. 500 тыс. элементов (в 1 кадре).

Если координаты x и у каждого элемента известны, для воспроизведения состояния элемента требуется передача трёх его параметров В, X и р, для чего необходимы три канала связи, а для воспроизведения всего изображения - Зт каналов (в случае стереотелевидения число каналов ещё удваивается, т. к. требуется передача изображений отдельно для левого и правого глаза). Отсюда очевидно, что одноврем. передача всех элементов изображения практически невозможна. Поэтому в Т. принят принцип последоват. передачи изображений (поочерёдно - элемент за элементом), предложенный португ. учёным А. ди Пайва (1878) и независимо от него П. И. Бахметьевым (1880). Возможность такой передачи основывается на свойстве человеческого зрения воспринимать пульсирующий свет как непрерывный, если частота пульсаций превышает критическую, к-рая зависит от яркости источника и составляет неск. десятков пульсаций в сек. Процесс последоват. преобразования элементов изображения в электрич. сигналы при передаче и обратный процесс при приёме носят назв. развёртки изображения (см. также Телевизионная развёртка). Эти процессы анализа и синтеза изображения должны совершаться синхронно и синфазно.

Закон развёртки определяется назначением телевиз. системы. Так, напр., в совр. телевиз. вещательной системе принята линейно-строчная развёртка, при к-рой образующийся кадр изображения имеет горизонтально-строчную структуру. Для поддержания синфазности развёрток в конце каждой строки и кадра передаются синхронизирующие импульсы. Тем самым телевизионная станция управляет развёртками всех телевизоров в зоне своего действия. Одно из первых устройств для передачи элементов изображения, основанное на применении вращающегося диска с отверстиями, было предложено П. Нипковым (1884). Диск Нипкова применялся в ранних, ещё несовершенных механических системах Т. Технич. реализация процессов преобразования и восстановления отич. изображения в совр. Т. осуществляется гл. обр. вакуумными электроннолучевыми трубками. Практич. освоение электронных систем Т., осн. на использовании таких приборов, относится к кон. 20-х - 30-м гг. 20 в. и связано с именами В. К. Зворыкина и Ф. Фарнсуорта (США), К. Свинтона (Великобритания), В. П. Грабовского, С. И. Катаева, А. П. Константинова, Б. Л. Розинга, П. В. Тимофеева, П. В. Шмакова (СССР), а также мн. др. изобретателей. Среди передающих трубок наиболее распространены видиконы (с внутр. фотоэффектом) и суперортиконы (с внеш. фотоэффектом), среди приёмных - различные кинескопы.

Исторически Т. развивалось начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения. В чёрно-белом Т. (см. рис.) яркостный сигнал (видеосигнал) на выходе передающей трубки подвергается усилению и преобразованию (см. Телевизионный сигнал). Каналом связи служит радиоканал или кабельный канал (см. Телевизионная передающая сеть). В приёмном устройстве принятые сигналы преобразуются в однолучевом кинескопе, экран которого покрыт люминофором белого свечения.

Обобщённая структурная схема телевизионной системы.

В цветном телевидении, кроме яркостной составляющей, передаётся и информация о цветности каждого элемента. Поскольку всё многообразие природных цветов можно воспроизвести оптически из трёх основных - красного, зелёного и синего, взятых в определённых пропорциях, то телевизионная передающая камера содержит не одну, а три трубки-для создания яркостного сигнала и сигналов осн. цветов. Все эти сигналы при передаче (на телецентре) подвергаются кодированию, а при приёме (в телевиз. приёмнике) - декодированию. Цветной кинескоп - трёхлучевой, с мозаичным (образованным люминофорами красного, зелёного и синего свечения) экраном.

Классификацию систем Т. производят чаще всего по след. осн. признакам: по качеств, признаку - чёрно-белые (монохромные), цветные, стереомонохромные и стереоцветные; по форме представления сигналов (видеоинформации)-аналоговые и дискретные (цифровые); по частотному спектру канала связи -широкополосные (с полосой пропускания, равной полосе вещат. канала или больше её) и узкополосные (с полосой меньше полосы вещат. канала). Нек-рые из указанных систем могут, в свою очередь, подразделяться по частным признакам, напр, по способу развёртки изображений или по очерёдности передачи той или иной информации.

За годы пракгич. использования Т. прочно вошло в жизнь людей. Наибольшее распространение оно получило как телевизионное вещание. Телевизионную аппаратуру применяют при решении разнообразнейших задач в науке, медицине, в различных отраслях нар. х-ва (см. Промышленное телевидение, Подводное телевидение, Проекционное телевидение, Замкнутая телевизионная система). В 1962 появилось (в СССР) космическое Т. (см. Космовидение), средства которого действенно используются в экспериментах по изучению и освоению космоса. В ближний космос запускаются искусств, спутники Земли и орбитальные станции, требующие телевиз. обслуживания. Т. сделало доступной изучению невидимую с Земли сторону Луны. Проведён уникальный эксперимент по управлению автоматич. космич. станциями "Луноход-1" и "Луноход-2" на расстоянии ок. 400 тыс. км (см. Лунный самоходный аппарат) при помощи телевизионной аппаратуры. Сделаны фототелевиз. снимки Луны и ряда планет - Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Яркий пример использования Т. в космосе - космич. полёт по программе ЭПАС (июль 1975), потребовавший организации сложной телевиз. связи между двумя континентами и с космическими кораблями. Потребность в Т. в свою очередь вызывает необходимость совершенствования Т., использования его новых качеств.

Перспективы развития Т. связаны с внедрением в практику Т. кассетного кино, стереоскопического Т., с разработкой систем стереоцветного Т. и многоракурсного Т. (допускающего боковой обзор воспроизводимого объёмного изображения), с использованием в Т. методов голографии.

Лит.: Лазарев П. П., Очерки истории русской науки, М.- Л., 1950; Справочник по телевизионной технике, пер. с англ., т. 1-2, М.- Л., 1962; Телевидение, под ред. П. В. Шмакова, 3 изд., М., 1970; Ш у м их и н Ю. А., Телевидение в науке п технике, М., 1970; Телевизионная техника, М., 1971; Казиник М. Л., Макеев Г. М., Сафрошин H. А., Основы телевидения, 3 изд., М., 1973; Брацлавец П. Ф., Росселевич И. А., Хромов Л. И., Космическое телевидение, 2 изд., М., 1973; Самойлов В. Ф., Хромой Б. П., Телевидение, М., 1975; H о в а к о вс к и и С. В., Цветное телевидение, М., 1975. Я. В. Шмаков.

Телевизионное вещание - одно из массовых средств информации и пропаганды, воспитания, просвещения, организации досуга населения. В СССР и др. социалистич. странах Т. освещает деятельность коммунистич. и рабочих партий, гос. органов, участие трудящихся в коммунистич. и социалистич. строительстве, раскрывает особенности социалистич. образа жизни, служит формированию общественного мнения, идейному, нравственному и эстетич. воспитанию масс, ведёт пропаганду миролюбивой внешней политики. Сов. Т. как действенное средство коммунистич. воспитания трудящихся занимает важное место в системе идеологич. работы КПСС, является всенародной трибуной, с к-рой выступают передовые рабочие и колхозники, специалисты нар. х-ва, гос. и партийные работники, учёные, деятели лит-ры, иск-ва и др.

В СССР телевиз. вещанием охвачена территория, на к-рой проживает большинство населения страны. Через междунар. телевиз. системы программы сов. Т. принимаются в социалистич. странах и мн. др. гос-вах.

В С С С Р опыты по передаче изображения на расстояние начались в первые годы Сов. власти. Большое значение перспективам развития и практич. применения Т. придавал В. И. Ленин. Получив 18 апр. 1921 сообщение о создании в Нижегородской радиолаборатории прибора, позволяющего "видеть на экране подвижное изображение", Ленин просил оказать содействие в усовершенствовании этого прибора и информировать о результатах дальнейших опытов. В 1930 в лаборатории Т. Всесоюзного электротехнич. ин-та под рук. П. В. Шмакова была разработана механич. система, дававшая изображение с разложением на 30 строк.

С 1 окт. 1931 малострочные телепередачи неподвижных изображений стали регулярными; начались передачи механич. Т. в Ленинграде, Одессе, Киеве, Харькове, H. Новгороде, Смоленске, Томске. В 1932 осуществлена первая передача движущегося изображения (телекино), в 1934 - со звуковым сопровождением.

В нач. 30-х гг. при Моск. радиотрансляционном узле был создан спец. творческий сектор Т. Среди первых опытных передач малострочного Т. значит, место занимали общественно-политические, спец. кинофильмы для Т. (о праздновании 1 Мая, 15-летия Окт. революции 1917, пуске Днепрогэса и др.). В передачах участвовали М. И. Калинин, Г. К. Орджоникидзе, H. В. Крыленко, H. А. Семашко; А. Г. Стаханов, В. П. Чкалов, С. С. Прокофьев, И. М. Москвин, В. И. Качалов и др.; показывались спец. мультфильмы, отрывки из пьес, концерты. В 1936 проведено 300 телепередач общим объёмом ок. 200 ч.

Качественно новый этап в развитии Т. наступил в кон. 30-х гг. с переходом от малострочного механического Т. к электронному. Экспериментальные передачи электронного Т. осуществлены в 1938 телецентрами Москвы и Ленинграда. С переходом на электронную систему намного улучшилось качество изображения, расширились творческие возможности Т., появились условия для создания массового телевещания. Основное содержание составляли художеств, программы: кинофильмы, концерты, театр, спектакли. В 1938 по Ленинградскому телевидению были показаны первый телеспектакль и первая тематич. передача (о 20-летии ВЛКСМ).

Регулярное электронное Т. в Москве и Ленинграде началось в 1939. 10 марта 1939 в Москве был показан по телевидению фильм об открытии 18-го съезда ВКП(о) (снятый по заказу Т. "Союзкинохроникой"). В нояб. 1939 состоялась первая крупная общественно-политич. передача (о 20-летии 1-й Конной армии).

С переходом на электронную систему намного улучшилось качество изображения, расширились творческие возможности Т., появились условия для создания массового телевещания. По телевидению стали показывать кинофильмы, концерты, театр, спектакли и телеспектакли. В 1940 поступили в продажу электронные телевизоры 17-Т-1 (с небольшим экраном, но чётким изображением). В годы Великой Отечеств, войны 1941-45 Т. в СССР, как и в др. странах, не функционировало. Первая послевоен. передача проведена 7 мая 1945; 15 дек. 1945 Моск. телецентр первым в Европе возобновил регулярное вещание (2 раза в неделю); в 1947 начал работать Ленинградский телецентр. В 1949 закончилась реконструкция Моск. телецентра (передачи со стандартом чёткости 625 строк). С кон. 40-х гг. налажено массовое производство телевизоров "Москвич Т-1", "Ленинград Т-2", "КВН-49". С кон. 1946 стали регулярно передавать художеств, и хроникальные кинофильмы. В 1948 введено в эксплуатацию внестудийное вещание; первая внестудийная передача - трансляция футбольного матча - проведена в 1949. Использование внестудийной техники значительно расширило возможности Т. В 1951 создана Центральная студия Т., позволившая осуществлять ежедневное телевещание в Москве, расширить объём документальных, общественно-политич., публицистич. передач. В 1954 на Центральной студии Т. созданы редакции (отделы) пропаганды, пром-сти, с. х-ва, науки, спорта. Ведущей формой документального вещания стали репортажи с заводов, строек, из совхозов, колхозов и т. д. В 1954 в Москве проведены первые экспериментальные передачи цветного Т. В февр. 1956 началось вещание по 2-й программе Центр, студии Т., сов. Т. стало многопрограммным. 1 мая 1956 впервые проведена прямая трансляция парада и праздничной демонстрации на Красной площади в Москве. Широко освещался по Т. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве (1957). Стали регулярными информационные передачи о жизни страны и событиях за рубежом, показ снятых на плёнку театр, спектаклей (первый - фильм-спектакль Малого театра "Правда хорошо, а счастье лучше", 1951). В 1957 образован Комитет по радиовещанию и телевидению при Сов. Мин. СССР. К кон. 50-х гг. Т. стало общесоюзным. В 1960 действовало 103 студии Т. и ретранслятора, среднесуточный объём вещания - 276,5 ч. С 1961 СССР - член междунар. орг-ции Интервидение. В 1962 передачей репортажа с борта космич. кораблей "Восток-3" и "Восток-4" положено начало космич. Т. В 1965 организована 3-я уч. программа Центр. Т., осуществлён обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком (при помощи искусств, спутника "Молния-1"). В 1966 проведена первая передача цветной телепрограммы из Парижа в Москву, с 1967 передачи цветного Т. стали регулярными.

В 60-е гг. сложилась система информационно-публицистич. телевещания: ежедневные выпуски "Телевизионных новостей" (с 1960), программа "Время" (с 1968), цикловые тематич. передачи. В 1961 на киностудии "Мосфильм" создано творческое объединение "Телефильм". В 1965 показан первый многосерийный художеств, телефильм "Вызываем огонь на себя". С 1966 регулярно проводятся всесоюзные фестивали телефильмов (первый - в Киеве). Дальнейшему развитию Т. способствовал ввод в строй Телевизионного технического центра им. 50-летия Октября в Москве (1967-70). Значит, достижение кинодокументалистики - многосерийный документальный телефильм "Летопись полувека", посвящённый 50-летию Окт. революции 1917. Творческие возможности телевидения широко использованы при подготовке циклов "В. И. Ленин. Хроника жизни и деятельности" (ок. 40 художеств, и документальных кино- и телефильмов), "По Ленинским местам" (1969-70) и др.

КПСС и Сов. правительство уделяют постоянное внимание развитию Т., росту его материально-технич. базы, повышению идейного и художественного уровня вещания, роли его в деле формирования коммунистич. мировоззрения, в идеологич. борьбе с миром капитализма, в воспитании у сов. людей нового, коммунистич. отношения к труду. В постановлении ЦК КПСС "О дальнейшем развитии советского телевидения" (янв. I960) отмечена возрастающая роль Т. в идеологич. работе партии, в политич. и культурном воспитании масс, названы конкретные мероприятия по дальнейшему совершенствованию телевещания. Важная роль Т. в системе воспитат. работы партии, гос-ва и обществ, организаций подчёркнута в Программе КПСС.

В 1970 Комитет по радиовещанию и телевидению при Сов. Мин. СССР преобразован в союзно-республиканский Гос. комитет Сов. Мин. СССР по телевидению и радиовещанию.

В систему сов. Т. входят Центральное, республиканское и местное (краевое, областное) телевещание. Центр. Т. ведёт вещание по 6 программам, две из к-рых предназначены для отдалённых районов страны. 1-я программа - осн. общесоюзная информационная, общественно-политич., художеств. и познавательная. Среднесуточный объём вещания 13 ч. Включает передачи, освещающие важнейшие события политич., экономич., культурной жизни СССР и за рубежом, трансляции праздничных и торжеств, собраний, демонстраций, митингов трудящихся, правительств, встреч и др. крупных политич. мероприятий, репортажи из космоса. Осн. передачи: выпуски "Новостей", программа "Время", передачи "Ленинский университет миллионов", "Дневник соцсоревнования", "Сельский час", "Подвиг", "Служу Советскому Союзу", "Наука сегодня", "Слово учёному", "Человек и закон", "Советский Союз глазами зарубежных гостей". Регулярно передаются выступления политич. обозревателей; междунар. проблемы освещаются также в передачах "Содружество", "Междунар. панорама" и др. Популярны познавательные циклы "Клуб кинопутешествий", "В мире животных", "Очевидное - невероятное", "Человек. Земля. Вселенная", "Здоровье", "Кинопанорама"; передачи "Беседы о литературе" и др. Т. ведёт пропаганду различных форм муз. иск-ва, проводит фестивали сов. песни; совместно с творческими союзами организует авторские вечера композиторов. Значит, место в программе занимают теле- и кинофильмы, трансляции театр. и телеспектаклей, концерты мастеров иск-в, выступления самодеят. коллективов, эстрадные и юмористич. передачи -"13 стульев", "Голубой огонёк" и др.; передачи для детей - "Встречи со знатными людьми", "Костёр", "Будильник", спектакли, мультфильмы; для молодёжи - "Испытай себя" и др.; трансляции спортивных соревнований. С учётом поясного времени готовится дубль 1-й программы - программа "Восток" для Узб. ССР, Тадж. ССР, Кирг. ССР, Турки. ССР, ряда областей Казах. ССР и Урала (передаётся посредством наземных линий связи; среднесуточный объём 13 ч). Программа "Орбита" формируется из передач 1-й программы и передаётся по космич. системе связи в р-ны Сибири, Д. Востока, Крайнего Севера, в ряд областей Казахстана и Ср. Азии. Среднесуточный объём 19 ч. 2-я программа - информационно-публицистич. и художественная, принимается в ряде областей Европ. части СССР. Среднесуточный объём 6 ч. Включает также передачи о тружениках Москвы и Моск. области. 3-я программа - учебная и научно-популярная, состоит из передач для школьников, уч-ся ср. специальных и проф.-технич. уч. заведений, студентов, специалистов нар. х-ва. Принимается в ряде областей Европ. части СССР. Среднесуточный объём 6,2 ч. Передачи для уч-ся (по литературе, географии, истории, основам сов. законодательства, физике и др. предметам) предназначены для использования на уроке и для индивидуального просмотра. Ведутся занятия для студентов-заочников (по философии, истории КПСС, науч. коммунизму, математике и др.). В программе для системы повышения квалификации специалистов нар. х-ва циклы по вопросам экономики, науч. организации труда и управления производством; спец. передачи для учителей, врачей, а также для самостоятельно изучающих иностранные языки (англ., нем., франц., испанский) и готовящихся к поступлению в вуз. В программе участвуют сотрудники АН СССР, академий союзных республик и отраслевых академий, преподаватели ведущих вузов, обществ, деятели, писатели, мастера иск-в, педагоги, специалисты производства. 4-я программа - художественная. Среднесуточный объём 3,5 ч (в основном - повтор художественных передач 1-й программы ),

Республиканское и местное (краевое, областное) телевещание ведут (1975) 130 программных телецентров (78 в РСФСР, 52 в др. союзных республиках), общий среднесуточный объём св. 2000 ч. Программы создаются в основном на местном материале, координируются по тематике и структуре с программами Центр. Т., дополняя их. Во всех союзных и автономных республиках наряду с программами Центрального Т. есть программы, включающие передачи на родном языке. Регулярно готовятся передачи о жизни республик, краёв и областей для Центр. Т. В столицах союзных республик и 10 крупных городах (Ленинграде, Волгограде, Свердловске, Новосибирске, Горьком, Саратове, Челябинске, Петрозаводске, Владивостоке, Перми) ведётся телевещание по двум и более программам. В Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване, Баку, Таллине, Вильнюсе, Риге регулярно транслируются передачи цветного Т. Средний объём 200 ч в неделю. Приёмо-передающая сеть Т. насчитывает св. 1800 ретрансляторов, св. 70 тыс. км радиорелейных линий, ок. 70 приёмных станций космич. системы связи "Орбита". В зоне уверенного приёма передач на каждые 100 семей в среднем приходится 98 телевизоров. Всего у населения насчитывается (1975) 60 млн. телевизоров, в том числе св. 1 млн. цветных.

Подготовку и выпуск телевиз. программ Центр. Т. осуществляют его Гл. вещательные редакции, Гл. дирекция программ и Телевизионный технич. центр им. 50-летия Октября; производство телефильмов - творческие объединения студий Т. (ведущее-"Экран" Гос. комитета Сов. Мин. СССР по телевидению и радиовещанию) и крупнейшие киностудии (по заказу Т.). Почта Центр. Т. в 1975 составила ок. 2 млн. писем.

За рубежом регулярные телепередачи начались в 1936 в Великобритании и Германии, в 1941 в США. Массовое распростр. в Европе Т. получило в 50-е гг., в развивающихся странах - в 60-е гг.

Распределение телевизоров по отд. районам мира (1974): Зап. Европа -88,5 млн. шт. (население 398,4 млн. чел.), Вост. Европа (включая СССР) -63,5 млн. (355,7 млн. чел.), Бл. Восток (включая Сев. Африку) - 3,5 млн. (158,9 млн. чел.), Азия (включая Японию)- 30,3 млн. (2 млрд. чел.), Австралия - 4,2 млн. (21,7 млн. чел.), Сев. Америка (включая США) - 106,3 млн. (231 млн. чел.), Лат. Америка - 18,2 млн. (282,1 млн. чел.).

В др. социалистич. странах Т. является государственным. В целом им охвачено всё население, напр, в ПНР на 1 янв. 1975 насчитывалось 6,1 млн. телевизоров, ГДР - 4,8 млн., ЧССР-3,8 млн., СФРЮ - 2,7 млн., ВНР-2,2 млн., СРР - 1,9 млн., НРБ-1,4 млн., на Кубе - 0,6 млн., в МНР -0,003 млн. Т. двухпрограммное, цветные передачи демонстрируются ежедневно. Еженедельный объём вещания составляет: ПНР - 170, Куба - 130, ГДР - 120, СРР - 104, ЧССР - 100, ВНР - 95, НРБ и СФРЮ - 70, МНР - 30 ч. Сотрудничество между телеорганизациями социалистич. стран (обмен передачами, совместное производство, координация планов и др.) осуществляется как на двусторонней основе, так и в рамках Интервидения.

В развитых капиталист и ч. странах существует как государственное, так и коммерч. Т. Ведущие телеорганизации (включая коммерческие): Си-Би-Эс (Columbia Broadcasting System), Эн-Би-Си (National Broadcasting Company), Эй-Би-Си (ABC Television Network) - в США; Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation), Ай-Ти-Ви (Independent Broadcasting Authority) -в Великобритании; РАИ (Radiotelevisione Ital'iana) - в Италии; Эн-Эйч-Кей (Nippon Hoso Kyokai) - в Японии; АРД (Arbeitsgemeinschaft der offentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland), ЦДФ (Zweites Deutsches Fernsehen) - в ФРГ. Т. работает по двум и более программам. Еженедельная продолжительность передач при многопрограммном Т. составляет в среднем 150-200 ч в сутки. Т. используется в интересах правящих монополистпч. кругов для пропаганды бурж. идеологии. Коммерч. Т. (существующее на доходы от рекламы и организационно оформленное как ряд акционерных предприятий) наиболее развито в США, Японии, Великобритании, Канаде. В США существует св. 700 коммерч. телестанций, большая часть к-рых на правах филиалов входит в одну из трёх общенациональных программ (или сетей) - Си-Би-Эс, ЭнБц-Си, Эй-Би-Си. Осн. жанры коммерч. Т.- комедии, детективы, вестерны, эстрадные шоу; нередки на телеэкране низкопробные развлечения, сцены насилия и жестокости; значительное место отводится рекламе. В 1975 в США действовало неск. тысяч кабельных систем ("платные программы"), к-рые обслуживали до 10 млн. абонентов. В программе популярные серии телепередач, кинофильмы и спортивные соревнования. В 70-е гг. кабельное Т. начало развиваться и в европ. странах.

В развивающихся странах Т., как правило, является государственным. Как массовое средство информации, просвещения и развлечения Т. уступает радиовещанию. Большое значение придаётся учебно-образоват. функции нац. Т. Телепередачи идут в основном по одной программе в вечернее время. Практикуются коллективные просмотры в клубах (из-занедостатка телевизоров).

Технич., программными и юридич. аспектами Т. в плане многостороннего междунар. сотрудничества занимаются всемирные и региональные организации и союзы. Распределение волн находится в ведении Международного союза электросвязи. Междунар. обмен телепрограммами осуществляется через Интервидение, Евровидение; Азиатский союз радиовещания (осн. в 1964); Африканский союз радио- и телеорганизаций (1962); Межамериканскую радиовещательную ассоциацию (1946); Арабский союз электросвязи (1958). Обмен телепередачами с помощью спутников идёт через "Интерспутник" (1971, междунар. система космич. связи социалистич. стран) и "Интелсат" (1964, объединяет США, страны Европы и нек-рые др. страны).

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 52; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 7 (1955-1959), 8 изд., М., 1971; Вопросы идеологической работы. Сб. важнейших решений КПСС (1954-1961), М., 1962; Сб. важнейших решений КПСС (1965-1973), 2 изд., М., 1973; О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. документов и материалов, М., 1972; Материалы XXV съезда КПСС, М., 1976; Ильин Р. H., Изобразительные ресурсы экрана, М., 1973; Юровский А. Я., Телевидение - поиски и решения, М., 1975; С а п п а к В. С., Телевидение и мы, М., 1963; Кравченко Л. П., Тайны голубого экрана, М., 1974; Д е в и с Д., Азбука телевидения, пер. с англ., М., 1962. С.Г.Лапин.


"ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ", ежемесячный литературно-критич. и теоретич. иллюстрированный журнал, издание Гос. комитета Сов. Мин. СССР по телевидению и радиовещанию. Выходит с 1952 в Москве (в 1952-56 наз. "В помощь местному радиовещанию", в 1957-70 - "Советское радио и телевидение "). Освещаются проблемы развития телевидения и радиовещания как средств массовой информации, вопросы взаимовлияния телевидения и радиовещания и различных видов иск-ва. Постоянная рубрика журнала - письма телезрителей и радиослушателей. Рассчитан на специалистов и широкий круг читателей. Тираж (1975) 50 тыс. экз.


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА, антенна для передачи или приёма сигналов телевиз. вещательных программ - радиосигналов телевиз. изображения и его звукового сопровождения. Различают Т. а. передающие и приёмные, метрового и дециметрового диапазонов.

Передающие Т. а. обычно выполняют в виде системы горизонтальных симметричных вибраторов; расположение и схема питания вибраторов определяют форму диаграммы направленности (ДH) и величину коэфф. усиления (КУ) антенны. Как правило, Д H передающих Т. а. в горизонтальной плоскости круговая, а в вертикальной имеет форму лепестка (направленного вдоль поверхности Земли). Если размеры поперечного сечения опоры антенны сравнительно невелики и требуется КУ не свыше неск. единиц, то в метровом диапазоне применяют Т. а. турникетного типа (см. Турникетная антенна). В остальных случаях применяют преим. Т. а. панельного типа, собираемые из отд. панелей (образованных вибраторами и рядом вспомогат. элементов), к-рые в зависимости от требуемой формы ДН располагаются (по контуру поперечного сечения опоры) равномерно или неравномерно и излучают радиоволны синфазно или с определёнными фазовыми сдвигами. Иногда применяют Т. а. и других типов. Так, антенны метрового диапазона Общесоюзного телецентра в Москве (на Останкинской башне) выполнены в виде радиальных штырей (см. Штыревая антенна), равномерно размещённых по окружности поперечного сечения башни перпендикулярно её поверхности (этажами, по 8 штырей в каждом). КУ передающих Т. а. метрового диапазона составляет от неск. единиц до 12-15, дециметрового - до неск. десятков.

Приёмные Т. а. делятся на индивидуальные (наружные или комнатные) и коллективные (всегда в наружном исполнении). Они бывают одно- и многоканальные (работающие в полосе частот соответственно одного или неск. телевиз. каналов), а также широкополосные. Коллективные антенны - обычно однонаправленные, типа "волновой канал" (рис., 1); КУ антенн метрового диапазона - неск. единиц, дециметрового - до неск. десятков. В качестве наружных индивидуальных антенн применяют: в зоне уверенного приёма в метровом диапазоне - простейшие (одноканальные) одиночные линейные или петлевые вибраторы с ДН в форме "восьмёрки", в условиях ухудшенного приёма (на определённом удалении от телецентра ) в метровом диапазоне и практически при всех расстояниях от телецентра в дециметровом - однонаправленные антенны типа "волновой канал" различной степени сложности; вместе с тем в метровом диапазоне значит, распространение получили многоканальные антенны типа ТАИ-12 (рис., 2)и ИТА-12 (рис., 3), отличающиеся простотой конструктивного и схемного решений. Комнатные Т. а. используются лишь в зоне уверенного приёма. В метровом диапазоне это обычно линейный или петлевой вибратор, длину плеч к-рого можно плавно изменять при настройке антенны; при этом преимуществ, применение нашли конструкции телескопической антенны (рис., 4) и ленточной антенны (рис., 5). В дециметровом диапазоне для устройства комнатных Т. а. чаще всего выбирают конструкции типа "волновой канал". Входят в употребление также неперестраиваемые комнатные Т. а. со встроенными транзисторными усилителями; они, в частности, могут объединять антенну метрового (укороченный симметричный вибратор) и дециметрового ("волновой канал") диапазонов .

См. также Излучение и приём радиоволн.

Лит.: К а п ч п н с к и и Л. М., Телевизионные антенны, М., 1970; К у з и и е ц Л. М., Метузалем Е. В., Р ы м а н о в Е. А., Телевизионные приёмники и антенны. Справочник, М., 1974 (лит.). В. К. Парамонов.

Приёмные телевизионные антенны: 1 -набор коллективных антенн типа "волновой канал" для приёма передач по всем каналам Общесоюзного телецентра в Москве: нижняя (2-канальная) и средняя (широкополосная) антенны - метрового диапазона, верхняя (широкополосная) -дециметрового; 2 - индивидуальная 12-канальная антенна метрового диапазона типа ТАИ-12 (с 2 равноправными главными направлениями приёма); 3 - индивидуальная 12-канальная антенна метрового диапазона типа ИТА-12 (однонаправленная); 4 - комнатная антенна метрового диапазона телескопического типа; при её настройке длину плеч линейного вибратора и их направления можно плавно изменять; 5 •- комнатная антенна метрового диапазона ленточного типа; направления плеч петлевого вибратора фиксированы, их длину можно плавно изменять при настройке антенны.


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БАШНЯ, телебашня, опора, на вершине к-рон устанавливаются антенны передающей телевизионной станции. Высота Т. б. определяется заданным радиусом действия телевиз. станции, а также количеством и размерами передающих телевизионных антенн. При создании телевиз. сети целесообразно применять более высокие Т. б., за счёт чего уменьшается общее количество станций, требуемое для охвата телевиз. вещанием заданной территории. На Т. б., кроме антенн для передачи неск. телевиз. программ, располагаются антенны радиовещания на УКВ, антенны линий радиорелейной связи, радиотелефонной связи с подвижными объектами. Иногда на Т. б. размещают также приборы для метеорологических наблюдений. Прообразом Т. б. послужили металлические Эйфелева башня в Париже высотой около 300 м (1889) и радиобашня в Москве выс. 148 м, сооружённая в 1921 по проекту В. Г. Шухова; с началом развития телевидения эти башни в 30-х гг. были превращены в телевизионные.

Несущие конструкции Т. б. выполняют из металла (стали) или железобетона (рис.). Самые высокие (1976) Т. б. в мире - Останкинская в Москве, выс. 533 м (1967; после увеличения выс. антенны - 536 м; илл. см. т. 17, табл. VI, стр. 16-17) и Т. б. в Торонто (Канада), выс. ок. 550 м (1974) - сооружены из предварительно напряжённого железобетона. В железобетонных башнях высотная часть (на к-рой располагаются антенны), как правило, выполняется металлической. В стволе железобетонной Т. б. обычно размещают различное радиотелевизионное оборудование.

Архитектурно-планировочные решения Т. б. весьма разнообразны. В крупных городах Т. б. нередко образуют композиционный центр архитектурного ансамбля, органично включаемого в гор. застройку. На Т. б. часто размещают смотровые площадки, кафе или рестораны. Для обеспечения безопасности полёта самолётов и вертолётов Т. б. оборудуют светоограждением.

Наряду с башнями в качестве антенных опор применяют также и мачты (телевизионные мачты), устойчивость к-рых обеспечивается системой оттяжек. Более экономичные в конструктивном отношении мачты занимают

значительно большую площадь и поэтому обычно сооружаются вне города. См. также Башня.

Лит.: Останкинская телевизионная башня, под ред. H. В. Никитина, М., 1972. М. А. Шкуд.

Слева - металлическая телевизионная башня в Киеве, выc. 380 м (1973). Справа - железобетонная телевизионная башня в Берлине (ГДР), выc. 370 м (1969).


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА, тест-таблица, служит для контроля параметров, характеризующих качество телевиз. изображения. Т. и. т. выполняется на особой карте, на диапозитиве, в виде кадра на киноплёнке либо наносится на алюминиевую пластинку моноскопа. Простейшая Т. и. т. содержит только один испытат. элемент (напр., поле одного цвета, сетчатое поле, градационный клин) и используется для контроля только одного параметра телевиз. изображения. Т. и. т., содержащие неск. испытат. элементов для одноврем. контроля ряда осн. параметров, наз. универсальными. Такова, напр., принятая в телевиз. вещании СССР таблица 0249, по к-рой можно оценить почти все параметры телевиз. изображения: формат, разрешающую способность, градационные искажения, линейность развёрток, однородность яркости фона изображения, интенсивность повторных изображений, качество чересстрочной развёртки и др. Т. и. т. для контроля качества цветного изображения дополнительно содержит испытат. элементы для контроля верности цветовоспроизведения, цветовой чёткости, соответствия уровней яркостного и цветоразностных сигналов и т. д. Т. и. т. в виде карты, диапозитива, кинокадра обычно используются для контроля работы светоэлектрич. преобразователей (напр., передающей телевизионной трубки, камеры с бегущим лучом и т. д.). Т. и. т., получаемые от моноскопной установки или электрич. способом (в виде последовательности импульсов определённой формы), служат для оценки работы телевиз. радиопередающих и радиоприёмных устройств, видеомагнитофонов, линий связи и т. д. На Т. и. т. могут

также содержаться условные знаки и надписи, к-рые определяют страну, город или ведомство, ведущее данную передачу.

Лит.: Кривошеее М. И., Основы телевизионных измерений, М., 1964. H. Г. Дерюгин.


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ КАМЕРА, телекамера, устройство для преобразования информации о распределении светотеней в к.-л. сцене -объекте телевиз. передачи - в видеосигнал. В зависимости от назначения и области применения Т. п. к. подразделяются на вещательные и для промышленного телевидения. Каждый из этих классов объединяет большое количество Т. п. к. разных типов. Так, к вещательным Т. п. к. относятся студийные, внестудийные, дикторские, камеры для показа фильмов и т. д. Особенно разнообразны Т. п. к. для пром. телевидения, удовлетворяющие самым различным требованиям. Напр., Т. п. к., применяемые в подводном телевидении, отличаются герметичностью, способностью выдерживать значит, давления и наличием дополнит, источников освещения для работ на больших глубинах; Т. п. к., используемые при космич. исследованиях, удовлетворительно работают в условиях больших темп-рных перепадов, абсолютного вакуума и значит, уровней радиации. Существуют Т. п. к. для чёрно-белых и для цветных передач, различающиеся гл. обр. тем, что в последних видеосигналы несут дополнит, информацию о цвете каждого участка сцены.

Чёрно-белая Т. п. к. включает объектив, передающую телевизионную трубку (ПТТ), строчной развёртки генератор, кадровой развёртки генератор и видеоусилитель. Вещательную Т. п. к. обслуживает оператор, поэтому её снабжают видоискателем с кинескопом, на экране к-рого можно наблюдать передаваемое камерой изображение.

Структура телевизионной передающей сети; ТЦ - телевизионный центр; ТЦПС - телевизионный центр, совмещённый с передающей станцией; МПС -мощная передающая станция; РР - ретранслятор малой мощности, установленный на радиорелейной линии; РЭ - ретранслятор малой мощности с эфирным приёмом; ПСКС -передающая станция спутниковой (космической) связи, посылающая сигналы на искусственный спутник Земли (изображён в верхней части рисунка); ПрСКС - приёмная станция спутниковой (космической) связи. Отрезками сплошных линий показаны радиорелейные и кабельные междугородные линии связи, пунктиром - зоны действия ТЦПС, МПС, РР и РЭ.

Цветные Т. п. к. обычно содержат 3 ПТТ, к-рые формируют сигналы, соответствующие 3 цветовым компонентам светового потока - красному, зелёному и синему. Разделение светового потока на компоненты производится цветоделит. оптич. системой, выполненной в виде многогранной призмы, покрытой дихроическими плёнками, или системой дихроических зеркал (см. Дихроизм). Эта система располагается между объективом и светочувствит. элементом ПТТ. Идентичность телевизионных растров в ПТТ обеспечивается их подключением к общим генераторам развёрток. Видеосигналы с ПТТ усиливаются и подаются по кабелю на т. н. камерный канал и кодирующее устройство, в к-рых завершается формирование полного телевизионного сигнала. В вещательном телевидении несколько камерных каналов объединяются (в аппаратной телецентра или на передвижной телевизионной станции). В цветной Т. п. к. имеются также устройства для точного геометрич. совмещения (вручную или автоматически) изображений, формируемых тремя ПТТ.

Совершенствование Т. п. к. связано с уменьшением их габаритов и массы и увеличением их автономности. Так, созданы однотрубочные цветные Т. п. к. (с кодирующим оптич. фильтром), размеры к-рых близки к размерам кинокамер. Увеличения автономности телекамер достигают, удлиняя камерный кабель либо преобразуя Т. п. к. в полностью самостоят, блок с собств. синхрогенератором и кодирующим устройством. В последнем случае полный сигнал передаётся с Т. п. к. по радиоканалу либо записывается переносным видеомагнитофоном. А. 3. Лейбов.

Лит. см. при ст. Телевидение.


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ СЕТЬ, комплекс технич. средств, предназначенных для осуществления телевиз. вещания (см. Телевидение). Основные элементы Т. п. с. (см. рис.) - телевизионные станции и соединяющие их линии связи, имеющие телевизионные каналы, - линии радиорелейной связи, кабельные линии (см. Кабель связи) и линии спутниковой связи (космической связи).

В силу специфики распространения радиоволн метрового и дециметрового диапазонов, применяемых для телевиз. вещания, радиус действия телевиз. передающей станции (ПС) определяется расстоянием прямой видимости между передающей и приёмной телевизионными антеннами, к-рое зависит от высоты их подъёма над поверхностью Земли. Мощность же телевизионного радиопередатчика определяет только величину сигнала в зоне прямой видимости. Поэтому передающие антенны устанавливают на высоких опорах (см. Телевизионная башня). В качестве типовых в Т. п. с. СССР применяются опоры высотой 200 и 350 м и передатчики мощностью 5 и 50 кет; при этом радиус уверенного приёма сигналов ПС составляет 60-80 км. Для обеспечения телевиз. приёма на больших терр. необходимо значит, кол-во ПС, отстоящих друг от друга не более чем на 100-150 км. Однако для устранения взаимных помех между ПС, работающими на одинаковых частотах (такие помехи могут возникать в результате дальнего аномального распространения радиоволн; см. Тропосферная радиосвязь), расстояние между ними должно составлять не менее 350-400 км.

Т. п. с. СССР включает (1975) 130 телецентров, ок. 1800 ПС, св. 100 тыс. км наземных междугородных линий связи и систему космич. связи на спутниках связи "Молния", насчитывающую ок. 70 приёмных станций "Орбита". Она обеспечивает возможность телевиз. приёма на территории, где проживает св. 3/4 населения страны.

В начальный период развития Т. п. с. в СССР строили в основном телевиз. центры (позволяющие создавать собств. программы), совмещённые с мощными ПС. Их сооружали в столицах союзных и автономных республик и в городах густонаселённых пром. р-нов, расположенных на значит, расстояниях друг от друга. Эти телецентры продолжают использовать для создания местных телевиз. программ. В наст, время (сер. 70-х гг.) строятся только ПС, получающие программы по междугородным телевиз. линиям связи. В 1965-75 в СССР отд. локальные Т. п. с. были объединены наземными и спутниковыми линиями связи в единую Т. п. с., обеспечивающую повсеместную передачу программ Центрального телевидения. 14 апр. 1961 (трансляцией встречи в Москве Ю. А. Гагарина) Т. п. с. СССР включилась в Т. п. с. Евровидения.

В Т. п. с. широко используются р етрансляторы малой мощности (1-100 вт), с радиусом действия 2-15 км. Обычно их устанавливают на промежуточных пунктах радиорелейных и кабельных линий для обеспечения телевиз. передачами отд. небольших районов и посёлков. Они могут размещаться за пределами зоны уверенного приёма осн. ПС, где непосредств. приём её передач на обычные телевиз. приёмники (телевизоры) невозможен, и тем самым обеспечивают расширение зоны действий осн. станции. Ретрансляторы, устанавливаемые на возвышенности, где уровень сигнала ретранслируемой станции высок, успешно используют для создания условий нормального приёма в зонах "радиотеней", образуемых в радиусе номинального действия основной ПС рельефом местности (например, в посёлках, расположенных в низинах и особенно в горных долинах).

В Т. п. с. входят также системы к абельного телевидения - от простейших, состоящих из коллективной антенны (от к-рой сигналы по кабелям подводятся к телевизорам в пределах отд. дома или его подъезда), до сложных разветвлённых, обслуживающих неск. тыс. абонентов. Системы кабельного телевидения могут применяться для расширения зоны действия осн. ПС. Они - практически единств, средство обеспечения условий нормального приёма телевизионных программ в зонах "радиотеней", существующих в отд. районах городов вследствие их застройки близко стоящими домами разной высоты (что характерно для совр. градостроительства). Лит.: Шлюгер И. С., Построение телевизионных сетей на равнинной и горной местности, "Электросвязь", 1972, № 7; К р ивошеев М. И., Перспективы развития телевидения, М., 1972; В а р б а нс к и и А. М., Состояние и направления дальнейшего развития передающей телевизионной сети СССР, "Электросвязь", 1975, № 9. А. М. Варбинский


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЁРТКА, осуществляемое в передающей телевизионной трубке последовательное разложение (развёртка) передаваемого изображения на составные элементы с целью получения видеосигнала (мгновенное значение к-рого пропорционально яркости передаваемого в данный момент элемента изображения), а также реализуемое в кинескопе телевизора обратное преобразование (синтез переданного изображения). В первых телевиз. системах Т. р. осуществлялась механич. способом (напр., вращающимся диском Нипкова, 1884). Использовать развёртку электронным лучом впервые предложил Б. Л. Розинг (1907). Во всех совр. (сер. 70-х гг.) вещательных телевиз. системах чёрно-белого и цветного телевидения разложение изображения производится сканирующим электронным либо световым лучом постоянной интенсивности (см. Камера с бегущим лучом), а синтез изображения на экране кинескопа - электронным лучом, промодулированным по интенсивности.

Обычно Т. р. является линейной. Разложение и синтез изображения осуществляются по строкам (слева направо, см. Строчная развёртка) и по полям (сверху вниз, см. Кадровая развёртка, Кадр телевизионный). Отдельная горизонтальная последовательность элементов разложения (или синтеза) образует строку телевизионную, а совокупность строк разложения (синтеза) всего изображения - его растр (см. Телевизионный растр). На время обратного хода развёртывающие лучи передающей и приёмной трубок гасятся и передача информации об изображении не производится.

Известны различные способы реализации Т. р.- напр., в виде прогрессивной, перемежающейся (чересстрочной), чересточечной развёрток. В вещат. телевиз. системах чёрно-белого и цветного телевидения используется чересстрочная развёртка (с кратностью 2 : 1, с синхронизацией процессов разложения и синтеза). Лит. см. при ст. Телевидение. H. Г. Дерюгин.


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТАНЦИЯ, комплекс устройств и сооружений, служащих для подготовки программ телевиз. вещания или (и) их передачи посредством радиоволн (с целью последующего приёма телевизорами). Т. с.- одно из осн. звеньев телевизионной передающей сети. Т. с. подразделяются на п р о г р а м м н ы е, обычно наз. телевиз. центрами (телецентрами), и передающие, наз. также ретрансляционными; первые, как правило, сооружают совместно со вторыми, и в этом случае понятие "телецентр" нередко распространяют на совокупность обеих Т. с. (устар. терминология).

Рис. 1. Структурная схема телевизионной станции; РА - режиссёрская аппаратная; ТА - техническая аппаратная; ТКА - телекиноаппаратная; ЦА - центральная аппаратная; ВМА - видеомагнитофонная аппаратная; А - междугородная аппаратная; ПА - аппаратная приёма сигналов от передвижной телевизионной станции (ПТС); 1 - телевизионная передающая камера; 2-пульт видеорежиссёра; 3 - микрофон; 4 -пульт звукорежиссёра; 5 - усилительно-контрольное оборудование; б - телекинопроектор; 7 - видеомагнитофон; 8 - коммутационно-усилительное оборудование; 9 - приёмо-передающее оборудование междугородных радиорелейных линий; 10 - антенна радиорелейной линии; 11- приёмо-передающее оборудование междугородных кабельных линий; 12 - радиопередатчик сигналов изображения; 13 - радиопередатчик сигналов звукового сопровождения; 14 - устройство сложения радиочастотных сигналов изображения и звука; 15 - передающая антенна радиопередатчиков; 16 - ПТС; 17 -передающая антенна радиолинии ПТС; 18 - приёмная антенна радиолинии ПТС; 19 -приёмник радиолинии ПТС; 20 - портативная (ранцевая) репортажная телевизионная установка; 21 - антенна приёмника сигналов от ранцевой репортажной телевизионной установки.

Телецентр - начальное звено телевиз. передающей сети, в к-ром создаются телевиз. программы. Основа технич. базы телецентра - аппаратностудийный комплекс. В него входят (рис. 1) телевиз. студии с соответствующими технич. аппаратными, оборудование для передачи по телевидению кинофильмов (см. Телекинопередатчик) и для записи и воспроизведения сигналов телевиз. программ на магнитную ленту (см. Видеомагнитофон), аппаратура для включения в текущую передачу программ, поступающих от др. телецентров по междугородным линиям связи, и для передачи своих программ на др. телецентры. Переключением сигналов в студийной или центральной аппаратной (рис. 2, 3) можно осуществлять сочетания передач различных видов (в любой последовательности ).

Телевизионная студия (рис. 4) представляет собой звукоизолированное помещение площадью от неск. десятков до тысячи м2. Для создания требуемых акустич. характеристик звучания стены и потолок студии покрывают звукопоглощающими материалами. Студия оборудуется системой освещения (в совр. студиях - с программным управлением, обеспечивающим быстрое воспроизведение режимов освещения, найденных во время репетиций). Для отвода тепла, выделяемого осветит, приборами, студию оборудуют системой принудит, вентиляции с кондиционированием воздуха.

Рядом со студией (обычно на уровне второго этажа) располагается режиссёрская аппаратная с рабочими местами режиссёра и звукооператора. Её отделяют от студии звуконепроницаемым стеклом, через к-рое режиссёр видит, что происходит в студии, и, пользуясь диспетчерской связью, руководит работой ассистентов режиссёра и операторов телевизионных передающих камер. Одновременно он наблюдает на экранах видеоконтрольных устройств изображения, даваемые телекамерами, и переключает камеры на передачу.

Рис. 2. Студийная техническая аппаратная телевизионного центра.

Рис. 3. Центральная техническая аппаратная телевизионного центра.

Рис. 4. Рабочий момент в телевизионной студии.

Рядом с режиссёрской аппаратной находится студийная техническая аппаратная (рис. 2), в к-рой размещается осн. оборудование усиления и преобразован-ия телевизионных сигналов, поступающих от телекамер. Последние размещаются в студии на подвижных тележках (штативах) и соединяются с оборудованием аппаратных многожильным кабелем.

В студии и аппаратных находится также оборудование для получения сигналов звукового сопровождения телевиз. изображения.

При передаче из студии создаются благоприятные условия показа с учётом особенностей телевидения и использования его технич. средств, имеется возможность многократного проведения репетиций. Обычно передачи из студии дополняются показом изображений различных фотографий, надписей и сюжетов, заранее снятых на киноплёнку или записанных на магнитную ленту. Такие технич. возможности широко используются при передаче новостей, в научно-познавательных и др. передачах. При телевизионной студии имеются артистические комнаты, гримёрные, костюмерные, бутафорские и живописные мастерские и др. вспомогат. службы, необходимые для подготовки актёров и декораций к передачам.

Оборудование для передачи кинофильмов размещается в телекиноаппаратных. Телекинопередатчики сопрягаются с телекамерой оптически. Движение киноплёнки в них синхронно и синфазно движению электронного луча в передающей камере. Оборудование для записи и воспроизведения сигналов изображения размещается в видеомагнитофонной аппаратной. Число телекиноаппаратных и видеомагнитофонных аппаратных и количество оборудования в них зависят от объёма вещания данного телецентра. Как правило, на телецентре устанавливают не менее трёх комплектов оборудования: два - для непрерывной демонстрации фильмов или записей, третий - резервный. В составе совр. телецентра, как правило, оборудование для проведения собств. киносъёмок и фильмопроизводства. Такие киносъёмки необходимы в первую очередь для подготовки различных хроникальных передач, напр, последних известий. В крупных телецентрах производятся также киносъёмка художеств, фильмов и тиражирование фильмокопий для обмена кинопрограммами с др. телецентрами. Для хранения кинофильмов и магнитных записей имеются спец. фильмотеки и хранилища.

В составе Т. с. имеются также помещения для редакторского и режиссёрского персонала и др. специалистов, занимающихся составлением программ, подготовкой и осуществлением их передач.

Для проведения т. н. внестудийных передач - непосредственно с мест событий (из театров, со стадионов и т. п.) в состав телецентра включают передвижные телевизионные станции (в т. ч. репортажные телевизионные установки). При внестудийных передачах камеры обычно находятся на больших расстояниях от объекта и не могут передвигаться. Поэтому для передачи изображения различными планами камеры снабжают набором объективов с различными фокусными расстояниями (от 30-50 мм до 1 м и более), а для создания эффекта "наезда" камеры - также объективами с переменным фокусным расстоянием. Существуют передвижные Т. с. с оборудованием для передачи кинофильмов и с видеомагнитофонами. Их применение позволяет формировать полностью законченную передачу без привлечения стационарного оборудования аппаратно-студийного комплекса. Видеомагнитофонные передвижные аппаратные используются (преим. совместно с передвижными Т. с.) для оперативной записи событий с целью передачи этой записи в программе новостей и т. п. В пунктах, из к-рых внестудийные передачи проводятся часто, телевиз. оборудование устанавливается стационарно, что сокращает сроки его подготовки к работе.

Передающая станция (рис. 5) - последнее звено телевиз. передающей сети, обеспечивающее передачу сигналов изображения и звукового сопровождения в виде радиоволн, распространяющихся над поверхностью Земли. В состав передающей Т. с. (обычно наз. телевиз. радиостанцией) входят телевизионные радиопередатчики (рис. 6), подсоединённая к ним (фидерами) передающая телевизионная антенна, размещённая на антенной опоре - телевизионной башне (или мачте), и соответствующая контрольно-измерит. аппаратура.

Наличие высокой опоры позволяет использовать передающую Т. с. комплексно: так, в состав передающей Т. с. обычно вводят радиовещат. передатчики, работающие на волнах метрового диапазона; в случае совмещённого расположения передающей Т. с. и телецентра на одной площадке телевиз. опора используется также и для установки приёмных антенн радиолинии передвижных телевиз. станций; на опоре размещают антенны междугородных линий радиорелейной связи, устанавливают высотные датчики метеослужбы и т. п.

Лит. см. при ст. Телевидение.

Рис. 5. Типовая передающая телевизионная станция на две телевизионные и две радиовещательные программы (с опорой высотой 235 м).

Рис. 6. Аппаратный .зал передающей телевизионной станции с телевизионными радиопередатчиками.


ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ, см. в ст. Телевидение.


ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИСКУССТВО, совокупность видов художеств, деятельности, связанных с появлением телевидения. Делая массовым зрелищем самые разнообразные явления, телевидение репродуцирует (транслирует) события действит. жизни, а также готовые формы, созданные ранее или создаваемые др. видами иск-ва в момент трансляции (концерты, театральные спектакли, кинофильмы). Уже эта функция телевидения сообщает телевиз. зрелищу эстетич. качество, основанное на единстве творческого и коммуникативного процессов. Она позволяет режиссёру, оператору, комментатору, ведущим • прямой репортаж с места события, используя те или иные выразит, средства (монтаж, ракурс, интонация, композиция событий и т. д.), придать наибольшую выразительность и действенность передаче, глубже выявить идейно-политич., социально-психологич. и эстетич. смысл происходящего, подчеркнуть социально значимые и индивидуально-характерные черты событий и их участников. Т. и. в широком смысле слова состоит в проф. использовании технич. средств, принципов выразительности и законов восприятия телевиз. зрелища, в умении проникнуть в смысл событий действительности, в мастерстве интерпретации театр, спектакля, концерта и т. д., в особой художеств, обработке "кусков" жизни (репортаж, интервью и др.). В различных телевиз. передачах на эстетич. основе непосредственно соединяются информационно-публицистич. и художеств, функции телевидения. Широко бытуют целостные телевиз. зрелища, объединяющие разнообразные события, концертные номера, фрагменты спектаклей, кинофильмов и т. д. (как правило, в подобных передачах важное значение имеет ведущий) - праздничные концертные программы, построенные по сюжетному принципу ("Голубой огонёк"), познавательные передачи, состоящие из рассказов, диалогов ведущего и его собеседников, показов фрагментов научнопопулярных, документальных или художественных кинофильмов ("Очевидное-невероятное", "Клуб кинопутешествий", "Кинопанорама") и др. К подобным передачам примыкают и циклич. демонстрации кинофильмов, сопровождаемые выступлениями киноведов, создателей фильмов, зрителей. Все перечисленные формы основаны на специальной инсценировке или на аранжировке передачи ведущим, а также на использовании монтажа изобразительного и звукового материала. С использованием возможностей телевизионного показа и восприятия созданы передачи, построенные на монтаже старой кинохроники ("Летопись полувека" - 50 фильмов, поев, истории Сов. гос-ва, приуроченные к 50-летию Окт. революции 1917; "Зима и весна 1945 года", 1972). В 70-е гг. созданы циклы и серии передач, построенных по принципу творческого диалога ведущего с большой аудиторией ("От всей души", ведущая В. М. Леонтьева) и отдельными людьми ("Солдатские мемуары", автор и ведущий К. М. Симонов; цикл телефильмов "Герои пятилетки", приуроченный к 25-му съезду КПСС). Документальное телевиз. кино, во многом близкое традиц. документальному кино, в контексте телевиз. программы обретает новые психологич. и эстетич. качества. Мысль автора документального телефильма раскрывается гл. обр. рассказчиком, обращающимся как бы лично к каждому из зрителей и объединяющим впечатления каждого в одно целое.

Т. и. не только синтезирует художественно-эстетич. принципы кино, театра, лит-ры, музыки, изобразит, иск-ва, эстрады, но и располагает возможностью как репродуцирования, так и качественно нового использования готовых форм "старших" искусств в создании собственных продуктивных форм. Обладая фотографич. изобразительностью кино, позволяющей достоверно воссоздавать любые картины действительности, иск-вом монтажа, телевидение располагает и такими возможностями, как телевизионная приближенность, позволяющая зрителю наблюдать то, чего не видно на киноэкране и на театр, сцене; масштаб изображения требует иной по сравнению с кинематографом и театром манеры изложения визуального материала. Т. и., кроме того, эстетически использует ту высшую степень творческого зрительного сопереживания, к-рая возникает благодаря восприятию зрителем происходящего на телеэкране у себя дома. Т. и. привлекает особое внимание аудитории иллюзией интимного обращения непосредственно к конкретному человеку, к конкретной семье. Домашние условия просмотра определили также закономерность возникновения многосерийных форм Т. и.

Телевидение играет огромную роль в деле коммунистич. воспитания трудящихся Сов. Союза, позволяет знакомить массы зрителей с культурой братских народов СССР и народов др. стран. Одноразовый показ произв. Т. и. на основе лит. классики вызывает интерес к первоисточнику у многомиллионной аудитории. Обращение к классике обогатило сов. Т. и. уже в первые годы его существования (нач. 50-х гг.). Тогда была разработана и частично осуществлена широкая программа создания фильмовспектаклей, заснятых на плёнку по заказу телевидения и предназначенных для массового зрителя лучших работ сов. театр, коллективов: "Волки и овцы", "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, "Горе от ума" Грибоедова, "Васса Железнова" Горького (Малый театр), "Анна Каренина" (по Л. Толстому), "Школа злословия" Шеридана (МХАТ), "Разлом" Лавренёва, "Любовь Яровая" Тренёва (Ленингр. Большой драматич. театр) и др. На этом этапе развития Т. и. фильмы-спектакли образовали первый телевиз. цикл. Сама форма фильма-спектакля впоследствии усовершенствовалась, став особым жанром Т. и.

Как самостоятельный вид иск-ва Т. и. начало складываться в сер. 50-х гг., достигнув зрелости в 60-70-е гг. За этот период определились его разнообразные виды и жанры - телефильм, телеспектакль (драматич., оперный, балетный), телеповесть, телерассказ и др. Экспериментальные съёмки телефильмов были начаты Центр, телевидением в 50-е гг. ("Два брата с Арбата", 1953, реж. А. Зак; "Жилец" и "Толстый и тонкий" по Чехову, 1956, реж. С. П. Алексеев). В это же время возник и сов. телевиз. театр ("Машенька" по Афиногенову и "Семья Линден" по Пристли, реж. М. Ф. Романов). По произв. рус. и зарубежной классики были поставлены телефильмы и телеспектакли -"Борис Годунов" (1971, по Пушкину), "Что делать?" (1971, по Чернышевскому), Пушкиниана - к 175-летию со дня рождения поэта - "Домик в Коломне", "Анджело", "Моцарт и Сальери" и др. (1973-74), "Моя жизнь" (1972, по Чехову), "Страницы журнала Печорина" (1975, по Лермонтову), "Первая любовь" (1969), "Два приятеля" (1975) и "Фантазия" (1976, по мотивам повести "Вешние воды") - по Тургеневу, "Портрет Дориана Грея" (1968, по Уайльду); по произв. сов. авторов - "Строговы" и "Сибирь" (1976, по Г. Маркову), "Фиалка" (1976, по Катаеву) и др. Сопереживание, тесный контакт между зрителем-слушателем и исполнителями позволили реализовать в рамках Т. и идею "театра одного актёра", детально разработанную ещё в 30-е гг. В. H. Яхонтовым. Сов. Т. и. создало выдающиеся образцы телевиз. поэтич. театра, специфически телевиз. формы исполнения одним артистом многопланового произв. или цикла произв.: Б. А. Бабочкин в "Скучной истории" (1969, по Чехову), И. В. Ильинский в циклах рассказов Чехова и Зощенко (1970-75) и др. С особой полнотой на телевидении раскрылось мастерство И. Л. Андроникова.

При всём многообразии Т. и. именно циклич. и серийные формы стали одной из важнейших характерных сторон этого иск-ва как в СССР, так и за рубежом. Серийные и циклич. формы Т. и. восходят к самым разнообразным художеств, формам прошлого - к повествованиям, составленным из самостоят, новелл, объединённых внешним сюжетом или личностью рассказчика (напр., "Тысяча и одна ночь"; "Декамерон" Дж. Боккаччо), к исканиям театра 19 - нач. 20 вв. (напр., к опыту Р. Вагнера) и тем явлениям художеств, культуры, к-рые были порождены ранними стадиями развития средств массовой коммуникации (прежде всего роману-фельетону, печатавшемуся из номера в номер в газетах, и роману в выпусках). Связанные с общим процессом демократизации художеств, культуры, эти формы использовались, с одной стороны, для политич., нравственного и эстетич. просвещения масс, с др. стороны, в бурж. обществе они стали одним из осн. элементов "массовой культуры" (комиксы, детективные серии о сыщиках Нате Пинкертоне, Нике Картере, циклы фильмов о Тарзане, Фантомасе и т. п.).

В СССР первые циклич. и серийные формы возникли уже в сер. 50-х гг.: программы с ярко выраженным импровизац. началом -"Весёлая викторина", "Вечер весёлых вопросов", "КВН" ("Клуб весёлых и находчивых"). В 60-70-е гг. традиции этих передач были продолжены в программах "А ну-ка, девушки!", "Артлото", "Кабачок 13 стульев" и др. В 50-е гг. появился и детский телевиз. кукольный театр с постоянными героями, позднее кукольные телефильмы. Первый советский игровой художественный многосерийный фильм был создан в 1965 ("Вызываем огонь на себя", реж. С. H. Колосов). Затем появились телефильмы- "Операция „Трест"" (1968, по роману "Мёртвая зыбь" Л. В. Никулина), "Адъютант его превосходительства" (1970), "Тени исчезают в полдень" (1972, по роману А. С. Иванова), "Семнадцать мгновений весны" (1973, по роману Ю. С. Семёнова), "На всю оставшуюся жизнь" (1975, по роману "Спутники" В. Ф. Пановой), телеповести -"Разные люди" (1973), "Такая короткая долгая жизнь" (1975) и др. Ставились также многосерийные фильмы и спектакли для детей ("Вот моя деревня", 1974, "Кешка и его друзья", 1975, "Мальчик со шпагой", 1976, и др.).

Особое значение имеет группа многосерийных произв. Т. и., созданных в 1971-75, посвящённых человеку труда. Среди них фильмы о сов. рабочем классе ("Назначениеs>, "Инженер Прончатов",оба в 1973, "Обретёшь в бою", 1975, "Трудные этажи", 1975) и колхозной деревне ("Юркины рассветы", 1975). 6-серийный фильм "Как закалялась сталь" (1973, по роману H. А. Островского) дал новаторскую интерпретацию классич. сов. романа. Советское Т. и. располагает большой группой квалифицированных сценаристов (И. Г. Ольшанский, С. Б. Гансовский, Ю. X. Алешковский и др.; в художеств.-публицистич. формах - С. И. Жданова, В. С. Зорин, Г. Г. Радов и др.), режиссёров (С. H. Колосов, А. В. Эфрос, В. И. Усков, В. А. Краснопольский, В. С. Турбин, П. И. Фоменко, П. Р. Резников, К. П. Худяков, А. А. Белинский, В. В. Загоруйко, H. П. Мащенко, Л. А. Квинихидзе, И. В. Ильинский, Т. М. Лиознова, Б. В. Дуров, О. Э. Лебедев, И. П. Шмарук и др.), режиссёров-документалистов (Р. Л. Кармен, И. К. Беляев, В. П. Лисакович, Е. H. Андриканис и др.), актёров (М. И. Жаров, М. М. Плисецкая, И. М. Смоктуновский, А. А. Попов, Л. С. Броневой, Л.К. Дуров, В. И. Гафт, А. И. Дмитриева, О. И. Даль, А. А. Миронов, В. В. Тихонов, Р. Я. Плятт, Ю. М. Соломин, М. Б. Терехова, А. Д. Грачёв, Ю. И. Каюров, Г. И. Яцкина, Г. А. Фролов, H. H. Волков, С. Ю. Юрский, А. С. Демьяненко, В. Д. Сафонов, В. Я. Самойлов, О. П. Табаков, М. М. Козаков, Т. В. Доронина, А. Б. Фрейндлих, Л. М. Гурченко, И. О. Горбачёв, А. Б. Джигарханян, Е. А. Лебедев и др.).

Произв. Т. и. создаются в Москве Центральным телевидением, киностудиями "Мосфильм" и им. М. Горького; в Ленинграде, Минске, Киеве, Свердловске, Одессе, Ташкенте и др. городах. Вопросы Т. и. освещаются в журнале "Телевидение и радиовещание".

СССР постоянно обменивается произведениями Т. и. с др. социалистич. странами. Популярность у сов. зрителей завоевали многосерийные фильмы "Ставка больше, чем жизнь" и "Четыре танкиста и собака" (Польша) - о борьбе с фашистскими захватчиками, "Матэ Борш" (Венгрия) и "Ханс Баймлер, камера д" (ГДР) - об антифашистской борьбе коммунистов. В социалистич. странах ставятся фильмы, поев, злободневным проблемам быта, борьбе с мещанством (в СССР - цикл "Наши соседи"). Для лучших произв. Т. и. этих стран характерны чёткость идейных позиций, стремление совершенствовать художеств, язык, доступный зрительским массам.

В капиталистич. странах Т. и. в общей системе массовой коммуникации, находящейся на службе капиталистич. монополий, испытывает постоянное воздействие империалистич. идеологии, направленной на сохранение капитализма и воспитание масс в духе, угодном правящим кругам. Оно развивалось в острой конкурентной борьбе с кинопрокатом и, в целях привлечения масс, уделяло гл. внимание созданию коммерческих произведений - вестернов, "фильмов ужасов", "костюмных" историч. фильмов, "комедий положений", поставленных в духе традиц. коммерч. кинематографа и театра. Одновременно внутри телевидения рождалось и новаторское иск-во мастеров, стремящихся ставить широкие социальные проблемы. Для телевидения писали сценарии Дж. Б. Пристли, Дж. Осборн (Великобритания), Ф. Мориак, А. Моруа (Франция), П. Чаевски, А. Миллер, Р. Роуз (США), Ф. Харди (Австралия) и др. В 50-е гг. на основе телевиз. сценариев поставлены кинофильмы " Марти "," Мари-Октябрь ", "Двенадцать разгневанных мужчин". Среди телефильмов: "Жизнь Леонардо да Винчи" (реж. Р. Кастеллани, Италия), "Записная книжка Орсона Уэллса" и "Вокруг света с Орсоном Уэллсом" (реж. О. Уэллс, Великобритания), "Волшебная флейта" и "Ритуал" (реж. И. Бергман, Швеция). Однако с работами крупных зап. мастеров для телевидения в Т. и. стали активно проникать и модернистские тенденции. Большое место в Т. и. занимают произведения, посвящённые политич., историко-политическим и социальным проблемам (телефильм "Совершенно новые люди", США), а также особые циклические формы - "сериалы", повествующие о повседневной жизни в средней буржуазной семье (напр., "сериал" "Пейтон плейс", США). Экранизируется лит. классика ("Сага о Форсайтах" по Голсуорси, "Дэвид Копперфилд" по Диккенсу; Великобритания).

Лит.: С а п п а к В., Телевидение и мы, М., 1963; Андроников П., Слово написанное и сказанное, в его кн.: Я хочу рассказать вам, М., 1962; Ильин Р., Телевизионное изображение, М., 1964; Б е з к л убенко С. Д., Телевизионное кино. Очерк теории, К., 1975; Юровский А. Я., Борецкий Р. А., Основы телевизионной журналистики, М., 1966; В и л ь ч е к В. М., Контуры, наблюдения о природе телеискусства, Таш., 1967; Б а r и р о в Э., К а ц е в И., Телевидение. XX век. Политика, Искусство, Мораль, М., 1968; Проблемы телевидения и радио, в. 1 - 2, М., 1967 -1971; Ильин Р. H., Изобразительные ресурсы экрана, М., 1973; Льюис Б., Диктор телевидения, пер. с англ., М., 1973; Кречетова Р., Актёр. Пути театра и ТВ, "Телевидение и радиовещание", 1974, №2;КисунькоВ., Эстетика гостеприимства, там же, 1974, >fe 11; Юровский А. Я., Телевидение - поиски и решения, М., 1975; Зайцева А. М., О некоторых аспектах функции ведущего на телевидении, в сб.: Вопросы киноискусства, в. 16, М., 1975; Проблемы телевидения, М., 1976; Экран приглашает детей, М., 1976; Телевидение США. Сб. ст., М., 1976. В. Г. Кисунъко.


ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МИКРОСКОП, прибор, в к-ром изображение малого объекта, получаемое с помощью микроскопа, работающего по схеме микропроекции, проецируется на светочувствительный элемент передающей телевизионной трубки и преобразуется в последовательность электрич. сигналов. Использование этих сигналов позволяет воспроизвести изображение в увеличенном масштабе на экране кинескопа. К достоинствам Т. м. относится возможность усиливать или ослаблять яркость изображения и регулировать его контрастность, изменяя только электрич. параметры цепи, по которой проходят сигналы. Подробнее о Т. м. см. в ст. Микроскоп, раздел Типы микроскопов.


ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАДИОПЕРЕДАТЧИК, устройство (комплекс устройств), служащее для преобразования телевизионного сигнала и сигнала звукового сопровождения в полный радиочастотный сигнал телевиз. вещания с целью его последующего излучения (передающей телевизионной антенной). Т. р. входит в состав передающей телевизионной станции. Он включает канал изображения (КИ) и канал звукового сопровождения (КЗС), реализуемые в виде единого устройства с общими источником питания, управлением, охлаждением (а в нек-рых Т. р. и с общим трактом усиления модулированных колебаний) либо (в Т. р. устар. типов) в виде двух отд. радиопередатчиков.

КИ характеризуется след, принципиальными особенностями: униполярностью модуляции колебаний (в СССР - негативной полярностью); широкой полосой модулирующих частот (в СССР -до 6 Мгц); наличием в модулирующем сигнале очень низких частот (от 0 до 1-2 гц), соответствующих изменениям ср. освещённости изображения; подавлением в спектре выходного радиосигнала значит, части одной (в СССР - нижней) боковой полосы (см. Однополосная модуляция) и др. Ср. частота КЗС жёстко связана с несущей частотой КИ (в СССР - выше её на 6,5 Мгц).

Вещательные Т. р., выпускаемые пром-стью СССР и др. стран, имеют пиковые мощности по КИ от неск. десятков вт до неск. сотен кет; их мощности по КЗС соответственно меньше в 3-20 раз. Они работают в диапазонах метровых и дециметровых волн (в СССР - на частотах 48,5-100, 174-230 и 470-638 Мгц). На метровых волнах выходные каскады мощных Т. р. строятся на электронных лампах, преим. на лучевых тетродах; на дециметровых волнах - как на тетродах, так и (предпочтительнее) на многорезонаторных пролётных клистронах. Предварительные каскады обычно выполняются на транзисторах. В КИ вещательных Т. р. используется амплитудная модуляция, в КЗС - частотная. Модуляция в КИ совр. (1976) Т. р. производится чаще всего в маломощных каскадах на промежуточной (неск. десятков Мгц) частоте, с последующим переносом спектра частот в рабочий диапазон.

В СССР первый Т. р. был сооружён в 1936-37. С июля 1938 его использовали на Опытном ленинградском телевиз. центре для передачи телевиз. программ.

Лит.: Радиопередающие устройства, под ред. Г. А. Зейтленка, М., 1969; Оборудование радиопередающих телевизионных и УКВ Ч М вещательных станций, М., 1974. А. И. Лебедев-Карманов.


ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАСТР, совокупность строк, на к-рые разлагается передаваемое изображение (при его считывании с мишени передающей телевизионной трубки), или совокупность строк воспроизводимого изображения (при его синтезе на экране кинескопа), составляющая телевизионный кадр. В вешат, телевидении Т. р. имеет прямоугольную форму. Его формат (отношение ширины к высоте), как и формат кадра, обычно равен 4:3. В отсутствие видеосигнала или при постоянном его значении Т. р. на экране кинескопа воспринимается зрительно как равномерно светящийся прямоугольник.

Лит. см. при ст. Телевидение.


ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ, видеосигнал (сигнал яркости), в к-рый введены строчные и кадровые импульсы для гашения обратного хода электронного луча в кинескопе в процессе телевизионной развёртки. Макс, размах (амплитуда) Т. с. ограничен уровнями белого и гашения. Между уровнями гашения и чёрного часто предусматривается т. н. защитный интервал. Вводом в Т. с. строчных и кадровых импульсов синхронизации развёрток кинескопа образуют т. н. полный Т. с. чёрно-белого телевидения. Синхронизирующие импульсы располагаются в области ниже уровня гашения; их размах составляет 30% от макс, размаха полного Т. с. Полный цветовой Т. с. представляет собой сигнал яркости с гасящими и всеми синхронизирующими импульсами (включая импульсы цветовой синхронизации), на к-рый наложен сигнал цветовой поднесущей (совместно с сигналом яркости он несёт информацию о передаваемом цвете). Все параметры Т. с. регламентируются телевизионным стандартом. См. также Спектр телевизионного сигнала.

Лит. см. при ст. Телевидение. H. Г. Дерюгин.


ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СТАНДАРТ, устанавливает требования на осн. параметры систем чёрно-белого и цветного телевиз. вещания и распространяется на вещательные телевиз. устройства. В Т. с. приводятся: параметры телевизионной развёртки (способ и число строк разложения, формат и частота кадров, частоты разложения по строкам и полям и т. д.); параметры полного телевизионного сигнала (полярность, полный размах, характеристики гасящих, синхронизирующих и уравнивающих импульсов, ширина полосы видеочастот телевиз. канала и др.); параметры радиосигналов телевиз. вещания, излучаемых передающей телевизионной станцией (способы модуляции и значения несущих частот сигналов изображения и звука, ширина полосы частот радиоканала, отношение пиковых мощностей радиопередатчиков изображения и звукового сопровождения, поляризация излучаемых электромагнитных волн и т. д.); параметры канала изображения телевиз. приёмника - телевизора (радиочастотная характеристика канала, значения промежуточных частот и т. д.); осн. требования к планированию сети телевиз. вещания и др. нормативные указания.

В Т. с. для цветного телевиз. вещания дополнительно указываются: параметры свечения люминофоров кинескопа; параметры опорного белого цвета; состав и параметры сигнала яркости и цветоразностных сигналов, способ модуляции и параметры сигналов цветовых поднесущих, характеристики сигналов цветовой синхронизации и т. д. H. Г. Дерюгин.


ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕЛЕСКОП, астрономич. инструмент, в к-ром изображения наблюдаемых небесных тел строятся с помощью телевизионной техники. Т. т. применяются для наблюдений в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. Впервые Т. т. были применены в 1952 для наблюдений Луны (Великобритания) и в 1954 - для наблюдений Марса (США). В СССР первые наблюдения Луны с помощью Т. т. выполнены в 1956 (Пулковская обсерватория).

В Т. т. изображение небесного объекта или участка неба, создаваемое оптич. телескопом 1 (см. рис.), проектируется на фотокатод передающей телевизионной трубки 2. В качестве последних в Т. т. обычно применяются трубки с накоплением зарядов - сиперортикоп, видикон, изокон и секон. Выработанные трубкой видеосигналы, пройдя блок регулировки контраста и видеоусилители 3, попадают на кинескоп 4. Изображение, создаваемое на экране кинескопа, может быть сфотографировано камерой 5.

По сравнению с оптич. телескопом Т. т. обладает рядом преимуществ, в частности позволяет плавно регулировать масштаб изображения, контрастность, яркость, даёт возможность "накапливать" изображение в виде электрич. зарядов на мишени трубки, а затем фотографировать. Электрич. сигналы, вырабатываемые Т. т., могут быть направлены непосредственно в ЭВМ для автоматич. обработки результатов наблюдений, что позволяет исключить из работы такие

трудоёмкие процессы, как химическая обработка фотоснимков, их измерение и другие. В то же время Т. т. обладают рядом недостатков, характерных вообще для телевиз. аппаратуры: неравномерностью чувствительности по полю, наличием дисторсионных искажений и т. п.

Т. т. применяются для фотометрич. наблюдений звёзд, причём в сочетании с электроннооптич. преобразователями позволяют наблюдать объекты значительно более слабые, чем те, к-рые доступны фотографич. наблюдениям. Т. т. позволяют проводить успешные наблюдения малоконтрастных деталей (в частности, облачных образований) планет и туманностей, вести исследования небесных светил с быстро изменяющимся блеском (наблюдения пульсаров в оптич. диапазоне, исследования нестационарных звёзд, поиски сверхновых звёзд).

Т. т. нашли применение при наблюдениях слабосветящихся небесных объектов, в том числе искусственных спутников Земли и космич. зондов. С помощью Т. т. ведутся как астрофизические, так и астрометрические наблюдения. В последнем случае положение изучаемого небесного тела измеряется относительно видимых на экране кинескопа звёзд (опорных звёзд), положение к-рых известно из каталогов.

Лит.: Купревич H. Ф., Телевизионная техника в астрономии, в кн.: Курс астрофизики и звёздной астрономии, 3 изд., т. 1, М., 1973; Телевизионная астрономия, под ред. В. Б. Нпконова, М., 1974. H. П. Ерпылёв.


ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ТТЦ) им. 50-летия Октябр я, крупнейшая в мире(1975елевизионная станция, находится в Москве; предприятие Гос. комитета Сов. Мин. СССР по телевидению и радиовещанию, на к-ром создаются программы Центр, телевидения. Объединяет телевизионные комплексы в районе Останкина (сооружён в 1964-1970), на ул. Шаболовке (1938) и систему передвижных средств телевидения. Программы Центр, телевидения передаются в эфир передающей станцией, расположенной в Останкинской телебашне (см. Телевизионная башня). Кабельными, радиорелейными и спутниковыми средствами связи ТТЦ связан практически со всеми телецентрами СССР, обеспечивает также обмен телепрограммами по сети Интервидения и Евровидения.

Останкинский телецентр осуществляет запись общественно-политич. и художеств, программ в 10 аппаратно-студийных блоках, каждый из к-рых имеет сложное технологич. оборудование, аппаратные видео- и звукорежиссёров, студию, снабжённую спец. освещением мощностью до 300-400 кет (крупнейшая пл. 1000 м2). В концертной студии (до 800 мест) ведётся запись телепрограмм обычно с участием зрителей. Вещательные программы формируются в аппаратно-программных блоках, обеспечивающих показ диктора, кинофильмов, видеозаписей, трансляций и др. Телефильмы снимаются в 4 студиях-павильонах (крупнейшая аналогична телевизионной, пл. 1000 м2). Обработка киноплёнок, их монтаж, печать, тиражирование, реставрация и т. п. обеспечиваются службой производства фильмов. Подготовку художественно-декорационных работ для теле- и киносъёмок осуществляют живописный, макетно-бутафорский, декоративно-драпировочный, костюмерный, мебельно-реквизиторский и др. цехи (св. 200 помещений, пл. 17 тыс. м2). В студиях, аппаратных и служебных помещениях комплекса с помощью установок кондиционирования воздуха (общей производительностью 420 тыс. м3) создаётся необходимый микроклимат. Объём здания 1070 тыс. м3, пл. помещений 154 тыс. м2, дл. 420 м, шир. 87 м; здание состоит из двух частейблоков: 3-этажный (студийный), дл. 420 м, шир. 80 м, выс. 21 м; 10-этажный (редакционный), общая выс. 53 м. Гл. архитектор Л. И. Баталов, гл. инженеры проекта В. Б. Ренард, С. О. Гиршгорн. ТТЦ оснащён оборудованием, разработанным Ленингр. ВНИИ телевидения.

Шаболовский телекомплекс (первый телецентр в СССР) осуществляет подготовку цветных и чёрно-белых науч.-познават., учебных и детских программ (телевиз. антенны расположены на башне конструкции В. Г. Шухова).

Передвижные средства телевидения обеспечивают телерепортажи, спортивные передачи, запись и передачу из театров, концертных залов, а также трансляции отдельных передач из городов СССР и из-за рубежа. ТТЦ располагает передвижными цветными телевизионными, видеомагнитофонными и радиорелейными станциями, дизель-электростанциями и звуковыми передвижными установками. К. 3, Кочуашвили.


ТЕЛЕВИЗОР (от теле... и лат. viso-гляжу, смотрю), телевизионный приёмник, радиоприёмник, предназначенный для усиления и преобразования радиосигналов изображения и звукового сопровождения телевизионной вещательной программы, к-рые принимает телевизионная антенна, в изображение и звук. Т. делятся на цветные и чёрно-белые и бывают стационарные и переносные (рис. 1). Выпускаемые в СССР Т. позволяют принимать сигналы телевизионных станций, передаваемые в специально отведённых участках в диапазонах метровых (48,5-100 Мгц и 174-230 Мгц; 12 каналов) и дециметровых (470-638 Мгц; несколько десятков каналов) радиоволн.

Специфичным для Т. является одновременное усиление и преобразование радиосигналов изображения и звукового сопровождения. Т. обычно строится по супергетеродинной схеме; её варианты различаются способами выделения и усиления сигнала звукового сопровождения.

Рис. 1. Телевизоры: а - чёрно-белый стационарный (напольный) 1-го класса (модель "Горизонт-107 "); 6 - чёрно-белый переносной 4-го класса (модель "Юность-401 Д"); в - цветной стационарный (настольный) 2-го класса (модель "Рубин-711").

Рис. 2. Структурная схема телевизора (заштрихованные блоки используются только в цветном телевизоре): СК - селектор каналов; СОС - устройство (схема) обработки сигнала; К - кинескоп; ОС - отклоняющая система; СГР -блок (схема) генераторов развёртки; СВН - блок (схема) высокого напряжения; ССЛ - устройство (схема) сведения лучей; PC - регулятор сведения лучей; МСЛ - магнит "синего" луча; МЧЦ - магнит чистоты цвета; СПК -устройство (схема) присоединения кинескопа; СРК - устройство (схема) размагничивания кинескопа; СЗК - блок (схема) звукового канала; КГ - комплект громкоговорителей; СП - блок (схема) питания; БДУ - блок дистанционного управления; УЗП - ультразвуч ковой приёмник; СУ - устройство (схема) управления; ПДУ - пульт дистанционного управления.

Осн. функциональные части Т. показаны на рис. 2. Селектор каналов осуществляет выделение сигналов нужного канала и преобразование их частоты в промежуточную. Устройство обработки си г:н ала содержит усилитель промежуточной частоты сигнала изображения, амплитудный детектор, видеоусилитель сигнала яркости, а также узел обработки сигнала цветности (только в цветном Т.). В этом устройстве вырабатываются: сигнал яркости и цветоразностные сигналы, подаваемые на управляющие электроды кинескопа; сигнал звукового сопровождения, направляемый в звуковой канал; строчные и кадровые синхронизирующие импульсы (или полный телевизионный сигнал), поступающие в генератор развёртки. Узел обработки сигнала цветности системы цветного телевидения, принятой в СССР, состоит из полосового усилителя, в к-ром выделяется сигнал цветности, каналов прямого и задержанного сигналов, электронного коммутатора, двух частотных детекторов цветоразностных сигналов, матричной схемы, усилителей трёх цветоразностных сигналов; он обеспечивает выделение и декодирование сигнала цветности, а также опознавание строк и отключение цепей канала цветности при приёме программ чёрно-белого телевидения. Блок генераторов развёртки содержит строчной развёртки генератор и кадровой развёртки генератор, создающие пилообразные токи в строчной и кадровой катушках отклоняющей системы. Высокое напряжение для питания второго анода кинескопа (в цветном Т., напр., 21-25 кв) получается в блоке высокого напряжения от спец. (высоковольтной) обмотки выходного строчного трансформатора либо выпрямлением импульсов этого трансформатора, как и напряжение для фокусирующего электрода (в цветном Т.- ок. 5 кв). В цветном Т. в эту схему входят корректирующие трансформаторы, служащие для коррекции т. н. подушкообразных искажений телевизионного растра. При использовании трёхлучевого цветного кинескопа для обеспечения динамич. сведения его лучей применяется устройство сведения луче и, в к-ром из импульсов, следующих с частотой строк и полей, формируются токи спец. формы, подаваемые в обмотки электромагнитов сведения; последние выполняются в виде постоянных магнитов, служащих для статич. сведения лучей, с обмотками. На горловине кинескопа устанавливается регулятор сведения лучей, содержащий три электромагнита сведения, а также магниты "синего" луча и чистоты цвета. Устройство присоединения кинескопа содержит регуляторы статич. и динамич. баланса белого цвета (см. Видеосигнал), выключатели электронных прожектороз кинескопа, регуляторы фокусировки лучей кинескопа. Устройство размагничивания кинескоп а (цветного) создаёт в петле размагничивания, окружающей экран кинескопа, затухающий переменный ток для размагничивания теневой маски и бандажа кинескопа, сделанных из стали. Блок звукового сопровождения состоит из усилителя разностной частоты, к-рая в СССР равна 6,5 Мгц, частотного детектора сигнала звукового сопровождения и усилителя низкой частоты, с к-рого сигнал звукового сопровождения подаётся на высококачественную а к у с т ическую систему (обычно из неск. громкоговорителей). Блок питания преобразует напряжение сети в напряжения питания всех элементов Т., включая накалы кинескопа и электронных ламп.

По качественным показателям, размеру экрана и эксплуатац. удобствам Т. в СССР подразделяются на четыре класса: Т. 1-3-го классов - стационарные, выполняемые в напольном и настольном оформлении, 4-го класса - портативные, переносные. Обычно Т. выполняют в виде отд. конструктивных блоков, широко используя печатный монтаж. В совр. Т. применяются гл. обр. полупроводниковые приборы и интегральные схемы (вытесняющие приёмно-усилительные лампы). Проводятся разработки Т. с прямоугольным экраном в виде плоской панели, выполненным с использованием электролюминофоров (см. Люминофоры), жидких кристаллов и т. д.

На передней панели Т. обычно размещают след, элементы управления: выключатель для включения и выключения Т.; переключатель каналов; переключатель диапазонов частот "метровые - дециметровые волны" (в случае применения отд. селекторов каналов метровых и дециметровых волн); регуляторы яркости и контраста изображения, насыщенности цвета и цветового тона изображения, громкости и тембра звука. На задней стенке Т. обычно размещают: переключатель ручной и автоматич. настройки гетеродина и регулятор настройки, выключатель канала цветности; регуляторы частоты строк и кадров, центровки растра, линейности и размера растра по горизонтали и вертикали. Здесь же размещают разъёмы для присоединения антенн, гнёзда для подключения головных телефонов и магнитофона, а также переключатель напряжения сети. Для удобства телезрителей в Т. используется автоматич. регулировка усиления, яркости, контраста, частоты гетеродина, частоты и фазы строчной развёртки, размера изображения и др. Пульт дистанционного управления позволяет зрителю, находящемуся на нек-ром расстоянии от Т., осуществлять включение и выключение Т., переключение каналов, регулировать яркость и контраст изображения, громкость звука. Пульт содержит ультразвуковой передатчик, излучающий • сигналы телекоманд, принимаемые ультразвуковым приёмником в блоке дистанционного управления Т. С выхода последнего подаются сигналы в устройство управления, которое вырабатывает управляющие напряжения, поступающие в различные точки Т.

' Лит.: Самойлов Г. П., Скотин В. А., Телевизоры, Альбом схем моделей выпуска 1964 - 1971 гг., М., 1972; Цветные телевизоры и их эксплуатация, под ред. С. В. Новаковского, М., 1974; Е л ь я ш к ев и ч С. А., Телевизоры, М., 1974. С. В. Новаковский.


ТЕЛЕГА, четырёхколёсная грузовая повозка, в к-рую впрягают обычно лошадей (реже волов, буйволов, мулов и др.). Различают Т. с дышловой и оглобельной упряжкой. Дышловая упряжка волов или буйволов характерна для юга Европ. части СССР и Кавказа, а также Турции, Испании, Индии и др. Оглобельная упряжка с чересседельником (лошадей) распространена в Китае, Монголии, нек-рых р-нах Ср. Азии, Вост. Европы. Разновидности Т.: дроги (грузовая Т. без кузова), полок (дроги с дощатой площадкой наверху), тележка (повозка с сиденьем и козлами).


ТЕЛЕГАММА-ТЕРАПИЯ, лечебная методика, использующая гамма-установку для дистанционной гамма-терапии.


ТЕЛЕГОНИЯ (от теле... и ...гония), предполагаемое влияние свойств муж. особи, участвовавшей в предыдущем скрещивании с жен. особью, на её потомство, полученное от скрещивания с др. муж. особями. Явление Т. было "открыто" в 1-й четв. 19 в. Точные генетич. эксперименты многих учёных в конце 19 в. не подтвердили Т.


ТЕЛЕГРАММА (от теле... и ...грамма), документальное сообщение, передаваемое по телеграфу. Предприятия связи принимают Т. от населения, учреждений, организаций. По виду различают Т. внутренние (в пределах страны) и международные. Внутренние Т. могут быть междугородными и местными (в пределах одного и того же населённого пункта). В соответствии со стадией прохождения Т. делятся на исходящие, транзитные и входящие. В зависимости от срочности обработки Т. разделяют на неск. категорий (см. Категорийная телеграмма). В СССР передача Т. осуществляется по сети общего пользования и по сети абонентского телеграфирования.

Для каждого вида сети существует своя технология обработки Т. Так, в сети общего пользования в зависимости от способа автоматизации переприёма телеграмм в узлах коммутации используют прямые соединения (см. Прямых соединений система), кодовую коммутацию, способ с отрывом и транспортировкой перфоленты и т. д. (Обработка Т. выполняется в соответствии с её видом и категорией. В СССР спец. правила устанавливают порядок обработки Т. при их приёме от отправителей в оконечных пунктах, передаче в пункты назначения, доставке адресатам.) Для создания макс, удобств правилами предусмотрена возможность передавать Т.: в неск. адресов; с уведомлением о вручении; с заверенной подписью подателя или заверенным фактом, о к-ром сообщается в Т.; переводные; письма-Т.; фототелеграммы и др. Текст Т. может быть написан на рус., англ., франц. или нем. языке, а также на языках народов союзных и авт. республик. При передаче междунар. Т. допускается написание рус. слов буквами лат. алфавита. За точность и своевременность обработки Т. органы связи несут ответственность согласно Уставу связи СССР. С. Т. Малиновский.


ТЕЛЕГРАФ (от теле... и ...граф), 1) общепринятое сокращённое назв. телеграфной связи. 2) Специализированное предприятие связи, осуществляющее передачу, приём и доставку телеграмм. В СССР размещается в областном или респ. центре; имеет непосредств. связь со всеми гор. отделениями и районными узлами связи своей зоны (вся территория СССР разделена на зоны), а также с др. Т. страны. Совр. Т. располагают операционными залами для обслуживания отправителей телеграмм и технич. оборудованием для передачи телеграмм, включающим телеграфные аппараты, телеграфные коммутаторы, аппаратуру образования каналов частотного телеграфирования, энергетич. установки (аккумуляторные батареи, выпрямители, генераторы, трансформаторные подстанции и др.).


ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ СКОРОСТЬ,один из технич. показателей телеграфной связи, характеризующий количество информации, передаваемой в единицу времени. За единицу измерения Т. с. принят 1 бод. В СССР стандартные значения Т. с.-50, 100 и 200 бод.


ТЕЛЕГРАФИЯ, область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения телеграфной связи, разработку способов передачи телегр. сигналов и аппаратуры для реализации этих способов, а также оценку качества передачи информации по телеграфным каналам.

В соответствии с осн. задачами Т. как науч.-технич. дисциплина слагается из след, разделов: телеграфные к од ы (оптимальное преобразование буквенно-цифровой информации в сочетания электрич. сигналов при передаче и обратного преобразования при приёме); оконечная телеграфная аппаратура (принципы построения телеграфных аппаратов, трансмиттеров и реперфораторов, способы передачи и приёма сигналов, разработка электронной аппаратуры); телеграфные каналы (наиболее экономичное использование дорогостоящих линейных средств связи, построение каналов с заданными характеристиками); телеграфные сети (выбор способа соединения абонентов и оконечных пунктов, наивыгоднейшее размещение станций, качество обслуживания абонентов). В целях обеспечения высокого качества передачи в Т. изучаются искажения телеграфных сигналов, причины и закономерности этих искажений, ошибки, возникающие при передаче информации, и способы их устранения.

Т., в отличие от др. видов связи, оперирует дискретными сообщениями, составленными из конечного количества символов - букв, цифр и знаков препинания. Сигналы, к-рыми передаются эти сообщения, также дискретные. Теоретич. базой Т. служат общая теория связи, теории информации (см. Информации теория) и потенциальной помехоустойчивости. В Т. используются также вероятностей теория и Булева алгебра (см. Алгебра логики).

Особым направлением Т., исторически вошедшим в её состав, является фототелеграфия, предмет к-рой - изучение принципов факсимильной связи.

Об истории развития Т. и лит. см. в статье Телеграфная связь.


ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ, передача на расстояние буквенно-цифровых сообщений - телеграмм - с обязательной записью их в п-ункте приёма; осуществляется электрич. сигналами, передаваемыми по проводам, и (или) радиосигналами; вид электросвязи. Отличит, особенность Т. с.- документальность: сообщение вручается адресату в виде печатного (реже рукописного) текста. Это, а также быстрота передачи сообщений обусловили значит, развитие Т. с., особенно в сфере управления, деловой и коммерч. связи. Кроме передачи телеграмм, ею пользуются для ведения документируемых переговоров, передачи цифровой информации, новостей для прессы, радио и телевидения. Начиная с 50-60-х гг. 20 в. средства Т. с. используются также при передаче данных.

Краткая историческая справка. Т. с.-старейший вид электрической связи. Она появилась в 30-х гг. 19 в. Начиная с древнейших времён для передачи сообщений пользовались (помимо почтовой связи) только неэлектрич. способами телеграфирования (сигнализации) - световым (см. Оптический телеграф) и звуковым. Их недостатки: низкая скорость передачи информации, зависимость от времени суток и погоды, невозможность соблюдать скрытность передачи. Поэтому неэлектрические способы в 70-е гг. 20 в. применяются крайне редко.

Основы телеграфии были заложены в России работами П. Л. Шиллинга, к-рый в 1832 создал первый практически пригодный комплекс устройств для электрической Т. с. Разработанная Шиллингом система Т. с. использовалась в Великобритании (с 1837) и Германии. В 1836 Шиллинг построил экспериментальную линию телеграфа, проходившую вокруг здания Адмиралтейства в Петербурге. Затем была организована Т. с. Зимнего дворца с Гл. штабом (1841) и с Гл. управлением путей сообщений и публичных зданий (1842). В 1843 была построена линия значительно большей протяжённости - между Петербургом и Царским Селом (25 км). Целый ряд удачных конструкций телегр. аппаратов для этих линий разработал Б. С. Якоби, к-рый в 1839 создал электромагнитный пишущий телеграфный аппарат, в 1850 - буквопечатающий телеграфный аппарат. В 1844 в США была введена в эксплуатацию линия Т. с., оборудованная электромеханич. телеграфными аппаратами конструкции С. Морзе (см. Морзе аппарат, Морзе код).

Развитие Т. с. во 2-й пол. 19 в. было связано с ростом пром-сти и сети жел. дорог. Так, в 1860 в России эксплуатировалось ок. 27 000 км телегр. линий связи и 160 телеграфных станций, а к 1870 эти показатели возросли соответственно до 91 000 и 714. В 1871 была открыта самая длинная в мире телегр. линия Москва -Владивосток (ок. 12 тыс. км). Ещё раньше (1854) появились международные, а затем, с прокладкой подводных кабелей связи, и межконтинентальные линии Т. с.

Осн. часть расходов в телеграфии приходится на сооружение телегр. линий. Поэтому исследования в области Т. с. были направлены на увеличение эффективности использования линий. В 1858 рус. изобретатель 3. Я. Слонимский разработал метод одноврем. передачи по одному проводу двух пар телегр. сообщений (в противоположных направлениях). Разновидность этого метода, получившая название дифференциального дуплекса, широко применяется в Т. с. В 1872 Ж. Бодо изобрёл многократный телеграфный аппарат, передающий по одному проводу одновременно два (или более) сообщения в одну сторону. Применённый Бодо принцип временного уплотнения линии (см. Линии связи уплотнение) остаётся одним из основных и в совр. Т. с. Сам аппарат Бодо имел настолько удачную конструкцию, что с небольшими изменениями эксплуатировался в телеграфии до 50-х гг. 20 в. В 1869 рус. изобретатель Г. И. Морозов разработал аппаратуру частотного уплотнения линий связи, при к-ром неск. сообщений передаются по одной линии сигналами переменного тока различной частоты (идею частотного уплотнения выдвинул франц. изобретатель Э. Лаборд в 1860). Этот принцип в дальнейшем был реализован в аппаратуре тонального телеграфирования, что позволило получать большое количество экономичных телегр. каналов. В 1880 рус. изобретатель Г. Г. Игнатьев предложил способ одноврем. телеграфирования и телефонирования по одной линии (см. Подтоналъное телеграфирование).

Эффективность использования телегр. линий возрастает также с увеличением скорости передачи сообщений. Т. к. возможности оператора (телеграфиста) практически ограничены, были разработаны способы автоматич. передачи телеграмм, предварительно записанных, напр., на перфорированную ленту. Последующее считывание и передача телегр. сигналов,соответствующих записи на перфоленте, могут выполняться с большой скоростью, что повышает эффективность использования линии или канала Т. с. В 1858-67 Ч. Уитстон предложил конструкции трансмиттера - устройства для автоматич. считывания с перфоленты и реперфоратора - устройства для записи телегр. информации на перфоленту. В дальнейшем их стали применять не только для увеличения скорости передачи, но и как запоминающие устройства в различных системах обработки телегр. информации, устанавливаемых на телеграфных станциях (см. Кодовой коммутации станция).

Большой вклад в развитие телеграфии внесли также сов. учёные и изобретатели - Г. В. Дашкевич, А. Ф. Шорин, П. А. Азбукин, А. Д. Игнатьев, Л. И. Трем ль и др.

Организация телеграфной связи в СССР. По назначению и характеру передаваемой информации различают следующие виды Т. с.: связь общего пользования, абонентский телеграф (см. Абонентское телеграфирование), ведомственная Т. с., факсимильная связь (фототелеграфная связь). Т. с. о бщего пользования служит для передачи телеграмм, денежных переводов, уведомлений о телеф. переговорах и т. п., поступающих на предприятия связи (гор. и сел. отделения связи, районные узлы связи).

При помощи абонентского телеграфа абоненты могут вести документированные переговоры либо одностороннюю передачу сообщений, пользуясь для этого телегр. аппаратами, установленными непосредственно в помещениях абонентов. Возможна также передача телеграмм в сеть общего пользования и приём их из этой сети. Предприятия связи осуществляют технич. обслуживание абонентских установок, а также предоставляют им временные прямые соединения для передачи информации, взимая за это определённую плату. Абоненты такой Т. с.- крупные предприятия, министерства и ведомства, снабженческо-сбытовые организации и т. п. Разновидность абонентского телеграфа - Телекс, он используется для международной связи.

Ведомственная Т. с. организуется в отраслях нар. х-ва, в к-рых требуется передавать большое количество документальной информации (на ж.-д. транспорте, в гражд. авиации, метеослужбе и т. д.). Она может быть организована по каналам Мин-ва связи или по собств. линиям и каналам данного ведомства.

Факсимильная связь служит для передачи на расстояние неподвижных изображений, т. е. любого иллюстративного, графич. и рукописного материала. Этот вид связи не обладает всеми характерными признаками Т. с., но в силу исторически сложившихся условий его относят к телеграфии. Факсимильная связь используется для передачи фототелеграмм, полос центр, газет, картографич. материалов с нанесённой на них метеорологической обстановкой и т. д.

По способу организации передачи различают Т. с. симплексную и дуплексную. Симплексная Т. с. между двумя телегр. станциями (или абонентами) позволяет передавать сообщения в обе стороны поочерёдно. При этом для передачи и приёма используется один и тот же телегр. аппарат. При дуплексной связи информация может направляться в обе стороны одновременно, для чего на каждой станции устанавливают два аппарата - для передачи и приёма -или один аппарат с электрически разделёнными цепями приёма и передачи.

Техника телеграфной связи. Любой буквенно-цифровой текст является дискретным: независимо от содержания его можно выразить конечным, сравнительно небольшим набором символов -букв, цифр, знаков препинания. Поэтому составные элементы систем Т. с., в частности телегр. аппараты, рассчитывают на передачу определённого, заранее заданного количества отличающихся друг от друга сочетаний элементарных сигналов. Каждому такому сочетанию, наз. кодовой комбинацией, однозначно соответствует к.-л. буква или цифра (см. Код телеграфный). В Т. с. применяются двоичные сигналы, т. е. сигналы, к-рые могут принимать одно из двух возможных значений. Это даёт макс, защищённость сигналов от действия помех в линии или канале, а также обеспечивает простоту реализации устройств Т. с.

Передача кодовых комбинаций может осуществляться двоичными сигналами различных видов. На рис. 1 показана форма наиболее употребительных двоичных сигналов. Сигналы постоянного тока (одно- и двухполюсные) применяют при передаче сообщений на сравнительно короткие расстояния (как правило, не превышающие 300-400 км) по кабельным и воздушным линиям (физич. цепям). На магистральных линиях передачу ведут двоичными сигналами переменного тока, обычно модулированными по частоте, а в качестве линий используют преим. телеф. каналы. Это позволяет получать в одном телефонном канале до 44 независимых каналов Т. с. (см. Многоканальная связь). Для этого применяется аппаратура тонального телеграфирования.

Рис. 1. Виды двоичных телеграфных сигналов: а - однополюсные сигналы постоянного тока; 6 - двухполюсные сигналы постоянного тока; в - частотно-модулированные сигналы переменного тока; и - напряжение; t - время; f1 и f2 - значения частот двоичных сигналов переменного тока.

В 70-х гг. 20 в. осн. принцип Т. с.-принцип коммутации каналов. Для передачи телеграммы между двумя телегр. станциями устанавливается временное прямое соединение, и телегр. сигналы передаются непосредственно из пункта подачи телеграммы в пункт назначения. После окончания передачи по сигналу отбоя соединение разрывается, а входящие в него каналы используются для др. соединений. Оконечные абонентские установки, кроме телегр. аппаратов, оборудуются устройствами вызова и отбоя, имеющими номеронабиратели телеф. типа. Коммутац. оборудование, осуществляющее соединение абонентов, обычно располагается на телегр. узле, находящемся в областном или краевом центре. Здесь же устанавливается аппаратура тонального телеграфирования.

Оконечные станции с телегр. аппаратами, коммутац. оборудование и каналы Т. с., служащие для передачи информации, образуют телеграфную сеть. Структурная схема организации Т. с. в сети, построенной по принципу коммутации каналов, со всеми входящими в неё элементами приведена на рис. 2. На схеме показано соединение двух оконечных станций через узловые станции А и Б. В зависимости от расположения оконечных станций количество узловых станций, участвующих в установлении соединения, составляет от 1 до 6.

Рис. 2. Схема организации телеграфной связи: ТА - телеграфный аппарат; ВП -вызывной прибор с номеронабирателем; А и Б - узловые телеграфные станции с устройствами коммутации.

В ряде случаев в телегр. сети может не быть устройств коммутации, т. е. в ней используются постоянно закреплённые каналы, соединяющие два предприятия связи. В частности, преим. по закреплённым каналам осуществляется передача информации при радиотелеграфной связи и факсимильной связи.

Коммутируемые сети совр. Т. с. экономичнее, чем сети с закреплёнными каналами; они обеспечивают большую гибкость и возможность соединения любых абонентов. Поэтому автоматизированные коммутируемые сети Т. с. наиболее распространены и являются одной из составных частей создаваемой в СССР Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС).

Развитие техники Т. с. идёт по линии дальнейшей автоматизации процессов передачи, приёма и обработки информации, совершенствования телегр. аппаратов, каналообразующей и коммутац. аппаратуры. Весьма перспективно применение ЭВМ для обработки телеграмм в телегр. узлах связи. Разработаны и выпущены первые образцы электронномеханич. телегр. аппаратов, имеющих более высокие эксплуатац. показатели, чем электромеханические. В каналообразующей аппаратуре тонального телеграфирования применяются методы передачи и модуляции, позволяющие получать большее кол-во помехоустойчивых телегр. каналов.

Технико-эксплуатационные показатели телеграфной связи. Все количеств, показатели Т. с. как.отрасли нар. х-ва в той или иной степени базируются на информац. ценности обрабатываемых телеграмм. Эти показатели подразделяются на технические и эксплуатационные. К числу технич. показателей относятся: скорость телеграфирования, верность передачи, коэфф. отказов.

V (бод)

W (знаков в мин)

О (слов в ч)

теоретическая

эксплуатационная

50

400

2823

1600

100

800

5645

3200

200

1600

10 558

6300

Скорость телеграфирования (скорость передачи) измеряется количеством элементарных сигналов,

передаваемых в сек. Количество знаков, передаваемых в мин, вычисляется

по формуле:

где V - скорость передачи в бод; п - количество элементарных сигналов, приходящихся на 1 знак. Количество слов, передаваемых в ч, определяется по формуле:

где т - ср. длина слова (равная 5 знакам). Величина От - теоретическая, расчётная. Величины V, W и От для случая передачи телегр. кодом № 2 приведены в табл. Там же указана эксплуатац. норма Q3, отличающаяся от теоретической QT на величину потерь времени оператора на выполнение второстепенных функций при передаче и приёме телеграмм, а также учитывающая его ква ли фи кацию.

Верность передачи представляет собой отношение количества знаков, принятых (за сеанс измерений верности) с ошибками, к общему количеству переданных знаков. Эта величина наз. также коэфф. ошибок. На коэфф. ошибок Междунар. консультативным комитетом по телефонии и телеграфии (МККТТ) рекомендуется норма 3-10~5 (в среднем не более трёх ошибок на 100 000 переданных знаков). В СССР в связи с большими расстояниями действует др. норма - 10~4 (не более одной ошибки на 10 000 переданных знаков) при длине телегр. линии 2500 км.

Коэффициент отказов показывает, как часто оператор, устанавливающий в коммутируемой сети соединение для передачи телеграммы, получает сигнал "занято". Этот сигнал появляется при занятости вызываемой оконечной станции или коммутац. приборов на промежуточных телегр. узлах. Коэфф. отказов нормируется для периода (часа) наибольшей нагрузки и выражается как процентное отношение количества отказов в соединении к общему количеству вызовов. Норма на коэфф. отказов 17% для связи через 6 промежуточных узлов. К группе эксплуатац. показателей Т. с. относят объём продукции, качество передачи, время прохождения телеграмм и производительность труда работников телеграфии. Объём продукции измеряется количеством телеграмм, поступающих на предприятие связи для передачи и доставки, кол-вом переговоров по сети абонентского телеграфа, числом телегр. каналов, сдаваемых в аренду для организации ведомственных сетей (см. также Обмен телеграфный). Качество передачи характеризуется точностью соответствия текста телеграммы, доставленной адресату, тексту подлинника, сданного отправителем. Время прохождения телеграмм регламентируется на всём пути от отправителя до получателя либо только на отд. звеньях телегр. сети. При этом учитываются телеграммы, задержанные при обработке сверх положенного контрольного срока. Производительность труд а определяется как количество телеграмм, приходящихся в среднем на одного работника Т. с. в месяц или год. Эта величина может выражаться также в денежных единицах стоимости передачи телеграмм.

В СССР осн. нормативы, касающиеся организации и проектирования, а также эксплуатации устройств и аппаратуры Т. с., приводятся в Телеграфных правилах, введённых в действие Мин-вом связи в 1969. Правила определяют порядок приёма, обработки, оформления и доставки телеграмм, очерёдность передачи, обязанности персонала, виды услуг и т. д. Особый раздел правил посвящён технич. показателям и нормам Т. с., обязательным к выполнению на всей территории страны. Международноправовой режим Т. с. регулируется документами Международного союза электросвязи и соглашениями между администрациями связи отд. стран. Имеются также Рекомендации МККТТ, в к-рых устанавливаются нормы и правила построения устройств и аппаратуры Т. с. (вид кода, скорость телеграфирования, служебные сигналы и т. п.). Рекомендации направлены гл. обр. на обеспечение совместной работы отд. сетей и средств Т. с. при обмене международными телеграммами .

Состояние телеграфной связи за рубежом. Структура Т. с. в развитых капиталистических гос-вах в основном такая же, как и в СССР. В ряде стран (Швейцария, ФРГ, США) создаются полностью автоматизированные телеграфные сети, в к-рых используются элементы и устройства вычислит, техники. Отличит, особенность Т. с. этих стран - большое кол-во международных телеграмм, для передачи к-рых используется международная коммутируемая телегр. сеть Телекс. В странах СЭВ действует международная телегр. сеть Гентекс, телегр. узлы к-рой расположены в столицах этих стран.

Лит.: Яроцкий А. В., Основные эта* пы развития телеграфии, М.-Л., 1963; Материалы по истории связи в России, Л., 1966; Наумов П. А., Коган В. С., Основы телеграфии, 2 изд., М., 1969; Основы телеграфии и телеграфные станции, М., 1970; Борцов Д. В., Сухоруков H. С., Телеграфная связь на железнодорожном транспорте, 2 изд., М., 1971; Передача дискретной информации и телеграфия, 2 изд., М., 1974; Копничев Л. H., Коган В. С., Телеграфные аппараты и аппаратура передачи данных, М., 1975. Л. H. Копничев.


ТЕЛЕГРАФНАЯ СЕТЬ, совокупность находящихся на территории государства телегр. предприятий и соединяющих их каналов связи. Т. с. различных государств объединяются, образуя междунар. Т. с. В СССР Т. с. включает: сеть общего пользования, охватывающую предприятия Мин-ва связи; сеть абонентского телеграфирования, абонентами к-рой являются гос. предприятия и учреждения; сеть т. н. арендованных связей; сеть факсимильной связи (см. также Телеграфная связь). Т. с. предназначается для передачи телегр. корреспонденции, поступающей от гос. предприятий, учреждений и частных лиц, для ведения документальных переговоров, передачи статистич. или др. данных и различной цифровой информации между предприятиями (см. Передача данных). Телеграфные каналы и оконечное оборудование могут быть предоставлены в аренду орг-циям, предприятиям, мин-вам и ведомствам .

Т. с. строится по комбинированному принципу, сочетающему прямое соединение узлов высшей категории ("каждый с каждым") с радиально-узловым соединением узлов низшей категории (рис. 1). Это обеспечивает экономичное использование каналов, устойчивость и гибкость связи, возможность применения обходных путей для соединения узлов друг с другом. Вся территория СССР разделена на 16 зон (1976), в каждой из к-рых имеется свой главный узел. Через главный узел областные и районные узлы данной зоны получают соединения с др. узлами Т. с.

Телеграфные каналы магистральной и внутриобластной (для связи областных узлов с районными) низовой связи - это обычно каналы частотного телеграфирования. Внутриобластные каналы организуют также по воздушным кабельным линиям связи (по так называемым физическим цепям). В качестве местных оконечных линий (связывающих оконечные пункты с ближайшими телеграфными узлами) используются пары гор. телефонного кабеля, каналы частотного и частотно-временного телеграфирования. Намечается развитие сети каналов, предназначенных для телегр. связи, на базе аппаратуры с импульсно-кодовой модуляцией (см. Импульсная модуляция).

Рис. 1. Схема построения телеграфной сети СССР; ГУ - главные узлы, которые создаются в центрах телеграфных зон, где пересекаются большие потоки телеграфных сообщений; ЦУ - центральный узел - один из главных узлов, с которого осуществляется руководство всей телеграфной сетью; ОУ - областные узлы (во всех республиканских и областных центрах); РУ - районные узлы (во всех районных центрах и городах областного подчинения); ОП - оконечные пункты. Сплошная линия указывает на постоянное соединение, пунктир - на соединение, устанавливаемое только при больпшх потоках сообщений.

В существующей телегр. сети используются как некоммутируемые (закреплённые), так и коммутируемые каналы связи. Некоммутируемые каналы предоставляются в основном арендаторам и частично предприятиям связи сети общего пользования. Кроме того, они применяются для факсимильной связи. Сеть абонентского телеграфирования и значит, часть сети общего пользования базируются на коммутируемых каналах, что обеспечивает существенно большие возможности автоматизации обслуживания, экономичность построения сети и широкий диапазон услуг, предоставляемых потребителям. Коммутация каналов осуществляется с помощью коммутац. телеграфных станций. Оперативное управление магистральной Т. с. (создание обходных путей, перераспределение потоков сообщений и т. д.) выполняется диспетчерами.

Рис. 2. Схема перспективной телеграфной сети: ТУ - транзитные узлы, соединяемые по принципу "каждый с каждым" (предназначены для установления транзитных соединений между абонентами); ОМС - оконечные (местные) станции; ПК - коммутационные подстанции, устанавливаемые в небольших населённых пунктах; РУС - районные узлы связи; ГОС - городские отделения связи; СОС - сельские отделения связи; А -абонент оконечной станции; АП - абонент подстанции. Сплошная линия указывает на постоянное соединение, пунктир - на соединение, устанавливаемое только при больших потоках сообщений.

Предполагается организация перспективной Т. с. (рис. 2) в рамках создаваемой в СССР Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС). В ней предусматриваются транзитные узлы, к-рые в случае, если линия занята или неисправна, обеспечат автоматич. перераспределение нагрузки с использованием обходных путей, что повысит надёжность и качество работы сети.

Лит.: Телеграфные правила, ч. 1 - 2, М., 1969-70; Губнн H. М., Броннер Б. В., Организация и планирование телеграфной связи, М., 1971. С. Т. Малиновский.


ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦИЯ, комплекс оборудования, предназначенного для коммутации телеграфных каналов. На Т. с. организуются временные соединения оконечных пунктов (ОП) телеграфной сети в процессе телеграфной связи. Соединение может устанавливаться вручную -оператором-телеграфистом (на ручных Т. с., оборудованных телеграфными коммутаторами), либо автоматически (на автоматич. Т. с., к сер. 70-х гг. 20 в. практически полностью вытеснивших ручные). В зависимости от типа применяемых коммутац. устройств автоматич. Т. с. подразделяются на декадно-шаговые, построенные на искателях электромеханических, и координатные, в к-рых коммутац. устройствами служат многократные координатные соединители (МКС). В стадии разработки находятся электронные Т. с.; в них для коммутации используют гл. обр. полупроводниковые приборы. Различают Т. с. абонентского телеграфирования (AT), Т. с. прямых соединений (ПС) и объединённые - AT, ПС и передачи данных (ПД). Существуют Т. с. малой ёмкости (не превышающей коммутац. возможностей одного искателя или М КС; обычно такие Т. с. рассчитаны на 10-20 ОП и не св. 6 каналов) и большой ёмкости (св. 20 ОП).

Соединения, устанавливаемые Т. с., подразделяются на местные - между ОП, включёнными в одну и ту же станцию, и междугородные - между ОП, включёнными в различные Т. с. Если Т. с. является вызывающей, то устанавливаемое ею междугородное соединение наз. исходящим, если вызываемой, - входящим, и если промежуточной, - транзитным. Эти соединения обеспечиваются оконечными и транзитными Т. с.

В состав оборудования Т. с. обычно входят: автоматич. коммутац. устройства (напр., искатели, М КС); релейные панели (содержащие телегр. реле), предназначенные для управления процессами коммутации, а также для преобразования телегр. сигналов (напр., однополюсных в двухполюсные при передаче и наоборот - при приёме); станционный телеграфный аппарат, необходимый гл. обр. для ведения служебных переговоров при контроле состояния и настройке каналов; различные контрольно-измерит. приборы; устройства аварийной и оперативной сигнализации; источник постоянного тока напряжением ±60 в (либо ±20 в) для питания линейных и станционных устройств. Устройства автоматич. коммутации и релейные панели размещаются на стативах, число к-рых определяется характером и величиной телегр. нагрузки. Соединение входа Т. с. с её выходом производится коммутац. устройствами в результате поступления на управляющие устройства импульсов набора адресного номера с вызывающего ОП. Т. с. ПС дополнительно содержит аппаратуру переприёма телеграмм; телеграфные коммутаторы особой корреспонденции (КОК), низовой связи (КНС)ит. н. схемные коммутаторы (СК) (см. также Кодовой коммутации станция), а Т. с. AT - аппаратуру учёта стоимости телеграфных переговоров и, кроме того, телегр. коммутатор и телегр. аппараты, используемые для переприёма особо важной корреспонденции (в случае, если абонентская линия вызываемого ОП в данный момент занята). Коммутационное оборудование объединённой Т. с. AT, ПС и ПД максимально унифицировано; наряду с М КС оно включает быстродействующие телегр. реле (напр., герконовые с контактами, омываемыми ртутью), электронные коммутац. устройства. Для обслуживания абонентов, передающих данные, Т. с. AT, ПС и ПД оборудованы аппаратурой, обеспечивающей низкоскоростную ПД по телегр. каналам (до 200 бит в сек).

В зависимости от оснащённости Т. с. регистровым оборудованием (см. Регистр) различают регистровые и безрегистровые Т. с. В безрегистровых Т. с. (к ним относятся нек-рые декадно-шаговые Т. с.) каждый искатель имеет свой управляющий комплект, и коммутация осуществляется одновременно с приёмом импульсов набора адресного номера. В регистровых Т. с. для управления процессом коммутации используют маркеры и регистры. Регистр принимает и запоминает информацию о номере вызываемого ОП и затем передаёт её маркеру, осуществляющему управление процессом установления соединений. Применение регистров позволяет ввести в телегр. сети единую шестизначную систему адресной нумерации, не зависящую от ёмкости и структуры Т. с. В регистровых Т. с. возможно установление соединений по обходным направлениям при занятости или повреждении основных. В сер. 70-х гг. пром-стью выпускаются только регистровые Т. с., а эксплуатируемые в телегр. сетях безрегистровые станции оснащаются регистровым оборудованием.

Упрощённые структурные схемы телеграфных станций абонентского телеграфирования - безрегистровой (а) и регистровой (б): ОП - оконечный пункт; АП -абонентская панель; ИВ - искатель вызовов; 1ГИ, 2ГИ, ЗГИ - ступени группового искания; ЛИ - ступень линейного искания; РВ - распределитель вызовов, управляющий работой ИВ; ОЗ - определитель тарифной зоны; ПУ - переходное устройство; АИ - ступень абонентского искания; РИ - ступень регистрового искания; Р - регистр; М - маркер; ИУ - импульсное устройство, посылающее в счётное устройство АП импульсы с частотой, определяемой номером тарифной зоны; СЛ - соединительная линия.

Коммутация телеграфных каналов (как низовой, так и магистральной связи) производится методом последовательного поиска необходимой внутристанционной линии; поиск осуществляется группами коммутац. устройств, снабжённых управляющими комплектами и наз. ступенями искания. В безрегистровых Т. с. (рис., а) имеются ступень предварительного искания (наз. также искателем вызовов), неск. ступеней группового (ГИ) и ступень линейного (ЛИ) искания; они выполняют, соответственно, след, функции: поиск абонентской линии вызывающего ОП и подключение его к коммутац. станционным устройствам; распределение потока вызовов с определ. направлений по др. ступеням искания (напр., при организации местного соединения абонентская линия вызывающего ОП подключается ступенью 1ГИ к ступени ЛИ, при организации исходящего соединения - к ступени 2ГИ); завершение образования соединит. пути. Регистровая Т. с. содержит ступень регистрового (РИ) и абонентского (АИ) искания и может иметь 1 или неск. ступеней ГИ. Ступень РИ служит для подключения регистра к коммутац. устройствам станции, ступень АИ при отсутствии ступеней ГИ совмещает функции ступеней предварительного и линейного искания (рис., б), а при наличии ступеней ГИ - функции ступени предварит, искания (при организации исходящих соединений) или ступени ЛИ (при организации входящих соединений).

Из Т. с., используемых в телегр. сети СССР, наиболее распространены: координатная станция АТК-20, устанавливаемая в районных узлах связи; декадношаговые станции АТА-57 и АТА-К, устанавливаемые соответственно в небольших и крупных областных узлах связи; декадно-шаговая станция АПС-Ш-I и координатная АПС-К, устанавливаемые в респ. узлах связи, узлах связи нек-рых (выделенных) городов и обл. центров; объединённые Т. с. АТ-ПС-ПД и "НиколаТесла" (производство СФРЮ), устанавливаемые в респ. узлах связи.

В СССР производится замена декадношаговых Т. с. координатными; дальнейшее совершенствование и развитие Т. с. осуществляется в рамках требований Единой автоматизированной системы связи.

Лит.: Коган В. С., Кравченко Э. H., ГрязновЮ. М., Автоматические телеграфные коммутационные станции, М., 1970; Коган В. С., Кравченко Э. H., Проектирование телеграфных автоматических коммутационных станций, М., 1973; Коган В. С., Телеграфия и основы передачи данных, М., 1974. С. Г. Малиновский.


ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО, см. в ст. Агентство печати.


ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА (ТАСС) при Совете Министров СССР, центральный информац. орган СССР. Собирает офиц. и другую союзную, а также междунар. информацию и фотоинформацию и распространяет её для органов сов. печати, телевидения и радио, для других организаций в Сов. Союзе и за рубежом (по подписке).

Ведёт начало от Петроградского телеграфного агентства (ПТА), к-рое по декрету СНК РСФСР от 18 ноября (1 дек.) 1917 стало центр, информац. органом Сов. гос-ва. Президиум ВЦИК и СНК в 1918 приняли пост, о слиянии ПТА с Бюро печати при ВЦИК, и 7 сент. 1918 пост. ВЦИК этому объединению было присвоено название Российское телеграфное агентство (РОСТА). После образования СССР была реорганизована и информац. служба страны. 10 июля 1925 пост. Президиума ЦИК СССР учреждён общесоюзный орган - ТАСС. В годы первых пятилеток информация ТАСС сообщала о трудовых достижениях, героизме народа в борьбе за построение социализма, за торжество ленинской нац. политики, о международном положении. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 корреспонденты ТАСС со всех фронтов ежедневно сообщали о боевых действиях Сов. Армии и ВМФ. Большой вклад в мобилизацию сил народа на борьбу с нем.-фаш. захватчиками внесли "Окна ТЛСС". В послевоен. десятилетия информац. служба ТАСС отражала обществ.-политич. жизнь страны, нар.-хоз. строительство, развитие науки, культуры, искусства, борьбу народа за выполнение решений ЦК КПСС. Большую актуальность приобрела информация о междунар. положении, жизни стран социалистич. содружества, успехах ленинской миролюбивой внеш. политики. В дек. 1971 пост. Сов. Мин. СССР ТАСС преобразован в информац. орган союзно-республиканского значения. По своему положению он пользуется правами гос. комитета Сов. Мин. СССР. ТАСС, телеграфные агентства союзных республик, корреспондентская сеть ТАСС в стране и за рубежом образуют единую гос. информац. систему страны. ТАСС имеет отделения и корреспондентские бюро более чем в 100 странах, св. 500 корреспондентов по СССР. ТАСС выпускает круглосуточно вестники союзной информации и междунар. информации, передаваемой по телетайпу и рассылаемой в листах (на ротаторе) или в форме печатных бюллетеней; вестники спортивной информации (по телетайпу), бюллетени экономнч. и коммерч. информации и др. Информацию ТАСС получают внутри страны 3700 газет, 50 радиостанций, 80 телестудий; более 300 зарубежных организаций 75 стран. ТАСС распространяет информацию на рус., англ., исп., франц., нем., араб, языках. ТАСС возглрвляет Генеральный директор. В ТАСС образована Коллегия в составе Ген. директора, его заместителей, руководителей осн. служб агентства. Важнейшие подразделения центр, аппарата ТАСС (в Москве) - главные редакции: союзной информации, иностр. информации, социалистич. стран, информации для заграницы, фотоинформации (Фотохроника ТАСС), а также Главное управление связи, обеспечивающее работу разветвлённой сети технич. связей ТАСС в стране и за рубежом. В 1975 ТАСС награждён орденом Октябрьской Революции. Л. ТО. Зубкова.


ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСТЕНИЕ (Desmodium gyrans), кустарник сем. бобовых. Листья тройчатые, с конечным продолговатым листочком, к-рый во много раз крупнее обратноланцетных боковых листочков. Цветки мотыльковые, в кистевидных соцветиях. Плод - четковидный боб. Растёт в тропич. Азии. Днём боковые листочки Т. р. совершают вращательные, временами толчкообразные движения, описывая своей верхушкой полный эллипс за 30 сек. Механизм движения объясняется изменением тургора в клетках утолщённых сочленений черешков листочков с осью листа. Т. р. выращивают в ботанич. садах и оранжереях, используют как учебный объект.

Ветвь телеграфного растения.


ТЕЛЕГРАФНОЕ РЕЛЕ, чувствительное электромеханич. устройство, применяемое для усиления, разделения и преобразования телегр. сигналов постоянного и переменного тока. Отличается высокой скоростью срабатывания, может управляться малыми по величине токами. Как правило, Т. р. являются поляризованными, т. е. срабатывают при изменении не абсолютной величины, а направления управляющего тока. С 60-х гг. 20 в. электромеханич. Т. р. заменяются электронными устройствами. См. Реле.


ТЕЛЕГРАФНОЕ УРАВНЕНИЕ в математике, дифференциальное уравнение с частными производными, описывающее при определённых упрощающих предположениях процесс распространения тока по проводу. Сила тока i и напряжение и удовлетворяют системе Т. у. где x - координата, отсчитываемая вдоль провода, t - время, С, G, L и R - коэффициенты ёмкости, утечки, индуктивности, сопротивления провода, рассчитанные на единицу длины. При LC<>0 соответствующая замена переменных приводит к уравнению к-рое также наз. Т. у. Краевые задачи для Т. у. решаются методами, разработанными для уравнения колебаний струны (см. Волновое уравнение), в к-рое при k = 0 переходит Т. у. При k <> 0 в описываемом Т. у. процессе имеет место явление дисперсии (см., напр., Дисперсия звука). При решении Т. у. широко применяются операционное исчисление и специальные функции. Т. у. изучалось У. Томсоном (при L = 0, 1855), Г. Кирхгофом (в общем случае, 1857), О. Хевисайдом (1876), А. Пуанкаре (1897) и др. Наименование "Т. у." (1'equation des telegraphistes) предложил А. Пуанкаре.


ТЕЛЕГРАФНЫЕ АГЕНТСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, информационные агентства, входят в единую гос. информац. систему СССР, находятся в подчинении Советов Министров союзных республик и Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). Пользуются правами гос. комитетов Сов. Мин. союзных республик. Т. а. с. р. распространяют в республиках союзную и иностр. информацию и фотоинформацию, получаемую от ТАСС, собирают информацию и фотоинформацию о жизни своих республик для респ. печати, телевидения и радио, передают в ТАСС для распространения в СССР и за рубежом информацию, представляющую общесоюзный интерес и интерес для заграницы. Передают информацию как на рус. языке, так и в переводе на языки союзных республик. Для сбора информации в республике располагают сетью собственных отделений и корреспондентов. В систему ТАСС входят Т. а. с. р.: УССР - РАТАУ, БССР - БелТА, Узб. ССР - УзТАГ, Казах. ССР - КазТАГ, Груз. ССР -Грузинформ, Азерб. ССР - Азеринформ, Литов. ССР - ЭльТА, Молд. ССР - АТЕМ, Латв. ССР - Латинформ, Кирг. ССР - КирТАГ, Тадж. ССР - ТаджикТА, Арм. ССР - Арменпресс, Туркм. ССР - Туркменинформ, Эст. ССР - ЭТА.


ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС, адрес, указываемый в телеграмме при её отправлении по телеграфной сети общего пользования. Т. а. содержит наименование пункта места назначения, номер отделения связи, почтовый адрес, по к-рому осуществляют доставку телеграммы адресату, а также точное и полное наименование адресата (получателя телеграммы). Т. а. может быть условным, присвоенным адресату предприятием связи и зарегистрированным им. Условный Т. а. состоит из одного удобочитаемого слова, содержащего не более 10 букв, с указанием номера доставочного гор. отделения связи. Напр., вместо полного адреса и наименования предприятия: "Минск 125 улица Карла Маркса 95 Металлообрабатывающий завод местпрома" может быть зарегистрирован условный адрес: "Минск 125 Металл". Не допускаются условные адреса, состоящие из имён собственных: наименований городов, рабочих посёлков, ж.-д. станций, рек и т. д.


ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ, аппарат для передачи и (или) приёма электрич. телегр. сигналов - для осуществления телеграфной связи. Первый практически пригодный Т. а. (электромагнитного типа) изобрёл и продемонстрировал в действии (1832) П. Л. Шиллинг. На ранних этапах развития телеграфии кодированные сообщения передавались клавишным устройством или телеграфным ключом и при приёме фиксировались в пишущем телеграфном аппарате в виде ломаной линии (напр., ондулятором) либо точек и тире (напр., в Морзе аппарате). В Уитстона телеграфном аппарате и Крида телеграфном аппарате принимаемые телегр. сигналы регистрировались на перфорированной бумажной ленте; Т. а. Крида мог воспроизводить также и печатные знаки. Более совершенными оказались буквопечатающие телеграфные аппараты, к к-рым относятся Т. а. Якоби, Юза, Сименса, многократный телеграфный аппарат Бодо и др. Кроме того, были сконструированы т. н. буквопишущие Т. а. Первые сов. Т. а. были созданы А. П. Трусевичем (1921), В. И. Каупужем (1925), А. Ф. Шориным (1928); Т. а. последнего в 1929 был введён в эксплуатацию. Большой вклад в разработку и конструирование Т. а. внесли советские изобретатели и учёные Л. И. Тремль, С. И. Часовников, Е. А. Волков, H. Г. Гагарин, А. Д. Игнатьев, Л. H. Турин, Г. П. Козлов, В. И. Керби и др.

Совр. (сер. 70-х гг. 20 в.) Т. а. подразделяются на аппараты неравномерного и равномерного кодов (см. Код телеграфный). Из-за низкой экономичности и малой пригодности для буквопечатающего (буквопечатного) приёма Т. а. неравномерного кода в телеграфии используются редко. В Т. а. равномерного кода любая кодовая комбинация содержит одинаковое количество элементов, что позволяет осуществлять буквопечатный приём. По способу передачи такие Т. а. подразделяются на стартстопные и синхронные (см. Стартстопный аппарат, Синхронный телеграфный аппарат).

Совр. Т. а. обычно состоит из телеграфного передатчика и телеграфного приёмника, питание устройств к-рых постоянным током осуществляется чаще всего от выпрямителей на 60 в, а переменным - непосредственно от электрич. сети. Операции, выполняемые передатчиком: шифровка (шифрация) передаваемого знака (получение комбинации элементарных сигналов в соответствии с кодовой таблицей); преобразование параллельной кодовой комбинации в последовательную; включение в состав кодовой комбинации служебных сигналов для синхронизации и фазирования приёмника; передача в линию связи последовательности электрич. сигналов требуемой длительности и амплитуды. При работе передатчика (рис. 1) каждый знак, соответствующий передаваемому сооб-

щению, от источника информации поступает в кодирующее устройство (шифратор), где он автоматически преобразуется в кодовую комбинацию, элементы к-рой, появляясь на выходе кодирующего устройства одновременно, следуют в наборное устройство. Передающий распределитель последовательно преобразует каждый элемент кодовой комбинации в электрич. сигнал определённой длительности. Выходное устройство формирует электрич. сигналы необходимой мощности, полярности и формы, а датчик выдаёт служебные элементы комбинаций. Привод определяет скорость телеграфирования. Метод передачи (стартстопный или синхронный) зависит от способа работы управляющего устройства.

Функции приёмника Т. а. (рис. 2) - приём электрич. сигналов кодовой комбинации; определение полярности каждого элементарного сигнала; дешифровка (дешифрация) кодовой комбинации; отпечатывание принятого знака. Электрич. сигналы кодовой комбинации поступают на входное устройство, к-рое определяет их полярность и исправляет искажения. Далее элементарные сигналы комбинации через приёмный распределитель направляются в наборное устройство, где они накапливаются и передаются в дешифратор. Сигналы с выхода дешифратора вводятся в печатающее устройство, к-рое записывает сообщение на бумажной ленте (в ленточном телеграфном аппарате, напр, телетайпе) или на рулоне (в рулонном телеграфном аппарате). Синхронизация и фазирование приёмника осуществляются совместно приёмным распределителем и управляющим устройством. Скорость работы приёмника определяется приводом.

Рис. 2. Структурная схема приёмника телеграфного аппарата: 1 - входное устройство; 2 - приёмный распределитель; 3 - наборное устройство; 4 - дешифратор; 5 - печатающее устройство; 6 - привод; 7 - управляющее устройство.

Рис. 1. Структурная схема передатчика телеграфного аппарата: 1 - источник информации; 2 - кодирующее устройство; 3 - наборное устройство; 4 - распределитель; 5 - выходное устройство; 6 -привод; 7 - управляющее устройство; 8 - датчик служебных элементов.

В состав Т. а. могут входить также автоматизирующие приставки (реперфораторная, трансмиттерная), автоответчик н автостоп. Они позволяют автоматически передавать и принимать сообщения, проверять правильность установленного соединения, включать и выключать привод Т. а.

До сер. 20 в. Т. а. оставались аппаратами с электромеханич. принципом действия. К 70-м гг. в СССР и ряде зарубежных стран налажен серийный выпуск электронно-механич. Т. а. В таких аппаратах большинство устройств, как правило, выполняется на базе бесконтактных элементов, в т. ч.: в передатчике - кодирующее и выходное устройства, распределитель, привод, управляющее устройство, датчик служебных элементов; в приёмнике - входное и наборное устройства, распределитель, дешифратор. У электронно-механич. Т. а. имеется по сравнению с электромеханическими ряд преимуществ: высокая скорость телеграфирования, больший срок службы, меньшая потребляемая мощность, возможность быстрого изменения скорости телеграфирования и типа используемого кода. Ведутся работы по созданию полностью электронных Т. а.

Лит.: Балагин И. Я., К у д р яшов В. А., Семенюта H. Ф., Передача дискретной информации и телеграфия, М., 1971; Принципы построения электронно-механических телеграфных аппаратов, М., 1973.А. И. Кобленц.


ТЕЛЕГРАФНЫЙ КАНАЛ, совокупность технич. средств, обеспечивающих передачу телегр. сигналов от передатчика информации к её приёмнику (см. Телеграфная связь). Различают Т. к. низовой связи (внутригородские, внутрирайонные и внутриобластные) и магистральной связи (межобластные и межреспубликанские). Т. к. позволяет передавать сигналы со скоростями 50-200 бод. Т. к. включает линии связи и аппаратуру линии связи уплотнения (обычно это аппаратура тонального телеграфирования).


ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ, простейший передатчик телегр. сигналов для передачи сообщений Морзе кодом. Является частью аппаратов Морзе. При работе ключом телеграфист манипулирует рычагом, замыкая и размыкая цепь тока в соответствии с передаваемым сообщением. Скорость передачи простым Т. к. (рис. 1) 70-90 знаков в мин, а вибрационным (рис. 2) - 120-150 знаков в мин. Т. к. применяется при радиотелегр. связи с приёмом сигналов на слух (в частности, радиолюбителями-коротковолновиками).

Рис. 1. Схема простейшего телеграфного ключа: 1 - подставка; 2 - задний контактный винт; 3 -двухплечий рычаг; 4 - рукоятка ключа; 5 - передний контакт; 6 - плоские стальные контактные пружины с серебряными контактными напайками; 7 - пружины.

Рис. 2. Работа вибрационным телеграфным ключом.


ТЕЛЕГРАФНЫЙ КОММУТАТОР, устройство, служащее для соединения между собой телеграфных аппаратов, линий и каналов. Устанавливается на телеграфной станции. Т. к. соединён со всеми исходящими и входящими линиями и каналами, а также с телегр. аппаратами данной станции. С помощью Т. к. технич. персонал станции производит оперативное переключение направлений связи и замену линий и каналов при неисправностях в них. Имеющимися на Т. к. измерит, приборами можно определять электрич. характеристики телегр. линий и каналов. На Т. к. устанавливают элементы грозозащиты -предохранители и разрядники.


ТЕЛЕГРАФНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК, устройство, предназначенное для формирования и передачи в канал связи телегр. сигналов - посылок тока, составляющих (в соответствии с кодом телеграфным) комбинации передаваемых знаков. Т. п.- осн. узел совр. буквопечатающего стартстопного аппарата. Т. п. состоит из клавиатуры (как у пишущей машинки), шифратора, распределителя и ряда вспомогат. устройств. При нажатии клавиши клавиатуры передаваемый знак при помощи шифратора и распределителя преобразуется в сочетание токовых и бестоковых элементарных сигналов телегр. кода, к-рые передаются в канал связи. См. также Телеграфный аппарат.


ТЕЛЕГРАФНЫЙ ПРИЁМНИК, устройство, предназначенное для приёма из канала связи передаваемых телеграфным передатчиком сигналов и отпечатывания на бумажной ленте или рулоне соответствующих этим сигналам знаков. Т. п.-осн. узел совр. буквопечатающего стартстопного аппарата. Т. п. состоит из т. н. приёмного электромагнита, дешифратора, печатающего и ряда вспомогат. механизмов. Под действием поступающего на вход Т. п. телегр. сигнала якорь электромагнита перемещается в определённое положение и через промежуточный механизм управляет работой дешифратора. Дешифратор определяет знак, к-рому соответствует принятый сигнал. Печатающий механизм отпечатывает этот знак. См. также Телеграфный аппарат.


ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР, см. в ст. Конвейер.


ТЕЛЕЗИО (Telesio) Бернардино (1509, Козенца,-2.10.1588, там же), итальянский натурфилософ эпохи Возрождения. Окончил Падуанский ун-т (1535). Осн. соч.- "О природе вещей согласно её собственным началам" (1565; 9 книг в 1586). Противник схоластич. аристотелизма, основал в Неаполе академию (Academia Telesiana, или Cosentina) с целью опытного изучения природы на основе её законов. Натурфилософия Т. опирается на традиции антич. гилозоизма. Противоположные стихии тепла и холода, по Т.,- главные движущие начала всего, воздействующие на пассивную материю. Материя земли и неба тождественна, но земная находится во власти холода, небесная - во власти тепла. Тепло - источник всякой органич. жизни, а также тонкоматериального жизненного "духа" (spiritus), присущего животным и человеку, у к-рого наряду с этим имеется бессмертная душа, вложенная в него богом. В теории познания Т. развивал точку зрения сенсуализма. Основой этики считал стремление всего сущего к самосохранению. Своей ориентацией на опытное познание Т. оказал большое влияние на Т. Кампанеллу, а также на Дж. Бруно, Р. Декарта и Ф. Бэкона.

Соч.: De rerum natura juxta propria principia, у. 1 - 2, Cosenza, 1965 - 74; Varii de naturalibus rebus libelli, pt 1-8, Venetia. 1590.

Лит.: Г орфункель А. X., Материализм и богословие в философии Б. Телезио, в сб.: Итальянское Возрождение, [Л.], 1966; Fiorentino F-, В. Telesio, v. 1 - 2, Firenze, 1872-74; G e п t i 1 е G., В. Telesio, Bari, 1911; Troilo E., В. Telesio, Modena, 1924; Soleri G., Telesio, Brescia, 1944. A. X. Горфункель.


ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ (ТИ), телеметрия, измерение на расстоянии, осуществляемое средствами телемеханики; раздел телемеханики, к к-рому относятся передача на расстояние измерит, информации и представление её в виде, наиболее удобном для непосредств. восприятия оператором, ввода в управляющую машину или автоматич. регистрации. Измерит, информация от измерительных преобразователей (датчиков) передаётся на пункт управления или контроля непрерывно или циклически, а иногда по вызову - после посылки оператором специального сигнала-запроса, содержащего адрес (кодовое обозначение) измеряемого параметра. При передаче непрерывная измеряемая величина на контролируемом пункте часто подвергается квантованию (см. Квантование сигнала); на пункте управления она воспроизводится в аналоговой форме (в виде показаний стрелочных приборов) или в цифровой форме. Измерит, информация передаётся с помощью систем ТИ, а также с помощью комбинированной телеизмерения и телесигнализации системы либо с помощью комплексной телемеханической системы.

ТИ, осуществляемое по радиоканалам, наз. радиотелеизмерением, или радиотелеметрией (см. Рад иотелемехан ика).

Лит. см. при ст. Телемеханика.Г. А. Шаспюва.


ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМА, система Т И - ТС, комбинированная телемеханическая система, предназначенная для контроля за состоянием объектов и измерения их параметров на расстоянии. По методам воспроизведения измеряемых величин устройства телеизмерения подразделяют на аналоговые и цифровые. Осн. погрешность телеизмерения в зависимости от класса системы составляет 0,25-4%. Пример Т. и т. с.- система "Телекомплекс" (СССР), предназначенная для оперативного сбора, обработки и представления информации в автоматизированной системе диспетчерского управления энергосистемами и энергообъединениями. Система может обслуживать до 32 контролируемых пунктов (КП; напр., электрических подстанций), удалённых от пункта управления (ПУ) на расстояние до 14 000 км; информация передаётся по проводным линиям либо радиоканалам связи. На каждый КП может поступать до 80 сигналов телеизмерений (силы тока, напряжения, частоты и т. п.) п до 736 сигналов телесигнализации ("включён такой-то блок", "под нагрузкой такая-то линия"). В случае большого объёма измерит, информации она обрабатывается на ЭВМ. Диспетчерский щит на ПУ Т. и т. с. имеет до 3000 индикаторов двоичных сигналов и до 256 цифровых измерит, приборов. В. В. Наумченко.


ТЕЛЕЙТОСПОРЫ (от греч. teleute -конец и споры), один из видов спор (б. ч. зимующих) у ржавчинных грибов. Т. могут быть одно- и многоклеточные, на ножке или без ножки, свободные или срастающиеся в столбики или корочки и т. д. Этими признаками пользуются для разделения ржавчинных грибов на семейства и роды. Т. иногда наз. также споры головнёвых грибов.


ТЕЛЕКИНОПЕРЕДАТЧИК, телеки нопроектор, аппарат для передачи по телевидению изображений, зафиксированных на киноплёнке (кинофильмов). Состоит из лентопротяжного механизма и оптико-электронного считывающего устройства, преобразующего киноизображение в видеосигнал. Совр. Т. позволяют вести как цветные, так и чёрно-белые передачи.

Известны Т. с преобразованием светового изображения в видеосигнал в передающих телевизионных трубках и Т. с развёрткой изображения бегущим световым пятном (см. Камера с бегущим лучом). В первых изображение каждого кадра демонстрируемого фильма проецируется цветоделительной оптич. системой (содержащей дихроические зеркала или призмы в сочетании со светофильтрами и позволяющей разделять световой поток на 3 цветовых составляющих - красную, зелёную и синюю) на светочувствит. элементы передающих трубок (плюмбиконов или видикопов). Во вторых считывание изображения с киноплёнки производится световым лучом, формируемым посредством проекции на плоскость киноплёнки светового пятна, к-рое создаётся на экране электроннолу.чевой трубки (проекционного кинескопа). Этот луч, проходя последовательно участки киноплёнки с различной оптич. плотностью, модулируется (см. Модуляция света), затем разделяется цветоделит. оптич. системой на 3 составляющих луча, к-рые с помощью фотоэлектронных умножителей преобразуются в видеосигналы. После усиления видеосигналы преобразуются в полный телевизионный сигнал.

Разрабатываются также Т., в к-рых используются принципы развёртки передаваемого изображения комбинированным трёхцветным лазерным лучом (см. Проекционное телевидение) и преобразования светового сигнала в электрический с использованием растровых линеек с полупроводящими фоточувствит. элементами .

Лит.: Тельнов H.И., Современная телекинопередающая аппаратура, "Техника кино и телевидения", 1972, № 11; Выходец А. В., Телевизионная передача кинофильмов, М., 1975. H. И. Тельное.


ТЕЛЕКИНОПРОЕКТОР, то же, что телек инопередатч ик.


ТЕЛЕКОНТРОЛЬ, контроль на расстоянии, осуществляемый средствами телемеханики; реализация процессов телеизмерения и (или) телесигнализации.


ТЕЛЕКС, междунар. сеть абонентского телеграфирования. Объединяет (сер. 70-х гг. 20 в.) ок. 100 нац. сетей, оборудованных автоматич. коммутац. станциями "Телекс" - декадно-шаговыми станциями с дисковым набором номера (см. Телеграфная станция). На междунар. участке сети Т. используются каналы частотного телеграфирования и радиоканалы. В большинстве стран сеть Т. не выделяется из сети абонентского телеграфирования страны. Т. охватывает ок. 600 тыс. абонентов, из к-рых более половины находится в Европе.


ТЕЛЕМАН (Telemann) Георг Филипп (14.3.1681, Магдебург,-25.6.1767, Гамбург), немецкий композитор, органист, капельмейстер. Муз. предметами занимался самостоятельно, С 1701 изучал

право в Лейпцигском ун-те, где основал муз. кружок "Коллегиум музикум". В 1704 органист в Лейпциге. В 1704-08 капельмейстер при герцогском дворе в Зорау (ныне Жоры, ПНР). Важное значение для Т. имело посещение Кракова, где он познакомился с польск. нар. музыкой. В 1708-12 был придворным музыкантом в Эйзенахе (здесь встречался с И. С. Бахом), в 1712-1721 кантор и музик-директор в Франкфурте-на-Майне; с 1721 городской музикдиректор Гамбурга, до конца жизни руководил церк. капеллами и оперным театром (сыграл большую роль в его деятельности), основал об-во "Коллегиум музикум", с 1728 издавал нотный журн. "Der getreue Musicmeister".

Т. работал в разных жанрах (ок. 40 опер, многочисл. духовные кантаты, оратории, пассивны, мессы, оркестровые увертюры, сюиты, кончерти гросси, произв. для клавира, скрипки, триосонаты и др.). Современник Баха и Г. Ф. Генделя, Т. в своём творчестве соединял свободное владение полифонией с чертами нового, т. н. галантного стиля 18 в., писал пьесы для домашнего музицирования, нередко обращался к программности (оркестровая сюита "Дон Кихот" и др.).

Лит.: Р о л л а н Р., Музыкальное путешествие в страну прошлого, Собр. соч., т. 17, Л., 1935, гл. 5; Р а б е и В., Георг Филипп Телеман, М., 1974.


ТЕЛЕМАХ, Т е л е м а к, в "Одиссее" сын Одиссея и Пенелопы; сначала отправился на розыски отца, затем помогал ему в расправе с женихами, добивавшимися руки Пенелопы.


ТЕЛЕМЕТРИЯ (от теле... и ... метрия), то же, что телеизмерение. Термин "Т." заимствован из иностр. лит-ры и традиционно употребляется применительно к дистанционным исследованиям биологич. процессов и измерениям биологич. показателей (см. Биотелеметрия), а также к измерениям и передаче метеорологич. данных с космич. объектов (метеорологич. ракет или искусств, спутников Земли) или с наземных автоматич. метеостанций, находящихся в зонах относительной недоступности (см. Телеметрия метеорологическая). Информация от объектов, удалённых от пункта управления на большие расстояния, передаётся, как правило, по каналам радиосвязи; в этом случае употребляют термин "радиотелеметрия" (см. Радиотелемеханика).


ТЕЛЕМЕТРИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ. Телеметрией (правильнее телеизмерениями) пользуются для получения метеорологич. информации. Существует ряд информационных метеорологич. телеметрич. систем (ТМС), в основу к-рых положены общие принципы телемеханики. Появление в 1930 радиозонда положило начало развитию радиотелеметрич. систем и широкому их применению для исследования верхних слоев атмосферы. Радио-ТМС температурноветрового зондирования атмосферы распространены во всех странах мира. Др. разновидность ТМС - автоматические радиометеорологические станции (АРМС), к-рые устанавливаются в труднодоступных районах (льды Арктики, высокогорные районы и т. п.). Первые АРМС были разработаны в СССР в нач. 30-х гг. Наземные телеметрич. метеорологич. станции с проводными линиями связи (протяжённостью до 10 км) применяются в метеорологич. сети, особенно на аэродромах; они появились в СССР в конце 50-х гг.

Исследования верхних слоев атмосферы с помощью ракет были предприняты в США в нач. 40-х гг., а в СССР систематич. работа радио-ТМС ракетного зондирования атмосферы началась с нач. 50-х гг. Измерительно-передающая аппаратура поднимается с помощью ракеты на высоту более 100 км и при спуске на парашюте передаёт данные о состоянии атмосферы, к-рые принимаются наземной станцией. Важную роль играют радио-ТМС, установленные на ИСЗ, к-рые с помощью измерительно-передающей аппаратуры и приёмной аппаратуры на наземных станциях обеспечивают получение информации о состоянии поверхностей суши и океана, облачности, радиации атмосферы, суши и воды и о др. характеристиках в масштабах всей планеты.

Лит.: Ильин В. А., Телеуправление и телеизмерение, 2 изд., М., 1974; Системы получения и передачи метеорологической информации, Л., 1971; В а и с м а н Г. М., В е р л е Ю. С., Основы радиотехники и радиосистемы в гидрометеорологии, Л., 1970; Автоматическая станция КРАМС, Л., 1974; Разработка и эксплуатация автомата" ческих метеорологических станций. Труды II Международного симпозиума, Л., 1974. М. С. Стернзат.


ТЕЛЕМЕХАНИКА (от теле... к механика), область науки и техники, предметом к-рой является разработка методов и технич. средств передачи и приёма информации (сигналов) с целью управления и контроля на расстоянии. Т. отличается от др. областей науки и техники, связанных с передачей информации на расстояние (телефония, телеграфия, телевидение и др.), рядом специфич. особенностей, важнейшие из к-рых -передача очень медленно меняющихся данных; необходимость высокой точности передачи измеряемых величин (до 0,1%); недопустимость большого запаздывания сигналов; высокая надёжность передачи команд управления (вероятность возникновения ложной команды должна быть не более 10~6-10~10); высокая степень автоматизации процессов сбора и использования информации (Т. допускает участие человека в передаче данных только с одной стороны тракта передачи); централизованность переработки информации. Указанные особенности обусловлены спецификой задач, решаемых Т. Как правило, телемеханизация применяется тогда, когда необходимо и целесообразно объединить разобщённые или территориально рассредоточенные объекты управления в единый производств, комплекс (напр., при управлении газо- и нефтепроводом, энергосистемой, ж.-д. узлом, сетью метеостанций) либо когда присутствие человека на объекте управления нежелательно (вследствие того, что работа на объекте сопряжена с риском для здоровья - напр., в атомной пром-сти, на нек-рых хим. предприятиях) или невозможно (из-за недоступности объекта управления - напр., при управлении непилотируемой ракетой, луноходом ).

Методы и средства Т. Любой процесс управления включает собственно управление, т. е. воздействие на объект с целью изменения его состояния (положения в пространстве, значений его параметров), и контроль за состоянием объекта. Управление и контроль с помощью средств Т. осуществляются обычно с пункта управления (ПУ) или диспетчерского пункта (ДП), где находится оператор (диспетчер). Объекты управления могут быть сосредоточены в одном месте, на одном контролируемом (управляемом) пункте (КП) либо рассредоточены, т. е. расположены по одному или группами (на неск. КП) на большой территории (в пространстве). Расстояние между КП и ПУ может быть от неск. десятков м (напр., при управлении строит, краном) до десятков и сотен тысяч км (напр., при управлении автоматич. межпланетной станцией). Для передачи телемеханич. информации используют выделенные для этого линии связи (проводные и кабельные), радиоканалы, оптич., гидравлич. и акустич. каналы, распределительные электрич. сети и линии электропередачи. Нередко телемеханич. информация передаётся по каналам, предназначенным для передачи др. сигналов - напр., по телеф. каналам и каналам передачи данных. В этом случае для телемеханич. сигналов выделяют определённый диапазон частот канала или целиком незанятый телеф. или телегр. канал. По одному стандартному телеф. каналу можно передавать управляющую информацию на десятки и даже сотни КП. При использовании выделенных проводных линий аппаратура КП обычно подключается параллельно к общей линии, структура к-рой может быть достаточно сложной (древовидной, кольцевой, кустовой и смешанной). Значительно реже (вследствие низкой надёжности) применяется цепочечное соединение линий связи и аппаратуры отд. КП. Если для передачи телемеханич. информации используют радиоканалы, то Т. наз. радиотелемеханикой. Совокупность устройств, посредством к-рых с помощью человекаоператора осуществляется управление объектами и контроль за их состоянием на расстоянии, наз. телемеханической системой (ТМС). Соответственно системы Т., выполняющие функции только управления и только контроля, наз. системами телеуправления (ТУ) и телеконтроля (ТК).

Частично в телемеханич. системе управляющие воздействия могут вырабатываться управляющим автоматом (напр., для автоматич. аварийного отключения оборудования, подключения нагрузок к энергосистеме, управления устройствами по заранее заданной программе и т. п.). При телеуправлении сложными объектами используются ЭВМ для обработки полученной контрольной информации, функционирующие в режиме "советчика". Такие телемеханич. системы наз. телсинформационными. Телемеханич. системы, в к-рых управляющие воздействия вырабатываются полностью автоматически, наз. телеавтоматическими системами управления.

При ТУ команды управления передаются оператором (диспетчером) с ПУ или ДП по каналу связи на объекты (к КП). Команды формируются оператором на пульте управления с помощью органов ручной коммутации (тумблеров, переключателей, кнопок). С ПУ в линию связи поступает кодированный сигнал, обычно в виде последовательности импульсов с определёнными признаками (см. Код в телемеханике). Из-за необходимости обеспечивать высокую надёжность передачи команд управления в ТУ применяются специфич. методы кодирования, а также методы обнаружения и исправления ошибок с помощью квитирования сигналов (повторения сигналов по обратному каналу). При приёме кодовая посылка преобразуется в управляющее воздействие на соответствующий исполнительный механизм (напр., в простейшем случае - на реле, включающее двигатель).

При ТК информация передаётся в обратном направлении - от объекта (с КП) к оператору (на ПУ или ДП). Контрольная информация о состоянии объекта поступает обычно с измерительных преобразователей (датчиков), реагирующих на изменения параметров объекта. Для удобства передачи такой информации используют кодирование и модуляцию или только одну модуляцию, в т. ч. двухи трёхкратную (напр., двухкратную частотную, широтно-импульсную и затем частотную модуляцию). На ПУ после демодуляции и декодирования индикаторы воспроизводят значение измеряемого параметра или отображают изменение состояния (положения) объекта управления.

Сообщения, передаваемые системой ТК, обычно содержат информацию двух видов: сигнализирующую, дающую качеств, оценку состояния как отд. органов управления объекта ("включено", "выключено", "открыто" и т. д.), так и объекта в целом ("стоит", "движется", "вверху", "внизу" и др.), а также параметров, характеризующих объект ("норма", "меньше нормы", "больше нормы", "авария" и др.), и измерительную, дающую количеств, оценку контролируемого параметра (напр., темп-ры, давления, напряжения в электрич. цепи, угла поворота вала и т. д.). Поэтому и соответствующие процессы ТК наз. телесигнализацией (ТС) и телеизмерением (ТИ).

Телеуправление и телеконтроль отличаются от дистанционного управления и дистанционного контроля тем, что все сигналы ТУ и ТК передаются по одной линии связи (существуют многопроводные системы Т., однако число проводов в них существенно меньше числа управляемых или контролируемых объектов). Эта особенность Т. позволяет осуществлять передачу информации на расстояние с меньшими материальными затратами, чем при дистанционном управлении.

Большинство объектов управления -двухпозиционные; они могут находиться в одном из двух состояний (позиций), напр, во включённом или отключённом. Таковы, напр., электродвигатели, осветит, приборы, ж.-д. стрелки. Поэтому и команды управления, как правило, имеют дискретный характер: "включить" - "отключить", "пуск"-"остановка" и т. д. Однако иногда оказывается необходимым плавное изменение управляемого параметра. В этом случае оператор посылает непрерывные сигналы управления и по поступающей от объекта измерит, информации координирует свои дальнейшие действия. Такой вид ТУ наз. телерегулированием (ТР).

Для чёткой, надёжной работы оператора необходимо переданную и принятую информацию представить в виде, наиболее удобном для восприятия её человеком. Для этого на ПУ используются различные сигнализаторы, индикаторы, устройства регистрации автоматической.

Для обеспечения независимой передачи (и приёма) мн. сигналов по одному каналу связи в Т. применяется т. н. разделение сигналов, при к-ром сигналы сохраняют индивидуальные свойства и не искажают друг друга. Из мн. способов разделения сигналов (см. Многоканальная связь) в Т. обычно применяется разделение по времени (каждому объекту отводится определённый интервал времени), по частоте (для каждого объекта устанавливается своя полоса частот), смешанное - частотно-временное (напр., для КП - частотное, а для объектов в рамках одного КП - временное) и адресное (каждому КП присваивается адрес, и все сообщения обязательно начинаются с кода адреса выбранного КП).

Теория Т. изучает вопросы формирования и преобразования телемеханич. сигналов, передачи их по линиям связи с огранич. полосой пропускания частот и при наличии помех, представления информации оператору и технич. реализации ТМС. К осн. проблемам Т. относятся проблемы повышения достоверности передачи информации, эффективного использования каналов связи и создания экономичной и надёжной аппаратуры.

История Т. Области её применения. Первые попытки производить измерения и управлять работой машин на расстоянии относятся к концу 19 в.; термин "Т." был предложен в 1905 франц. учёным Э. Бранли. Первоначально с понятием Т. связывали представление об управлении по радио подвижными воен. объектами. Известны случаи применения средств боевой техники, оснащённых устройствами управления на расстоянии, в 1-й мировой войне 1914-18. Практич. применение Т. в мирных целях началось в 20-х гг. 20 в. гл. обр. на ж.-д. транспорте: ТУ ж.-д. сигнализацией и стрелками было впервые осуществлено в 1927 на ж. д. в Огайо (США) на участке дл. 65 км. В 1930 в СССР был запущен первый в мире радиозонд с оборудованием для ТИ. В 1933 в Московской энергосистеме (Мосэнерго) введено в эксплуатацию первое устройство ТС. В 1935-36 началось практич. применение устройств Т. в Мосэнерго, Ленэнерго, Донбассэнерго. В 1935 реализовано ТУ стрелками и сигналами на Московско-Рязанской ж. д. В нач. 40-х гг. в Москве было введено централизованное ТУ освещением улиц. Серийное заводское произ-во устройств Т. в СССР впервые было организовано в 1950 на заводе "Электропульт". К 1955 выявилась тенденция к технич. переоснащению средств Т.: ненадёжные релейноконтактные элементы начали с 1958 повсеместно заменять полупроводниковыми и магнитными бесконтактными элементами. Первая в СССР электронная система ТИ была разработана в 1955-56. В кон. 60 - нач. 70-х гг. началось оснащение ТМС аппаратурой с использованием интегральных схем.

С каждым годом растёт число оборудованных средствами Т. предприятий химич., атомной, металлургич., горнодобывающей пром-сти, телемеханизированных электрич. станций и подстанций, насосных и компрессорных станций (на нефте- и газопроводах, в системах ирригации и водоснабжения), ж.-д. узлов и аэропортов, усилительных и ретрансляционных установок на линиях связи, систем охранной сигнализации и т. д. Если в 30-х гг. в СССР число телемеханизированных объектов едва достигало неск. десятков, а в 50-х гг. - неск. десятков тыс., то в сер. 70-х гг. их стало св. 500 тыс. К 1975 в энергосистемах СССР находилось в эксплуатации св. 5000 ТМС; телемеханизировано ок. 40 тыс. км жел. дорог; св. 80% всей добываемой в стране нефти давали телемеханизированные скважины. Внедрение ТМС позволяет сократить численность обслуживающего персонала, уменьшает простои оборудования, освобождает человека от работы во вредных для здоровья условиях. Особое значение Т. приобретает в связи с созданием автоматизированных систем управления (АСУ).

В СССР разработаны и успешно применяются (1976) такие системы Т., как, напр., МКТ, "Стимул", ТМ-500, ТМ-511, ТМ-512 (для ТУ энергетич. установками на электростанциях и пром. предприятиях, для управления энергосистемами и энергообъединениями); ТМ-100, ТМ-120-1, ТМ-600, ТМ-625 (для централизованного ТУ газо- и нефтепроводами, линиями электропередачи, различными объектами на нефтепромыслах и транспорте); ТМ-300, ТМ-310, ТМ-320 (для телемеханизации пром. предприятий); ЭСТ-62, "Лисна" (для телемеханизации оборудования систем электроснабжения ж. д.); ЧДЦ, "Нива" (для диспетчерской службы на ж. д.) и др.

Интенсивно ведутся разработка и внедрение самых разнообразных систем Т. и информационных систем с устройствами Т. за рубежом. Во Франции, напр., созданы и успешно эксплуатируются ТМС: "Марафон IV", ТМСС, ТТ-40, ТТ-3000, "Редека", "Телефонта", "Консип", "Телесиль"; в Швейцарии - ДАСА, "Телегир 505", "Телегир 707", ЦУТ, ДФМ, ДУФА; в Бельгии - "Дижитл 140", "Дижитл 1000", ТС-СЛ; в ФРГ - "Геатранс" (Ф-101, Ф-102, Ф-200), ЕФД; в Великобритании - ДТ-3, "Телеплекс", "Серк"; в Италии - ТЛСМ-30, Р-6006, STO-3400; в США-"Бристоль", DS-3500, "Систем-9000", "Дейтлок-7" и др.

Огромную роль играет Т. в освоении космоса. Применение Т.- одно из важнейших условий успешного запуска искусств, спутников Земли, космич. кораблей с человеком на борту, автоматич. межпланетных станций и луноходов. Устройства Т. передают с космич. объектов на пункты управления данные о работе бортовых систем, необходимую измерит, информацию, в т. ч. сведения о состоянии здоровья космонавтов (см. Биотелеметрия)] с помощью устройств Т. осуществляется управление этими объектами с Земли. Применительно к авиации, ракетной технике и космич. кораблям телеуправление и телеизмерения получили назв. радиоуправление и радиотелеметрия.

Лит.: Шастова Г. А., Кодирование и помехоустойчивость передачи телемеханической информации, М.- Л., 1966; Бесконтактвые элементы промышленной телемеханики, М., 1973; Тутевич В. H., Телемеханика, М., 1973; Ильин В. А., Телеуправление и телеизмерение, 2 изд., М., 1974; Макаров В. А., Теоретические основы телемеханики, Л., 1974; Ф р е м к е А. В., Телеизмерения, 2 изд., М., 1975. Г. А. Шастова.


ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, система телемеханики, комплекс технич. средств для передачи на расстояние по каналам радиосвязи или проводным линиям связи команд от оператора или управляющей вычислит, машины к объектам управления, а также контрольной информации в обратном направлении (см. Телемеханика). Т. с. включает пункт управления (ПУ), где находится оператор (диспетчер), один или неск. контролируемых пунктов (КП), где располагаются объекты управления (контроля), и линии связи (каналы передачи данных), соединяющие ПУ с КП. В сложных Т. с. может быть неск. ПУ - равноправных либо подчинённых друг другу в соответствии с иерархич. принципом. Различают Т. с. для сосредоточенных объектов (находящихся в пределах одного КП; рис. а) и Т. с.

для рассредоточенных объектов (расположенных группами на неск. КП либо рассеянных по одному на большой территории; рис. б, в). Пример Т. с. первого вида - система управления отд. строительным краном, самолётом, насосной станцией и т. д. Характерные примеры Т. с. второго вида -системы управления газо- и нефтепроводами, энергосистемами, ж.-д. узлами, шахтами и заводами, где управление осуществляется с одного диспетчерского пункта.

В Т. с. информация о состоянии и параметрах объектов управления, поступающая на ПУ, обычно воспринимается человеком-оператором, к-рый на основании полученных данных принимает решения и подаёт команды управления. На ПУ имеется диспетчерский щит, оснащённый соответств. устройствами представления контрольной информации, и диспетчерский пульт с органами управления телемеханич. аппаратурой (с кнопками, ключами, тумблерами и т. п.) и устройствами формирования сигналов управления объектами. При больших объёмах информации её обработка и преобразование к виду, наиболее удобному для принятия решений оператором, производятся автоматич. устройствами или ЭВМ.

В Т. с. могут передаваться все или только нек-рые виды контрольной и управляющей информации. При передаче информации лишь о значениях параметров объектов Т. с. наз. системой телеизмерения (ТИ); в системе телесигнализации (ТС) передаётся преим. информация о том, в каком из возможных состояний (обычно из двух) находится контролируемый объект; в системе телеуправления (ТУ) передаются только команды управления. В комбинированных Т. с. осуществляется передача информации неск. впдов, напр, измерительной и сигнализирующей (ТИ-ТС), управляющей и сигнализирующей (ТУ-ТС). В комплексных Т. с. возможна передача контрольной и управляющей информации всех видов (ТУ -ТС - ТИ).

Осн. характеристики Т. с.: набор выполняемых функций и видов информации, тип расположения объектов, дальность действия, число обслуживаемых объектов, быстродействие, достоверность передачи информации, надёжность, структура и тип каналов связи.

Аппаратура Т. с. в простейшем случае состоит из передающего и приёмного полукомплектов, с помощью к-рых осуществляется передача телемеханич. информации. Т. с. часто включают в себя автоматич. устройства (напр., для циклич. опроса объектов, передачи команд по заданной программе, сравнения текущих значений контролируемых параметров с заданными, диагностики повреждений), облегчающие работу оператора или повышающие надёжность и эффективность передачи информации по каналу связи. Т. с.- сложный технич. комплекс, в состав к-рого входят разнообразные устройства и приборы, насчитывающие десятки и сотни тысяч различных элементов. В начальный период развития телемеханики (нач. 20 в.) аппаратура Т. с. была преим. релейно-контактной; в 50-х гг. 20 в. релейно-контактная аппаратура была вытеснена бесконтактными элементами (магнитными, полупроводниковыми и др.); в 70-х гг. происходит переход на микроэлектронные элементы и агрегатный метод построения Т. с. Так, разработанная в СССР агрегатная система средств телемеханики (АССТ) представляет собой набор унифицированных функциональных блоков, выполненных на интегральных схемах, и ряд телемеханич. устройств, построенных из этих блоков. АССТ входит в Гос. систему пром. приборов и средств автоматизации - ГСП.

Лит. см. при ст. Телемеханика. В. В. Наимченко.

Структурная схема телемеханической системы: а - для сосредоточенных объектов; б, в - для рассредоточенных объектов (цепочечная и древовидная); ПУ -пункт управления (диспетчерский пункт); КП - контролируемый пункт; ЛС - линия связи; /, 2, 3, ..., п - объекты управления (контроля).


ТЕЛЕНЕШТЫ, посёлок гор. типа, центр Теленештского р-на Мол д. ССР. Расположен в 30 км от ж.-д. станции Калараш (на линии Бендеры - Унгены) и в 45 км к Ю.-В. от г. Бельцы. 7 тыс. жит. (1975). Предприятия пищ. и лёгкой пром-сти.


ТЕЛЕНКА, открытая флейта без игровых отверстий, из орешника или ивы. Дл. 600-650 мм. Распространена в Зап. Украине, гл. обр. среди гуцулов.


ТЕЛЕНОМУСЫ (Telenomus), род перепончатокрылых насекомых из сем. Scclionidae; наездники-яйцееды. Размеры 0,7 -1,5 мм, цвет чёрный. Паразитируют в яйцах бабочек, клопов и мух. Обычно в яйце хозяина развивается один паразит; иногда (Т. fariai и Т. gracilis) от б до 16. Развитие длится от 2 нед до 1,5 мес; нек-рые виды дают до 10 поколений в год. В естсств. условиях - одни из осн. регуляторов численности мн. вредных насекомых. Т. разводят в лабораториях для биологич. борьбы с вредителями. В СССР Т. sokolovi используют для борьбы с вредной черепашкой, Т. gracilis - с сибирским шелкопрядом, Т. laeviusculus - с кольчатым шелкопрядом; в США Т. emersoni применяют для борьбы со слепнями. В старой литературе под назв. "Т." даются виды рода Asolcus - паразиты яиц вредной черепашки.

Лит.: Химическая и биологическая защита растений, М., 1971, с. 133. Г. М. Длусский.

Telenomus gracilis.


ТЕЛЕОБЪЕКТИВ, длиннофокусный фотографический объектив, в к-ром расстояние от поверхности первой линзы до задней фокальной плоскости уменьшено по сравнению с длиннофокусными объективами др. типов, что позволяет сократить габариты фото- и кинокамер. Т. обычно применяют при съёмке удалённых объектов в крупном масштабе, а также при портретной съёмке. Наиболее употребительны двухкомпонентные схемы построения Т. (рис.). Каждая компонента представляет собой группу линз; первая из них положительна, вторая - отрицательна (см. Линза). Компоненты сочетают так, чтобы вынести вперёд, за пределы объектива, заднюю главную плоскость Я' (см. Кардинальные точки оптической системы) и укоротить расстояние L. Показатель укорочения КТ= L/f. В нек-рых Т. фокусное расстояние последней группы линз положительно и КТ мало отличается от единицы. Такие Т. рассматривают как трёхгрупповые системы линз. Л. А. Ривкин.

Принципиальная схема двухкомпонентного телеобъектива.


ТЕЛЕОЛОГИЯ (от греч. telos, род. падеж teleos - результат, завершение, цель и ...логия), идеалистич. учение о цели и целесообразности. В противовес детерминизму, а иногда в "дополнение" к нему, Т. постулирует особый вид причинности: целевой, отвечающей на вопрос - для чего, ради какой цели совершается тот или иной процесс. Этот принцип "конечных причин" ("causa finalis"), согласно к-рому идеально постулируемая цель, конечный результат, оказывает объективное воздействие на ход процесса, принимал разные формы в различных концепциях Т. Во всех случаях, однако, сохраняется главное для Т.идеалистич. антропоморфизация (см. Антропоморфизм) природных процессов, приписывание цели природе, перенос на неё способности к целеполаганию, к-рая в действительности присуща лишь человеческой деятельности.

Эта черта Т. в наиболее явной форме выражается в концепции "внешней целесообразности", устанавливаемой якобы богом, в антропоцентрической (см. Антропоцентризм) и утилитарной Т., согласно к-рой мир создан "ради целей человека" (X. Вольф и др.). Однако она присуща и имманентной Т. (т.е. приписывающей внутр. цель развитию природы), основы к-рой были сформулированы Аристотелем, утверждавшим, что как деятельность человека содержит в себе актуальную цель, так и предметы природы включают бесконечную по содержанию цель своего "стремления" (потенциальную цель), реализующуюся в процессе развития предмета. Эта внутр. цель является, по Аристотелю, причиной движения от низших ступеней природы к высшим; она трансформируется в нек-рый абсолют - энтелехию - как завершение развития. Идеи имманентной Т. в новое время развивались Г. Лейбницем в его монадологии и учении о предустановленной гармонии; они получили своё последоват. воплощение в учении Ф. Шеллинга о "мировой душе", в объективном идеализме Г. Гегеля.

В своеобразной форме идеи Т. развивал И. Кант. Сознавая недостаточность концепции механич. детерминизма в объяснении сложных процессов (прежде всего органической жизни и человеческой деятельности), он постулировал особый вид причинности, позволяющий познать эти процессы как "цели природы". По Канту, однако, "целесообразность природы есть... особое априорное понятие, которое имеет свое происхождение исключительно в рефлектирующей способности суждения" (Соч., т. 5, М., 1966, с. 179). Кант подвергает сомнению объективный смысл "целей природы", телеологич. "конечных причин", рассматривая их значение лишь в качестве регулятивного, эвристического принципа.

В различных вариантах осн. формы Т. распространены в науке (витализм, неовитализм и др.) и в философии (А. Шопенгауэр, Э. Гартман, неотомизм и др.).

В объяснении органич. целесообразности биология, начиная с Ч. Дарвина и вплоть до совр. молекулярной биологии и биокибернетики, полностью преодолевает и "снимает" Т. Объективные процессы, послужившие определённым основанием для "телеологич. мышления", получили науч. объяснение в рамках диалектико-материалистич. концепции детерминизма, вобравшей в себя всё ценное из истории мысли. Именно поэтому всякие попытки "возрождения" Т. (в частности, со ссылками на кибернетику), создания "материалистич. Т." имеют сугубо отрицат. значение. Сходные с ней по названию концепции, обозначаемые как "телеономия" или "квазителеология" и пр., по существу не имеют ничего общего с Т.; они описывают причинные отношения, выражаемые на языке кибернетики с помощью понятий программы и обратной связи, с целью зафиксировать наблюдаемую в сложных системах предетерминированность результата действия (и, соответственно, направленность последнего), а также тот способ объяснения этих систем через отношение целесообразности, к-рый традиционно квалифицировался как "телеологический". Но это уже особый науч. подход - т. н. целевой подход как часть общего функционального анализа сложных органич. систем.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20; Б у н r е М., Причинность, пер. с англ., М., 1962; Фролов И. Т., Генетика и диалектика, М., 1968; его же, Органический детерминизм, телеология и целевой подход в исследовании, "Вопросы философии", 1970, .No 10; На пути к теоретической биологии, М., 1970; Т h е i 1 е г W., Zur Geschichte der teleologischen Naturbetrachtung bis auf Aristoteles, Z.- Lpz., 1925; Hartmann N-, Teleologisches Denken, В., 1951; S c h m i t z J., Disput tiber das teleologische Denken, Mainz, 1960. //. Т. Фролов.


ТЕЛЕОРМАН (Teleorman), уезд на Ю. Румынии. Пл. 5,9 тыс. км2. Нас. 541,2 тыс. чел.(1974). Адм. ц.-г. Александрия. Уезд даёт св. 1% пром. н 3,5% с.-х. валовой продукции страны (1975). Добыча нефти; хим., маш.-строит, и пищ. пром-сть. Посевы кукурузы, пшеницы, зернобобовых, подсолнечника, сах. свёклы. Овощеводство, виноградарство. Поголовье скота (в тыс., 1975): крупного рогатого 153, свиней 303, овец 365.


ТЕЛЕПАТИЯ (от теле... п греч. pathos -восприятие, чувство), см. в ст. Парапсихология.


ТЕЛЕПИНУ, Телепину с, Телеп и н, хеттский царь конца периода Древнего царства (16 в. до н. э.). Восстановил функции нар. собрания (панкуса), разрешив ему разбирать споры царя с членами царского рода и предоставив право созывать совещание (тулияс) для суда над царём, посягнувшим на жизнь своих родственников. Закрепляя реформу порядка наследования царской власти, начатую царём Хаттусили I, Т. установил нормы, действовавшие на протяжении последующей истории Хеттского царства. Возможно, ко времени Т. относится реформа законодательства, приведшая к значит, смягчению наказаний и отмене нек-рых древних обычаев.

Лит.: Документ Телепина, в сб.: Хрестома _ тия по истории Древнего Востока, под ред. В. В. Струве и Д. Г. Редера, М., 1963, с. 306 - 09.


ТЕЛЕРГОНЫ (от теле... и греч. ergon -работа, воздействие), химические вещества, выделяемые экзокринными железами животных во внешнюю среду и определённым образом воздействующие на особей своего или др. видов. К Т. относят половые аттрактанты, репелленты, вещества тревоги, защиты и т. п. Более принятое название для веществ, осуществляющих химич. коммуникацию между животными,- феромоны.

Лит.: Киршенблат Я. Д., Телергоны - химические средства воздействия животных, М., 1968.


ТЕЛЕРЕГУЛИРОВАНИЕ (ТР), регулирование на расстоянии, осуществляемое средствами телемеханики; вид телеуправления, при к-ром измерит, информация о текущем значении регулируемого параметра передаётся по каналу телеизмерения на пункт управления, где сравнивается с заданным значением этого параметра, а сигнал рассогласования, вырабатываемый в результате сравнения, по каналу телеуправления передаётся на контролируемый пункт, где он преобразуется в управляющее воздействие. При этом оператор при помощи устройств телеизмерения следит за изменением значения управляемого параметра. Как только текущее значение параметра становится равным заданному, оператор посылает команду, прекращающую дальнейшее воздействие на объект управления. При управлении объектами с большим числом параметров по каналу телеуправления обычно передают требуемое значение параметра (уставку), а выработка сигналов рассогласования и управляющих воздействий (непосредственно регулирование) осуществляется на самом объекте. Канал телеизмерения при этом используется для контроля правильности работы системы. Если уставки вырабатываются автоматом, то система называется телеавтоматической, если оператором, - телемеханической.

Лит. см. при ст. Телемеханика.Г. А. Шастова.


ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ (ТС), сигнализация на расстоянии, осуществляемая средствами телемеханики; раздел телемеханики, к к-рому относятся передача на расстояние дискретной информации о состоянии контролируемого объекта (напр., открыто -закрыто, включено -выключено) и представление её в виде, наиболее удобном для непосредств. восприятия оператором, ввода в управляющую машину или автоматич. регистрации. ТС предназначена для оперативного контроля за переключениями на контролируемом пункте и исполнением команд оператора, оповещения оператора о выходе контролируемых параметров за допустимые пределы или об аварии на контролируемом объекте; ТС часто применяется совместно с телеуправлением. Иногда средства ТС используют для передачи дискретной измерит, информации (напр., о числе выпущенных изделий, отгруженных вагонов, включённых генераторов). ТС обеспечивает оператора исходными данными для принятия решения по управлению объектом и выработки управляющих воздействий. Сигнализирующая информация передаётся с помощью комбинированной телеуправления и телесигнализации системы, телеизмерения и телесигнализации системы, либо с помощью комплексной телемеханической системы.

Лит. см. при ст. Телемеханика.Г. А. Шастова.


ТЕЛЕСКОП (от теле... и греч. skopeo -смотрю), астрономический оптический прибор, предназначенный для наблюдения небесных светил. По своей оптич. схеме Т. разделяются на зеркальные (рефлекторы), линзовые (рефракторы) и зеркально-линзовые телескопы. Т. используются для визуальных, фотографич., спектральных, фотоэлектрич. наблюдений с применением фотографич., телевизионных, электронно-оптических и др. приёмников излучения.

Визуальный Т. имеет объектив и окуляр. Увеличение оптическое G телескопа определяется отношением: G = F/f, где F и f - фокусные расстояния объектива и окуляра Т. Так наз. проницающая сила т (т. е. звёздная величина наиболее слабых звёзд, видимых с помощью Т. при наблюдениях в зените) визуального Т. может быть оценена по формуле Боуэна:

где D - диаметр объектива (в мм).

Фотографич. Т. (астрограф, астрономич. камера) имеет объектив и фотопластинку в кассете и в принципе не отличается от большого фотоаппарата. Проницающая сила фотографич. Т. с диаметром объектива Dм) может быть определена по упрощённой формуле:

где t - предельная допускаемая продолжительность экспозиции, выраженная в часах. Проницающая сила Т. сильно зависит от качества оптики, яркости неба, прозрачности атмосферы и её спокойствия.

Конструктивно Т. представляет собой трубу (сплошную, каркасную или ферменную), установленную на монтировке, снабжённой осями для наведения Т. на объект наблюдения и слежения за ним (см. Монтировка телескопа).

По роду использования Т. подразделяют на астрофизические - для изучения звёзд, планет, туманностей, солнечные, астрометрические, спутниковые фотокамеры - для наблюдения искусственных спутников Земли, метеорные патрули - для наблюдений метеоров, Т. для наблюдений комет и др.

Лит.: Телескопы, под ред. Дж. Койпера и Б. Миддлхёрст, пер. с англ., М., 1963; Максутов Д. Д., Астрономическая оптика, М.- Л., 1946; Мартынов Д. Я., Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967; Современный телескоп, М., 1968. H. H. Михельсон.


ТЕЛЕСКОП (лат. Telescopium), созвездие Юж. полушария неба. Наиболее яркая звезда 3,5 визуальной звёздной величины. Наилучшие условия для наблюдений в июле - августе, частично видно в юж. районах СССР. См. Звёздное небо.


ТЕЛЕСКОП, одна из пород золотой рыбки. Дл. тела до 12 см. Глаза выпуклые, различной величины и формы. Хвостовой плавник большой, мягко спадающий. Т. делят на чешуйчатых и бесчешуйчатых. Чешуйчатые Т. бархатного чёрного цвета (наз. также чёрными Т.); имеется разновидность с рубиново-красными глазами. Весчешуйчатые Т.- одноцветные и ситцевые; первые обычно красные или белые, у вторых - на светлом фоне разноцветные пятнышки. Т.- распространённая аквариумная рыба.

Лит.: Комнатный аквариум, 3 изд., А.-А., 1964; Ильин М. H., Аквариумное рыбоводство, М., 1968.


"ТЕЛЕСКОП", русский журнал. Издавался в Москве в 1831-36 H. И. Надеждиным. В 1835-36 соиздателем был В. Г. Белинский. Выходил раз в 2 недели, с 1834 - еженедельно. Приложение-газ. "Молва". В "Т." печатались статьи Надеж дина, Белинского, памфлеты А. С. Пушкина (под псевд. Феофилакт К о с и ч к и н). Поводом к закрытию послужило напечатание первого из "Философических писем" П. Я. Чаадаева. "Т." ратовал за "естественность" и "народность" в лит-ре; в нём складывались идейные основы славянофильства и западничества.

Лит.: К оз мин H. К., H. И. Надеждин, СПБ, 1912; "Телескоп" и "Молва". H. И. Надеждин - издатель и критик, в кн.: История русской журналистики XVIII -XIX вв., 2 изд., М., 1966.


ТЕЛЕСКОП СЧЁТЧИКОВ, устройство для выделения и регистрации частиц высоких энергий, летящих в определённом направлении. Т. с. содержит два или более детекторов ядерных излучений, напр. C1,C2,C3,CA, расположенных друг за другом по направлению движения частиц и включённых в схемы совпадений и антисовпадений (рис.). Т. с. может состоять из любых детекторов (Гейгера - Мюллера счётчиков, сцинтилляционных счётчиков, Черепковских счётчиков и др.) и их сочетаний.

Включение детекторов в совпадений схему позволяет отделить электрич. импульсы, вызванные частицей, прошедшей через Т. с., от шумовых импульсов самих детекторов,неизбежного фона, а также от импульсов, создаваемых частицами, отличающимися от регистрируемых временем пролёта между отдельными детекторами. Т. с. применяются в экспериментах на ускорителях заряженных частиц и при исследовании космических лучей. Антисовпадений схемы позволяют исключать частицы, проходящие через Т. с., но не обладающие свойствами регистрируемых частиц, напр, пробегами (за детекторами C1, C2, С3, включёнными в схему совпадений, и фильтром, где тормозятся и останавливаются регистрируемые частицы, помещён детектор CA, включённый в схему антисовпадений с детекторами С1, С23).

Быстродействие Т. с. зависит от характеристик детекторов и разрешающего времени схем совпадений и антисовпадений. Угловое разрешение Т. с., т. е. способность выделять частицы, летящие в заданном направлении, определяется размерами детекторов и расстоянием между ними (угол ос). Телесный угол (3 Т. с. зависит от размера определяющего детектора С3 и расстояния от него до источника частиц. Размеры остальных детекторов выбираются так, чтобы в них попадали все частицы, вылетающие из источника и проходящие через детектор С3.

Для выделения двухчастичных ядерных реакций среди др. сопутствующих процессов применяется метод сопряжённых Т. с. Он основан на том, что для каждой двухчастичной реакции угол разлёта вторичных частиц при заданной энергии первичной частицы строго определён законами сохранения энергии и импульса. Два Т. с., стоящие под такими сопряжёнными углами относительно направления первичной частицы и включённые в схему совпадений, наз. сопряжёнными. Пространственное разрешение системы сопряжённых Т. с. и, следовательно, её способность выделить искомую реакцию среди сопутствующих, характеризуется шириной пика на кривой зависимости числа совпадений от угла между Т. с. Телесные углы сопряжённых Т. с. подбираются так, чтобы для каждой частицы, попадающей в один из Т. с. (определяющий телескоп), вторая частица, летящая под сопряжённым углом, попадала в др. Т. с. независимо от того, в какой точке мишени произошла реакция.

Лит.: Методы измерения основных величин ядерной физики, пер. с англ., М., 1964. Ю. Д. Баюкав, Г. А. Лексин.


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АНТЕННА, антенна, принимающие (или излучающие)элементы к-рой (напр., плечи вибраторов) для удобства изменения их длины при настройке и уменьшения габаритов в нерабочем состоянии (при транспортировке, хранении и т. п.) выполняются в виде раздвижной системы металлич. трубок примерно равной длины. В системе трубок внутр. диаметр каждой наружной трубки приблизительно равен внеш. диаметру внутренней - выдвигаемой. Трубки входят одна в другую с нек-рым трением, необходимым для обеспечения электрич. контакта и сохранения требуемой длины каждого элемента Т. а. в рабочих условиях - при действии силы тяжести, тряске или вибрации. Иногда дополнительно применяются спец. меры фиксации рабочего положения трубок, напр, цанговыми зажимами, пружинами и т. п. Используют Т. а. гл. обр. совместно с радиоприёмниками, приёмо-передающими радиостанциями и телевизорами переносного типа или устанавливаемыми на движущихся объектах (напр., автомобилях), а также в качестве комнатных телевизионных антенн.В. К. Парамонов.


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ, видоискатель, оптические компоненты к-рого образуют телескопическую (афокальную) систему. В фотоаппаратах, снабжённых дальномерами, и в нек-рых любительских киноаппаратах применяют телескопическую систему, состоящую из отрицательного (рассеивающего) объектива и положительного (собирающего) окуляра (см. рис. б в т. 5, стр. 35). В этом случае Т. в. имеет малые размеры и позволяет наблюдать уменьшенное прямое изображение снимаемого объекта. В зеркальных фотоаппаратах и проф. киноаппаратах используют телескопия, систему с положительными объективом и окуляром. Такая система обеспечивает наблюдение увеличенного изображения объекта съёмки, однако она должна содержать оборачивающую систему для того, чтобы наблюдаемое изображение было прямым.


ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ, особый вид уголовного наказания, сложившийся ещё в древности и существовавший в ряде стран вплоть до 20 в. Т. н. заключались в публичном причинении осуждённому физич. мучений: битьё палками (батогами, шпицрутенами), кнутом и плетью, отсечение конечностей, отрезание языка, вырывание ноздрей, клеймение. Широко применялись для понуждения к уплате налоговых недоимок (Др. Египет), долгов (рус. "правёж"), как универсальный способ расправы с рабами, наказания провинившихся крепостных и т. п.

В Зап. Европе Т. н. были закреплены в законодательстве с 13 в. Значит, место Т. н. занимали в "Кровавом законодательстве против экспроприированных", в кодексе "Каролина", в расправах с еретиками и т. д.


ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, по сов. уголовному праву причинение одним лицом ущерба здоровью др. лица путём нарушения анатомич. целостности или физиологич. функций органов либо тканей тела. Исходя из степени тяжести, различают тяжкие, менее тяжкие и лёгкие Т. п. К тяжким Т. п. относятся повреждения, опасные для жизни в момент их нанесения (независимо от их псхода), а также повлёкшие за собой потерю зрения, слуха или к.-л. органа либо утрату органом его функций, душевную болезнь или иное расстройство здоровья, соединённое со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на '/3 или повлёкшее прерывание беременности либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица. Менее тяжкие Т. п.- не опасные для жизни и не причинившие указанных выше последствий, но вызвавшие длительное расстройство здоровья (св. 4 нед) или значит, стойкую утрату трудоспособности менее чем на '/з- К лёгким Т. п. относятся Т. п., повлёкшие за собой кратковрем. расстройство здоровья (от 7 сут до 4 нед) или незначит. стойкую утрату трудоспособности (в т. ч. и нанесение побоев), а также Т. п., не повлёкшие к.-л. последствий. Размер наказания за Т. п. зависит от того, нанесены ли они умышленно или по неосторожности, а также от степени их тяжести, к-рая определяется судебно-мед. экспертизой (см. Экспертиза судебная).

В качестве отягчающих ответственность обстоятельств закон предусматривает: наступление смерти в результате умышленного тяжкого Т. п., совершение деяния особо опасным рецидивистом, применение мучений и истязаний. Ответственность смягчается, если тяжкое или менее тяжкое Т. п. причинено в состоянии необходимой обороны, внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением, либо иными противоправными действиями потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких. Спец. вид Т. п.- заражение венерической болезнью.


ТЕЛЕСНЫЙ УГОЛ, часть пространства, ограниченная нек-рой конической поверхностью (рис., 1); частными случаями Т. у. являются трёхгранные и многогранные углы. Т. у. измеряется отношением площади S той части сферы с центром в вершине конич. поверхности, к-рая вырезается этим Т. у., к квадрату радиуса R сферы. Очевидно, Т. у. измеряются отвлечёнными числами; напр., Т. у., заключающий 1/8 часть пространства (октант, вис., 2), измеряется числом

Единицей измерения Т. у. является стерадиан, равный Т. у., вырезающему из сферы единичного радиуса поверхность с площадью в 1 квадратную единицу. Полная сфера образует Т. у., равный 4л стерадиан.


ТЕЛЕТАЙП (от теле... и англ, type -писать на машинке), приёмо-передающий буквопечатающий стартстопный аппарат с клавиатурой, как у пишущей машинки. Применяется для передачи по каналам связи на большие расстояния сообщений в виде телеграмм, кодограмм (см. Код), а также в качестве вводно-выводного устройства (терминала) в ЭВМ и автоматизированных системах обработки данных. При приёме запись сообщений производится автоматически на заложенной в приёмный телегр. аппарат рулонной бумаге.

Лит. см. при ст. Телеграфный аппарат.


ТЕЛЕТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, тип гидротермальных месторождений полезных ископаемых, сформированных вследствие отложения минеральной массы из горячих минерализованных водных растворов, циркулирующих неглубоко от поверхности земли и обладающих темп-рой от 50 до 200 °С. Обычно образуют пластообразные залежи, реже жильные тела со сравнительно простым минеральным составом руды (нек-рые месторождения руд сурьмы, ртути, барита, флюорита). Т. м. выделены амер. геологом Л. Грейтоном в 1933. Начиная с 1969 Т. м. свинцовых, цинковых и медных руд выделяют в особый класс стратиформных месторождений.

Лит.: Смирнов В. И., Геология полезных ископаемых, 2 изд., М., 1969.


ТЕЛЕУКЭ Виктор Гаврилович (р. 19.1. 1933, с. Чепелеуцы, ныне Бричанского р-на), молдавский советский поэт. Чл. КПСС с 1964. Окончил Кишинёвский пед. ин-т (1958). Автор сб-ков лирич. стихов "Половодье" (1960), "Из четырёх сторон света" (1964), "Стихи" (1966), "Олений остров" (1966, пр. Молд. ССР им. Б. Главана), "Укрощение огня" (1971), "Героика" (1973) и др., поев, волнующим проблемам современности. Переводит произв. Я. Райниса, Дж. Байрона, П. П. Ершова и др. Стихи Т. переведены на языки народов СССР.

С о ч. в рус. пер.: Солнечные статуи, Киш., 1968.

Лит.: Ч и м п о и М., На путях обновления, "Дружба народов", 1967, № 12; П а рхомовский П., Дорога к удачам, там же, 1970, № 1.


ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ (ТУ), управление на расстоянии, осуществляемое средствами телемеханики; раздел телемеханики, к к-рому относятся передача на расстояние управляющей информации (команд) и преобразование её в управляющие воздействия на объект управления. Каждый управляемый объект в системах телемеханики характеризуется обычно двумя состояниями (напр., открыто - закрыто, включено - выключено), поэтому и управляющая информация имеет, как правило, одно-два, реже несколько слов в команде. В большинстве систем ТУ принят двухступенчатый способ передачи сигналов: сначала передаётся адрес объекта, а затем (обычно после подтверждения правильности адреса) управляющая информация. Системы ТУ используют для передачи как дискретной, так и непрерывной управляющей информации; в последнем случае системы ТУ составляют самостоят, группу систем телерегулирования.

В связи с тем что ТУ без контроля за состоянием объекта затруднено, оно обычно дополняется телесигнализацией. В ряде случаев управление объектами ведётся по определённой жёсткой программе. Если число таких программ невелико, а сами программы несложны, то систему ТУ дополняют спец. автоматич. устройствами, реализующими эти программы; при этом в функции оператора входят выбор нужной программы и своевременный пуск системы, что существенно облегчает его работу. Обычно передача управляющей информации осуществляется с помощью комбинированной телеуправления и телесигнализации системы либо с помощью комплексной телемеханической системы. ТУ, осуществляемое по радиоканалам, наз. радиоуправлением (см. Радиотелемеханика).

Лит. см. при ст. Телемеханика. Г. А. Шостова.


ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМА (система ТУ - ТС), комбинированная телемеханическая система, предназначенная для управления объектами и для контроля исполнения команд на расстоянии. Кроме известительной сигнализации (оповещения), в системах ТУ - ТС может передаваться информация о состоянии контролируемых (но не управляемых) объектов системы, а также сигнализация о выходе контролируемых параметров за обусловленные пределы - аварийная сигнализация, информация о работоспособности самого телемеханич. устройства и т. п. Контрольная информация воспроизводится на диспетчерском щите с помощью мнемонических схем или индикаторов. Пример Т. и т. с.- система ТМЭ-I (СССР), предназначенная для телемеханизации сосредоточ. объектов систем энергоснабжения крупных пром. предприятий; информация передаётся по проводным линиям связи на расстояние до 15 км; система обеспечивает передачу 10-40 сигналов телеуправления (напр., на включение энергоблока, отключение синхронного компенсатора) и 15-45 сигналов телесигнализации (напр., подтверждение исполнения команды, о положении переключателей гл. пульта).В. В. Наумченко.


ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ,ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ И ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ СИСТЕМА (система ТУ - ТС - ТИ), комплексная телемеханическая система, предназначенная для управления объектами и контроля за их состоянием на расстоянии и обычно предусматривающая возможность телерегулирования (ТР). Системы ТУ - ТС - ТИ являются наиболее распространённым типом телемеханич. систем, т. к. обеспечивают наиболее полное выполнение диспетчером функций управления. При агрегатном способе построения комплексной системы в ней легко изменять соотношение между числом обслуживаемых объектов и объёмом командной и контрольной информации. При больших объёмах контрольной информации её обработка производится ЭВМ, для связи с к-рой в систему дополнительно вводится устройство сопряжения. Пример системы ТУ - ТС - ТИ -система ТМ-300 "Производство" (СССР), .предназначенная для телемеханизации пром. предприятий. В системе с любого из 25 контролируемых пунктов на пункт управления по проводной линии связи от 60 объектов может передаваться сигнализирующая информация (напр., о включении технологич. оборудования) и 60 телеизмерений (давления в трубопроводах, скорости конвейера и т. п.), а на каждый контролируемый пункт могут быть переданы команды телеуправления или телерегулирования 50 объектам (станкам, регуляторам, заслонкам, автоматич. линиям), удалённым на расстояние до 20 км. Конструктивно ТМ-300 выполнена на базе унифицированных субблоков типа "Спектр" (на полупроводниковых приборах). В. В. Наумченко.


ТЕЛЕУТКА (Sciurus vulgaris exalbidus), подвид обыкновенной белки. Дл. тела до 30 см, хвоста до 40 см. Населяет ленточные боры Алтайского края и лесостепья Зап. Сибири и Казахстана. Густой шелковистый голубовато-серый мех более ценный, чем у др. подвидов. При акклиматизации Т. на Тянь-Шане, в Крыму и Белоруссии качество меха ухудшилось.


ТЕЛЕФИЛЬМ, телевизионный фильм, постановочный (игровой) фильм, созданный специально для демонстрации по сети телевиз. вещания -с учётом технич. возможностей телевидения и особенностей восприятия телезрителями изображения на экране телевизора. Понятие "Т." относят чаще всего к фильмам, снятым киносъёмочными аппаратами на киноплёнку (см. Плёнка), однако в наст, время (сер. 70-х гг.) с ним связывают также магнитные видеофонограммы, в к-рых изображение и звук записаны с помощью видеомагнитофона на магнитной ленте (см. также Магнитная запись, Видеозапись). При создании Т. учитывают, что угловые размеры у телевиз. экрана меньше, чем у киноэкрана. Поэтому Т., как правило, отличаются от кинофильмов своим художеств, построением, т. е. меньшим числом общих планов, отсутствием в поле кадра мелких деталей изображения и при съёмке на киноплёнку меньшим диапазоном плотностей и пониженным контрастом изображения. В практике телевиз. вещания к Т. обычно относят полнометражные и многосерийные фильмы, рассчитанные на многократный показ, однако Т. могут быть предназначены и для демонстрации всего неск. раз (напр., Т.-постановки эстрадного характера). При съёмке Т. методами кино используют как 35-мм, так и 16-мм негативные и обращаемые киноплёнки, обеспечивающие достаточно хорошее качество изображения на телевиз. экране, но более дешёвые, чем 35-мм киноплёнка, применяемая в кинематографе. Существуют способы перевода изображения с магнитной ленты на киноплёнку (и наоборот). См. также Телевидение, Телевизионное искусство.

Лит.: Толмачёв В. Б., Производство телефильмов, М., 1971. H. И. Тельное.


ТЕЛЕФОН (от теле... и греч. phone -звук), 1) электроакустический прибор для преобразования электрич. колебаний в звуковые. Т. и микрофон соотносятся как прямой и обратный электроакустич. преобразователи и по существу обратимы, за исключением угольного микрофона. По принципу преобразования Т. подразделяются на электромагнитные, электродинамические и пьезоэлектрические. По конструкции все совр. Т. являются капсюльными (закрытыми, неразборными), что обеспечивает стабильность их электроакустич. характеристик, надёжную влагозащищённость, лёгкость замены при выходе из строя.

Наиболее распространены электромагнитные Т. Осн. элементы такого Т. (см. рис.) - постоянный магнит (яз магнитно-твёрдого материала), подмагничиваемые полюсные надставки (ПН) с обмотками из медного провода и мембрана. Магнит запрессовывается в корпусе капсюля. Мембрана лежит на бортиках корпуса; обычно она не зажата и удерживается на месте в прогнутом (напряжённом) состоянии силой притяжения со стороны ПН (ПН и мембрану изготовляют из магнитно-мягкого материала). Прокладка между ПН и мембраной служит для выравнивания частотной характеристики Т. Обмотки катушек соединены между собой последовательно, их выводы подключены к зажимам Т., запрессованным в дно корпуса. Если по обмоткам протекает переменный ток телеф. сигнала, то возбуждаемое им переменное магнитное поле изменяет силу притяжения мембраны к ПН - мембрана колеблется и воспроизводит звук.

Устройство телефонного капсюля ТА-4 (СССР): 1 - пластмассовый корпус; 2 пластмассовая крышка с отверстиями 7; 3 - мембрана; 4 - полюсные надставки; 5 - обмотки электромагнита; 6 - каркас катушки; 8 - постоянный магнит; 9 - пластмассовая прокладка.

Т. используют в телефонных аппаратах, телефонных коммутаторах, различных радиотехнич. устройствах (напр., в приёмо-передающих радиостанциях), в нек-рых типах мостов измерительных (в качестве нулевого прибора), в приборах для аудиометрии, в головном Т. (телеф. наушниках) и стетоклипе и т. д.

С сер. 70-х гг. 20 в. для контроля качества радиопередач и для бинаурального приёма стереофонич. передач применяют также широкополосные малоискажающие электродинамические Т.

2) Принятое в быту (технически некорректное) назв. телеф. аппарата.

3) В разговорной речи - номер телеф. аппарата (абонентской телефонной установки).

4) Общепринятое сокращённое название телефонной связи.

Лит.: Дубровский Е. П., Абонентские устройства городских телефонных сетей. Справочник, 2 изд., М., 1972. Л. И. Хачиров.


ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ, то же, что таксофон. "Т.-а." - общеупотребительный, однако технически некорректный термин.


ТЕЛЕФОНИЯ, область науки и техники, охватывающая изучение принципов телефонной связи и разработку аппаратуры для их осуществления. Т. как научнотехнич. дисциплина включает: изучение свойств и характеристик звукового поля, посредством к-рого происходит взаимодействие между органами речи и слуха человека и электроакустич. преобразователями (микрофоном и телефоном), а также исследование физ. сущности процессов при таком взаимодействии; расчёт и конструирование преобразователей и телефонных аппаратов с заданными параметрами (чувствительностью, амплитудной и частотной характеристиками, уровнем собственных шумов, степенью ослабления местного эффекта и т. д.); разработку технич. средств телеф. многоканальной связи; выработку критериев оценки качества передачи речи телеф. аппаратами и телеф. трактами связи (оценки разборчивости, громкости и естественности речи); конструирование и расчёт коммутационной и управляющей аппаратуры телефонных станций (искателей, соединителей, регистров, маркеров и т. п.); проектирование телефонных сетей (расчёт количества каналов связи и управляющих ими приборов, выбор рационального размещения телеф. станций и телеф. узлов связи в сети и т. д.)с учётом телефонной нагрузки и заданного качества телеф. обслуживания; разработку методов контроля и повышения надёжности коммутац. аппаратуры.

Совершенствование телеф. техники связано с разработкой многоканальных систем (как с частотным, так и с временным разделением каналов), обладающих высокой эксплуатац. надёжностью и стабильностью электрич. и др. характеристик, а также с внедрением быстродействующей коммутационной и управляющей аппаратуры для автоматич. телеф. станций (АТС). Актуальной в Т. является проблема разработки методов кодирования адресной и речевой информации, предназначенных для систем, в к-рых линии связи уплотнение и коммутация каналов базируются на принципе временного разделения каналов (напр., с использованием импульсно-кодовой модуляции). На базе достижений электроники и вычислит, техники создаются комплексы новых высокоэффективных технич. средств телеф. связи -прежде всего квазиэлектронные и электронные средства коммутации, в т. ч. АТС с программным управлением коммутацией.

Для решения многих проблем Т. привлекаются принципы и методы теории электродинамич. аналогий (при расчёте преобразователей), теории линейных и нелинейных цепей (при расчёте схем телеф. аппаратов и схем управления АТС), вероятностей теории, массового обслуживания теории и др.

Лит. см. при ст. Телефонная связь. 3. С. Коханова, О. И. Панкратова.


ТЕЛЕФОННАЯ НАГРУЗКА, случайная величина, определяемая числом вызовов, поступающих на телефонную станцию от абонентов телефонной сети за единицу времени, и временем обслуживания каждого вызова (установления соединения абонентов, предоставления им канала связи на время переговоров, разъединения). За единицу измерения Т. н., паз. часозанятием, принимают нагрузку, создаваемую вызовами, суммарное время обслуживания к-рых равно 1 ч. Важнейшая характеристика Т. н.- её интенсивность; она равна произведению математического ожидания числа вызовов, поступающих в единицу времени, на ср. время обслуживания одного вызова. Единицей её измерения служит э р л а н г, равный нагрузке в 1 часозанятие за промежуток времени в 1 ч.

Т. н. подвержена значит, колебаниям по месяцам года, дням недели и особенно по часам суток. Непрерывный интервал времени длительностью 60 мин в пределах 1 су т, в течение к-рого наблюдается (в среднем, за многие дни измерений) наибольшая величина Т. н., наз. часом наибольшей нагрузк и (ЧНН). Т. н. в ЧНН в 2-5 раз превышает среднесуточную, её доля от суточной достигает в крупных городах 0,1. Статистич. исследования характера нагрузки, проводимые среди одинаковых абонентских групп,. позволяют выявить распределение Т. н. и ЧНН по величине, времени суток, каналам связи и т. д. По этим данным аналитически выводится т. н. расчётное значение интенсивности Т. н., используемое (вместо её ср. значения) при установлении объёма сооружений телеф. сетей (кол-ва единиц оборудования телеф. станций, кол-ва и распределения каналов связи и т. д.), необходимых для обеспечения требуемого качества обслуживания абонентов. Лит. см. при ст. Телефонная станция. Б. С. Лившиц, H. П. Мамонтова.


ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, передача на расстояние речевой информации, осуществляемая электрич. сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи. Т. с. обеспечивает ведение устных переговоров между людьми (абонентами Т. с.), удалёнными друг от друга практически на любое расстояние. Т. с. сводится к преобразованию звуковых колебаний в электрич. сигналы в микрофоне телефонного аппарата (ТА) говорящего абонента, передаче этих сигналов по телеф. каналам связи и их обратному преобразованию в телефоне ТА слушающего абонента в звуковые колебания, воспроизводящие речь. Коммутация каналов связи в целях организации временных соединений ТА друг с другом производится на телефонных станциях (ручным, полуавтоматическим или автоматическим способом).

В соответствии с функциональным разделением телефонных сетей общего пользования различают местную (городскую и сельскую), междугородную, международную Т. с. Кроме того, существует внутриведомств. и внутрипроизводств. Т. с. (см. Диспетчерская связь, Избирательная телефонная связь), a также Т. с. с подвижными объектами (когда один или оба абонента находятся в движении - в автомобиле, самолёте, на теплоходе и т. д.), осуществляемая с привлечением технич. средств радиосвязи (см. Радиотелефонная связь, Радиостанция низовой связи, Приёмо-передающая радиостанция ).

Т. с.- один из наиболее массовых и оперативных видов связи, она обеспечивает обмен информацией во всех областях человеческой деятельности: в пром-сти, с. х-ве, гос. управлении, науке, культуре, здравоохранении, сфере бытового обслуживания и т. п.

Краткая историческая справка. Начало Т. с. было положено изобретением ТА (1876, А. Г. Белл) и созданием первой телеф. станции (1878, Нью-Хейвен, США). В России первые городские телеф. станции начали действовать в 1882 в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Последующее развитие Т. с. характеризовалось технич. совершенствованием аппаратуры, ростом числа абонентов, увеличением дальности связи и повышением степени её автоматизации. В 1889 А. Б. Строуджер (США) создал шаговый искатель (см. Искатель электромеханический); в 1893 М. Ф. Фрейденберг совм. с С. М. Бердичевским-Апостоловым построил макет автоматич. телефонной станции (АТС) с шаговыми искателями, в 1895 он же запатентовал идею и конструкцию АТС с предыскателями. Первая действующая АТС была построена в 1896 (г. Огаста, США). В 40-х гг. 20 в. были созданы координатные АТС, в 60-х гг.- квазиэлектронные, а в 70-х -первые образцы электронных АТС.

Для увеличения дальности Т. с. в 1902 был использован метод искусств, увеличения индуктивности кабеля связи с целью уменьшения затухания сигнала в нём (см. Пупинизация, Крарупизация). С 20-х гг. на телеф. линиях стали использовать промежуточные усилители сигналов, предложенные (1915) рус. инж. В. И. Коваленковым. Развитие технич. средств Т. с, и расширение телеф. сети сопровождалось ростом стоимости линейных сооружений Т. с., что потребовало разработки систем многоканальной связи. Так, ещё в 1880 рус. изобретатель Г. Г. Игнатьев предложил один из способов одновременного телеграфирования и телефонирования. Теоретич. разработкой вопросов высокочастотной связи занимался в 20-х гг. 20 в. М. В. Шулейкин. Переход от телефонирования токами тональных частот (в диапазоне до 3400 гц) к высокочастотной Т. с. (св. 16 кгц) практически завершился в сер. 20 в. Изобретение высокоселективных электрических фильтров, модуляторов позволило создать системы многоканальной связи с частотным разделением каналов, с использованием кабельных, радиорелейных и спутниковых линий связи, рассчитанных на большое число каналов (до 10 тыс. и более). Начиная с 60-х гг. 20 в. линии связи уплотнение осуществляется также методами временного разделения каналов.

Наглядный показатель развития Т. с.- рост числа ТА. В 1890 в мире насчитывалось 233 тыс. ТА, в 1928 - ок. 30 млн., в 1958 - 118 млн., в 1974 - св. 330 млн. В России в 1885 было 1704 абонента Т. с., в 1917 - 223 тыс.; в СССР в 1940 - св. 1 млн., в 1965- ок. 4 млн., в 1974 - ок. 16 млн. ТА.

Качество Т. с.; организация соединений. Качество Т. с. определяется показателями, характеризующими гл. обр. качество передачи речи и качество телеф. обслуживания.

Качество передачи речи (разборчивость речи, её естественность, громкость) зависит в основном от технич. характеристик ТА, телеф. станций и телеф. каналов. Оно считается высоким, если: по электрич. цепям телеф. сети проходят все гармонич. составляющие голоса человека (форманты) в диапазоне частот от 300 до 3400 гц; ослабление (затухание) электрич. сигналов в процессе их прохождения по каналам телеф. сети от одного ТА к другому при любых попарных сочетаниях последних ограничено в среднем ~ 30 дб; допустимый уровень шумов, возникающих в результате внеш. наводок и внутр. помех (напр., из-за искрения контактов), не менее чем на 35 об ниже уровня токов телеф. сигнала. Для того чтобы удовлетворить этим требованиям, в Т. с. используют: высококачественные ТА; многоканальные системы передачи, позволяющие создавать типовые каналы тональной частоты, затухание и частотные характеристики к-рых практически не зависят от протяжённости линий связи; координатные и квазиэлектронные АТС, осуществляющие соединения при помощи надёжных малошумящих (создающих малые помехи) контактов.

Качество обслуживания обусловливается системой организации соединений абонентов и определяется статистич. показателями, получаемыми в результате анализа распределения интенсивности телефонной нагрузки во времени на основе массового обслуживания теории.

При автоматич. Т. с. абонент набирает номер другого абонента на своём ТА при помощи дискового или кнопочного номеронабирателя. В результате последоват. воздействия сигналов набора номера на управляющие устройства различных ступеней искания АТС и автоматич. узлов связи образуется электрич. цепь, соединяющая ТА вызывающего абонента с АТС, в к-рую включён вызываемый абонент; на этой АТС производится проверка состояния абонентской линии вызываемого абонента и, если линия свободна, ему посылается сигнал вызова. Соединение считается осуществлённым, как только вызываемый абонент снял микротелеф. трубку с рычажного переключателя своего ТА. Учитывая, что число абонентов, осуществляющих Т. с. одновременно, всегда существенно меньше общего числа абонентов, кол-во каналов телеф. сети, а также внутристанционных соединит, путей выбирается значительно меньшим, чем число абонентов АТС (обычно в 7-10 раз в местных телеф. сетях и в 200-250 раз в междугородных). Из-за этого в периоды повышенной интенсивности телеф. нагрузки возможен отказ в требуемом соединении вследствие занятости в данный момент необходимых каналов и внутристанционных соединит, путей. Качество автоматич. телеф. обслуживания оценивается по проценту отказов в часы наибольшей нагрузки (напр., в СССР принят допустимый процент отказов 0,2-0,4% для местной Т. с., 2% -для междугородной). Если расчёт телеф. сети сделан в соответствии с потребностями в телеф. переговорах и ср. продолжительность последних не превышает расчётной величины, то "лавинные" процессы перегрузок в часы наибольшей нагрузки маловероятны и такое телеф. обслуживание является высококачественным .

При организации междугородной и международной Т. с. наряду с автоматическим применяются ручной и полуавтоматический способы соединений. При ручном способе соединение производится телефонистками на станциях, оборудованных телефонными коммутаторами; при полуавтоматическом - выполняется на автоматич. междугородных телеф. станциях при участии телефонистки, рабочее место к-рой оборудовано номеронабирателем: приняв заявку, она набирает номер вызываемого абонента, и далее соединение осуществляется автоматически. Ручной и полуавтоматический способы соединения допускают такие системы обслуживания заявок на переговоры, как з ак а з н а я, когда заявку принимает одна телефонистка, а соединение производит другая через нек-рый интервал времени (в порядке очерёдности поступления заявок), и немедленная, когда одна и та же телефонистка, удерживая абонентскую линию вызывающего абонента занятой, осуществляет соединение немедленно или сразу же после освобождения нужного канала. Качество ручного и полуавтоматич. телеф. обслуживания обычно определяется вероятностью отказа в немедленном соединении и ср. временем ожидания соединения.

Оплата стоимости переговоров при междугородной Т. с. производится вызывающим абонентом в зависимости от длительности переговоров и расстояния до вызываемого абонента - в соответствии с принятой системой тарифов. В СССР для учёта стоимости переговоров на автоматич. междугородных станциях устанавливают электронную аппаратуру, осуществляющую автоматич. определение номера вызывающего абонента и детализированный учёт (к-рый предусматривает регистрацию номера тарифной зоны, расчёт стоимости 1 мин переговоров, учёт и регистрацию длительности и стоимости переговоров, отпечатывайте извещения об оплате на спец. бланке); на ручных междугородных телеф. станциях устанавливают телефонные счётчики. Во мн. странах действует система поразговорной оплаты также и для местной Т. с., однако в СССР принята (1976) абонентская система оплаты местной Т. с., не учитывающая кол-ва и длительности переговоров.

Состояние и перспективы развития Т. с. Совр. Т. с. характеризуется высокой степенью автоматизации и универсальностью технич. средств. Во мн. странах (ФРГ, Бельгия, Нидерланды и др.) полностью автоматизирована вся Т. с. в других (ПНР, ГДР, ЧССР, США, Швеция, Италия и др.) - при полной автоматизации местной Т. с. степень автоматизации междугородной достигает 70-99%. В СССР местная Т. с. автоматизирована на 92%, междугородная - на 34% (включая полуавтоматич. соединения). Среди действующих АТС различных систем распространены преим. координатные, а наиболее перспективны квазиэлектронные и электронные телеф. станции, в к-рых предусмотрен переход управляющих устройств на ирограммное управление процессами коммутации телеф. каналов и распределения потоков телеф. сообщений. При организации Т. с. в телеф. сетях, где действуют АТС с программным управлением, открывается возможность введения дополнит, видов обслуживания абонентов, в частности предоставления им таких дополнит, услуг, как возможность применения сокращённого (с меньшим кол-вом знаков) набора номеров наиболее часто вызываемых абонентов; установка ТА "на ожидание", если номер вызываемого абонента занят; уведомление абонента о вызове, когда он ведёт разговор с др. абонентом; переключение соединения на др. ТА; организация одновременной Т. с. неск. абонентов (т. н. конференц-связь); обеспечение ограниченному кол-ву абонентов приоритета (преимуществ, права на соединение).

Линии связи, используемые в Т. с.,-воздушные, кабельные, радиорелейные, спутниковые - входят (обычно в различных комбинациях) в состав многоканальных систем передачи информации и представляют собой сложные технич. сооружения: напр., на нек-рых междугородных кабельных линиях (см. Междугородные кабели связи) число управляемых дистанционно промежуточных усилителей достигает неск. тысяч. По высокочастотным кабельным и радиорелейным линиям осуществляется также электросвязь комбинированного вида -видеотелефонная (см. Видеотелефон). Для дальней связи (напр., межконтинентальной Т. с.) всё шире используются ИСЗ (см. Космическая связь).

Т. с. в СССР развивается на основе разработанных в рамках Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС) технич. средств общегосударственной автоматич. телеф. сети. Для обеспечения автоматич. Т. с. между абонентами ЕАСС последовательно вводится единая система нумерации абонентских установок во всей стране. Напр., для установления междугородной Т. с. нужно набрать код выхода на междугородную телеф. связь (цифру 8), код зоны нумерации, в к-рой находится вызываемый абонент (3 цифры), номер стотысячной группы, в к-рую входит вызываемый абонент (2 цифры) и номер абонента в стотысячной группе (пять цифр). При соединении абонентов в пределах местных телеф. сетей введена 5-, 6- и 7-значная нумерация. Последняя допускает образование 10 млн. номеров в каждой зоне, но т. к. две цифры - 8 (выход на междугородную связь) и 0 (выход на спец. и справочные службы) в номере не используются, то общая ёмкость зоны ограничивается 8 млн. номеров.

Производство технич. средств Т. с.-одна из быстро развивающихся отраслей пром-сти. За 1965-75 ср. темп прироста кол-ва ТА в мире (и соответственно кол-ва телеф. переговоров) составлял 7,5% в год. Сети Т. с. являются, как правило, государственными, однако в нек-рых капиталистич. странах (напр., в США) они принадлежат частным компаниям.

Лит.: Развитие связи в СССР, М., 1967; Автоматическая коммутация и телефония, ч. 1-2, М., 1968-69; Давыдов Г. Б., Иванова О.H., Основные направления научно-технического прогресса телефонной связи, М., 1974; Р у м п ф К. Г., Барабаны, телефон, транзисторы, пер. с нем., М., 1974. Г. Б. Давыдов.


ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ, комплекс технич. сооружений и оборудования, предназначенный для осуществления телефонной связи и состоящий из телеф. узлов связи, телефонных станций, линий связи и абонентских установок. Абонентской установкой наз. телефонный аппарат, снабжённый дисковым номеронабирателем или тастатурой либо имеющий т. н. автонабор. Линии связи Т. с. могут быть воздушные, кабельные, радиорелейные, оптические (лазерные) и спутниковые. В целях эффективного использования линий в них с помощью аппаратуры уплотнения (см. Линии связи уплотнение) создают определённое число типовых каналов связи тональной частоты (300-3400 гц). На телеф. станциях и узлах производится коммутация линий и каналов связи, объединение и распределение потоков телефонных сообщений.

По функциональному и структурному признакам Т. с. СССР (и аналогично -Т. с. мн. др. стран) подразделяются на местные (сельские и городские), внутризоновые, зоновые, междугородные и международные. Сельские Т. с. строят по т. н. радиально-узловому принципу (см. рис.): оконечные телеф. станции (ёмкостью 50-200 номеров каждая) соединяют между собой через узловую станцию (УС), а узловые - через центральную, имеющую выход на автоматич. междугородную телеф. станцию (АМТС). Городские Т. с. бывают нерайонированные (если в городе одна телеф. станция) и районированные (если их несколько). При малой ёмкости последних (до неск. десятков тыс. номеров) районные автоматич. телеф. станции (РАТС) соединяют между собой по принципу "каждая с каждой", и любая из РАТС имеет выход на АМТС. В крупных же Т. с. (ёмкостью до неск. сотен тыс. номеров и более) целесообразна (в качестве средства повышения эффективности использования линий связи наряду с их уплотнением) организация т. н. узлов входящих и исходящих сообщений, через к-рые РАТС и выходят на АМТС.

Обычно территорию страны разделяют на условные зоны (зоны нумерации); их число в различных гос-вах составляет 50-200, в СССР (1975) - 160. В пределах каждой зоны функционируют 1 или

2 АМТС и обслуживаемые ими станции местных Т. с. Эти АМТС совместно с линиями связи, соединяющими их между собой и с местными сетями данной зоны, образуют внутризоновую Т. с. Зоновая Т. с. представляет собой совокупность местных и внутризоновой

Т. с. Междугородная Т. с.-это совокупность АМТС всех зон, узлов автоматич. коммутации (УАК) и линий связи, соединяющих их между собой. УАК предназначены для осуществления транзитных соединений междугородных каналов и организации обходных путей. В Т. с., построенных по радиально-узловому принципу, при достаточно больших потоках телеф. сообщений между отд. телеф. станциями создают т. н. поперечные линии связи. Введение УАК и УС позволяет существенно уменьшить кол-во поперечных линий, требующихся для пропуска по Т. с. всех поступающих телеф. сообщений в заданном направлении и с заданным качеством обслуживания (напр., не более 1% отказов).

Международная Т. с.- совокупность международных АМТС, узлов автоматич. транзита для международной, в т. ч. межконтинентальной, связи и линий, соединяющих их между собой.

Осн. направления развития Т. с.- повышение уровня автоматизации процессов установления соединений на телеф. станциях и узлах; внедрение АТС и УАК, не требующих постоянного обслуживания,- квазиэлектронных (в к-рых устройства управления построены на элементах электронной техники, а коммутация линий связи осуществляется малогабаритными быстродействующими телефонными реле, напр, реле на герконах) и электронных; создание автоматизированных систем динамич. управления Т. с. В состав последних включаются устройства отображения, контроля и коррекции состояния сети, к-рые по адресной информации {по номеру вызываемого абонента) должны отыскивать в сети оптимальные пути установления соединений. В телефонную технику внедряются средства микроэлектроники и электронные управляющие машины, Развитие Т. с. осуществляется с учётом включения её в состав создаваемой Единой автоматизированной системы связи.

Упрощённая структурная схема телефонной сети: АУ -абонентские установки; ОС, УС и ЦС - оконечная, узловая и центральная станции сельской сети; УАТС -учрежденческая автоматическая телефонная станция; РАТС - районная автоматическая телефонная станция городской сети; УВС и УИС -узлы входящих и исходящих сообщений; УАК 1 и УАК 2 - узлы автоматической коммутации 1-го и 2-го классов; АМТС - автоматическая междугородная телефонная станция; МАМТС - международная АМТС. Сплошными тонкими линиями показаны линии связи местной сети, двойными - внутризоновой сети, сплошными жирными -междугородной сети, штрихпунктирными - международной сети, пунктирными - поперечные линии связи.

Лит.: Жданов И. М., Кучерявый Е. И., Построение городских телефонных сетей, М., 1972; Лазарев В. Г., Саввин Г. Г., Сети связи, управление и коммутация, М., 1973; Автоматическая междугородная и сельская телефонная связь, М., 1976. 3. С. Коханова, О. И. Панкратова.


ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ, комплекс технич. средств, предназначенных для коммутации каналов связи телефонной сети. На Т. с. производится соединение определённых телеф. каналов - абонентских и соединит, линий связи -на время телеф. переговоров и их разъединение по окончании переговоров; с этой целью осуществляется объединение и распределение потоков телеф. сообщений по направлениям связи. Т. с.- разновидность узла связи. Обычно Т. с. размещают в особом здании.

Общая характеристика Т. с. По способу коммутации Т. с. подразделяются на ручные (РТС) и автоматические (АТС). РТС оборудуют телефонными коммутаторами] коммутацию каналов производит оператор-телефонистка. АТС в зависимости от вида применяемых коммутац. устройств бывают: машинные и декадно-шаговые - построенные на искателях электромеханических, соответственно с машинным и электромагнитным приводами; координатные, в к-рых коммутац. устройствами служат многократные координатные соединители; квазиэлектронные с коммутацией, осуществляемой быстродействующими электромагнитными коммутац. устройствами, напр, герконовыми реле; электронные, напр, с коммутацией посредством полупроводниковых приборов (такие АТС находятся в стадии разработки). АТС, функционирующие в телеф. сетях разного типа, существенно различаются как по структуре, так и по алгоритму работы. Это различие может иметь место и внутри телеф. сети одного типа: напр., в городских телеф. сетях используют районные АТС, узлы исходящих и входящих сообщений (УИС и УВС). На начальном этапе развития телефонной связи в телеф. сетях использовались исключительно РТС. В 20 в. начался процесс автоматизации телеф. связи: появились АТС, совершенствовавшиеся по мере развития коммутац. техники. Автоматизация процессов коммутации позволила ускорить установление соединений, улучшить качеств, показатели обслуживания абонентов, сократить эксплуатац. расходы, способствовала рациональному построению телеф. сетей любой ёмкости, сделала экономически оправданными децентрализацию оборудования Т. с. (оно частично может располагаться в отд. зданиях, образуя т. н. подстанции и концентраторы), районирование телеф. сетей и т. д. К сер. 70-х гг. подавляющее большинство телефонных сетей оборудовано АТС; исключение - междугородные сети, в которых наряду с АТС ещё используют РТС.

Рис. 1. Коммутационное оборудование автоматного зала автоматической телефонной станции - декадно-шаговой (а) и координатной (б).

Состав и принцип действия АТС.В состав АТС входят: коммутац. система и управляющие устройства; вводные устройства для подключения телеф. линий связи к коммутац. системе; установка электрич. питания; вспомогат. устройства (вентиляционные, отопительные и пр.).

Коммутационная система (КС) и управляющие устройства (УУ) обычно размещаются в автоматном зале (рис. 1). Через КС под управлением УУ образуются соединит, пути между входами АТС и её выходами; выбор соединит, пути осуществляется на основании информации о номере вызываемого абонента, к-рая поступает от телефонного аппарата, вызывающего абонента. КС комплектуется из групп коммутац. устройств, содержащих фиксированное число входов и выходов п конструктивно выполненных в виде плат, панелей, блоков и стативов. В большинстве существующих систем АТС установление соединения между входом и выходом производится поэтапно - методом последовательного поиска и выбора отрезков соединит, пути (на каждом этапе - определённым набором коммутац. устройств, снабжённым своим УУ и наз. ступенью искания). Напр., на дека дно-шаговой АТС (рис. 2, a) имеется ступень предварительного, несколько ступеней группового и ступень линейного искания, выполняющие соответственно след, функции: поиск линии вызывающего абонента с целью подключения её (через абонентский комплект) к коммутац. устройствам последующей ступени; распределение потока вызовов по направлениям связи - к абонентам "своей" АТС, др. АТС этой же сети, к АТС др. сетей и т. д.; завершение образования соединит, пути - нахождение линии вызываемого абонента, проверка состояния этой линии и, если она свободна, установление соединения. Число ступеней группового искания такой АТС зависит от ёмкости телеф. сети: каждая новая ступень увеличивает предельную ёмкость в 10 раз, при этом число знаков в абонентском номере увеличивается на 1. АТС, чьи функции ограничены задачей распределения потоков сообщений, обычно имеют 1 либо 2 ступени группового искания (по этому принципу строятся, напр., УИС и УВС). В координатных АТС (рис. 2, б) вместо ступеней предварит, и линейного искания используется ступень абонентского искания. В квазиэлектронных системах АТС (рис. 2, в) установление соединения между входом и выходом АТС осуществляется, как правило, в 1 этап. КС таких АТС не делится на ступени искания, она комплектуется из 2 групп коммутац. устройств-блоков абонентских линий и блоков соединит, линий; одноэтапный принцип установления соединения позволяет сократить кол-во единиц оборудования КС по сравнению с КС, состоящей из нескольких ступеней искания. Одновременно уменьшается количество соединительных линий, включённых в такую КС.

Рис. 2. Упрощённые структурные схемы автоматических телефонных станций городской телефонной сети - декадно-шаговой (а), координатной (6) и квазиэлектронной (в): ПИ, ГИ, ЛИ, АИ -соответственно ступени предварительного, группового, линейного и абонентского искания; БАЛ - блок абонентских линий; БСЛ - блок соединительных линий; АТС - автоматическая телефонная станция; АЛ - абонентские линии; СЛ -соединительные линии.

В АТС используют прямой и обходной способы установления соединений. При прямом способе устройства КС выполняют одновременно функции выбора соединит, пути и установления соединений; его используют в декадно-шаговых и машинных АТС. При обходном способе устройства КС выполняют лишь функцию установления соединений, а функцию выбора пути осуществляют УУ; такой способ применяется в координатных и квазиэлектронных АТС.

Алгоритм управления процессом установления соединений реализуется при помощи УУ. По способу управления процессом коммутации АТС подразделяются на безрегистровые и регистровые. В безрегистровых АТС выбор соединит, пути осуществляется одновременно с приёмом серий импульсов набора номера. При этом в декадно-шаговых АТС каждый искатель имеет свой управляющий комплект, а в нек-рых координатных и квазиэлектронных АТС используются т. н. приёмники тонального набора, закрепляемые за входом каждой ступени искания либо за группой входов. В регистровых АТС (координатных, квазиэлектронных) управление процессом коммутации и процесс приёма и накопления информации о номере вызываемого абонента разделены во времени. Так, в координатных АТС имеются УУ, наз. маркерами и регистрами. Регистры принимают и накапливают всю информацию о номере вызываемого абонента (или только её часть) и затем передают её маркерам различных ступеней искания. Одновременно с приёмом информации регистры осуществляют её кодирование и, если необходимо, преобразование в вид, удобный для взаимодействия с другими УУ. Маркеры выбирают соединит, пути и управляют процессом установления соединений. Безрегистровые АТС характеризуются жёсткой зависимостью числа направлений в ступенях искания от десятичной системы счисления, что не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к телеф. сетям в отношении их гибкости и живучести. Регистровые АТС обеспечивают выбор в ступенях искания целесообразного в экономическом отношении числа направлений и величины доступности в каждом направлении, установление соединения абонентских ^установок через различное число ступеней искания, организацию обходных направлений и т. п.

Вводные устройства АТС располагаются в помещениях, наз. кроссом и перчаточной. В кроссе, состоящем из абонентского кросса и кросса соединит, линий, сосредоточиваются вводы, а также средства электрич. защиты станционных устройств от воздействия со стороны линий. В перчаточной магистральные (абонентские) кабели связи и кабели соединит, линий большой ёмкости разделяются на кабели меньшей ёмкости, удобные для включения в устройства кросса.

Установка электрического питания содержит, как правило, комплект выпрямит, устройств (осн. источник тока), аккумуляторную батарею (резервный источник), устройства автокоммутации батареи, вводно-распределит. щиты сети переменного тока, стационарную либо передвижную ^дизельную электростанцию (резервный источник переменного тока).

Перспективы развития Т. с. Господствующая тенденция развития Т. с.- полная автоматизация в них процессов коммутации. Эта тенденция проявляется: в разработке УУ с программным управлением, к-рые, в отличие от устройств с жёстко заданными функциональными связями, обладают высокой гибкостью при эксплуатации, обеспечивают автоматизацию контроля работы АТС, учёта телеф. нагрузки и т. д.; во внедрении цифровой передачи информации; осуществлении коммутации соединит, путей и уплотнения линий связи едиными технич. средствами; создании центров управления телеф. сетями. Автоматизация процессов коммутации осуществляется в рамках требований Единой автоматизированной системы связи, в к-рой предусмотрена передача всех видов информации (телефонной, телеграфной, передачи данных и т. д.) при помощи универсальных коммутац. устройств, по одним и тем же каналам связи.

Лит.: Автоматическая коммутация и телефония, ч. 2, М., 1969; Городские телефонные станции, М., 1974; Л и в ш и ц Б. С., Мамонтова H. П., Развитие систем автоматической коммутации каналов, М., 1976.


ТЕЛЕФОННОЕ РЕЛЕ, реле, используемое на телефонных станциях (для построения управляющих и др. устройств, а также для коммутации телеф. каналов связи). Напр., на одной автоматич. телеф. станции декадно-шаговой системы ёмкостью 10 тыс. номеров используется ок. 70 тыс. реле. Наиболее распространены электромагнитные Т. р.- якорные и т. н. язычковые (реле на герконах и ферриды). Отличит, особенность якорного Т. р.- наличие в его исполнит, устройстве большого числа контактных пружин (до 24), образующих контактные группы различного функционального назначения, управляемые токами в его нестандартных обмотках. Т. р. на герконах обычно имеют одну или две обмотки, внутрь к-рых помещают до 10 (и более) герконов; в двухобмоточном реле одна из обмоток используется в качестве управляющей, а другая (т. н. удерживающая) - для намагничивания язычков (контактных пластин). В ферридах удерживающая обмотка отсутствует. По времени срабатывания Т. р. подразделяются на быстродействующие (время срабатывания до 10 мсек), нормальные (от 10 до 50 мсек) и замедленные (от 50 мсек до 1 сек). Срок службы Т. р. определяется числом срабатываний, и у выпускаемых промышленностью Т. р. при номинальной нагрузке оно составляет~107 у якорных и ~ 10е у язычковых.

Лит. см. при ст. Телефонная связь. 3. С. Коханова, О. И. Панкратова.


ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, устройство в системе телефонной связи, служащее гл. обр. для передачи и приёма речевой информации. Т. а. обычно состоит из двух осн. частей: коммутационно-вызывной, предназначенной для приёма входящего вызова, осуществления соединения и разъединения с др. Т. а., и разговорной, обеспечивающей приём и передачу речи.

Принцип построения коммутационновызывной части определяется типом обслуживающей Т. а. телефонной станции - ручной (РТС) или автоматической (АТС). В Т. а. РТС для посылки сигналов вызова на РТС или непосредственно на др. Т. а. используется индуктор телефонный (либо сигнал вызова подаётся на РТС при снятии с аппарата телеф. трубки), а в Т. а. АТС (рис. 1) -дисковый номеронабиратель или тастатура. Перевод Т. а. из состояния готовности к приёму сигнала вызова в состояние готовности к ведению переговоров и наоборот обеспечивается переключателем рычажного типа. Сигнальным устройством для вызова абонента служит звонок электрический, реже лампа.

Наиболее важные элементы разговорной части - микрофон и телефон, для удобства пользования объединяемые, как правило, в одном конструктивном узле - микротелефонной трубке. По способу питания микрофона Т. а. подразделяются на аппараты центральной батареи (устанавливаемой обычно на центральной телеф. станции) и аппараты местной батареи, получающие питание от гальванич. элементов (устанавливаемых в корпусе Т. а. или поблизости от него). По принципу построения разговорных схем различают Т. а. с местным эффектом - явлением прослушивания в аппарате звуков собственной речи и противоместные (первые практически вышли из употребления). Схемы противоместных Т. а. в зависимости от способа подавления местного эффекта делятся на мостовые и компенсационные. В мостовых схемах (рис. 2) в "разговорном" состоянии Т. а. обмотки трансформатора цепи микрофона, т. н. балансный контур и абонентская телефонная линия образуют мостовую цепь, в диагональ к-рой включён микрофон; ослабления местного эффекта достигают, уравнивая полные сопротивления линии и балансного контура (подбором в последнем резисторов и конденсаторов). Схемы компенсационного типа отличаются от мостовых наличием электрической связи цепи телефона с др. цепями Т. а. через так называемое компенсационное сопротивление.

Конструктивно Т. а. выполняют настольными, настенными, унифицированными (сочетание предыдущих) и переносными.

Рис. 1. Настольный телефонный аппарат автоматической телефонной станции, снабжённый дисковым номеронабирателем (слева - телефонная розетка для подключения аппарата к абонентской телефонной линии).

Рис. 2. Упрощённая принципиальная схема телефонного аппарата, в к-ром местный эффект подавляется мостовым методом: Л1 и Л2 - клеммы абонентской линии; РП - рычажный переключатель (в положении, когда аппарат готов к приёму сигнала вызова); Зв - электрический звонок; НН - номеронабиратель; ИК -импульсный контакт номеронабирателя; Т - телефон; Тр - трансформатор; М - микрофон; Z - полное сопротивление балансного контура; 1 и 2 - контакты рычажного переключателя.

Особые разновидности Т. а.- таксофоны; Т. а. с усилителем (на транзисторах) в цепи микрофона или (и) телефона, используемые в случае недостаточного уровня передаваемого или принимаемого сигнала; громкоговорящие Т. а.; микротелефонные гарнитуры, применяемые в радиотелефонной связи; Т. а. для видеотелефона и др.

Лит.: Губренко И. М., К у ч умов Е. В., Телефонные аппараты АТС,

М., 1968; их же, Телефонные аппараты, используемые в сельской связи, М., 1969. И. М. Губренко, Е. В. Кучумов.


ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ, городской телефонный кабель, низкочастотный симметричный кабель связи, применяемый в местных (гор. и сел.) телефонных сетях, преим. для прокладки абонентских линий связи. Т. к. представляет собой совокупность большого (до 3600 и более) числа пар изолированных медных жил диаметром 0,3 -0,9 мм, скрученных в группы по две (парная скрутка) или по четыре (четвёрочная, или звёздная, скрутка). В ряде стран наблюдается тенденция к замене медных жил алюминиевыми (или из алюминиевых сплавов) несколько большего (~ в 1,3 раза) диаметра. При произ-ве Т. к. обычно применяют способы п овивной скрутки, при к-рой пары (четвёрки) навивают коаксиальными слоями, наз. повивами, и пучковой скрутки (преимущественный способ), при к-рой предварительно формируются пучки, содержащие 10-25 пар (т. н. элементарные пучки) или 50-100 пар (т. н. главные пучки). Толщина изоляции токопроводящих жил (о способах изоляции см. в статьях Кабель и Междугородные кабели связи) обычно составляет 0,4-0,6 диаметра жилы в случае воздушно-бумажной или полиэтиленовой изоляции и 0,25 - в случае пенополиэтиленовой. Пром-сть выпускает Т. к. в различных оболочках, гл. обр. в металлической -свинцовой (выпрессованной) или тонкостенной стальной (сварной, гофрированной) и в пластмассовой - преим. полиэтиленовой, накладываемой поверх электрич. экрана из алюминиевой фольги; всё большее распространение получают Т. к. в оболочке из металлопласта (обычно в виде пластмассовой трубки, металлизированной изнутри), обладающей повышенной влагостойкостью, а также герметизированные кабели, в к-рых пространство между изолированными жилами заполняется вязким гидрофобным компаундом (см. Компаунды полимерные). Наружный диаметр Т. к. не превышает 75 мм. Прокладывают Т. к. обычно в трубопроводе стандартного диаметра 100 мм (см. Кабельная канализация).

Т. к. используется только для одноканальной связи, поэтому к каждой абонентской установке подводят (от распределительных шкафов и коробок) одну пару жил. На каждую тысячу абонентских установок в среднем приходится 2-4 тыс. км телеф. цепей (пар), или 40-80 км условного (50-парного) Т. к. Ежегодный выпуск Т. к. в мире (1974) превышает 1 млн. км.

Лит.: Истомина H. П., Л а к е рн и к Р. М., Ш а р л е Д. Л., Городские телефонные кабели, М.- Л., 1960; Алексе-. ев В.И.,Томчин Б. 3., Ш а р л е Д. Л., Кабельные линии городских телефонных сетей, М., 1973. Д.Л.Шарле.


ТЕЛЕФОННЫЙ КОММУТАТОР ,предназначен для осуществления ручным способом соединения абонентских, соединительных и междугородных телеф. линий (для коммутации линий). Т. к. устанавливают на учрежденческих, гор., сел. и междугородных телефонных станциях. Оборудование Т. к. состоит из т. н. линейных комплектов ЛК, приборов шнуровых пар ШП и приборов рабочего места телефонистки РМ (см. рис.). Кол-во Л К определяется числом включаемых в Т. к. линий, кол-во ШП - ср. числом предоставляемых одновременно разговоров (обычно на Т. к. имеется 100-140ЛК и 15-20 ШП). На РМ находятся приборы, обеспечивающие переговоры телефонистки с абонентами (в т. ч. головной телефон и угольный микрофон), и источник вызывного тока для посылки сигналов вызова в линию; опросно-вызывными ключами О-В эти приборы можно подключать к любой из ШП.

Упрощённая схема телефонного коммутатора: ТА - телефонный аппарат; АЛ -абонентская линия; ЛК - линейный комплект; ВР - вызывное реле; ВЛ -вызывная лампа; Г - штепсельное гнездо; О ТУТ и RTTT - опросный и вызывной штепсели; ОВ - опросно-вызывной ключ; ОЛО и ОЛВ - отбойные лампы опросного и вызывного шнуров; МП - мост питания; ЦБ - центральная батарея; ШП - шнуровые пары; ГТ и УМ - головной телефон и угольный микрофон гарнитуры телефонистки; ИВТ - источник вызывного тока; РМ - рабочее место телефонистки; 1,2 - контакты ключа О-В.

При поступлении на Т. к. сигнала вызова, напр, от телеф. аппарата ТА-1, в цепи постоянного тока ЛК-1 срабатывает электромагнитное вызывное реле, к-рое включает вызывную лампу ВЛ-1. Телефонистка вставляет опросный штепсель ОШ любой из свободных ШП в гнездо Г-1, и лампа гаснет. Для приёма заказа на установление соединения телефонистка переводит ключ О-В в положение "О" (замыкаются контакты 1). Приняв заказ, она вставляет вызывной штепсель ВШ в гнездо требуемой линии, напр. линии аппарата ТА-49, если она свободна, и переводом ключа О-В в положение "В" (замыкаются контакты 2) посылает в эту линию сигнал вызова. При разговоре абонентов микрофоны аппаратов ТА-1 и ТА-49 получают питание от центр, батареи через электромагнитные реле моста питания МП. При этом ключ О-В находится в нейтральном положении и отбойные лампы опросного и вызывного шнуров не горят. По окончании разговора отбойные реле МП принимают сигналы отбоя, лампы загораются и телефонистка вынимает штепсели из гнёзд. Кроме Т. к. шнурового типа, используются также бесшнуровые Т. к., в которых гнёзда и шнуры заменены ключами.

Лит.: Автоматическая коммутация и телефония, ч. 1, М., 1968; Автоматическая междугородная и сельская телефонная связь, М., 1976. 3. С.Коханова, О.И.Панкратова.


ТЕЛЕФОННЫЙ ОТВЕТЧИК, автоматич. устройство для ответа на телеф. вызов в отсутствие вызываемого абонента и записи переданного по телефону сообщения. Т.о. обычно состоит из диктофона, устройства управления и узла (приставки) согласования входа и выхода диктофона с телеф. линией. При необходимости диктофон может быть заменён обычным магнитофоном. Как и телеф. аппарат, Т. о. присоединяют непосредственно к телеф. линии. Сигнал вызова поступает в устройство управления Т. о., к-рое включает диктофон на воспроизведение текста предварительно записанного ответа. Затем диктофон переключается на запись и записывает передаваемое сообщение (продолжительность работы диктофона в режиме записи устанавливают при настройке Т. о.). По окончании записи диктофон переключается на воспроизведение и выключается; устройство готово к приёму след, вызова.


ТЕЛЕФОННЫЙ СЧЁТЧИК, счётчик зоны и времени, абонентский счётчик, устройство, используемое на телефонных станциях для учёта продолжительности телефонных переговоров с целью установления стоимости последних. В СССР Т. с. применяют только на ручных междугородных телеф. станциях (за пользование местной телефонной сетью принята абонентская система оплаты, при к-рой кол-во телеф. переговоров и их продолжительность не учитываются, а на автоматич. междугородных телеф. станциях для учёта длительности переговоров устанавливается особая аппаратура; см. Телефонная связь). При этом счётчиками снабжаются шнуровые пары телефонных коммутаторов. Т. с. приводится в действие телефонисткой (сразу после установления соединения - при переводе ею опросно-вызывного ключа в нейтральное положение), а его остановка происходит автоматически (одновременно с сигналом отбоя). Наиболее распространены электромеханические Т. с.; простейший из них состоит из электромагнита, в электрич. обмотку к-рого при работе Т. с. поступают регулярные импульсы от установленного на станции генератора ("импульсника"), и счётного механизма. В тех странах, где действует система оплаты всех телеф. переговоров, Т. с. входит в состав абонентского комплекта телеф. станции.

Лит.: Соловьёв Ш. Г., Междугородные телефонные станции, М., 1972. Л. И. Хачиров.


ТЕЛЕФОНОГРАММА, служебное сообщение, предназначенное для передачи или переданное по телефону. Т. может содержать приказ, распоряжение, просьбу, извещение и т. д. Принятая и записанная Т. считается документом.


ТЕЛЕХАНЫ, посёлок гор. типа в Ивацевичском р-не Брестской обл. БССР. Расположен в 45 км от ж.-д. ст. Ивацевичи (на линии Барановичи - Брест) и в 54 км к С.-3. от Пинска. Фабрика по произ-ву лыж. Лесозаготовки и деревообработка.


ТЕЛЕЦ (лат. Taurus), зодиакальное созвездие (см. Зодиак). Наиболее яркие звёзды - Альдебаран, Ham, Альциона и g Тельца соответственно 0,8; 1,6; 2,9 и 3,0 визуальной звёздной величины. В Т. находятся два рассеянных звёздных скопления - Гиады и Плеяды. Наилучшие условия для наблюдения в ноябре - декабре, видно на всей терр. СССР. См. Звёздное небо.


ТЕЛЕЦЕНТР, телевизионный центр, телевизионная станция, предназначенная для создания программ телевиз. вещания. См. также Телевидение, Телевизионный технический центр им. 50-летия Октября.


ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО, Алтынколь, Золотое озеро, озеро на С.-В. Алтая, в Алтайском крае РСФСР. Расположено в тектонической впадине между хребтами Алтынту и Корбу, на выс. 436 м. Пл. 223 км. Дл. 77,7 км, шир. до 5,2 км. Ср. глуб. 174 м, наибольшая 325 м. Котловина озера состоит из двух частей: южной - меридиональной (дл. ок. 48 км) и северной - широтной (30 км), разделённых подводным хребтом (дл. 2,3 м, шир. 0,6-0,8 км), возвышающимся над дном до 211 м. Дно покрыто серым илом, у берегов каменистое; окружено горами выс. на С. 800-1300 м, на Ю. 1900-2400 м. Берега крутые, скалистые. В озеро впадает до 70 рек (крупные - Чулышман, Кыга, Кокши, Б. Чили), вытекает р. Бия. Питание смешанное, с преобладанием снегового (ок. 50%), дождевое (35%). 97% приходной части водного баланса дают реки (в т. ч. р. Чулышман - 70% ), осадки - 3%; на испарение расходуется 2% годового баланса, ок. 98% идёт на сток р. Бии. Размах колебаний уровня в среднем за год 358 см; высшие уровни в конце мая - начале июня. Вода пресная, богата кислородом; прозрачность до 6-14 м. Летом темп-pa воды на поверхности до 17-18 °С (в юж. части до 19-24 °С), на глубине (ниже 100 м) от 2,7 до 4,0 "С. Зимой вода охлаждается до 2,3 °С (даже у дна). Замерзает в широтной части в ноябре, в меридиональной в январе, а в отдельные годы не замерзает. Вскрывается в конце апреля - начале мая. Ледостав неустойчив. Ветры: "верховка" (южный, вызывающий волны до 2 м высотой) сопровождается обычно ясной погодой, и "низовка" (противоположного направления), несущий ненастье. Т. о.- одно из красивейших озёр, на берегах к-рого расположены пос. Артыбаш и Иогач (с турбазой), пос. Яйлю (в 26 км от устья Бии) с центр, усадьбой Алтайского заповедника и Телецкой озёрной станцией. На озере развита спортивная ловля рыбы (хариус, телецкий сиг, окунь, таймень и др.).

Лит.: Лепнева С. Г., Термика, прозрачность, цвет и химизм воды Телецкого озера, в кн.: Исследования озер СССР, в. 9, Л.-М., 1937; Селегей В. В., Селегей Т. С., Телецкое озеро. Л., 1974. В. В. Селегей, Т. С. Селегей.


ТЕЛЕШОВ Николай Афанасьевич [20. 1(1. 2). 1828- 15(27). 2. 1895, Петербург], рус. офицер, автор одного из первых проектов реактивного самолёта. Летат. аппарат Т. должен был иметь треугольное крыло; для сжигания жидкого горючего предполагалось использовать кислород, содержащийся в атм. воздухе. В 1867 Т. получил во Франции патент на этот летательный аппарат.

Лит.: КозловС. Г., К истории авиации в России (1860 - 1909), в сб.: Из истории авиации и космонавтики, в. 6, М., 1968.


ТЕЛЕШОВ Николай Дмитриевич [29.10(10.11).1867, Москва,- 14.3.1957, там же], русский советский писатель, засл. деят. иск-в РСФСР (1938). Из купеч. семьи. В 1899 организовал лит. кружок "Среда". Участвовал в издании сб-ков "Знание". После 1917 работал в Наркомпросе и др. сов. учреждениях. Выступил в 1884 со стихами. Осн. тема рассказов и повестей 80-90-х гг.- обличение мещанства, бурж. морали ("Петух", "Мещанская драма"-, "Дуэль" и др.), бедственная судьба крестьян-переселенцев ("С богом!", "Сухая беда", "Ёлка Митрича"). Реализм и демократич. направленность, мотивы социального протеста характеризуют творчество Т. накануне и в период Революции 1905-07 ("Песнь о трёх юношах", "Между двух берегов", "Чёрной ночью", "Крамола"), в годы реакции ("Косцы", "Иная душа") и империалистич. войны ("Мина", "Во тьме"). Наиболее значительны произведения советских лет - повесть из эпохи русской Революции 1905-07 "Начало конца" (1933), художественные мемуары "Записки писателя" (1925-43).

Соч.: Избр. соч. [Вступ. ст. В. Борисовой], т. 1 - 3, М., 1956; Записки писателя. Воспоминания и рассказы о прошлом. [Послесл. К. Пантелеевой], М., 1966.

Лит.: История русской литературы конца XIX - начала XX века. Библиографический указатель, М,- Л., 1963. Ф. И. Кулешов.


ТЕЛИНГАНСКОЕ ВОССТАНИЕ, восстание крестьян Телинганы (р-на инд. княжества Хайдарабад, населённого народом телугу)в 1946-50. Поводом к Т. в. послужил приказ низама Хайдарабада о принудит, изъятии "излишков" хлеба у крестьян. Стихийно начавшиеся выступления были возглавлены коммунистами и демократич. орг-цией "Андхра Махасабха". Повстанцы создали вооруж. отряды самообороны, успешно противостоявшие войскам низама. К 1948 на значит, части Телинганы повстанцы учредили собств. органы местного самоуправления, конфисковали в пользу безземельного и малоземельного крестьянства 1200тыс. акров помещичьих земель, установили нар. суды, создали отряды нар. милиции, ввели обязат. нач. обучение. В 1948 положение в р-не восстания крайне осложнилось вводом в княжество войск Индийского Союза для предотвращения отделения княжества от Индии. Инд. воинские части начали подавлять восстание. Несмотря на это, партизанские действия повстанцев продолжались, и только по призыву ЦК компартии Индии вооружённая борьба была прекращена в целях нормализации положения перед первыми всеобщими выборами в стране.


ТЕЛИНГАТЕР Соломон Бенедиктович [29.4(12.5). 1903, Тбилиси,- 1.10. 1969, Москва], советский график. Чл. КПСС с 1943. Учился в моек. Вхутемасе (1920-1921) у В. А. Фаворского. Создатель наборных акцидентных и рисовальных шрифтов, оформитель книги и иллюстратор. Для творчества Т. характерны архитектоничность, композиц. завершённость, каллиграфич. изящество шрифтов и приёмов оформления книги. Произв.: оформление книг "Комсомолия" А. И. Безыменского (изд. в 1928), "Москва. Планировка и застройка города. 1945-57" (изд. в 1958), альбом "В.И. Ленин" (изд. в 1939). Илл. см. такжет. 12, табл. XXX (стр.336337). Награждён 3 орденами, а также медалями. Междунар. Гутенберговская пр. (Лейпциг, 1963).

С. Б. Т е л и нг а т е р. Эскиз акцидентного шрифта. 1958.

Соч.: Искусство акцидентного набора, [М., 1965] (совм. с Л. Каплан).

Лит.: Г е рчу к Ю., С. Б. Телингатер, в сб.: Искусство книги, в. 5, М., 1968; С. Б. Телингатер (1903-1969). Графика. Выставка работ, М., 1975.


ТЕЛИФОНЫ, скорпионо-паук и (Telyphones, Holopeltidia, Uropigi), отряд сравнительно крупных (дл. до 7 см) паукообразных из группы жгутоногих. Головогрудь слитная, брюшко заканчивается длинной членистой хвостовой нитью. Распространены гл. обр. в тропиках. Ночные хищники, питаются насекомыми. Для человека безвредны. В СССР 1 вид -амурский Т. (Typopeltis amurensis), обитающий в лесах Уссурийского края.


ТЕЛИЯ Георгий Петрович [1(13).8.1880, с. Чагани, ныне Самтредского р-на Груз. ССР,- 19.3(1.4). 1907, Сухуми], участник революц. движения в России. В с.-д. движении с 1898, большевик. Род. в семье крестьянина. С 1896 рабочий Тбилисских ж.-д. мастерских. С 1901 чл. Тбилисского к-та РСДРП. В 1903 арестован, заключён в тюрьму; в 1905 бежал, вёл парт, работу в Баку, Тбилиси; был организатором подпольных типографий. Делегат 1-й конференции РСДРП (Таммерфорс, 1905).

Лит.: Гегешидзе 3., Г. Телия, Тб., 1958.


ТЕЛЛАЛОВ Пётр Абрамович [1853 -12(24).12.1883], русский революционер, народник. Из мещан. Учился в Петерб. горном ин-те (1870-74). В революц. движении с 1874. В 1875-79 отбывал адм. ссылку. С осени 1879 чл. исполнит, к-та "Народной воли". Возглавлял харьковскую, с 1880 - моек, народовольческие орг-ции. Вёл пропаганду среди студентов и рабочих. Арестован в дек. 1881. По "процессу 17-ти" осуждён на смертную казнь (заменена вечной каторгой). Умер в Петропавловской крепости.

Лит.: Яковенко Е. И., П. А. Теллалов, [М., 1930].


ТЕЛЛЕР (Teller) Эдвард (р. 15.1.1908, Будапешт), американский физик. Учился в высшей технич. школе в Карлсруэ, Мюнхенском (у А. Зоммерфелъда) и Лейпцигском (у В. Гейзенберга) ун-тах. В 1929-35 работал в Лейпциге, Гёттингене, Копенгагене, Лондоне. В 1935-41 проф. ун-та в Вашингтоне. С 1941 участвовал в создании атомной бомбы (в Колумбийском и Чикагском ун-тах и ЛосАламосской лаборатории). В 1946-52 проф. Чикагского ун-та; в 1949-52 зам. директора Лос-Аламосской лаборатории (участвовал в разработке водородной бомбы), с 1953 проф. Калифорнийского ун-та. Осн. труды (1931-36) по квантовой механике и хим. связи, с 1936 занимался физикой атомного ядра. Вместе с Г. Гамовым сформулировал отбора правило при бета-распаде, внёс существенный вклад в теорию ядерных взаимодействий. Другие исследования Т.-по космологии и теории внутр. строения звёзд, проблеме происхождения космических лучей, физике высоких плотностей энергии и т. д.

С о ч. в рус. пер.: Наше ядерное будущее, М., 1958 (совм. с А. Л. Латтером); Физика высоких плотностей энергии, М., 1974 (совм. с др.). И. Д. Рожанский.


ТЕЛЛУР (лат. Tellurium), Те, хим. элемент VI группы гл. подгруппы периодич. системы Менделеева; ат. н. 52, ат. м. 127,60, относится к редким рассеянным элементам. В природе встречается в виде восьми стабильных изотопов с массовыми числами 120, 122-126, 128, 130, из к-рых наиболее распространены 128Те (31,79%) и 130Те (34,48%). Из искусственно полученных радиоактивных изотопов широкое применение в качестве меченых атомов имеют 127Те (Т,/2 = 105 сут) и 129Те 1/2= 33,5 сут). Т. открыт Ф. Мюллером в 1782. Нем. учёный М. Г. Клапрот подтвердил это открытие и дал элементу назв. "теллур" (от лат. tellus, род. падеж telluris - Земля). Первые систематич. исследования химии Т. выполнены в 30-х гг. 19 в. И. Я. Берцелиусом.

Распространение в природе. Т.- один из наиболее редких элементов; ср. содержание в земной коре (кларк) ~1 -10-7% по массе. В магме и биосфере Т. рассеян; из нек-рых горячих подземных источников осаждается вместе с S, Ag, Au, Pb и др. элементами. Известны гидротермальные месторождения Au и цветных металлов, обогащённые Т.; с ними связаны ок. 40 минералов этого элемента (важнейшие - алтаит, теллуровисмутит и др. теллуриды природные). Характерна примесь Т. в пирите и др. сульфидах. Т. извлекается из полиметаллических руд (см. также Рассеянных элементов руды).

Физические и химические свойства. Т. серебристо-белого цвета с металлич. блеском, хрупок, при нагреве становится пластичным. Кристаллизуется в гексагональной системе: а = 4,4570 А; с = 5,9290 А; плотность 6,25 г/см3 при 20 "С; Tпл450°C; Tкип 990 ± 1,0 °С; удельная теплоёмкость при 20 °С 0,204 кдж/(кг-К)[0,047 кал/(г-°С)]; теплопроводность при 20 °С 5,999 вт/(м -К) [0,014 кал/(см-сек-°С)]; температурный коэфф. линейного расширения 1,68 -10~5 (20 °С). Т. диамагнитен, уд. магнитная восприимчивость при 18 °С -0,31-10~6. Твёрдость по Бринеллю 184,3 Ми/м2 (18,43 кгс/мм2). Атомный радиус 1,7 А, ионные радиусы: Те2-2,22 А, Те4+ 0,89 А, Те6+ 0,56 А.

Т.- полупроводник. Ширина запрещённой зоны 0,34 эв. При обычных условиях и вплоть до темп-ры плавления чистый Т. имеет проводимость р-типа. С понижением темп-ры в интервале ( - 100 °С) -( - 80 °С) происходит переход: проводимость Т. становится n-типа. Темп-ра этого перехода зависит от чистоты образца, и она тем ниже, чем чище образец.

Конфигурация внешней электронной оболочки атома Те 5s2 5p4. В соединениях проявляет степени окисления -2; +4; + 6, реже +2. Т.- хим. аналог серы и селена с более резко выраженными металлич. свойствами. С кислородом Т. образует окись ТеО, двуокись ТеО2 и трёхокись ТеО3. ТеО существует выше 1000 °С в газовой фазе. ТеОг получается при сгорании Те на воздухе, обладает амфотерными свойствами, трудно растворима в воде, но легко- в кислых и щелочных растворах. ТеО3 неустойчива, может быть получена только при разложении теллуровой к-ты. При нагревании Т. взаимодействует с водородом с образованием теллуроводорода Н2Те - бесцветного ядовитого газа с резким, неприятным запахом. С галогенами реагирует легко; для него характерны галогениды типа ТеХ2 и ТеХ< (где X - С1 и Вг); получены также TeF4, TeFe; все они легколетучи, водой гидролизуются. Т. непосредственно взаимодействует с неметаллами (S, Р), а также с металлами; он реагирует при комнатной темп-ре с концентрированными азотной и серной к-тами, в последнем случае образуется TeSO3, окисляющаяся при нагревании до TeOSO4. Известны относительно слабые к-ты Те: теллуроводородная (раствор Н2Те в воде), теллуристая Н2ТеО3 и теллуровая Н6ТеО6; их соли (соответственно теллуриды, теллуриты и теллураты) слабо или совсем нерастворимы в воде (за исключением солей щелочных металлов и аммония). Известны некоторые органич. производные Т., например RTeH, диалкилтеллуриды R2Te -легкокипящие жидкости с неприятным запахом.

Получение. Т. извлекается попутно при переработке сульфидных руд из полупродуктов медного, свинцовоцинкового произ-ва, а также из нек-рых золотых руд. Осн. источником сырья для произ-ва Т. являются шламы электролиза меди, содержащие от 0,5 до 2% Те, а также Ag, Au, Se, Cu и др. элементы. Щламы сначала освобождаются от Си, Se, остаток, содержащий благородные металлы, Те, Pb, Sb и др. компоненты, переплавляют с целью получения сплава золота с серебром. Т. при этом в виде Na2TeO3 переходит в содово-теллуровые шлаки, где содержание его достигает 20-35%. Шлаки дробят, размалывают и выщелачивают водой. Из раствора Т. осаждается электролизом на катоде. Полученный теллуровый концентрат обрабатывают щёлочью в присутствии алюминиевого порошка, переводя Т. в раствор в виде теллуридов. Раствор.отделяется от нерастворимого остатка, концентрирующего примеси тяжёлых металлов, и продувается воздухом. При этом Т. (чистотой 99% ) осаждается в элементарном состоянии. Т. повышенной чистоты получают повторением теллуридной переработки. Наиболее чистый Т. получают сочетанием методов хим. очистки, дистилляции, зонной плавки.

Применение. Т. используют в полупроводниковой технике (см. Полупроводниковые материалы); в качестве легирующей добавки - в сплавах свинца, чугуне и стали для улучшения их обрабатываемости и повышения механич. характеристик; Bi2Te3 и Sb2Te3 применяют в термогенераторах, a CdTe - в солнечных батареях и в качестве полупроводниковых лазерных материалов. Т. используют также для отбеливания чугуна, вулканизации латексных смесей, произ-ва коричневых и красных стёкол и эмалей. Т. H. Грейвер.

Теллур в организме. Т. постоянно присутствует в тканях растений и животных. В растениях, произрастающих на почвах, богатых Т., его концентрация достигает 2 -Ю-4 - 2,5 -10-3%, в наземных животных - ок. 2-10~6%. У человека суточное поступление Т. с

продуктами питания и водой составляет ок. 0,6 мг; выводится из организма гл. обр. с мочой (св. 80% ), а также с калом. Умеренно токсичен для растений и высокотоксичен для млекопитающих (вызывает задержку роста, потерю шерсти, параличи и т. д.).

Профессиональные отравления Т. возможны при его выплавке и др. производств, операциях. Наблюдаются озноб, головная боль, слабость, частый пульс, отсутствие аппетита, металлич. вкус во рту,чесночный запах выдыхаемого воздуха, тошнота, тёмная окраска языка, раздражение дыхат. путей, потливость, выпадение волос. Профилактика: соблюдение требований гигиены труда, меры индивидуальной защиты кожных покровов, медицинские осмотры рабочих.

Лит.: Кудрявцев А. А., Химия и технология селена и теллура, 2 изд., М., 1968; Основы металлургии, т. 4, гл. VIII, М., 1967; Ф и л я н д М. А., Семёнова Е. И., Свойства редких элементов, 2 изд., М., 1964; Букетов Е. А., Малышев В. П., Извлечение селена и теллура из медеэлектролитных шламов, А.-А., 1969; Bowen H. I. М., Trace elements in biochemistry, L.-N. Y., 1966.


ТЕЛЛУРИДЫ, соединения теллура с электроположительными элементами, соли теллуроводородной к-ты HzTe. Т. являются аналогами сульфидов и селенидов. Щелочные металлы образуют с теллуром водорастворимые Т. состава Ме2Те, а также полителлуриды (напр., Na3Te2), щёлочноземельные металлы - МеТе. Т. переходных металлов IV-VIII групп периодич. системы - соединения переменного состава; эти соединения нерастворимы в воде и разлагаются сильными к-тами. Т. встречаются в природе в виде многочисленных, но весьма редких теллуровых минералов (см. Теллуриды природные). Синтез Т. осуществляется сплавлением компонентов в инертной среде, взаимодействием теллуроводорода с металлами и их солями, а также др. способами. Т. большинства элементов обладают полупроводниковыми свойствами (см. Полупроводниковые материалы, Полупроводники). Применяются при изготовлении фотоэлементов, в приёмниках инфракрасного излучения, термогенераторах, холодильных термоэлементах, а также в качестве высокотемпературных смазок и др. Т. щелочных металлов используются в технологии производства теллура.

Лит.: Чижиков Д. М., Счастливы и В. П., Теллур и теллуриды, М., 1966; Халькогениды, в. 3, К., 1974. Т. H. Грейвер.


ТЕЛЛУРИДЫ ПРИРОДНЫЕ, класс минералов, природных соединений тел-, лура с тяжёлыми металлами (Bi, Au, Ag, Pd, Cu, Sb, Pt и др.); аналоги сульфидов и селенидов. Для Т. п. характерен сложный, нестехеометрич. состав. В нек-рых Т. п. теллур может изоморфно замещаться S, Bi, Sb; в катионной части нередко одновременно присутствуют два металла. Кристаллизуются Т. п. в основном в системах высшего порядка. Известно ок. 40 Т. п. Гл. минералы: а л т аи т РЬТе, теллуровисмутит Bi2Te3, тетрадимит Bi2Te2S, к ал а в е р и т Au Те2, г е с с и т Ag2Te, м о н ч е и т Pt(Te, Bi)2, котульскит Pd(Te, Bi), MepencKHTPd (Те, Bi)2. Могут быть в ассоциации с сульфидами в виде зернистых микроскопически мелких выделений. Обладают сильным металлич. блеском, электропроводностью, высокой плотностью (6000-7000 кг/м3 и выше). Тв. по минералогич. шкале 2-3. Т. п. встречаются в колчеданных, полиметаллич., медно-никелевых, медно-молибденовых и др. месторождениях. При комплексной переработке сульфидных руд Т. п. служат источником для извлечения благородных металлов (Au, Ag, Pt, Pd) и собственно теллура. В. А. Коваленкер.


ТЕЛЛУРИЙ (от лат. tellus, род. падеж telluris - Земля), прибор для наглядной демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца и суточного вращения Земли вокруг своей оси. В Т. меньший шарик, изображающий Землю, движется вокруг большего шарика или к.-л. источника света (напр., лампочки с рефлектором), представляющего Солнце. Кроме того, шарик-Земля вращается вокруг оси, проходящей через его центр и сохраняющей неизменное наклонное направление (подобно земной оси). Иногда в Т. ещё меньший шарик изображает Луну, обращающуюся вокруг Земли. В наиболее простых Т. для обеспечения неизменности направления осей используются подвижные параллелограммы, движение производится от руки.


ТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ, спектральные линии, образующиеся в спектрах небесных светил в результате поглощения света молекулами газов земной атмосферы (кислорода, озона, водяных паров, двуокиси углерода, метана, закиси азота). Т. л. (точнее-полосы) в отдельных участках спектра (инфракрасном и ультрафиолетовом) делают земную атмосферу почти непрозрачной для соответствующего излучения. Т. л. в спектрах небесных светил обнаруживаются либо по их усилению при приближении светила к горизонту, либо по отсутствию доплеровского смещения, наблюдаемого у линий космич. происхождения. Т. л. впервые обнаружены Д. Брюстером в 1832 при наблюдениях спектра Солнца.


ТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ ТОКИ (от лат. tellus, род. падеж telluris - Земля), з е мн ы е токи, электрич. токи, текущие в земной коре; их существование связывают гл. обр. с вариациями магнитного поля Земли (наводящими токи согласно закону электромагнитной индукции), с электрич. полем атмосферы (см. Атмосферное электричество), с электрохимич. и термоэлектрич. процессами в горных породах.

Т. т. индукционного происхождения имеют как региональный, так и глобальный характер; токи же, вызванные двумя последними причинами, более локальны. Интенсивность и направление Т. т. изменяются во времени с периодами от неск. лет (циклические, годовые вариации) до неск. минут и секунд (короткопериодные вариации). Колебания напряжённости Е электрич. поля Т. т. изучают по изменению разности потенциалов между электродами, опущенными в землю (или в морскую воду) на расстоянии от неск. сотен м до неск. км. Амплитуда этих вариаций меняется в пределах от долей до сотен мв/км в зависимости от состава подстилающих пород, географич. положения точки измерений на земной поверхности и возмущённости геомагнитного поля. Наибольших значений Е достигает на выходах кристаллич. фундамента земной коры, в области овала полярных сияний, a. также во время магнитных бурь. Для Т. т. в море характерны меньшие значения Е, к-рые, однако, увеличиваются вблизи берегов (береговой эффект). Измерение токов, наводимых индуктивно в морской воде в результате её движения в постоянном геомагнитном поле, позволяет определять скорость морских течений. Т. т. позволяют также получить ценную информацию о короткопериодных колебаниях геомагнитного поля. Наблюдения Т. т. широко используются при разведке полезных ископаемых и глубинных исследованиях верхней мантии.

Лит.: К р а е в А. П., Основы геоэлектрики, 2 изд., Л., 1965; Б е р д и ч е в с к и и М. H., Электрическая разведка методом магнитотеллурического профилирования, М., 1968; Ш у л е и к и н В. В., Физика моря, 4 изд., М., 1968; Г у л ь е л ь м и А. В., Троицкая В. А., Геомагнитные пульсации и диагностика магнитосферы, М., 1973. Л. H. Баранский.


ТЕЛЛЬ (Tell) Вильгельм, герой швейц. народной легенды, отразившей борьбу швейц. народа против Габсбургов в 14 в. Т., житель дер. Бюрглен (кантон Ури), меткий стрелок из лука, был принуждён габсбургским фогтом Геслером сбить стрелой яблоко с головы своего маленького сына. Т. удачно выполнил жестокое требование, но затем подстерёг фогта между скалами и убил его стрелой. Это послужило сигналом к нар. восстанию. Достоверность рассказа о Т. была поставлена под сомнение ист. критикой 19 в., доказавшей при помощи сравнительных данных наличие подобных легенд у других народов; более новые исследования находят в рассказе о Т. действительное ист. ядро. Легенда о Т. была положена в основу одноимённой драмы Ф. Шиллера (1804).


ТЕЛЛЬ (араб.), один из видов археол. памятника; см. Телъ.


ТЕЛО алгебраическое, совокупность .элементов, для к-рых определены операции сложения, вычитания, умножения и деления, обладающие обычными свойствами операций над числами, за исключением, быть может, свойства коммутативности умножения. Примером Т. может служить совокупность всех кватернионов. Если умножение элементов Т. обладает свойством коммутативности, то Т. наз. полем.


ТЕЛО геометрическое, любая ограниченная область пространства вместе с её границей. В "Началах" Евклида телом наз. "то, что имеет длину, ширину и глубину". В учебниках элементарной геометрии Т. обычно определялось как "часть пространства, ограниченная со всех сторон".


ТЕЛОК-АНСОН (Telok Anson), город в Малайзии, на п-ове Малакка, в штате Перак. 44,6 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. Предприятия по первичной переработке с.-х. сырья.


ТЕЛОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА (от греч. telos - конец и lekitos - желток), яйца, содержащие в цитоплазме большое количество желтка, распределённого неравномерно: в верхней (анимальной) части яйца его относительно мало и много цитоплазмы, в нижней (вегетативной) части наоборот. Ядро в Т. я. смещено в анимальную область. Т. я. свойственны ряду беспозвоночных (нек-рым ракообразным, головоногим и брюхоногим моллюскам) и большинству позвоночных животных (рыбам, земноводным, пресмыкающимся, птицам, однопроходным млекопитающим). См. Дробление.


ТЕЛОМ (от греч. telos - конец), концевой участок дихотомически (вильчато) разветвлённого, не расчленённого на листья и стебли тела первых высших растений; в более широком смысле -всё тело этих растений. Т. подразделяют на спороносные (несущие спорангии) и вегетативные. А. Л. Тахтаджян и К. И. Мейер считают все Т. первично спороносными. Т.- исходная форма осн. органов высших растений.


ТЕЛОМЕРА (от греч. telos - конец и meros - часть, доля), концевой участок (сегмент) хромосомы. При разрывах хромосом (напр., под действием ионизирующих излучений) отдельные их фрагменты могут вновь воссоединяться, но никогда не соединяются по Т. Следовательно, Т. препятствуют присоединению др. участков хромосом.


ТЕЛОМЕРИЗАЦИЯ, цепная реакция непредельных соединений (мономеров) с веществом - передатчиком цепи реакции (телогеном). В результате Т. образуется смесь продуктов различной мол. массы (теломеров), молекулы к-рых построены из мономерных звеньев М, а концевые группы представляют собой фрагменты молекулы телогена А и В. В общем виде Т. может быть представлена схемой:

Т.- частный случай полимеризации.

Из мономеров, используемых для Т., наиболее изучены этилен, а-олефины, винилхлорид, винилацетат, перфторэтилен, а также аллиловые и акриловые соединения, диены и их производные. В качестве телогенов используют СС14, СНС13, RCBr2COOCH3 и др. Для возбуждения Т. применяют перекиси, азосоединения, соединения переходных металлов, сильные минеральные и апротонные кислоты, щелочные металлы и другие.

Практич. значение имеют основанные на Т. процессы получения макроциклич. лактонов (душистые вещества) и со-аминокислот, высших карбоновых кислот и др.

Лит.: Ф р е и д л и н а Р. X. [и др.], Радикальная теломеризация, в сб.: Успехи химии полимеров, М., 1966; Петров А. А., Г е н у с о в М. Л., Ионная теломеризация, [Л.], 1968.


ТЕЛОМОРФОЗ (от греч. telos - конец и morphe - форма, вид) (биол.), направление эволюции в сторону узкой ("конечной") специализации, наиболее распространённая её форма. Характеризуется приспособлением организма к питанию одним или немногими видами пищи (напр., насекомоядные растения, кровососущие летучие мыши, миксины) или способностью существовать в специфич. условиях окружающей среды (например, двоякодышащие рыбы, хамелеоны, кроты).


ТЕЛОРЕЗ (StratioteS), род многолетних водных трав сем. водокрасовых. Включает 1 вид - Т. алоевидный, или обыкновенный (S. aloides),- растение, погружённое в воду и всплывающее только во время цветения. Мечевидные, по краям колючезубчатые листья образуют крупные розетки. Цветки однополые (растения двудомные), крупные, с тремя белыми лепестками; пестичные цветки б. ч. одиночные, тычиночные-в соцветиях. Плод - ягодообразный. Т. интенсивно размножается вегетативно. Растёт в Европе, Предкавказье и Зап. Сибири в стоячих и медленно текущих водах, нередко образуя большие заросли. Листья Т. иногда используют как удобрение и корм для свиней.

Телорез алоевидный.


ТЕЛОФАЗА (от греч. telos - конец и фаза), заключительная стадия митоза. В Т. заканчивается движение хромосом; митотич. аппарат разрушается; возникают ядрышки; вокруг каждой из дочерних групп хромосом, расположенных на противоположных полюсах клетки, образуется ядерная оболочка; наряду с реконструкцией дочерних ядер происходит разделение тела клетки - цитотомия, или цитокинез, и образуются 2 клетки. Продолжительность Т. от 1,5 до 400 мин.


ТЕЛУГУ, народ в Южной Индии; см. Андхра.


ТЕЛУГУ, телунгу, тенугу, т ен у н г у, язык народа андхра (телугу). Распространён в инд. шт. Андхра-Прадеш (офиц. язык), в сопредельных р-нах Тамилнада и Майсура, а также в нек-рых странах Юго-Вост. Азии. На Т. говорит ок. 50 млн. чел. (1975, оценка). Относится к юго-вост. группе дравидийских языков. Известны две формы Т.- архаическая "грантхика" (букв.- книжная) и общеупотребит. "вьявахарика" (букв.-употребительная, утверждается в литературе с 15 в.). Опорным диалектом "вьявахарика" Т. является диалект вост. округов (Вост. Годавари, Зап. Годавари, Кришна, Гунтуру); выделяются также раяласимский, теленганский и сев.-вост. (округа Шри-Какулам и Вишакхапатнам) диалекты.

Отличит, черты Т.- утеря исконных дравидийских альвеолярных шумных и ретрофлексного плавного сонанта, выпадение (аферезис) корневого гласного [напр., rendu "два"<* irandu, m(r)anu "дерево" <* maran], развитие аффрикаты ts, нейтрализация различия между женским и средним родом в ед. ч. (мужской род противопоставляется немужскому). Эпиграфич. памятники письменности появляются в 7 в., художеств. лит-pa - в 11 в.

Лит.: Петруничева 3. H., Язык телугу, М., 1960; Телугу-русский словарь, М., 1972; Arden А. H., A progressive grammar of Telugu language, Madras, 1955; Krishna murtiB., Telugu verbal bases: a comparative and descriptive study, Berkeley - Los Ang., 1961; Mahadeva S a s t r i К., Historical grammar of Telugu, Anantapur, 1969; Subrahmanyam P. S., Modern Telugu, Annamalainagar, 1973; Galletti di C a d i 1 h a c A., Galletti's telugu dictionary. A dictionary of current Telugu, L., 1935. М. С. Андронов.


ТЕЛУГУ ЛИТЕРАТУРА, лит-pa народа андхра на языке телугу. Развивается в Индии. Возникла в 9-10 вв. Ранний из сохранившихся памятников Т. л.-"Андхра Махабхарата" Наннаи Бхатты (нач. 11 в.) - переложение части санскр. "Махабхараты". Нанная Бхатта - основоположник классич. поэзии и лит. языка, утвердившегося в ср.-век. Т. л. Творчество Палкурики Соманатхи (1160-1240), автора поэм "Сказание о Басаве" и "Сказание об „Учителе"", отразило настроения, порождённые религиознореформаторским движением, направленным против сословно-кастового строя и ортодоксального индуизма. Тиккана (1230-1300), создатель героич. эпоса на телугу, и Ерапрагада (1280-1350) завершили "Андхра Махабхарату". Шринатха (1380-1465) в своих лирико-эпич. произв. прославлял любовь, красоту природы Юж. Индии. Баммера Потана (ок. 1405-между 1450-80) в поэме"Великое сказание о господе" изложил историю воплощений бога Вишну.

В 16 в. Т. л. приобрела нац. характер. Поэты Кришнадевараи (поэма "Подарившая гирлянду"), Аласани Педдана ("Сказание о прародителе"), Найди Тиммана, Дхурджати, Тенали Рамакришна отличались интересом к человеческой личности. Период упадка государственности и культуры народа андхра (17-18 вв.) отмечен появлением формалистич. изощрённой эротич. поэзии. Пессимистично творчество поэтов, свидетелей феод, междоусобиц и европ. завоевания. На основе богатого фольклора и ранних форм народного театра в этот период зародилась драма.

Предвестник новой Т. л.- поэт Вемана (1700-50), выразивший идеи позднего бхакти, выступавший за всеобщее равенство, против обрядности и догматики индуизма. Продолжатели Веманы -бурж. просветители Андхры 19 в. Родоначальник просветительства и основоположник совр. Т. л. Кандукури Виресалингам (1848-1919) выступил против ортодоксального индуизма и сословнокастовых устоев феод, общества. Он -зачинатель антибрахманской сатиры (фарсы, комедии), автор социально-бытового романа "Жизнь Раджасекхары". Историч. роман и драма кон. 19 в. проникнуты настроениями зарождающегося бурж. национализма (Чилакамарти Лакшминарасимхам, Чилукури Вирабхадра Рао и др.).

В нач. 20 в. развивается демократич. движение за новый лит. язык взамен малопонятного народу классич. языка. Его возглавил писатель Гуразада Аппарао (1861-1915), автор пьесы "Выкуп за невесту" (1896), просветит. комедий. Выступил как создатель жанра новеллы на телугу, зачинатель лирико-романтич. и патриотич. поэзии (стих. "Любовь к родине" - нац. гимн шт. Андхра-Прадеш). Первые десятилетия 20 в. отмечены подъёмом лит-ры, обществ, и науч. мысли, публицистики, что в значит, степени связано с ростом нац. движения. Достигла успехов лирико-романтич. поэзия. Поэмы Раяпролу Суббарао (р. 1892), Девулапалли Кришнашастри (р. 1897), Аббури Рамакришны Рао (р. 1896), Вишванатхи Сатьянараяны (р. 1895) отличаются богатством образов, метрич. разнообразием, новизной тематики. Романтизм в поэзии складывался под влиянием англ, поэтов-романтиков и Р. Тагора. Романтики обратились к фольклору ("Песни Енки" Нандури Суббарао). В прозе 20-х гг. значит, явлением стал многоплановый роман Уннавы Лакшминараяны "Деревня неприкасаемых" (1921), правдиво изображающий крест, движение и борьбу "неприкасаемых" Ан дхры.

В 30-40-е гг. развивается реалистич. социально-психологич. роман, но во мн. соч. ("Нараяна Рао" Адиви Бапираджу, 1895-1952; "Морской берег" Вишванатхи Сатьянараяны и др.) уживаются романтич. и реалистич. тенденции. Новеллистика представлена произведениями Чинты Дикшитулу (р. 1891), Гудипати Венкатачалама [псевд.- Ч а л а м (р. 1894)], Маллади Рамакришны Рао (р. 1903). В поэзии преобладает революц. романтизм, видный представитель к-рого - поэт Шрирангам Шриниваса [псевд.- Ш р и III р и (р. 1910)], испытавший влияние сюрреализма. В поэтич. цикле "Великое путешествие" он бросил вызов старому миру, призывал к социальной справедливости. В духе революц. романтизма писали также поэты Арудра, Дасаратхи и др. Т. л. 40-х гг. овеяна пафосом борьбы за нац. независимость, массового крест, антифеод, движения: драматургия В. Бхаскарарао (1914-1957) и С. Сатьянараяны (р. 1919), поэзия Рамана Редди (р. 1928), Кундурти и др.

Достижение Индией независимости в 1947 вызвало оживление культурной жизни. Растёт число периодич. изданий, усиливаются культурные связи, переводится рус. классич. и сов. лит-pa. В 50-60-х гг. произошло размежевание сил в лит-ре. Прогрессивные писатели поднимают острые вопросы обществ, жизни: поэма А. Сомасундара (р. 1924) "Песнь о пяти принципах", роман Р. Рамамохана Рао (р. 1909) "Колесница" (1956) -о жизни и борьбе крестьян; роман К. Кутумбы Рао (р. 1909) "Обучение" - из жизни интеллигенции. На творчестве нек-рых писателей сказалось влияние экзистенциализма и фрейдизма [Бхаскарабхатла Кришна Рао (1918-62), роман "Соломинки, унесённые потоком"]. Буччибабу (1916-67) в романе "Что остаётся" (1952), показывая одиночество человека во враждебном ему мире собственничества, выдвинул идеал служения народу. О злоключениях "маленького человека" рассказал Рачаконда Вишванатха Шастри (р. 1922) в романе "Ничтожный" (1952). Роман в 50-60-е гг. развивался в основном как реалистический и социально-психологический. Упрочению социального рассказа содействовали Т. Гопичанд (1910-62), придерживающийся марксистских идей и посвятивший многие произведения судьбе инд. интеллигенции, и К. Кутумба Рао. К крест, теме тяготеет Каруна Кумар. Мастер психологич. новеллы - Палагумми Падмаразу (р. 1915). Юморист Муниманикьям Нарасимха Рао (р. 1898) - автор рассказов, героиня к-рых проявляет стойкость перед жизненными невзгодами. • В "Шести рассказах о сухом законе" (1962) Рачаконды Вишванатхи Шастри звучит социальный протест. В 60-е гг. появились многочисленные произведения асоциальной и аполитичной массовой лит-ры. Во 2-й пол. 60-х гг. возникло полное анархич. протеста течение "обнажённой поэзии" (дигамбара), близкое к "новой поэзии" хинди и другим "движениям молодых" в инд. поэзии 60-х гг. Т. л. кон. 60 - нач. 70-х гг. характеризуется острой борьбой прогрессивной и демократической литературы против маоистски окрашенных нигилистических тенденций.

Лит.: Гуров H., Петруничева 3., Литература телугу, М., 1967; R аj u P. Т., Telugu literature, Bombay, 1944; Лакшмиранджанам К x., Андхра сахитья чаритра санграхаму, Хайдарабад, 1956; С и т а р а м а и я К., Навьяндхра сахитья видхулу, т. 1 - 3, Мадрас, [195-]; Венката СуббайяГ., Акшарабхишекам, Виджаявада, 1963; S i t а р a t i G. V., History of Telugu literature, Delhi, 1968. 3. H. Петруничева.


ТЕЛУКБЕТУНГ (Telukbetung), город в Индонезии, в юж. части о. Суматра, на берегу Лампунгского залива. Адм. ц. провинции Лампунг. 134 тыс. жит. (1961). Через порт Т.- Панджанг (в неск. км от города) вывозят каучук, перец, кофе.


ТЕЛЬ, т е л л ь (араб.), вид археол. памятника на терр. Ср. Азии, Кавказа, Бл. Востока - холм, образовавшийся из остатков древних строений и заполняющих их культурных слоев. См. также Тепе.


ТЕЛЬ-АВИВ, главный экономич. и культурный центр государства Израиль. Климат субтропический; ср. темп-pa января 12 °С, июля 25 °С, осадков ок. 600 мм в год. Нас. 368 тыс. чел. (конец 1973). Узел жел. и шосс. дорог; порт на Средиземном м. (грузооборот - 400 тыс. т в год), близ города аэропорт междунар. значения - Лидда.

Гор. управление осуществляет муниципальный совет, избираемый населением на 4 года; его деятельность регламентирована инструкциями мин. внутренних дел. Компетенция совета ограничивается вопросами городских сборов и благоустройства.

Осн. в 1909 евр. колонистами севернее г. Яффа (в 1949 слился с ним), с образованием в 1948 государства Израиль Т.-А. стал его столицей. В январе 1950 пр-во Израиля, нарушив решение Ген. Ассамблеи ООН от 29 нояб. 1947 об особом статуте Иерусалима, объявило столицей Израиля Иерусалим. Подавляющее большинство членов ООН, в т. ч. великие державы, не признали этой незаконной акции. В Т .-А. находятся почти все иностр. дипломатич. миссии. В Т.-А.50% пром. предприятий страны. Машиностроение, металлообработка, хим., фармацевтич., текст., пищ., бум., кож.-обув., полиграфич. и др. отрасли пром-сти; крупный центр обработки алмазов; вывоз обработанных алмазов (в т. ч. бриллиантов) и ввоз необработанных алмазов, а также нефти и нефтепродуктов, машин и оборудования, трансп. средств.

Т.-А. построен на основе ген. плана шотл. арх. П. Геддеса; для города характерна регулярная сеть улиц (с широким центр, бульваром). Пам. архитектуры: мечеть Махмудия (1810) и др. Среди осн. совр. сооружений - здание Всеобщей федерации труда (Гистадрут; 1953), концертный зал Ф. Манна (1957), госпиталь Бейлинсон (1958), синагога нового ун-та (2-я пол. 1950-х гг.).

В Т.-А. находятся ун-т Т.-А., науч. об-ва и ассоциации (в т. ч. Израильское хим. об-во, Израильское геронтологич. об-во, Израильская мед. ассоциация, Гос. комиссия по использованию атомной энергии). Крупнейшие библиотеки: Б-ка ун-та и Муниципальная б-ка. Музеи: Гаарец-музей, включающий Исг. музей Т.-А.- Яффы, Музей древностей Т.-А.-Яффы,Музей этнографии и фольклора, Музей стекла, Музей нумизматики, Музей Т.-А., Музей иск-в (преим. совр. израильское иск-во), Археол. музей.

Имеются театры: Национальный, Камерный, Оперный, балетная труппа "БатШева", небольшие коммерч. театр, труппы, Консерватория ("Суламифь-консерватория"),


ТЕЛЬ-АТЛАС, общее название прибрежных горных хребтов Атласа на С. Алжира и Туниса. Выс. ок. 1500 м (макс.-2308 м в приморском хр. Джурджура). На 3. чередуются средневысотные массивы с куэстовым рельефом и крупные межгорные равнины; в вост. части преобладает холмисто-грядовый рельеф, следы вулканич. деятельности. На сев. склонах до выс. 800 м - заросли маквиса, выше - леса из пробкового и каменного дуба и листопадных пород, до 1500 м - пояс алепской сосны, выше - можжевельники, туя и кедровники.


ТЕЛЬЖАНОВ Канафий Темир Булатович (р. 1.5.1927, аул Байтюек Омской обл.), советский живописец, нар. худ. Казах. ССР (1963), чл.-корр. АХ СССР (1967). Чл. КПСС с 1961. Чл. ЦК КП Казахстана (1966-71). Депутат Верх. Совета Казах. ССР 6-7-го созывов. Пред, правления Союза художников Казах. ССР (1965-68). Учился в Ленинграде в Ин-те живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1947 -1953) у М. И. Авилова. Для творчества Т. характерна эволюция от небольших поэтичных сцен повседневного казах, быта к монументальным полотнам обобщённо-символического звучания на ист. и совр. темы ["Жамал" (1955) и "Мирные огни" (1961) - обе в Третьяковской гал ; "Звуки домбры" и "На земле дедов" (обе - 1958), "Кок-пар" (1960), "Тишина" (1964) - все в Казах, художеств. галерее им. Т. Г. Шевченко; Гос. пр. Казах. ССР им. Чокана Валиханова, 1967]. Награждён двумя орденами. Илл. см. также т. 11, табл. XIX (стр. 160-161). Лит.: Вандровская Е., К. Тельжанов, М., 1973.

К. Т. Т е л ь ж ан о в. "На земле дедов". 1958. Казахская художественная галерея им .Т.Г. Шевченко.


ТЕЛЬМА, посёлок гор. типа в Усольском р-не Иркутской обл. РСФСР, на левом берегу Ангары. Ж.-д. станция в 62 км к С.-3. от Иркутска. Швейная ф-ка, спиртовой з-д. Мелочно-овощной и откормочный совхозы.


ТЕЛЬМАН (Thalmann) Эрнст (16.4.1886, Гамбург,- 18.8.1944, концлагерь Бухенвальд), деятель германского и междунар. рабочего движения. В 1893-1900 учился в нар. школе. До 1923 был трансп. рабочим. С юношеских лет примкнул к организованному рабочему движению; в 1903 вступил в С.-д. партию Германии (СДПГ), в 1904 - в профсоюз трансп. рабочих; был одним из организаторов молодёжного профсоюзного движения в Гамбурге. Многолетний опыт производств, и профсоюзной деятельности выработал осн. черту личности Т.- тесную связь с рабочим классом. Накануне 1-й мировой войны 1914-18 Т. боролся против оппортунистич. политики профсоюзных и социал-демократич. деятелей, разделяя в важнейших вопросах классовой борьбы позицию К. Либкнехта, Р. Люксембург и др. ведущих представителей нем. левых. В 1914 Т., осудив империалистич. войну, занял последовательно интернационалистские позиции. В 1915 мобилизован в армию и отправлен на Зап. фронт. За революц. деятельность в армии подвергался преследованиям. Окт. революция 1917 в России определила цель и направление его дальнейшей борьбы. Т. активно участвовал в Ноябрьской революции 1918 в Германии, находясь в составе левого крыла Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). Возглавляя с мая 1919 гамбургскую организацию НСДПГ, Т. выступал за вхождение НСДПГ в Коминтерн. При слиянии в кон. 1920 левого крыла НСДПГ с Коммунистич. партией Германии (КПГ) подавляющее большинство членов гамбургской организации НСДПГ во главе с Т. примкнуло к КПГ. С дек. 1920 Т.- пред, гамбургской организации КПГ; в мае 1923 избран в Центр (позднее ЦК) КПГ. Летом 1921 в качестве делегата 3-го конгресса Коминтерна впервые посетил Сов. Россию. Огромное впечатление произвели на него достижения сов. рабочего класса и партии большевиков. Т. стал горячим поборником дружбы с СССР. Играл руководящую роль в Гамбургском восстании 1923. Т. целиком принял ленинскую линию,, ориентировавшую на постоянную работу среди масс; этой линии он оставался верен во всей своей последующей деятельности, неустанно защищая её от ультралевых фразёров и сектантов. В кон. 1925 Т. был избран председателем ЦК КПГ. Выдвинул задачу превращения КПГ в целеустремлённую, единую, дисциплинированную, тесно связанную с массами марксистско-ленинскую партию. Величайшая историч, заслуга Т. состоит в том, что под его руководством КПГ твёрдо встала на почву ленинизма; в нем. рабочем движении вырос коллектив революционеров ленинского типа. С нач. 1925 Т. возглавлял Союз красных фронтовиков. С мая 1924 Т. представлял КПГ в рейхстаге. В 1925 и 1932 кандидатура Т.. выдвигалась на пост президента страны. Он был одним из лучших агитаторов партии, подлинным нар. трибуном, пользовавшимся большим уважением широких масс трудящихся. Т. стал одним из ведущих деятелей Коминтерна. С 1924 он - член Президиума ИККИ и один из зам. председателя ИККИ. Участвовал в 5-м и 6-м конгрессах Коминтерна, а также во всех пленумах ИККИ, проходивших с 1926 по 1932. Решительно отстаивал единство и сплочённость Коминтерна. Важнейшими, неразрывно связанными между собой задачами пролет, революционера он считал защиту первого социалистич. государства - Сов. Союза и подготовку рабочего класса своей страны к завоеванию политич. власти. На пленуме ИККИ (1926) он заявил:"Решающи м вопросом для международного рабочего движения является вопрос об отношении к диктатуре пролетариата в Советском Союзе. Здесь мнения расходятся, и они должны разойтись! Отношение к Советскому Союзу дает ответ и на вопрос, к какому лагерю ты принадлежишь в вопросах германской политики: к лагерю революции или к лагерю контрреволюции?" (Избр. статьи и речи, т. 1, М., 1957, с. 309). Т. постоянно был на переднем крае борьбы против герм, монополистич. капитала. Он внёс значит, вклад в творческое применение марксизма-ленинизма и в разработку пути завоевания политич. власти рабочим классом в условиях Германии. Его идеи, прежде всего призыв к решит, борьбе против национализма, этого основного идеологич. оружия фашизма, вошли в программное заявление КПГ (авг, 1930) о нац. и социальном освобождении нем. народа. В марте 1931 Т. провозгласил программу КПГ по оказанию помощи крестьянам. Антифаш. борьба КПГ ярко отразилась в деятельности Т. По его инициативе КПГ организовала в мае 1932 движение антифаш. действия, направленное на достижение единства рабочего класса и объединение всех антифашистских демократических сил против установления фашистской диктатуры. Вместе со своими ^ближайшими соратниками В. Пиком и И. Шером Т. вёл переговоры с социал-демократами о создании антифашистского единого фронта. По его настоянию ЦК КПГ предложил руководству СДПГ совместно бороться против наступления фашистской реакции и создания правительства Гитлера. Отказ правых лидеров СДПГ от единства действий рабочего класса привёл к существ, укреплению позиций реакции, ослабил силы пролетариата и способствовал приходу фашизма к власти. В 1933, после установления фашистской диктатуры, Т. ушёл в подполье, где продолжал борьбу. 3 марта 1933 был арестован гестаповцами; первоначально Т. содержался в берлинской тюрьме Моабит (1933-37), затем в тюрьмах Ганновера (1937-43) и Бауцена (1943-44). Через свою жену Розу Тельман и дочь Ирму поддерживал постоянную связь с ЦК КПГ, передавая важные указания и информацию, в к-рых проявлялись несгибаемая стойкость коммуниста, борца против империализма и фашизма, великая вера в силу рабочего класса, любовь к Сов. Союзу и неуклонная верность пролет, интернационализму.

В авг. 1944 Т. был доставлен в концлагерь Бухенвальд и убит по прямому приказанию Гитлера и Гиммлера. Установление социалистич. обществ, строя в ГДР, братский союз первого нем. гос-ва рабочих и крестьян с Сов. Союзом и др. странами социалистич. содружества явились претворением в жизнь заветов Т.

Соч.: Geschichte und Politik. Artikel und Reden. 1925-1933, В., 1973; Im Kampf gegen den deutschen und den amerikani-> schen Imperialismus. Drei Reichstagsreden, В., 1954; Kampfreden und Aufsatze, В., 1931; Volksrevolution uber Deutschland, В., 1931; Vorwarts unter dem Banner der Komintern, В., 1931; Der revolutionare Ausweg und die KPD, Moskau, [1932]; Briefe aus dem Gefangnis an seine Angehorigen, В., 1965; Antwort auf Briefe eines Kerkergenossen, В., 1961; в рус. пер.: Избранные статьи и речи, т. 1-2, М., 1957-58; Ответ на письма товарища по тюремному заключению в Баутцене, "Большевик", 1950, № 21.

Лит.: Э. Тельман. Борец за мир и свободу, М., 1937; Б р е д е л ь В., Э. Тельман, 2 изд., пер. с нем., М., 1955; Германии бессмертный сын. Воспоминания об Э. Тельмане, пер. с нем., М., 1963; Давидович Д. С., Тельман. Страницы жизни и борьбы, 2 изд., М., 1971; Е. Thalmann. Bilder und Dokumente aus seinem Leben, В., 1955; В a r t e 1 W., Ein Held der Nation, В., 1961; L in da u R., E. Thalmann, В., 1956; Z i m m e r 1 i п g Z., Ernst Thalmann. Leben und Kampf, В., [1974]; V e i z m a п п О., E. Thalmann in Leningrad, Halle, 1966. Э. Хонеккер (ГДР).

Э. Тельман.


ТЕЛЬМАНА ИМЕНИ, посёлок гор. типа в Смидовичском р-не Еврейской авт. обл. Хабаровского края РСФСР. Ж.-д. станция (Приамурская). Речной порт на левом берегу Амура, в 12 км от Хабаровска. Перевалочная база с жел. дороги на р. Амур и обратно. Назван в честь Э. Тельмана.


ТЕЛЬМАНОВО, посёлок гор. типа, центр Тельмановского района Донецкой обл. УССР. Расположен в 33 км от Азовского м. и в 34 км от ж.-д. станции Карань (на линии Жданов - Волноваха). Молокозавод, комбикормовый з-д.


ТЕЛЬМАНСК (до 1938- Т а з а-К а л а), посёлок гор. типа, центр Тельманского р-на Ташаузской обл. Туркм. ССР. Расположен в Хорезмском оазисе, в 35 км к С. от ж.-д. станции Ташауз (на линии Чарджоу - Бейнеу). Нар. театр. Близ Т.-асфальтный з-д. Назван в честь Э. Тельмана.


ТЕЛЬНОВСКИЙ (до 1947 - К и т ак а д з а в а), посёлок гор. типа в Углегорском р-не Сахалинской обл. РСФСР. Расположен на берегу Татарского пролива, в 106 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Смирных. Добыча бурого угля.


ТЕЛЬ-ОБЕЙД, Тель-эль-Обейд (У б ей д), энеолитич. археол. памятник на терр. Ирака; см. Эль-Обейдская культура.


ТЕЛЬПОСИЗ (на языке коми -скала ветров), наиболее высокая горная вершина Сев. Урала (Коми АССР). Выс. 1617 м. Сложена кристаллич. сланцами, кварцитовыми песчаниками, конгломератами. Склоны до выс. 500-600 м покрыты таёжными лесами (из ели, лиственницы, берёзы); выше - горные тундры.


ТЕЛЬФЕР (англ, telpher), подвесное грузоподъёмное устройство (таль) с электрич. приводом.


ТЕЛЬШЯЙ, город, центр Телыпяйского р-на Литов. ССР. Расположен на сев. берегу оз. Мастис. Ж.-д. станция на линии Кретинга - Шяуляй. 23 тыс. жит. (1974). Трикотажная ф-ка, з-д счётных машин, маслозавод; производство стройматериалов и плодоовощных консервов. Техникум прикладного иск-ва; краеведч. музей. Нар. театр.


ТЕЛЬ-ЭД-ДУВЕЙР (древний Л а x и ш), поселение эпохи бронзы и раннего железа. Расположено в 40 км к Ю.-З. от Иерусалима. Материалы раскопок 1932-38 характеризуют зарождение и эволюцию древней гор. культуры в Палестине. Уже с кон. 3-го тыс. до н. э. в Т.-э.-Д. развилось ремесло. В 18 в. до н. э. появились укрепления, в 16 в. до н. э. был возведён храм. Т.-э.-Д. был одним из укреплённых городков Ханаана и неоднократно входил в состав егип. государства, что отразилось в его культуре. Особый интерес представляют находки надписей 18-2 вв. до н. э. и более поздних еврейских (6 в. до н. э.). В нач. 6 в. до н. э. был разрушен вавилонским царём Навуходоносором П.

Лит.: The Lachish Letters, Oxf., 1938.


ТЕЛЬ-ЭЛЬ-АМАРНА, поселение на вост. берегу Нила в Египте, район археол. раскопок; см. Элъ-Амарна.


ТЕЛЬ-ЭЛЬ-АМАРНСКИЙ АРХИВ, Амарнский архив, ЭльАмарнский архив, принятое в науке название архива егип. фараонов XVIII династии, обнаруженного в 1887 в Элъ-Амарне местными жителями. Архив представляет собой клинописные таблички, содержащие часть дипломатич. переписки, гл. обр. на аккадском языке, адресованной фараонам Аменхотепу III и Аменхотепу IV царями Митанни, Ассирии, Вавилонии и др., а также мелкими подвластными Египту правителями Сирии и Палестины. Этот архив - важнейший источник по истории Египта и др. стран Бл. Востока 2-й пол. 15 - нач. 14 вв. до н. э. Большая часть табличек (194) хранится в Берлине (ГДР), остальные в Британском, Каирском, Оксфордском музеях, Лувре, Эрмитаже, Музее изобразит, иск-в им. А. С. Пушкина.

Лит.: Knudtzon J., Die El-AmarnaTafeln, Bd 1-2, Lpz., 1908-15; The Tell El-Amarna tablets, ed. by S. A. В. Mercer, v. 1 - 2, Toronto, 1939.


ТЕЛЯКОВСКИЙ Аркадий Захарович [6(18).1.1806, Ярославль,- 7(19).9.1891, Петербург], русский воен. инженер, инженер-генерал-лейтенант (1864). Окончил Гл. инж. уч-ще (1825). Участвовал в русско-турецкой войне 1828-29. В 30-60-х гг. преподавал курс фортификации в различных военно-учебных заведениях, участвовал в строительстве крепостей. Автор капитального труда по фортификации [ч. 1 -"Фортификация полевая" (1839, Демидовская пр., 1840) и ч. 2 -"Фортификация долговременная" (1846)], к-рый был переведён почти на все европ. языки. Т. отказался от принятого догматико-схоластич. изложения курса фортификации и предложил рассматривать фортификац. системы во взаимосвязи с тактикой и стратегией. Теоретич. положения Т. (связь фортификации с воен. искусством и артиллерией, необходимость сочетания укреплений с местностью и потребностями войск, разработка новых типов оборонит, сооружений, разделение инж. работ по очереди и др.) с честью выдержали проверку на практике во время Севастопольской обороны. 1854-55. Взгляды Т. нашли многочисл. сторонников и явились основой создания рус. школы фортификации. Критика Т. догматич. взглядов нек-рых учёных привела к конфликту с руководством Гл. управления военно-учебных заведений и переходу в 1862 на адм. работу. В 1863-65 исполнял обязанности пред. Технич. к-та

Гл. инж. управления. Столкновения на служебной почве с фактич. главой инж. ведомства ген. Э. И. Тотлебеном послужили поводом к зачислению Т. в 1865 в запас и устранению от активной научно-педагогич. деятельности; с 1883 в отставке.

Лит.: Из истории русского военно-инженерного искусства. Сб. ст., М., 1952. А. И. Иволгин.


ТЕЛЯТЕВСКИЙ Андрей Андреевич (ум. 1612), русский политич. и воен. деятель нач. 17 в., князь, боярин (с 1599). Участвовал в разгроме войск Лжедмитрия I под Добрыничами (янв. 1605). При переходе армии под Кромами на сторону Лжедмитрия I бежал в Москву, а в его правление находился в опале. В 1606 был воеводой в Чернигове и примкнул к восстанию под рук. И. Болотникова (к-рый, по нек-рым данным, прежде был его военным холопом). В февр. 1607 Т. разбил правительств, войска под Венёвом и в марте - под Тулой. Возглавил поход на помощь осаждённой в Калуге армии Болотникова, в ходе к-рого в мае выиграл сражение под Калугой. Участвовал в неудачной для восставших битве на р. Восме (5-7 июля 1607). По нек-рым известиям, при сдаче Тулы 10 окт. 1607 Т. был выдан царю Василию Ивановичу Шуйскому.


ТЕМ (самоназвание - т е м б а), народ, населяющий центр, р-ны Того. Вместе с родственными народами кабре, лосо, ламбо - ок. 450 тыс. чел. (1970, оценка); собственно Т.- св. 50 тыс. чел. Язык Т. относится к группе гур (центральной бантоидной). Значительная часть Т. исповедует ислам; сохраняются и древние традиц. верования. Основное занятие - земледелие (ямс, кукуруза, просо, сорго).


ТЕМА [от греч. thema, букв.- то, что положено (в основу)], 1) предмет описания, изображения, исследования, выступления, дискуссии. 2) Объект художеств, изображения, круг жизненных явлений, отображённых писателем или художником и спаянных воедино авторским замыслом. Органич. связь с идейным замыслом в известной мере даёт основания понимать Т. и как осн. проблему, идею произведения (отсюда - понятия "идейно-тематическая основа" или "идейно-тематическое истолкование" произведения; см. Содержание и форма в искусстве). Отмечая роль миросозерцания художника в выборе и формировании Т., следует иметь в виду, что художественная Т. не существует вне художественного образа и, в частности, вне сюжета (в повествоват. и драматич. произв.), хотя её логич. вычленение и более допустимо, чем иных компонентов художеств, содержания. Поэтому Т. нельзя трактовать однозначно: всякое произведение тяготеет к многотемности -тематике (этим же словом называют совокупность Т. отд. писателя, художественного направления, эпохи). Образное "бытие" Т. приводит также к тому, что в конечном итоге различные произведения на одну общую тему (напр., о "лишнем человеке* или "потерянном поколении'") обретают разный духовно-ценностный смысл; в поэзии существуют т. н. "вечные темы" - о любви, смерти, свободе и др. В сов. искусствознании бытует понятие "тематическая картина" -художественное произведение на значит. Т. (военно-историч., трудовые, бытовые). Т. выступает жанрообразующим" принципом в изобразит, иск-ве (бытовой, историч. жанр, портрет) и отчасти в лит-ре (научная фантастика, детективная лит-ра).

В музыке Т.- построение, выражающее определённую муз. мысль и представляющее важный элемент музыкального произведения. Как правило, в муз. пьесе Т. не только излагается, но и развивается. В полифонич. музыке Т. одноголосна и поочерёдно проводится в различных голосах, в гомофонной музыке Т. обычно объединяет ведущую мелодию и сопровождающие голоса, дающие мелодии гармонич. истолкование. В основе относительно крупных муз. пьес часто лежит 2-3 и более контрастирующих Т. (см. Политематиэм; наиболее сложное построение в инструм. музыке свойственно сонатной форме). В др. случаях сочинение строится на б. или м. свободных (вплоть до изменения жанровой основы) преобразованиях одной темы (см. Вариации, Монотематизм). Иногда, особенно в оперной музыке, значение Т. приобретают и очень короткие муз. построения (см. Лейтмотив).


ТЕМА, исходная часть предложения, одно из двух осн. понятий актуального членения предложения, при к-ром предложение делится в речи по смыслу на исходную часть, данное и то, что говорится о ней,- новое (см. Рема). Т. часто совпадает с подлежащим, но возможно и любое др. её выражение: "яблок/ -уйма"; "На второе/ подали бифштекс". В письменной речи Т. обычно отделяется посредством тире (или не отделяется), в устной речи во мн. языках Т. выделяется посредством интонации: "Охота/ запрещена". В рус. языке Т. помещается чаще в начале высказывания. Во мн. языках существуют особые морфология, или синтаксич. показатели Т. (в япон., семито-хамитских и др. яз.). В т. н. нерасчленённых предложениях (со значением бытийности, констатации факта) Т. не выделяется: "Идёт снег", "Нет денег".

Лит.: Распопов И. П., Актуальное членение предложения, Уфа, 1961; А д ам е ц П., Порядок слов в современном русском языке, Praha, 1966; Грамматика современного русского литературного языка, М., 1970.


ТЕМА (Тета), город в Гане. 58,8 тыс. жит. (1970). Порт на берегу Гвинейского зал. Атлантич. океана; грузооборот ок. 3 млн. т в 1972, гл. обр. импорт. Ж.-д. станция. Алюминиевый и сталелитейный з-ды. Переработка нефти (импортной). Хим. (регенерация автомоб. шин, произ-во ядохимикатов, моющих средств и др.), текст., пищ. пром-сть. Автосборка. Рыболовство; рыбохолодильник.


ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, термин, принятый в библиографической практике для обозначения указателя произведений печати по определённой теме (предмету, вопросу). В отличие от отраслевого указателя, охватывающего лит-ру по данной отрасли знания, в тематич. указателе подбор материала осуществляется независимо от его принадлежности к различным отраслям знания. В СССР по ГОСТу 16448-70 "Библиография. Термины и определения" вместо термина "Т. б." введён термин "тематический указатель (список, обзор) литературы". См. также Библиография.


ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ, см. Карты тематические.


ТЕМБЕНЧИ, река в Красноярском крае РСФСР, прав, приток р. Кочечум (басс. Енисея). Дл. 571 км, пл. басс. 21 600км2. Берёт начало и течёт в глубокой долине в пределах Среднесибирского плоскогорья; в верховье река протекает через неск. озёр, наибольшее - Тембенчи (86,8 км2). Питание преим. снеговое. Половодье с конца мая по сентябрь; за май-июнь проходит ок. 60% годового стока, с ноября п апрель 5-6%. Ср. расход воды в 89 км от устья 252 м3/сек. Замерзает в октябре, вскрывается в мае, иногда в начале июня.


ТЕМБР (франц. timbre), качество звука (его "окраска", "характер"), к-рое позволяет различать звуки одной и той же высоты, исполняемые на различных инструментах или различными голосами. Т. связан со сложным характером звуковых колебаний и зависит от того, какие обертоны (частичные тоны) сопутствуют осн. тону и в каких областях звукового спектра они особенно сильны (см. Форманта). Всё это определяется материалом и формой звучащего тела, участвующими в образовании звука резонаторами, способом извлечения звука. Большое влияние на тембровую окраску звука оказывает также момент его возбуждения и угасания. В речи, благодаря Т., различаются гласные и др. сонорные звуки; осн. роль при этом играют первая и вторая форманты. Характеризуясь именно Т., каждый звук речи может быть любой высоты и интенсивности. В то же время соотношение частоты осн. тона с формантами и гармоническими обертонами определяет индивидуальные особенности речи говорящего; ведущая роль принадлежит здесь третьей и более высоким формантам. В речевой интонации благодаря Т. различают всевозможные оттенки эмоций: радость, неудовольствие, угрозу и т. п.


ТЕМЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ, срединное отверстие между теменными или лобными костями для глазоподобного теменного органа; характерно для древних низших позвоночных, включая пресмыкающихся. Из современных форм сохранилось у туатары, или гаттерии, и многих ящериц, а также у нек-рых рыб (сомы, осетровые). У древних панцирных рыб Т. о. может быть парным соответственно двум глазоподобным органам - теменному и эпифизу.


ТЕМЕННОЙ ГЛАЗ, то же, что теменной орган.


ТЕМЕННОЙ ОРГАН, теменной глаз, третий глаз, глазоподобный орган нек-рых высших рыб (двоякодышащие, нек-рые костные ганоиды) и пресмыкающихся (туатара, или гаттерия, мн. ящерицы), развивающийся из выроста крыши межуточного мозга и сохраняющий связь с ним посредством непарного нерва. Особенно сходно строение Т. о. и обычного парного глаза у пресмыкающихся: их Т. о. снабжён хрусталиком, обращённым к теменному отверстию в крыше черепа, и имеет многослойную сетчатку со светочувствит. и пигментными клетками; Т. о. нек-рых ящериц воспринимает различия в освещении. У высших позвоночных Т. 'о. редуцируется.


ТЕМЕРНИЦКАЯ ТАМОЖНЯ, крупный торг, центр в России 18-19 вв. Т. т. осн. в 1749 в устье Дона (ныне терр. Ростова-на-Дону). Во 2-й пол. 18 в. имела большое значение в экономич. жизни Ю.-В. России. В Темерницком порту была создана монопольная "Российская в Константинополь торгующая компания".

Через Т. т. вывозились железо, чугун, а также коровье масло, икра, холст, шкуры и др. Тур., греч., итал. купцы привозили в Т. т. шёлковые и бумажные ткани, различные изделия из металла, ладан, фрукты и др. В 1758 через Т. т. прошло товаров на сумму 86,9 тыс. руб., в 1762 -на 240,2 тыс. руб. В 1776-1836 Т. т. находилась в Таганроге, затем восстановлена в Ростове-на-Дону. С открытием в 1871 жел. дороги Воронеж - Ростов-наДону через Т. т. начался массовый вывоз хлеба.

Лит.: Ригельман А. И., Ростов-наДону 150 лет назад, Ростов н/Д., 1918; Покровский С. А., Внешняя торговля и внешняя торговая политика России, М.,1947, с. 124-26; Золотов В. А., Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей в 60-90-е годы XIX в., Ростов н/Д., 1966. Б. В. Чеботарёв.


ТЕМЗА (Thames), река на Ю. Великобритании. Дл. 334 км, пл. басе. 15,3 тыс. км2. Берёт начало на возвышенности Котсуолд, 6. ч. течения в пределах Лондонского бассейна, впадает в Северное м., образуя эстуарий. Ширина реки в черте Лондона 200-250 м, ширина эстуария от 650 м (близ восточной окраины Лондона) до 16 км (близ устья). Питание дождевое. Ср. расход воды в низовьях 260 м31сек, максимальный - зимой. Ледостав наблюдается лишь в очень холодные зимы. Нижнее течение Т. подвержено влиянию приливов (их высота в Лондоне до 6-6,5 м), к-рые достигают г. Теддингтон (где русло Т. перегорожено плотиной). Для защиты прилегающих к Т. терр. от наводнений берега ниж. течения реки и эстуария укреплены защитными дамбами, а в городах - набережными. Судоходна почти на всём протяжении; небольшие баржи доходят до г. Лечлейд (311 км от устья). До Лондона поднимаются суда водоизмещением до 800 т, а океанские суда доходят до г. Тилбери. На Т.- столица Великобритании г. Лондон, гг. Оксфорд, Рединг. Ниже Лондонского Сити - обширный Лондонский порт. Т. соединена старыми каналами с Бристольским зал., Ирландским м. и пром. р-нами центр, части страны. На Т. регулярно проводится Хенлейская регата. Воды Т. ниже г. Теддингтон сильно загрязнены стоками многочисленных пром. предприятий. А. П. Муранов.


ТЕМИН (Temin) Хоуард Мартин (р. 10. 12.1934, Филадельфия), американский вирусолог, чл. Нац. АН США, Амер. академии иск-в и наук. Окончил колледж в Суортморе (1955), доктор философии (1959) Калифорнийского технологич. ин-та. С 1969 профессор онкологии в ун-те г. Мадисон (шт. Висконсин). Осн. работы по РНК-содержащим опухолеродным вирусам (онкорнавирусам). Выдвинул теорию провируса, предполагающую перенос генетич. информации с РНК на ДНК, что считалось, согласно "центральной догме" молекулярной биологии (генетич. информация переносится в одном направлении: ДНК->РНК->белок), невозможным. В 1970 Т. обнаружил в составе онкорнавируса ревертазу - фермент, обеспечивающий обратную транскрипцию (независимо и одновременно с Т. подобное открытие сделал амер. учёный Д. Балтимор). Т. о., Т. было установлено, что универсальным механизмом взаимодействия онкогенных (как РНК-, так и ДНК-содержащих) вирусов с клеткой является включение вирусных геномов в клеточный генотип, что приводит к превращению нормальной клетки в раковую. Нобелевская пр. по физиологии и медицине (1975, совм. с Д. Балтимором и Р. Дульбекко).

С о ч.; РНК направляет синтез ДНК, "Природа", 1975, № 9; RNA-dependent DNA polymerase in virious of Rous sarcoma virus, "Nature", 1970, v. 226 (совм. c S. Mizutani); Cellular and molecular biology of RNA tumor viruses, especially avian leukosis-sarcoma virus and their relatives, "Advances in Cancer Research", 1974, v. 19. А. Ф. Сито.


ТЕМИР, город в Темирском р-не Актюбинской обл. Казах. ССР. Расположен на р. Темир (приток Эмбы), в 25 км к Ю. от ж.-д. станции Темир (на линии Октябрьск-Гурьев). 4,3 тыс. жит. (1975). Маслозавод. Совхоз-техникум.


ТЕМИР-КОМУЗ, киргизский щипковый муз. инструмент, разновидность металлич. варгана; см. Комуз.


ТЕМИРТАУ (до 1945 - посёлок Самаркандский), город областного подчинения в Карагандинской обл. Казах. ССР. Расположен на берегу Самаркандского (Нуринского) водохранилища. Конечный пункт ж.-д. ветки от ст. Солонички. 197 тыс. жит. (1975; 5 тыс. в 1939; 77 тыс. в 1959). Карагандинский металлургический комбинат. ТЭЦ. 3-ды: синтетич. каучука, литейно-механический и др. Завод-втуз при Карагандинском металлургич. комбинате, химико-механич. и строит, техникумы, мед. и муз. училища.


ТЕМИРТАУ, посёлок гор. типа в Кемеровской обл. РСФСР, подчинён Таштагольскому горсовету. Расположен в Горной Шории. Железнодорожная станция (Ахпун) к Ю. от Новокузнецка. Добыча железной руды и доломита; дробильно-обогатительная фабрика. Т. снабжает сырьём металлургические предприятия Новокузнецка.


ТЕМИР-ХАН-ШУРА, прежнее (до 1922) название г. Буйнакска ъ Даг. АССР.


ТЕМИСАЛ, диуретин, комплексный лекарств, препарат, состоящий из натриевых солей теобромина и салициловой кислоты. Применяют как сосудорасширяющее и мочегонное средство при коронарной недостаточности, гипертонич. болезни, отёках сердечного и почечного происхождения. Назначают внутрь в микстурах и порошках.


ТЕМЛЯК (тюрк.), согнутая пополам тесьма (нитяная, кожаная или из галуна) с кистью на конце, носимая на рукоятке (эфесе) меча, шпаги, сабли, шашки. Воины рыцарского войска (14-15 вв.) в бою надевали Т. на руку, чтобы крепче держать оружие. Позже в различных армиях Т. стали носить по установленной форме офицеры, а затем и солдаты. В рус. армии Т. являлся также знаком отличия (Т. с георгиевской лентой или лентой ордена св. Анны 4-й степени).


ТЕМНИК; река в Бурят. АССР, лев. приток р. Селенги. Дл. 314 км, пл. басс. 5480 км. Течёт в широкой долине между хребтами Хамар-Дабан и Малый ХамарДабан; в низовьях рукавами соединяется с оз. Гусиное. Питание преим. дождевое; с мая по сентябрь паводки. Ср. расход воды в 59 км от устья 29 м3/сек. Замерзает в октябре - ноябре, вскрывается в кон. апреля - мае.


ТЕМНИКОВ, город, центр Темниковского р-на Морд. АССР. Расположен на прав, берегу р. Мокша (басе. Оки), в 71 км к С. от ж.-д. станции Торбеево (на линии Рязань - Рузаевка) и в 158 км к С.-3. от г. Саранска. Известен с 1536 как рус. крепость. Входил в состав Касимовского царства. С 1708 в Казанской губ. С 1779 уездный город Тамбовского наместничества (с 1796 -губернии). Сов. власть установлена 14 марта 1918. С 1923 в Пензенской губ., с 1930 в Мордовской авт. обл., с 1934 в Морд. АССР. В Т.- цех Саранского производств, объединения "Светотехника"; з-ды: сухого молока, кирпичный, асфальтный, пеньковый; лесокомбинат; бумажная ф-ка. С.-х. техникум, мед. уч-ще. Краеведч. музей. В р-не Т.-Мордовский заповедник.

Лит.: Чернухин А. А., Темников, Саранск, 1973.


ТЕМНОЦЕФАЛЫ (Temnocephalida), отряд ресничных червей, по др. системе -класс плоских червей. Т. обитают на теле пресноводных ракообразных, моллюсков и черепах, не причиняя им вреда. Уплощенное тело (дл. от 0,2 мм до 14 мм) обычно снабжено неск. щупальцами. Гермафродиты; откладывают яйца на поверхность тела хозяина. Около 50 видов; обитают преим. в Юж. полушарии, 1 вид - на Балканах. Илл. см. т. 22, стр. 44.

Лит.: Павловский Е. H., Дополнение к классу Turbellaria. Отряд Temnocephalida, в кн.: Руководство по зоологии, т. 1, М.- Л., 1937; Шульц Р. С., Гвоздев Е. В., Основы общей гельминтологии, т. 1, М., 1970, с. 99 - 103; Baer J. G., Classe des Temnocephales, в кн.: Traite de Zoologie. Anatomie, systematique, biologie, publ. P.-P. Grasse, t. 4, fasc. 1, P., 1961.


ТЁМНЫЕ ТУМАННОСТИ, небесные объекты, наблюдаемые в виде тёмных пятен на более светлом фоне звёздного неба. См. Туманности галактические.


ТЕМП (итал. tempo, от лат. tempus -время), 1) степень скорости, быстроты движения, осуществления чего-либо. 2) В физич. упражнениях - определённая частота повторения равномерно выполняемых многократных движений, напр, шагов при ходьбе, беге и т. п. См. также Темп в музыке, Темпы роста, Темпы эволюции.


ТЕМП в музыке, скорость течения (смены) метрич. счётных единиц (см. Метр). Т. тесно связан с характером музыки. Первоначально Т. в нотах не указывался и исполнитель судил о нём, исходя из самой музыки, её содержания и фактуры. С 17 в. Т. стали обозначать спец. итал. терминами. Осн. Т. (в порядке возрастания): ларго, ленто, адажио (медленные), анданте, модерато (умеренные), аллегро, виваче (виво), престо (быстрые). Многие из этих терминов ранее определяли и общий характер музыки (напр., аллегро - букв, "весело"); нек-рые сохранили подобный смысл (напр., ларго -"широко"). Эти термины применяются и с дополнит, словами, усиливающими или ослабляющими значение осн. слова (напр., мольто -"очень", ма нон троппо-"но не слишком"). Иногда композитор обозначает Т. и на др. языке (своём родном) - нем., франц., рус. и др. В ряде случаев Т. указывается косвенно, ссылкой на жанр, связанный с определённой скоростью движения (напр., "в темпе марша", "в темпе вальса"). Обозначение Т. может служить и названием целой пьесы, выдержанной в данном Т. (адажио, аллегро и др.).

Словесные обозначения Т. приблизительные; разные исполнители в соответствии со своим пониманием произв. и особенностями своей психики исполняют ту же пьесу в неск. различающихся Т. Метроном позволяет вполне точно указывать Т. Однако даже метрономич. указания, исходящие от самого композитора, представляют лишь ориентир для исполнителя, к-рый может в нек-рых пределах отклоняться от них. Хотя в каждой муз. пьесе обычно главенствует к.-л. один Т., он выдерживается "в среднем", тогда как в отд. фразах в соответствии с логикой их развития слегка ускоряется или замедляется (см. Агогика). Нередко встречаются и более значит, ускорения и замедления Т., предписываемые композитором; для их обозначения существуют особые термины: аччелерандо, стринжендо, пиу моссо (ускорение), раллентандо, ритенуто, мено моссо (замедление); возвращение к первоначальному Т. обозначается словами темно примо.

Различия в Т. и характере движения наряду с др. факторами определяют контраст между частями циклич. муз. произведений (симфонии, сонаты, сюиты и др.).

Лит.: Назайкинский Е. В., О музыкальном темпе, М., 1965.


ТЕМПЕРА (итал. tempera, от temperare - смешивать краски), живопись красками, связующим веществом в к-рых являются эмульсии из воды и яичного желтка, а также из разведённого на воде растительного или животного клея, смешанного с маслом (или с маслом и лаком). Т., известная уже в Др. Египте, в ср. века стала осн. техникой станковой живописи, а иногда использовалась и для росписи зданий. Ср.-век. иконописцы писали Т. на загрунтованных досках и покрывали оконченную живопись слоем олифы или масляного лака. С 15 в. в Зап. Европе (а в России с 18 в.) Т. вытесняется масляной живописью. В кон. 19-20 вв. Т. вновь широко применяется для станковых и декоративно-прикладных работ. Совр. картины, написанные Т., не покрывают лаком, и поэтому они имеют бархатистую матовую фактуру. Цвет и тон в произведениях, написанных Т., проявляют несравненно большую стойкость к внеш. воздействиям и дольше сохраняют первоначальную свежесть по сравнению с красками масляной живописи.

Илл. см. на вклейке к стр. 32-33.

Лит.: Филатов В. В., Русская станковая темперная живопись. Техника и реставрация, М., 1961; Wehlte К., Тетреramalerei, 4 Aufl., Ravensburg, [1961].


ТЕМПЕРАМЕНТ (от лат. temperamentum - надлежащее соотношение частей), характеристика индивида со стороны динамич. особенностей его психич. деятельности, т. е. темпа, ритма, интенсивности отд. психич. процессов и состояний. В структуре Т. можно выделить три гл. компонента: общую активность индивида, его двигат. проявления и его эмоциональность. Общая психич. активность индивида характеризует "динамические" особенности личности, её тенденции к самовыражению, эффективному освоению и преобразованию внеш. действительности. Степени активности распределяются от вялости, инертности и т. п. до предельной энергичности, стремительности действий. Двигательный, или моторный, компонент определяется его значением как средства, с помощью к-рого актуализируется внутр. динамика психич. состояний. Среди динамич. качеств двигат. компонента следует выделить быстроту, силу, резкость, ритм, амплитуду и ряд др. признаков мышечного движения (часть из них относится и к речевой моторике). Третий компонент Т.- эмоциональность характеризует особенности возникновения, протекания и прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений. Осн. моменты "эмоциональности" - впечатлительность, импульсивность, эмоциональная лабильность. Впечатлительность выражает степень аффективной восприимчивости субъекта, импульсивность - быстроту, с которой эмоция становится побудит, силой поступков и действий, эмоциональная лабильность -скорость, с к-рой данное эмоциональное состояние прекращается или сменяется другим.

В истории учения о Т. можно выделить три осн. системы взглядов на факторы, обусловливающие проявления Т. в поведении. Древнейшими из них являются гуморальные теории, связывающие Т. со свойствами тех или иных жидких сред организма, напр, в учении Гиппократа - с соотношением между четырьмя жидкостями (греч. krasis - смесь, сочетание, в лат. пер. temperamentum), циркулирующими в человеческом организме, - кровью, жёлчью, чёрной жёлчью и слизью (лимфой, флегмой). Гипотетич. преобладание этих жидкостей в организме и дало названия осн. типам Т.: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. В новое время психологич. характеристика этих типов Т. была систематизирована И. Кантом ("Антропология", 1789): сангвинич. Т. отличается быстрой сменой эмоций при малой их глубине и силе; холерический - горячностью, вспыльчивостью, порывистостью поступков; меланхолический - глубиной и длительностью переживаний; флегматический - медлительностью, спокойствием и слабостью внеш. выражения чувств. Однако в своих толкованиях Кант допустил смешение черт Т. и характера. Органич. основой Т. Кант считал качеств, особенности крови. Близко к гуморальным теориям Т. стоит идея П. Ф. Лесгафта о том, что в основе проявлений Т. в конечном счёте лежат свойства системы кровообращения.

Попытка разработать морфологич. теорию Т. принадлежит нем. психопатологу Э. Кречмеру (1888-1964), к-рый определял Т. через осн. конституциональные типы телосложения. Напр., астеническому типу конституции, отличающемуся длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями, удлинённым лицом, слабой мускулатурой, соответствует, по Кречмеру, шизоидный (шизотимический) Т., к-рому свойственны особенности, располагающиеся в основном вдоль "психоэстетической" шкалы,- от чрезмерной ранимости, эффективности и раздражительности до бесчувственной холодности и тупого, "деревянного" равнодушия; шизоидам присущи замкнутость, уход во внутренний мир, несоответствие реакций внешним стимулам, контрасты между судорожной порывистостью и скованностью действий. Пикническому типу, характеризующемуся широкой грудью, коренастой фигурой, круглой головой, выступающим животом, отвечает, по Кречмеру, циклоидный (циклотимический) Т., индивидуальные особенности к-рого располагаются вдоль "диатетической" шкалы, т. е. от постоянно повышенного, веселого настроения у маниакальных субъектов до постоянно сниженного, печального и мрачного состояния духа у депрессивных индивидов; циклоидам свойственны соответствие реакций стимулам, открытость, умение слиться с окружающей средой, естественность, мягкость и закруглённость движений. Кречмер преувеличивал роль конституциональных особенностей как факторов психич. развития личности.

В концепции амер. психолога У. Шелдона выделяется три осн. типа соматич. конституции ("сомато-типа"): эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный. Для эндоморфного типа характерны мягкость и округлость внеш. облика, слабое развитие костной и мускульной систем; ему соответствует висцеротонич. Т. с любовью к комфорту, чувственными устремлениями, расслабленностью и медленными реакциями. Мезоморфный тип отличается жёсткостью и угловатостью облика, преобладанием костномускульной системы, атлетичностью и силой; с ним связан соматотонич. Т. с любовью к приключениям, склонностью к риску, жаждой мускульных действий, активностью, смелостью, агрессивностью. Эктоморфному типу конституции свойственны изящество и хрупкость телесного облика, отсутствие выраженной мускулатуры; этому сомато-типу соответствует церебротонич. Т., характеризующийся малой общительностью, заторможенностью, склонностью к обособлению и одиночеству, повышенной реактивностью. Как и Кречмер, Шелдон проводит мысль о фатальной соматич. обусловленности самых разнообразных психич. черт личности, в т. ч. таких, к-рые целиком определяются условиями воспитания и социальной средой.

Осн. недостатком гуморальных и морфологич. теорий является то, что они принимают в качестве первопричины проявлений Т. в поведении такие системы организма, к-рые не обладают необходимыми для этого свойствами.

Теоретич. и экспериментальное обоснование ведущей роли центр, нервной системы в динамич. особенностях поведения впервые дал И. П. Павлов, выделивший три осн. свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и тормозного процессов. Из ряда возможных сочетаний этих свойств Павлов выделил четыре комбинации в виде четырёх типов высшей нервной деятельности; проявления их в поведении Павлов поставил в прямую связь с антич. классификацией Т. Сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной системы рассматривался им как соответствующий Т. сангвиника; сильный, уравновешенный, инертный -Т. флегматика; сильный, неуравновешенный - Т. холерика; слабый - Т. меланхолика. При оценке этой типологии надо иметь в виду, что она была построена применительно к высшей нервной деятельности животных и непосредственно к человеку неприложима без существ, оговорок.

Сов. психологи (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, В. С. Мерлин) отмечают, что значение работ Павлова по проблеме Т. заключается прежде всего в выяснении роли свойств нервной системы как первичных и самых глубоких параметров психофизиологич. организации индивида. На совр. этапе развития науки сделать окончат, выводы относительно числа осн. типов нервной системы, равно как и числа типичных Т., ещё не представляется возможным. Как показывают исследования, сама структура свойств нервной системы как нейрофизиологич. измерений Т. много сложнее, чем это представлялось ранее, а число осн. комбинаций этих свойств, видимо, гораздо больше, чем предполагалось Павловым. Лит.: Кречмер Э., Строение тела и характер, пер. с нем., 2 изд., М.- Л., 1930; Левитов H. Д., Вопросы психологии характера, 2 изд., М., 1956; Л ей тес H. С., Опыт психологической характеристики темпераментов, в сб.: Типологические особенности высшей нервной деятельности человека, [т. 1], М., 1956; Ковалев А. Г. и М я с ищев В. H., Психические особенности человека, т. 1, Л., 1957; Т е п л о в Б. М., Проблемы индивидуальных различий, М., 1961; Мерлин В. С., Очерк теории темперамента, 2 изд., Пермь, 1973; Небылицын В. Д., Основные свойства нервной системы человека, М., 1966; Ананьев Б. Г., Человек как предмет познания, Л., 1969; Klages L., Die Grundlagen der Charakterkunde, Lpz., 1928; Sheldon W. H., The varieties of temperament, N. Y.-L., 1942; Guilford J. P., Zimmerman W. S., Fourteen dimensions of temperament, [Wash.], 1956; Cattell R. В., Personality and motivation structure and measurement, N. Y., [1957]; Diamond S., Personality and temperament, N. Y., 1967; В о u r d e 1 L., Les temperaments psychobiologiques, P., 196i; Strelau J., Temperament i typ ukladu nerwowego, Warsz., 1969. f В. Д. Небылицын.


ТЕМПЕРАТУРА (от лат. temperatura -надлежащее смешение, соразмерность, нормальное состояние), физич. величина, характеризующая состояние термодинамич. равновесия макроскопич. системы. Т. одинакова для всех частей изолированной системы, находящейся в равновесии термодинамическом. Если изолированная система не находится в равновесии, то с течением времени переход энергии (теплопередача) от более нагретых частей системы к менее нагретым приводит к выравниванию Т. во всей системе (первый постулат, или нулевое начало термодинамики). Т. определяет: распределение образующих систему частиц по уровням энергии (см. Больцмана статистика) и распределение частиц по скоростям (см. Максвелла распределение); степень ионизации вещества (см. Саха формула); свойства равновесного электромагнитного излучения тел -^ спектральную плотность излучения (см. Планка закон излучения), полную объёмную плотность излучения (см. Стефана-Больцмана закон излучения) и т. д. Т., входящую в качестве параметра в распределение Больцмана, часто называют Т. возбуждения, в распределение Максвелла - кинетической Т., в формулу Саха - ионизационной Т., в закон Стефана-Больцмана-радиационной температурой. Поскольку для системы, находящейся в термодинамич. равновесии, все эти параметры равны друг другу, их наз. просто темп-рой системы. В кинетической теории газов и др. разделах статистич. механики Т. количественно определяется так, что средняя кинетич. энергия поступательного движения частицы (обладающей тремя степенями свободы) равна 3/2kT, где k - Больцмана постоянная, Т -темп-pa тела. В общем случае Т. определяется как производная от энергии тела в целом по его энтропии. Такая Т. всегда положительна (поскольку кинетическая энергия положительна), её наз. абсолютной Т. или Т. по термодинамической температурной шкале. За единицу абс.

Т. в Международной системе единиц (СИ) принят Кельвин (К). Часто Т. измеряют по шкале Цельсия (t), значения t связаны с Т равенством t = Т - 273,15 К (градус Цельсия равен кельвину). Методы измерения Т. рассмотрены в статьях Термометрия, Термометр.

Строго определённой Т. характеризуется лишь равновесное состояние тел. Существуют, однако, системы, состояние к-рых можно приближённо охарактеризовать несколькими не равными друг другу темп-рами. Напр., в плазме, состоящей из лёгких (электроны) и тяжёлых (ионы) заряженных частиц, при столкновении частиц энергия быстро передаётся от электронов к электронам и от ионов к ионам, но медленно от электронов к ионам и обратно. Существуют состояния плазмы, в к-рых системы электронов и ионов в отдельности близки к равновесию, и можно ввести Т. электронов Тэ и Т. ионов Ти, не совпадающие между собой.

В телах, частицы к-рых обладают магнитным моментом, энергия обычно медленно передаётся от поступательных к магнитным степеням свободы, связанным с возможностью изменения направления магнитного момента. Благодаря этому существуют состояния, в к-рых система магнитных моментов характеризуется Т., не совпадающей с кинетич. Т., соответствующей поступательному движению частиц. Магнитная Т. определяет магнитную часть внутренней энергии и может быть как положительной, так и отрицательной (см. Отрицательная температура). В процессе выравнивания Т. энергия передаётся от частиц (степеней свободы) с большей Т. к частицам (степеням свободы) с меньшей Т., если они одновременно положительны или отрицательны, но в обратном направлении, если одна из них положительна, а другая отрицательна. В этом смысле отрицательная Т. "выше" .любой положительной.

Понятие Т. применяют также для характеристики неравновесных систем (см. Термодинамика неравновесных процессов). Напр., яркость небесных тел характеризуют яркостной температурой, спектральный состав излучения - цветовой температурой и т. д. А. Ф. Андреев.


ТЕМПЕРАТУРА в астрофизике, параметр, характеризующий физич. состояние среды. В астрофизике Т. небесных объектов определяется путём исследований их излучения, основанных на нек-рых теоретич. предположениях; в частности, допускается, что среда находится в термодинамич. равновесии и к ней применимы законы излучения абсолютно чёрного тела. Поскольку, однако, условия, господствующие в небесных объектах (звёздах, туманностях и др.), сильно отличаются от термодинамич. равновесия, результаты определения Т. разными методами могут в значительной степени различаться.

Применяются следующие виды Т.: эффективная Т. звезды (или другого к.-л. объекта, напр, солнечной короны) -Т. абсолютно чёрного тела, имеющего те же размеры и дающего тот же полный поток излучения, что и звезда (объект). Яркостная Т. - Т. абсолютно чёрного тела, интенсивность излучения которого в определённой длине волны равна наблюдаемой в данном направлении. Спектрофотометрическая (цветовая) Т.- Т. абсолютно чёрного тела, имеющего наиболее близкое к наблюдаемому относительное распределение интенсивности излучения в рассматриваемом участке спектра. Спектрофотометрич. Т. может быть весьма различной для разных участков спектра. Т. возбуждения - параметр, характеризующий распределение атомов по состояниям возбуждения ("населённость" электронных энергетич. уровней). Предполагается, что это распределение может быть представлено формулой Больцмана:

где Хо - потенциал возбуждения, k - постоянная Больцмана, п0- число атомов в нормальном, невозбуждённом состоянии, п - число атомов в возбуждённом состоянии. Т. возбуждения в одной и той же среде для разных атомов и энергетич. уровней может быть различна. Кинетическая Т.- параметр, характеризующий среднюю кинетич. энергию теплового движения частиц согласно формуле: где т - масса, v - скорость движения частиц.

Электронная и ионная Т.-кинетич. Т., соответственно, электронов и ионов. Ионизационная Т.-параметр, характеризующий степень ионизации вещества и определяемый по относительной интенсивности спектральных линий в предположении справедливости известных теоретич. предположений (ионизационная формула Саха).

Для состояния термодинамич. равновесия все определения Т. приводят к одной и той же величине.

Лит.: Теоретическая астрофизика, М., 1952.


ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ РАСТВОРОВ, температура начала кристаллизации твёрдой фазы из раствора. Т. з. р. ниже темп-ры замерзания чистого растворителя, т. к. парциальное давление пара растворителя над раствором всегда меньше, чем давление пара над самим растворителем при той же темп-ре. Постоянной темп-рой замерзания обладают эвтектики. Связь Т. з. р. с составом раствора определяется Рауля законами, графически может быть представлена диаграммой состояния, рассматривается, в частности, в двойных системах. Изучение понижения Т. з. р. составляет предмет криоскопии.


ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ (обозначается Ткт, Тs) темп-pa равновесного перехода жидкости в пар при постоянном внеш. давлении. При Т. к. давление насыщенного пара над плоской поверхностью жидкости становится равным внеш. давлению, вследствие чего по всему объёму жидкости образуются пузырьки насыщенного пара (см. Кипение). Т. к.-частный случай температуры фазового перехода первого рода. В табл. приведены Т. к. ряда веществ при нормальном внеш. давлении (760 мм рт. ст., или 101325 н/м2).


ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ РАСТВОРОВ, темп-pa начала перехода жидкой фазы данного состава в пар. Т. к. р., как правило, ниже темп-ры конденсации, при к-рой пар того же состава начинает конденсироваться в жидкую фазу. Исключение составляют азеотропные смеси, для к-рых обе темп-ры равны. Связь Т. к. р. и темп-р начала конденсации с составом раствора определяется Рауля законами и Коновалова законами и графически представляется диаграммой состояния. Повышение Т. к. р. по сравнению с темп-рой кипения чистого растворителя рассматривается в эбулиоскопии.


ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯпл), темп-pa равновесного фазового перехода кристаллического (твёрдого) тела в жидкое при постоянном внеш. давлении. Т. п.- частный случай температуры фазового перехода первого рода. В табл.приведены значения Т. п. ряда веществ при нормальном внеш. давлении (760 мм рт. ст., или 101325 н/мг).

Вещество

Гкип, °С

Вещество

Ткип, °С

Водород

-252,87

Иод

183,0

Азот

-195,8

Глицерин

290,0

Аргон

- 185,7

Серная кислота

330,0

Кислород

-182,9

Ацетон

56,5

Алюминий

2467

Метиловый спирт

64,7

Медь

2567

Железо

2750

Осмий

5027±100

Этиловый спирт

78,4

Тантал

5425±100

Азотная кислота

83,3

Вещество

Тпл, °С

Вещество

-Гпл, °С

Водород. .

-259,14

Нитробензол

5,7

Кислород

-218,4

Азот

-209,86

Уксусная кислота

16,7

Аргон

- 189,2

Этиловый спирт

-112

Глицерин

17,9

Цезий

28,5

Метиловый спирт

-97,8

Нафталин

80,2

Натрий

97,8

Иод

112,9

Ацетон

-94,6

d-Камфора

178,5

Ртуть

-38,9

Алюминий

660,37

Гликоль

-15,6

Медь

1083,4

Железо

1539

Вольфрам

3410


ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, комплексный показатель теплового состояния организма животных и человека. Т. т.- результат сложных отношений между теплопродукцией различных органов и тканей и теплообменом между ними и внеш. средой. У человека и гомойотермных животных Т. т. поддерживается спец. механизмами терморегуляции; находится в пределах от 36 до 39 °С, у птиц - от 40 до 42 "С. Известны физиол. колебания Т. т. в течение суток - суточные ритмы; разница между ранне-утренней и вечерней Т. т. у человека достигает 0,5-1,0°С. Температурные различия между внутр. органами достигают неск. десятых градуса. Разница между темп-рой внутр. органов, мышц и кожи может составлять до 5-10 "С, что затрудняет определение средней Т. т., необходимой для определения термич. состояния организма в целом. Т. т. измеряют термометром обычно в аксиллярной (подмышечной) области, в прямой кишке, в ротовой полости, в наружном слуховом проходе. У пойкилотермных животных Т. т. мало отличается от темп-ры окружающей среды и только при интенсивной мышечной деятельности у нек-рых видов она может превышать темп-ру среды.

Понижение (гипотермия) или повышение (гипертермия) Т. т. на неск. градусов нарушает процессы жизнедеятельности и может привести к охлаждению или перегреванию организма и даже к его гибели. При мн. заболеваниях Т. т. повышается до определённых пределов и регулируется организмом на новом уровне, напр, при лихорадке.

Лит.: Бартон А. иЭдхолм О., Человек в условиях холода, пер. с англ., М., 1957; П р о с с е р Л., Браун Ф., Сравнительная физиология животных, пер. с англ., М., 1967; H ens el H., Neural processes in thermoregulation, "Physiological Reviews", 1973, v. 53, № 4. К. П. Иванов.


ТЕМПЕРАТУРА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА, темп-pa, при к-рой в физич. системе происходит равновесный фазовый переход первого (кипение, плавление) или второго рода (переход в сверхпроводящее состояние и др.). Т. ф. п. зависит от внеш. давления согласно Клапейрона-Клаузиуса уравнению (для фазовых переходов первого рода)и Эренфесп.а соотношениям (для фазовых переходов второго рода).


ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, то же, что тепловое излучение.


ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ, совокупность значений темп-р во всех точках рассматриваемого пространства в данный момент времени. Математически Т. п. может быть описано уравнением зависимости темп-р от 3 пространственных координат и от времени (нестационарное трёхмерное Т. п.). Для установившихся (стационарных) режимов Т. п. от времени не зависит. Во многих случаях может рассматриваться зависимость Т. п. от двух, а иногда от одной координаты. Графически Т. п. изображают посредством изотермич. поверхностей, соединяющих все точки поля с одинаковой температурой, а для двухмерного поля - посредством семейства изотерм. Расстояние между изотермами обратно пропорционально градиенту темп-ры; при этом скалярному Т. п. соответствует векторное поле градиентов темп-ры (см. Поля теория).


ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЛНЫ, периодич. изменения распределения темп-ры в среде, связанные с периодич. колебаниями плотности потоков теплоты, поступающих в среду (с переменностью источников теплоты). Т. в. испытывают сильное затухание при распространении, для них характерна значительная дисперсия, т. е. зависимость скорости от частоты. Обычно коэфф. затухания Т. в. приближённо равен 2л/лямбда, где лямбда - длина волны. Для монохроматич. плоской Т. в., распространяющейся вдоль теплоизолированного стержня постоянного поперечного сечения, лямбда связана с периодом колебаний т и коэфф. температуропроводности у. соотношением: лямбда = 2№лкт; при этом скорость v перемещения гребней волны равна v = 4лк лямбда = №4лк/т. Т. о., чем меньше период колебаний (меньше длина волны), тем Т. в. быстрее распространяются и затухают на меньших расстояниях. Глубина проникновения плоской Т. в., определяемая как расстояние, на к-ром колебания темп-ры уменьшаются ве = 2,7 раза, равна лямбда /2л =v кт/л, т. е. чем меньше период, тем меньше глубина проникновения. Напр., глубина проникновения в почву суточных колебаний темп-ры почти в 20 раз меньше глубины проникновения сезонных колебаний. В технике Т. в. учитывают при расчётах теплопроводности стен зданий, защитной внутр. облицовки печей, блоков двигателей внутр. сгорания и т. д. В физике изучение Т. в. является одним из методов определения температуропроводности, теплоёмкости и др. тепловых характеристик материалов. Метод Т. в. особенно удобен для измерения характеристик чистых веществ при низких температурах.

Лит.: Карлслоу Г. С., Е г е р Д., Теплопроводность твердых тел, пер, с англ., М., 1964. И.П.Крылов.


ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, напряжения, возникающие в теле вследствие неравномерного распределения темп-ры в различных частях тела и ограничения возможности теплового расширения (или сжатия) со стороны окружающих частей тела или со стороны других тел, окружающих данное. Пример Т. н.- растягивающие напряжения в натянутом между неподвижными опорами проводе при его охлаждении. Т. н. могут оказаться причиной разрушения деталей машин, сооружений и конструкций. Для предотвращения таких разрушений используют т. н. температурные компенсаторы (зазоры между рельсами, зазоры между блоками плотины, катки на опорах моста и т. п.).


ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ, системы сопоставимых числовых значений температуры. Темп-pa не является непосредственно измеряемой величиной; её значение определяют по температурному изменению к.-л. удобного для измерения физич. свойства термометрич. вещества (см. Термометрия). Выбрав термометрич. вещество и свойство, необходимо задать начальную точку отсчёта и размер единицы темп-ры - градуса. Таким образом определяют эмпирич. Т. ш. В Т. ш. обычно фиксируют две осн. темп-ры, соответствующие точкам фазовых равновесий однокомпонентных систем (т. н. р е п е р н ы е или постоянные точки), расстояние между к-рыми наз. основным температурным интервалом шкалы. В качестве реперных точек используют: тройную точку воды, точки кипения воды, водорода и кислорода, точки затвердевания серебра, золота и др. Размер единичного интервала (единицы темп-ры) устанавливают как определённую долю осн. интервала. За начало отсчёта Т. ш. принимают одну из реперных точек. Так можно определить эмпирич. (условную) Т. ш. по любому термометрич. свойству x. Если принять, что связь между x и темп-рой t линейна, то темп-ра tx = n(xt - xo)/(xn - xo), где xt, x0 и хп - числовые значения свойства x при темп-ре t в начальной и конечной точках осн. интервала, п - xo)/n - размер градуса, п - число делений осн. интервала.

В Цельсия шкале, например, за начало отсчёта принята температура затвердевания воды (таяния льда), основной интервал между точками затвердевания и кипения воды разделён на 100 равных частей (п = 100).

Т. ш. представляет собой, т. о., систему последоват. значений темп-ры, связанных линейно со значениями измеряемой физич. величины (эта величина должна быть однозначной и монотонной функцией темп-ры). В общем случае Т. ш. могут различаться по термометрич. свойству (им может быть тепловое расширение тел, изменение электрич. сопротивления проводников с темп-рой и т. п.), по термометрич. веществу (газ, жидкость, твёрдое тело), а также зависеть от реперных точек. В простейшем случае Т. ш. различаются числовыми значениями, принятыми для одинаковых реперных точек. Так, в шкалах Цельсия (°С), Реомюра (°R) и Фаренгейта (°F) точкам таяния льда и кипения воды при нормальном давлении приписаны разные значения темп-ры. Соотношение для пересчёта темп-ры из одной шкалы в другую:

Непосредственный пересчёт для Т. ш., различающихся осн. темп-рами, без дополнительных экспериментальных данных невозможен. Т. ш., различающиеся по термометрич. свойству или веществу, существенно различны. Возможно неограниченное число не совпадающих друг с другом эмпирич. Т. ш., т. к. все термометрич. свойства связаны с темп-рой нелинейно и степень нелинейности различна для разных свойств и веществ. Темп-ру, измеренную по эмпирич. Т. ш., называют условной ("ртутная", "платиновая" темп-pa и т. д.), её единицу - условным градусом. Среди эмпирич. Т. ш. особое место занимают газовые шкалы, в к-рых термометрич. веществом служат газы ("азотная", "водородная", "гелиевая" Т. ш.). Эти Т. ш. меньше других зависят от применяемого газа и могут быть (введением поправок) приведены к теоретич. газовой Т. ш. Авогадро, справедливой для идеального газа (см. Газовый термометр). Абсолютной эмпирич. Т. ш. наз. шкалу, абс. нуль к-рой соответствует темп-ре, при к-рой численное значение физич. свойства x = 0 (напр., в газовой Т. ш. Авогадро абс. нуль темп-ры соответствует нулевому давлению идеального газа). Темп-ры t(x) (по эмпирич. Т. ш.) и T(x) (по абс. эмпирич. Т. ш.) связаны соотношением T(x) = t(x) + Т0(x):>, где То(x) - абс. нуль эмпирич. T. ш. (введение абс. нуля является экстраполяцией и не предполагает его реализации).

Принципиальный недостаток эмпирич. Т. ш.- их зависимость от термометрич. вещества - отсутствует у термодинамической Т. ш., основанной на втором начале термодинамики. При определении абс. термодинамич. Т. ш. (шкала Кельвина) исходят из Карно цикла. Если в цикле Карно тело, совершающее цикл, поглощает теплоту Qi при темп-ре Т1 и отдаёт теплоту Q2 при темп-ре Т2, то отношение Т1/Т2 = = Q1/Q2 нe зависит от свойств рабочего тела и позволяет по доступным для измерений величинам QI и Q2 определять абс. темп-ру. Вначале осн. интервал этой шкалы был задан точками таяния льда и кипения воды при атм. давлении, единица абс. темп-ры соответствовала Vioo части осн. интервала, за начало отсчёта была принята точка таяния льда. В 1954 X Генеральная конференция по мерам и весам установила термодинамич. Т. ш. с одной реперной точкой - тройной точкой воды, темп-pa к-рой принята 273,16 К (точно), что соответствует 0,01 °С. Темп-pa Т в абс. термодинамич. Т. ш. измеряется в Кельвинах (К). Термодинамич. Т. ш., в к-рой для точки таяния льда принята темп-pa t = 0 °С, наз. стоградусной. Соотношения между темп-рами, выраженными в шкале Цельсия и абс. термодинамич. Т. ш.:

так что размер единиц в этих шкалах одинаков. В США и нек-рых др. странах, где принято измерять темп-ру по шкале Фаренгейта, применяют также абс. Т. ш. Ранкина. Соотношение между Кельвином и градусом Ранкина: лК = l,8n°Ra, по шкале Ранкина точка таяния льда соответствует 491,67 °Ra, точка кипения воды 671,67 °Ra.

Любая эмпирич. Т. ш. приводится к термодинамич. Т. ш. введением поправок, учитывающих характер связи термометрич. свойства с термодинамич. темп-рой. Термодинамич. Т. ш. осуществляется не непосредственно (проведением цикла Карно с термометрич. веществом), а с помощью др. процессов, связанных с термодинамич. темп-рой. В широком интервале темп-р (примерно от точки кипения гелия до точки затвердевания золота) термодинамич. Т. ш. совпадают с Т. ш. Авогадро, так что термодинамич. темп-ру определяют по газовой, к-рую измеряют газовым термометром. При более низких темп-рах термодинамич. Т. ш. осуществляется по температурной зависимости магнитной восприимчивости парамагнетиков (см. Низкие температуры), при более высоких -по измерениям интенсивности излучения абсолютно чёрного тела (см. Пирометрия). Осуществить термодинамич. Т. ш. даже с помощью Т. ш. Авогадро очень сложно, поэтому в 1927 была принята Международная практическая температурная шкала (МПТШ), к-рая совпадает с термодинамич. Т. ш. с той степенью точности, к-рая экспериментально достижима. Все приборы для измерения темп-ры градуированы в МПТШ.

Лит.: Попов М. М., Термометрия и кало-> риметрия, 2 изд., М., 1954; Гордое А. H., Температурные шкалы, М., 1966; Бур-" дун Г. Д., Справочник по Международной системе единиц, М., 1971; ГОСТ 8.157 - 75. Шкалы температурные практические. Д. И. Шаревская.


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАПОР, разность характерных темп-р среды и стенки (или границы раздела фаз) или двух сред, между к-рыми происходит теплообмен. Местный Т. н.- разность темп-р среды и местной темп-ры стенки (границы раздела фаз) либо разность темп-р двух сред в данном сечении теплообменной системы. Средний Т. н.-Т. н., осреднённый по поверхности теплообмена. Произведение значения Т. н. на коэффициент теплопередачи определяет количество теплоты, передаваемое от-одной среды к другой через единицу поверхности нагрева в единицу времени, т. е. плотность теплового потока.


ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕПАД, разность темп-р между различными точками или между сечениями тела или потока. Т. п. характеризует (наряду с теплопроводностью) интенсивность тепловых процессов в теле или среде. Для твёрдых тел Т. п. определяет температурные (тепловые) напряжения, к-рые (особенно при малой теплопроводности и высоком температурном коэфф. расширения вещества тела) могут достигать больших значений, способных разрушить тело. При нестационарных процессах теплообмена предельно допустимый Т. п. обычно определяет макс, скорость, с которой может осуществляться теплообмен.


ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ, коэффициент температуропроводности, физич. параметр вещества, характеризующий скорость изменения его темп-ры в нестационарных тепловых процессах; мера теплоинерционных свойств вещества. Т. численно равна отношению коэфф. теплопроводности вещества к произведению его удельной теплоёмкости (при постоянном давлении) на плотность; выражается в м21 сек.


ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫСОКИЕ, в узком понимании термина - темп-ры, превышающие комнатную темп-ру (для их достижения приходится применять к.-л. способ нагрева). Существуют различные методы получения Т. в. Напр., нагрев металлич. проводников электрич. током позволяет достигнуть неск. тыс. градусов; нагрев в пламени - примерно 5000 градусов; электрич. разряды в газах - от десятков тыс. до миллионов градусов; нагрев лазерным лучом - до неск. млн. градусов; темп-pa в зоне тер.моядерных реакций может достигать ста млн. градусов.

В широком смысле Т. в.- темп-ры, превосходящие нек-рую характеристик. темп-ру, при достижении к-рой происходит качественное изменение свойств вещества. Т. о., не существует, строго говоря, единой границы между низкими и высокими темп-рами. Так, Дебая температура 0о определяет для каждого вещества температурную границу, выше к-рой не сказываются квантовые эффекты (в этом случае Т. в. следует считать темп-ры Т>6о; для большинства веществ 6о лежит в интервале 100-500 К). Температура плавления разграничивает области твёрдого и жидкого состояний веществ. Критическая температура определяет верхнюю границу сосуществования пара и жидкости. В качестве характеристич. темп-р можно также указать темп-ры, при к-рых начинаются, напр., диссоциация молекул (~103 К), ионизация атомов (~104 К), термоядерные реакции (~ 107 К) и т. д. Э. И. Асиновский.


ТЕМПЕРАЦИЯ (от лат. temperatio -правильное соотношение, соразмерность) в музыке, выравнивание интервальных отношений между ступенями звуковысотной системы. Сущность Т. состоит в небольших изменениях величины интервалов, гл. обр. квинт, по сравнению с их акустически точной величиной (по натуральному звукоряду). Эти изменения делают строй замкнутым, позволяют использовать все тональности и аккорды самой различной структуры, не нарушая сложившихся эстетич. норм восприятия интервалов, не усложняя конструкции инструментов с фиксированной высотой звуков (типа органа, клавира, арфы). Потребность в Т. возникла в 16-18 вв. с появлением новых муз. форм и жанров, с развитием средств муз. выразительности. В применявшихся до этого пифагоровом и чистом строях (см. Строй музыкальный) имелись небольшие высотные различия между энгармонич. звуками (см. Энгармонизм): не совпадали по высоте друг с другом, напр., звуки си-диез и до, ре-диез и мибемоль. Это тормозило развитие ладотональной и гармонич. систем: нужно было или конструировать инструменты с неск. десятками клавиш в октаве, или отказаться от переходов в далёкие тональности. В первых, неравномерных темперациях музыканты пытались сохранить величину большой терции такой же, как в чистом строе.

В 12-ступенном равномерно-темперированном строе все чистые квинты уменьшены на Viz пифагоровой коммы; от этого строй стал замкнутым, октава оказалась разделённой на 12 равных полутонов и все одноимённые интервалы стали одинаковыми по величине. Психофизиологич. основой использования нового строя явилась открытая позже зонная природа звуковысотного слуха (см. Зона). Попытки преодолеть интонационные недостатки 12-ступенной Т. путём создания строя с 24, 36, 48, 53 и большим количеством темперированных ступеней в октаве не увенчались успехом, 12-ступенная Т. остаётся оптимальным решением проблемы строя.

Лит.: Ш е р м а н H., Формирование равномерно-темперированного строя, М., 1964. Ю. Я. Рагс.


ТЕМПЕРЛЕЙ, Темперли (Тетperley) Харолд Уильям Вазейл (20.4.1879, Кембридж,- 11.7.1939, там же), английский историк и политич. деятель. С 1906 преподавал в Кембриджском ун-те (кроме 1914-21), с 1931 профессор, В 1914-1915 в Дарданелльской экспедиционной армии, в 1915-18 руководил политич. подотделом Генштаба, в 1918 воен. атташе при серб, армии в Салониках, в 1919-1920 чл. англ, делегации на Парижской мирной конференции. Т. был ред. большого числа публикаций по истории англ, внеш. политики и междунар. отношений, в т. ч. (совм. с Дж. Гучем) серии."Британские документы о происхождении войны. 1898-1914" (ч. 1 - 11, 1926-38). Осн. работы также посвящены истории внеш. политики. В них широко использованы материалы европ. архивов. Представитель традиц. ист. школы, Т. целиком отождествлял внеш. политику с дипломатией, игнорируя проблемы социальноэкономич. характера.

Соч.: Life of Canning, L., 1905; A history of Serbia, L., 1917; The foreign policy of Canning, L., 1925; England and Near East, L., 1936; Europe in the 19 and 20 centuries, L., 1940 (совм. c A. J. Grant); Foundations of British foreign policy, L., 1938 (совм. c L. М. Penson). H. А. Ерофеев.


ТЕМПЛЕТ (англ, templet, template -шаблон, лекало, модель), 1) плоская двумерная масштабная фотомодель единицы гехнологич. оборудования (аппарата, прибора, машины) или строит, узла, конструкции. Используется при разработке стендов, пультов, станков и т. п., при проектировании н.-и. и пром. установок и комплексов, зданий, сооружений и т. д. Разработка вариантов проектов с помощью Т. называется методом плоскостного макетирования. Один из способов проектирования с помощью Т. сводится к монтажу чертежей (схем размещения) из готовых элементов на растре - масштабной сетке, нанесённой на прозрачную плёнку. Применение Т. уменьшает кол-во графич. работ, повышает качество и сокращает сроки проектирования. 2) В металловедении -плоский образец, вырезанный из металлич. изделия или заготовки и предназначенный для выявления и изучения на нём макроструктуры изделия. Для этого Т. шлифуют, а затем травят растворами кислот и щелочей.


ТЕМПЫ РОСТА, относительные статистич. и плановые показатели, характеризующие интенсивность динамики явления. Исчисляются путём деления абс. уровня явления в отчётном или плановом периоде на абс. его уровень в базисном периоде (в периоде, с к-рым сравнивают) (см. также Ряды динамики). Различают Т. р. базисные, когда все уровни ряда отнесены к уровню одного периода, принятого за базу, и цепные, когда каждый уровень ряда отнесён к уровню предыдущего периода. Т. р. рассчитываются в виде коэффициентов, если уровень базисного периода принят за 1, и в процентах, если он принят за 100. Первые показывают, во сколько раз уровень отчётного периода больше базисного; вторые - какой процент уровень отчётного периода составляет от уровня базисного. Произведение цепных Т. р. равно базисному Т. р. На основе Т. р. исчисляются темпы прироста, к-рые равны Т. р., выраженным в процентах, за вычетом 100 (см. табл.).

Производство электроэнергии в СССР

1970

1971

1972

1973

1974

Абсолютный объём производства,

740,9

800,4

857,4

914,7

975,7

Темпы роста базисные коофициенты

1

1,080

1,157

1,235

1,317

проценты

100

108,0

115,7

123,5

131,7

цепные коэффициенты

1

1,080

1,071

1,067

1,066

проценты

100

108,0

107,1

106,7

106,6

Темпы прироста базисные

-

8,0

15,7

23,5

31,7

цепные

-

8,0

7,1

6,7

6,6

Базисные Т. р. отражают интенсивность роста произ-ва электроэнергии за весь отрезок времени; цепные Т. р. показывают интенсивность его по годам, темпы прироста - увеличение (в процентах) по сравнению с базисным и каждым предыдущим годом. При этом важно определить цену одного процента годового прироста. Из данных таблицы видно, что цена процента годового прироста выработки электроэнергии увеличивается: для 1972 она была равна 8,03 млрд. квт-ч (57,0:7,1), а для 1974 - 9,14 млрд. кет -ч (60,3 : 6,6). Для характеристики интенсивности развития по годам большое значение имеют разности базисных темпов прироста (или роста), исчисленных к одному первоначальному уровню, т. н. пункты роста. Последние составили для 1972 - 7,7 (15,7 - 8,0), для 1973 - 7,8 (23,5 -15,7) и для 1974 - 8,2 (31,7 - 23,5). В устойчивых и высоких Т. р. и темпах прироста важнейших абсолютных показателей развития нар. х-ва СССР проявляются экономич. преимущества социалистической системы х-ва по сравнению с капиталистической.

Обобщённую характеристику интенсивности экономич. развития за несколько лет дают среднегодовые Т. р. (и прироста), к-рые исчисляются как средняя геометрическая из годовых темпов по формуле:

где К - годовые Т. р., выраженные в коэффициентах, п - число лет. Или по формуле:

где У - абсолютные уровни ряда динамики, an - число лет (уровней ряда динамики) в изучаемом отрезке времени (без базисного). Среднегодовой Т. р. произ-ва электроэнергии за четыре года (1971-74) составит: а среднегодовой темп прироста равен 7,1%. Величина ср. темпа зависит от соотношения конечного и начального уровней. В связи с этим необходимо экономически обоснованно выбирать периоды, за к-рые выводятся ср. темпы. Эти периоды должны иметь, как правило, одно направление развития и быть в этом отношении качественно однородными.

Лит.: Харламов А. И., Статистические показатели темпов экономического развития, М., 1962; Ряузов H. H., Общая теория статистики, 2 изд., М., 1971; Теория статистики, 3 изд., М., 1975. H. Н. Ряузов.


ТЕМПЫ ЭВОЛЮЦИИ (биол.), понятие, определяющее скорость эволюционного процесса. Различают 2 осн. подхода к определению Т. э. организмов: по изменению отдельных органов или структур и по возникновению новых видов, родов и других систематических групп. В первом случае Т. э. измеряются изменением средних величин признаков, напр, в "дарвинах" (введённая английским биологом Дж. Б. С. Холдейном единица, соответствующая 0,1% изменения среднего значения признака за 1000 лет). Во втором случае Т. э. измеряются либо числом поколений, необходимых для возникновения новой формы (сообщества), либо числом лет (обычно в млн.), либо числом новых систематических групп, возникших за единицу времени. Т. э. могут варьировать в разных группах организмов в широких пределах (см. Брадителия, Горотелия, Тахитпелия).

Лит.: С и м п с о н Д ж. Г., Темпы и формы эволюции, пер. с англ., М., 1948; Майр Э., Популяции, виды и эволюция, пер. с англ., М., 1974.


ТЕМРЮК, город, центр Темрюкского р-на Краснодарского края РСФСР. Пристань на прав, берегу р. Кубань, недалеко от впадения её в Азовское м. Морской порт (в 4 км от города). Т. соединён ж.-д. веткой (14 км) с линией Крымская - Кавказ. 26,6 тыс. жит. (1975). Пищевая пром-сть (консервный, рыбный, винодельческие з-ды); опытно-механич. з-д, швейная ф-ка. Производственное аграрно-пром. объединение "Таманьвино". Краеведч. музей.


ТЕМРЮК АЙДАРОВИЧ (Идарович) (ум. в 70-х гг. 16 в.), кабард. князь. В сер. 16 в.- старший князь всей Кабарды. Стремился объединить раздробленные кабард. земли и 'организовать борьбу с турецко-крымской агрессией. Вместе с др. кабард. князьями в 1557 принял рус. подданство. В 1561 царь Иван IV Васильевич женился на его дочери Кученей (Марии), что укрепило положение Т. А. среди кабард. князей. В 1567 по просьбе Т. А. был построен Терский городок, ставший опорным пунктом распространения русского влияния на Кавказе.

Лит.: История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней, т. 1, М., 1967; К у ш е в а Е. H., Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина XVI - 30-с годш XVII в., М., 1963.


ТЕМРЮКСКИИ ЗАЛИВ, мелководный залив у юго-вост. берега Азовского м. Вдаётся в сушу па 27 км, шир. у входа 60 км. Глуб. о:с. 10 м. Берега низменные, б. ч. заросшие камышом, покрыты плавнями. В Т. з. впадает гл. рукав Кубани, близ устья к-рогэ - г. Темрюк. Замерзает к середине января, вскрывается в марте.


ТЕМУКО (Temuco), город в Чили, в Продольной долине; адм. центр пров. Каутин. 109 тыс. жит. (1972). Ж.-д. узел. Торг, центр с.-х. р-на. Предприятия деревообр., кож., бум., муком. пром-сти.


ТЕМУЧИН, монгольский полководец, гос. и политич. деятель кон. 12 - нач. 13 вв. См. Чингисхан.


ТЕНАР (Thenard) Луи Жак (4.5.1777, Ла-Луптьер, близ г. Ножан-сюр-Сен,-20.6.1857, Париж), французский химик, чл. Парижской АН (1810). Проф. Коллеж де Франс (1804-40), с 1810 проф. Парижского ун-та и Политехнич. школы в Париже. Совм. с Ж. Гей-Люссаком разработал способ получения калия и натрия восстановлением их гидроокисей железом при нагревании, получил бор (нечистый) действием на борный ангидрид (1808) калия, обнаружил действие света на реакцию хлора с водородом (1809), предложил метод анализа органич. веществ, доказал, что натрий, калий и хлор - элементы (1810). Открыл (1818) перекись водорода. Т.-автор многочисленных работ в области химии и хим. технологии. Почётный чл. Петерб. АН (1826).

Лит.: Thenard А. Р. Е., Le chimiste Thenard, Dijon, 1950.


ТЕНАРДИТ [от имени франц. химика Л. Ж. Тенара (L. J. Thenard; 1777-1857)], минерал из класса сульфатов, Na2SO4. Содержит в небольших кол-вах К, Mg, Cl, Br, H2O, CaSO4 - в виде механической примеси. Кристаллизуется в ромбич. системе; высокотемпературная фаза Т.- метатенардит -в гексагональной. Структура островная, представлена каркасом из Na-полиэдров, соединённых между собой SO4тетраэдрами. Бесцветные прозрачные кристаллы имеют дипирамидальный или таблитчатый облик. Характерны крестообразные двойниковые срастания, совершенная спайность. Наиболее распространены молочно-белые зернистые агрегаты. Т. легко растворим в воде, обладает горько-солёным вкусом. Тв. по минералогич. шкале 2-3, плотность 2680-2690 кг/м3. Т.- хемогенный минерал, образуется в усыхающих соленое ных озёрах вместе с мирабилитом, эпсомитом, гипсом и др. или при дегидратации мирабилита. Из пересыщенных растворов выпадает при темп-ре выше 32,4 °С, в присутствии NaCl может кристаллизоваться при более низких темп-рах (до 13,5 °С). Известен и как продукт фумарольной деятельности. Месторождения Т. находятся в СССР (залив Кара-Богаз-Гол, Туркм. ССР; Мормышанские озёра в Кулундинской степи, Сев.Вост. Казахстан и др.), в США (борные и содовые озёра Калифорнии и Невады), Канаде и др. Т. используется в основном как сырьё для содовой пром-сти и при производстве стекла.


ТЕНАРОН, Матапан (Tainaron, Matapan), мыс на ц-ове Пелопоннес в Греции, образованннй отрогом :р. Тайгет. Юж. оконечность Балканского п-ова (36°23' с. ш., 22°29' с. д.).


ТЕНГА (тюрк.), серебряная монета Ср. Азии (Хивы, Бухары, Ташкента, Коканда), чеканившаяся до 1893. Равнялась приблизительно 20 коп.


ТЕНГГЕРЫ, этнографич. группа яванцев, живущая в горах Тенгер на востоке о. Ява. В их языке сохранилась старояванская лексика. Порелигии Т. - индуисты с элементами буддизма и анимистич. верований. Живут в деревнях, расположенных террасами на склонах гор. Осн. занятия - земледелие (кукуруза, маниок, овощи) и скотоводство.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 1966; Нов и ков К., В стране Тенггеризов, в сб.; На суше и на море, М., 1963.


ТЕНГЕР (Tengger), вулканич. массив на востоке о. Ява, в Индонезии. В Т.-очень активный вулкан Бромо, вулкан Семеру (вые. 3676 м, наибольшая на острове). На склонах - густые тропич. леса.


ТЕНГИЗ, Д е н г и з, горько-солёное озеро в сев. части Казахского мелкосспочника, в Казах. ССР. Расположено в тектонич. впадине. Пл. 1590 км2, дл. 75 км, шир. 40 км, глуб. до 8 м. Берега б. ч. низменные, вост. берег сильно изрезан, вдоль него несколько сстровов; на С.-В. мелководный залив. Питание в основном снеговое. Дно ровное, местами сложено чёрным илом, пригодным для лечебных целей; в отдельные годы значит, часть Т. пересыхает. Вода содержит мирабилит (солёность 3-12,7°/оо, в заливе 18,2°/оо). Замерзает в декабре, вскрывается в апреле. В Т. впадают реки Нура и Куланутпес.


ТЕНГОБОРСКИЙ Людвиг Валерианович (1793, Варшава,-30.3.1857), русский экономист, статистик и гос. деятель. В 1812-15 счетовод и адъюнкт казначейства в Великом герцогстве Варшавском; в 1818-28 референдарий в Гос. совете Королевства Польского; в 1828-1832 ген. консул в Данциге. В 1832 назначен полномочным комиссаром в Вену, где в качестве представителя России участвовал в совещаниях о переустройстве Краковской республики. Европейскую известность получила его работа "О финансах и государственном кредите Австрии" (1843). С 1846 занимался вопросами рус. экономики и статистики; им составлен либеральный таможенный тариф (введённый в 1850). В 1848 назначен членом Гос. совета, в 1850-57 председатель Тарифного комитета. Занимаясь вопросами внеш. торговли России, Т. глубоко изучил её экономику и опубликовал работу "О производительных силах России" (4 тома вышли в 1852-55 на франц. языке в Париже; на рус. языке были изданы в 1854-58). В связи с Крымской войной 1853-56 опубликовал на иностр. языках несколько политич. брошюр, направленных против англо-франц. политики; принимал деятельное участие в основании журнала "Hop" ("Nord"), к-рый выходил в Париже и защищал интересы России.


ТЕНДА, группа родств. народов (бассари, коньяги, бадьяранке, тенда майо, тенда боени), живущих в Гвинейской Республике (в р-нах, пограничных с Сенегалом); небольшие группы бассари и бадьяранке живут также в Сенегале и Гвинее-Бисау. Общая числ. ок. 30 тыс. чел. (1970, оценка). Языки Т. относятся к атлантической (зап. бантоидной) труппе. Большинство Т. сохраняет традиц. анимистич. верования. Осн. занятия -земледелие (просо, ямс), охота и рыболовство.


ТЕНДЕНЦИИ НОРМЫ ПРИБЫЛИ К ПОНИЖЕНИЮ ЗАКОН, закон капиталистич. произ-ва. В падении общей (средней) нормы прибыли как следствии роста органического строения капитала проявляется специфич. форма развития прозводит. сил. Выражает пределы капиталистич. способа произ-ва и его историч. ограниченность. Открытие этого закона принадлежит К. Марксу и связано с его предшествующими науч. открытиями: теорией прибавочной стоимости, делением капитала на постоянный и переменный. Понижение нормы прибыли рассматривается Марксом как конкретная форма проявления закона капиталистич. накопления (см. Накопление капитала).

С развитием капиталистич. произ-ва общая (средняя) норма прибыли имеет прогрессирующую тенденцию к понижению. Общая норма прибыли всего обществ, капитала исчисляется как отношение массы прибыли за период оборота капитала ко всему авансированному капиталу: P/C+V где Р- масса прибыли от всего обществ, капитала за период его оборота, С + V - весь обществ, авансированный капитал, состоящий из постоянной (С) и переменной (V) частей. В обществ, масштабе масса прибыли (Р) совпадает с массой прибавочной стоимости М/C+V (М) и отношениe; P/C+V однозначно M/C+V.

Понижение нормы прибыли выражает убывающее отношение прибавочной стоимости ко всему авансированному капиталу, уменьшение степени возрастания капитала.

Процесс снижения общей нормы прибыли является результатом развития капиталистич. произ-ва, в ходе к-рого капитал постоянно увеличивается количественно и изменяется качественно по внутренней структуре, соотношению между постоянным и переменным капиталом в сторону увеличения доли постоянного капитала.

С развитием капиталистич. произ-ва наиболее быстро увеличиваются натурально-вещественные элементы постоянного капитала; несколько медленнее -его стоимость, ещё медленнее - стоимость авансированного капитала в целом. Увеличение стоимости переменного капитала, обмениваемого на живой труд (источник прибавочной стоимости), происходит медленнее всего. Этим обусловлен опережающий рост всего авансированного капитала по сравнению с увеличением массы прибавочной стоимости, и как результат - снижение общей нормы прибыли. Т. о., закон понижения общей нормы прибыли имеет двойственный характер - относительному уменьшению переменного капитала и прибыли соответствует абсолютное увеличение их обоих. Процесс увеличения всего обществ, капитала значительно опережает абсолютный рост количества рабочих. Поскольку именно живой труд рабочих является источником прибавочной стоимости, то прибавочная стоимость растёт абсолютно, но падает относительно всего капитала. Для капитала закон роста производительности труда имеет не безусловное значение (см. Роста производительности труда закон). Пределом повышения капиталистич. производительности труда является избыточное время труда рабочих для создания прибавочной стоимости, обеспечивающей возрастание капитала и паразитич. потребление самих капиталистов. Капитал не заинтересован в абсолютном сбережении живого труда для обществ, произ-ва.

Закон падения нормы прибыли является общим законом капиталистич. произ-ва, однако его осуществление ослабляется противодействующими факторами. Это придаёт действию закона характер прогрессирующей тенденции. Наиболее общие причины ослабления действия закона: повышение степени эксплуатации рабочих, перекрывающее уменьшение доли переменного капитала; понижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы; удешевление элементов постоянного капитала; относит, перенаселение, безработица, способствующие падению цены рабочей силы; внешняя торговля; увеличение акц. капитала, приносящего проценты, к-рые по величине ниже ср. прибыли и не участвуют в уравнении общей нормы прибыли. "Таким образом закон действует только как тенденция, влияние которой явственно выступает только при определенных обстоятельствах и в течение продолжительных периодов времени" (М арке К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 25, ч. 1, с. 262). Эта тенденция выражает историч. ограниченность капиталистич. способа произ-ва, обнаруживая пределы его развития. Рост производит, сил в рамках капиталистич. произ-ва вступает в острое противоречие с условиями возрастания стоимости капитала. Капиталистич. форма произ-ва делает излишней часть производит, сил, к-рая не может быть использована как средство эксплуатации, обеспечивающее определённую норму прибыли, определённую степень возрастания капитала. По данным Пенсильванского ун-та (США), степень использования производств, мощностей в 1972 составляла: в Италии -76%, в США - 78%, в ФРГ и Великобритании - по 84%. В целом по развитым капиталистич. странам производств, аппарат был недогружен в среднем на 19,6%. Это значит, что пром-стью было произведено продукции на 137 млрд. долл. (в ценах 1963) меньше, чем могло быть произведено. Недоиспользование и разрушение самой ценной производит, силы общества - рабочей силы - проявляется в безработице. В развитых капиталистич. странах число полностью безработных составляло в 1973 - 8,3 млн. чел., в 1974 - ок. 9,5 млн. чел., в 1975 - св. 15 млн. чел.

Факторы, в различной форме и с разной степенью интенсивности препятствовавшие понижению нормы прибыли при домонополистич. капитализме, с господством монополий усиливаются и дополняются новыми: превращение добавочной прибыли в постоянную монополистич. сверхприбыль; гигантский рост применяемых монополиями капиталов и соответств. увеличение массы прибыли; возросшие возможности монополий в снижении издержек произ-ва, в т. ч. за счёт удешевления элементов постоянного капитала путём установления монопольно низких цен на электроэнергию, сырьё в своих странах и в обмене со слаборазвитыми странами; широкое использование амортизационных отчислений в качестве источника расширения произ-ва вместо капитализации прибавочной стоимости и на этой основе возрастание массы прибыли независимо от нормы прибыли и нормы накопления; получение военными концернами сверхприбылей за счёт милитаризации экономики; использование достижений научно-технического прогресса для усиления эксплуатации посредством интенсификации труда.

Все эти активно противодействующие факторы сдерживают тенденцию нормы прибыли к понижению и даже способны длит, период обусловить рост нормы прибыли, но не могут устранить сам закон. В условиях государственно-монополистического капитализма закон тенденции нормы прибыли к понижению проявляется в новой форме - в отставании роста нормы прибыли от роста нормы прибавочной стоимости. По данным сов. экономистов (см. С. Л. Выгодский, "Современный капитализм", М., 1969), в обрабатывающей пром-сти США для повышения нормы прибыли с 26,9% в 1929 до 38,9% в 1966 монополистич. капиталу понадобилось увеличить норму прибавочной стоимости за тот же период со 181% до 314%, т. е. на 133%. В факте падения нормы прибыли заключена опасность капиталистич. произ-ва, что, по словам К. Маркса, смутно чувствовал ещё Д. Рикардо. Для совр. бурж. экономистов революционизирующее значение закона тенденции нормы прибыли к понижению как прямой угрозы капиталистич. способу произ-ва стало очевидным. Поэтому теоретически этот закон ими отрицается. Но масштабы и интенсивность объединения гигантских усилий монополий и бурж. гос-ва для противодействия этому закону, для сохранения гл. стимула капиталистич. произ-ва - возрастания нормы прибыли, свидетельствуют о силе и значимости его. Гл. средство этого противодействия -увеличение эксплуатации абсолютного большинства населения капиталистических, развивающихся стран в пользу горстки монополистов, составляющих ничтожную долю населения,- обостряет противоречия капитализма.

Лит. см. при ст. Накопление капитала. Л. Г, Крылова.


ТЕНДЕНЦИЯ и тенденциозность (от лат. tendo - направляю, стремлюсь), в искусстве идейно-эмоциональное отношение автора к отображённой действительности, осмысление и оценка (скрытые или непосредственные) проблематики и характеров, выраженные через систему образов. В таком понимании Т.- органич. часть художеств, идеи, её ценностный аспект и присуща всякому художеств, произв. (исключая чисто экспериментальные). В качестве синонима Т. нередко употребляют понятие пафоса.

В более употребит, и узком значении Т. называют социальное, политич., нравств.-идеологич. пристрастие, преднамеренность художника, вольно или невольно, но открыто выразившиеся в реалистическом, ориентированном на предельную объективность произв. (посредством растворения "личности" в "принципе", т. е. её идеализации, шаржирования, рассудочного построения, или неоправданного логикой конфликта финала произв., или иного способа "выхода идеи из образа"). Однако ряд совр. исследователей предпочитают в этом случае говорить не о Т., а о тенденциозности. Следует отметить, что на практике, в лит. полемике и конкретных критич. оценках смысл и эстетич. оценка Т. и тенденциозности многозначны, хотя приведённые определения и остаются в сов. критике наиболее общезначимыми ориентирами.

Понятия Т. и тенденциозности становятся остропроблемными в сер. 19 в., т. е. в период зрелости реализма и одновременно - первых симптомов натурализма, поставившего под сомнение "идеальное" начало в иск-ве и ориентировавшегося на "бесстрастие" естеств. наук. Писатели-реалисты равно отстаивают и предельную объективность в отображении реальности (или "основ" и "логики жизни"), и образное выражение "идеального", "высшего взгляда" автора; но художественно совершенным признают лишь их слияние, при к-ром авторская "идея о мире" присутствовала бы "между строк" (Л. H. Толстой). Открытая же Т., или тенденциозность ("идея высказывается помимо образа" - И. А. Гончаров), в реалистич. эпосе и драме обычно нарушает художественную правду, внутреннее самодвижение конфликта и самораскрытие характеров, хотя при этом может и не противоречить объективным "запросам жизни". Однако, противополагая открыто "тенденциозное" "художественному", рус. классики не боялись впадать в тенденциозность, когда необходимо было выразить наболевшую мысль о животрепещущих проблемах социального бытия ("Бесы" Ф. М. Достоевского или "Воскресение" Л. H. Толстого). Такой особенности рус. реалистов остаётся верным иск-во социалистического реализма, начиная с его основоположника М. Горького (роман "Мать").

Марксистская критика всегда отстаивала Т. в широком смысле, особенно в борьбе с формализмом и "искусством для искусства*; оценка же Т. в узком смысле, или тенденциозности, не может быть однозначна: открытая Т. естественна в жанрах сатиры (в т. ч. карикатуры), романтики, гражд. лирики, научной фантастики, аллегории, плаката, в произв., исполненных романтич. начала; в реалистических же эпич., драматич., живописных произв., тяготеющих к объективному, художественно беспристрастному отображению, "свободный выход субъективности художника" (Гегель) может быть идейно оправдан, если в них поставлены кардинальные проблемы обществ, жизни, а их освещение автором - самобытное, выстраданное и глубокое, свободное как от иллюстративности, так и от мелкотравчатого обличительства, о которых насмешливо писал Ф. Энгельс (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Об искусстве, т. 1, 1967, с. 8-9), считая такую Т. уделом литераторов "мелкого калибра". В сов. эстетике понятия Т. и тенденциозности идейно конкретизируются в принципе партийности иск-ва (см. Партийность). В. А. Калашников, Ю. Б. Смирнов.


ТЕНДЕНЦИЯ БАРИЧЕСКАЯ в метеорологии, величина и характер изменения атм. давления в данном пункте за 3 часа, предшествовавшие наблюдению. Т. б. определяется по кривой барографа. Сведения о Т. б. наносят на приземные карты погоды (см. Синоптические карты), используемые для её прогноза.


ТЕНДЕР (англ, tender, от tend - обслуживать), 1) обычно прицепленная к паровозу трёх-, четырёх-, шестиосная повозка с запасами воды и топлива. Иногда на Т. размещаются вспомогат. устройства (напр., холодильник, дополнит, паровая машина). 2) Небольшое одномачтовое парусное судно.


ТЕНДОВАГИНИТ (от новолат. tendo -сухожилие и vagina - влагалище), острое или хронич. воспаление сухожильного влагалища. Развивается в области кисти, лучезапястного сустава, предплечья (лучевой и локтевой тенооурсит), стопы, голеностопного сустава и ахиллова сухожилия (ахиллобурсит). Различают инфекционный и крепитирующий Т. Инфекционный Т. возникает при попадании в сухожильное влагалище гноеродных микроорганизмов через трещины, ранки или ссадины кожи, а также как осложнение панариция; проходит стадии серозного, серозно-фибринозного и гнойного воспаления. Сопровождается болями по ходу сухожилия, к-рые усиливаются при движении пальцами или кистью, покраснением и отёком кожи, местным повышением темп-ры, а в случае развития гнойного Т. и повышением темп-ры тела и др. признаками интоксикации. Лечение: в ранних стадиях проводят физиотерапию, применяют иммобилизацию, антибактериальную терапию. При гнойном Т. показано хирургич. лечение, т. к. возможны прорывы гноя наружу с образованием свищей, а также гнойное поражение близлежащих суставов и костей. Профилактика инфекционного Т.- своевременное лечение микротравм кисти и стопы, раннее и радикальное лечение панариция. К р е п и т ир у ю щ и м Т. наз. асептическое воспаление сухожильного влагалища, возникающее на тыльной стороне кисти или предплечья преим. как проф. заболевание - у пианистов, доярок, машинисток и т. п. Осн. симптомы: болезненность в области сухожилия и крепитация (хруст) в области тыла кисти или предплечья, возникающая при движении пальцев. Лечение: иммобилизация кисти или пальцев, физиотерапия. При поздно начатом или недостаточном лечении возможны рецидивы.

Лит.: Ф и ш м а н Л. Г., Клиника и лечение заболеваний пальцев и кисти, М., 1963. В. Ф. Пожариский.


ТЕНДРА, остров (ныне Тендровская коса) в сев.-зап. части Чёрного м., в р-не к-рого 28-29 авг. 1790 произошло мор. сражение во время рус.-тур. войны 1787-1791. В нач. авг. 1790 рус. армия перешла в наступление против тур. крепостей на Дунае (Килия, Исакча, Измаил). Эскадра контр-адм. Ф. Ф. Ушакова получила приказ обеспечить проводку гребной флотилии из Днестровского лимана в устье Дуная для поддержки сухопутных войск. Утром 28 авг. эскадра Ушакова (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль и 20 вспомогат. судов), шедшая тремя кильватерными колоннами, обнаружила стоявшую на якоре у острова Т. тур. эскадру капудан-паши Хусейна (14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 вспомогат. судна). Не перестраивая эскадру из походного порядка в боевой, Ушаков внезапно атаковал тур. корабли, к-рые в беспорядке стали отходить к устью Дуная. Ушаков вынудил противника принять бой, в к-ром тур. корабли получили значит, повреждения. С наступлением темноты противники потеряли друг друга п стали на якорь. Утрм 29 авг. бой возобновился. В ходе преследования тур. эскадры, отходившей на Босфор, русские захватили 1 линейный корабль, потопили 2 других и неск. вспомогательных судов. Потери турок около 2 тыс. чел., русских -21 убитый и 25 раненых. Победа при Т. заставила турок снять блокаду Дуная и создала благоприятные условия для наступления русской армии и флота на Дунае.


ТЕНДРОВСКАЯ КОСА, Т е н д р а, низменный песчаный остров у сев. побережья Чёрного м., к Ю.-В. от Одессы. Дл. ок. 65 км, шир. до 1,8 км. В 1790 ок. Тендры произошло сражение между рус. и тур. флотами.


ТЕНДРЯКОВ Владимир Фёдорович (р. 5.12.1923, дер. Макаровская, ныне Верховажского р-на Вологодской обл.), русский советский писатель. Чл. КПСС с 1948. Окончил Лит. ин-т им. М. Горького (1951). Печатается с 1947. Острые социально-экономич. и нравств. проблемы жизни сов. деревни поставлены в очерках, повестях и рассказах Т.: "Падение Ивана Чупрова" (1953), "Ненастье" (1954), "Не ко двору" (1954; фильм "Чужая родня", 1956), "Ухабы" (1956), "Тугой узел" (1956; фильм "Саша вступает в жизнь", 1957), "Подёнка - век короткий" (1965), "Кончина" (1968), "Три мешка сорной пшеницы" (1973; инсценировка Ленингр. Большого драматич. театра, 1975) и др. Т. сформировался преим. как мастер короткой повести, построенной на чрезвычайном происшествии или трагич. осложнении в жизни героев: "Тройка, семёрка, туз" (I960), "Суд" (1961; одноим. фильм, 1962), "Короткое замыкание" (1962), "Находка" (1965) и др. Роман "За бегущим днём" (1959), повести "Чудотворная" (1958; одноим. фильм, 1960; инсценировка Моск. театра "Современник" под назв. "Без креста", 1963), "Весенние перевертыши" (1973), "Ночь после выпуска" (1974) ставят сложные вопросы воспитания. Т.- автор романа "Свидание с Нефертити" (1964) о нравственно-эстетических исканиях молодого художника, вчерашнего фронтовика, в послевоен. годы, научно-фантастич. повести "Путешествие длиной в век" (1964), пьес "Белый флаг" (1962, совм. с К. Икрамовым), "Совет да любовь" (1973). Произв. Т. неоднократно вызывали дискуссии в критике и педагогич. кругах. Переведены на языки народов СССР и иностр. языки. Т. награждён 2 орденами.

Соч.: Избр. произв., т. 1 - 2, М., 1963; Поденка - век короткий. Чудотворная. Чрезвычайное. Короткое замыкание. Онега, М., 1969; Свидание с Нефертити. Находка. Костры на снегу, М., 1970.

Лит.: К л ю с о в Б., На передней линии. Очерк творчества Владимира Тендрякова, Минск, 1963; H и н о в А., Современный рассказ. Из наблюдений над русской прозой (1956 - 66), Л., 1969; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографический указатель, т. 5, М., 1968. А. А. Никое.


ТЕНДЮРЮК (Tenduruk), вулкан на Армянском нагорье (хр. Аладаг) на В. Турции, близ границы с Ираном. Выс. 3542 м. Имеет 3 кратера; находится в сольфатарной стадии (близ вершины -выходы пара и сернистых газов).


ТЕНЕВАЯ ПТИЦА, молотоглав (Scopus umbretta), единственный вид сем. молотоглавов отр. голенастых птиц. Дл. тела ок. 55 см. Клюв сильно сжат с боков. Оперение тёмно-бурое с более светлыми полосами и пятнами. Распространена в тропич. Африке, на Мадагаскаре и на Ю.-З. Аравийского п-ова. Селится в лесах по берегам водоёмов.

Тнёзда до 2 м в диаметре, закрытые, трёхкамерные, с узким (ок. 15 см) ходом, построены из сучьев, травы и грязи на нижних развилках прибрежных деревьев, изредка в расщелинах скал. 3-5 белых яиц откладывают в верхней камере гнезда, насиживают 21 сут; птенцы покидают гнездо через 7 нед. Питаются водными насекомыми, рачками, лягушками.


ТЕНЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП, см. Электронный микроскоп.


ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ РАСТЕНИЯ, растения (гл. обр. древесные, мн. травянистые под пологом лиственных пород, тепличные и др.), выносящие нек-рое затенение, но хорошо развивающиеся и на прямом солнечном свету. С возрастом, а также в высоких широтах, горах, в более сухом климате теневыносливость понижается. Физиологически Т. р. характеризуются относительно невысокой интенсивностью фотосинтеза. Листья Т. р. имеют ряд анатомо-морфологич. особенностей: слабо дифференцирована столбчатая и губчатая паренхима, клетки содержат небольшое число (10-40) хлоропластов, величина поверхности к-рых колеблется в пределах 2-6 см2 на 1 см2 площади листа. Ряд растений под пологом леса (напр., копытень, сныть и др.) ранней весной, до распускания листьев древесного яруса, физиологически светолюбивы, а летом, при сомкнувшемся пологе,- теневыносливы. Ср. Светолюбивые растения.


ТЕНЕЗМЫ (греч. teinesmos - тщетный позыв, от teino - напрягаю), болезненные ложные позывы на дефекацию или мочеиспускание. Обусловлены тонич. сокращением мышц прямой кишки или мочевого пузыря; одновременное спастическое сокращение сфинктеров препятствует опорожнению органа. Т. наблюдаются при дизентерии, патологич. процессах в прямой кишке (воспаление, трещины слизистой оболочки заднего прохода, геморрой, опухоль) или в мочевом пузыре и соседних с ним органах (цистит, простатит), при заболеваниях спинного мозга (миелит, спинная сухотка). Лечение: устранение осн. причины, вызывающей появление Т.; сидячие ванны, микроклизмы (настой ромашки, вазелиновое масло), свечи с антиспастич. препаратами.


ТЕНЕЙ ЭФФЕКТ, возникновение характерных минимумов интенсивности (теней) в угловом распределении частиц, вылетающих из узлов решётки монокристалла. Т. э. наблюдается для положительно заряженных тяжёлых частиц (протонов, дейтронов, более тяжёлых ионов). Тени образуются в направлениях кристаллографич. осей и плоскостей. Появление тени в направлении кристаллографич. оси (о с е в а я тень) обусловлено отклонением частиц, первоначально вылетевших в направлении этой оси, внутриатомным электрич. полем ближайших к излучающему узлу атомов, расположенных в той же цепочке (рис. 1). Распределение относительной интенсивности частиц Y в области тени изображено на рис. 2. Угловые размеры тени определяются соотношением: где 2x0 - полуширина тени, eZ1 и Е - заряд и энергия движущейся частицы, eZ2 - заряд ядра атома кристалла, l - расстояние между соседними атомами цепочки. Интенсивность -у потока частиц в центре тени для совершенного кристалла (без дефектов) примерно в 100 раз меньше, чем на периферии.

Рис. 1. Происхождение эффекта теней.

Рис. 2. Угловое распределение интенсивности потока вылетающих из кристалла частиц при эффекте теней.

Рис. 3. Ионограмма кристалла.

Т. э. был обнаружен в 1964 независимо А. Ф. Туликовым (СССР) и Б. Домеем и К. Бьёрквистом (Швеция), причём частицы, в пучке к-рых наблюдались тени, в этих работах имели различное происхождение. В экспериментах Туликова это были продукты ядерных реакций на ядрах кристаллич. мишени под действием ускоренных частиц. Домей и Бьёрквист вводили "-радиоактивные ядра в узлы кристаллич. решётки (методом ионной имплантации) и наблюдали тени в угловом распределении вылетающих из кристалла а-частиц. Первый метод оказался более универсальным, и практически все последующие эксперименты проводились по его схеме. В частности, с помощью этого метода удалось наблюдать плоскостные тени, т. е. области пониженной интенсивности частиц в направлении кристаллографич. плоскостей, имеющие форму прямых линий. При регистрации плоскостных теней в качестве детектора часто используют ядерные фотографические эмульсии, т. к. с их помощью можно регистрировать теневую картину в большом телесном угле. На эмульсии возникает сложная теневая картина кристалла, называемая ионограммой (рис. 3).

Расположение пятен и линий на ионограмме зависит от структуры кристалла и геометрич. условий опыта. Распределение интенсивности в пределах одной тени (осевой или плоскостной) определяется многими факторами (состав и структура кристалла, сорт и энергия движущихся частиц, темп-pa кристалла, количество дефектов в кристалле). Пятна и линии на ионограмме по своей природе принципиально отличны от пятен и линий, получаемых при изучении кристалла дифракционными методами (см. Рентгеновский структурный анализ, Электронография, Нейтронография). Из-за малой величины длины волны де Бройля для тяжёлых частиц дифракционные явления на образование теней практически не влияют.

Т. э. используется в ядерной физике и физике твёрдого тела. На базе Т. э. разработан метод измерения времени т протекания ядерных реакций в диапазоне значений 10~16 - 10~18 сек. Информация о величине т извлекается из формы теней в угловых распределениях заряженных продуктов ядерных реакций, поскольку эта форма определяется смещением составного ядра за время его жизни из узла решётки. В физике твёрдого тела Т. э. используется для исследования структуры кристалла, распределения примесных атомов и дефектов. Особенно эффективными методы, основанные на Т. э., оказываются при изучении тонких монокристаллич. слоев вещества (10-1000 А).

Т. э. относится к группе о р и е н т ационных явлений, возникающих при взаимодействии частиц с кристаллами. Другое ориентац. явление -каналирование заряженных частиц.

Лит.: Туликов А. Ф., Влияние кристаллической решетки на некоторые атомные и ядерные процессы, "Успехи физических наук", 1965, т. 87, в. 4, с. 585; Широков Ю. М., Юдин H. П., Ядерная физика, М., 1972; Медиков Ю. В., Т у л ин о в А. Ф., Ядерные столкновения и кристаллы, "Природа", 1974, № 10; К а р амян С. А., Медиков Ю. В., Т у л ин о в А. Ф., Об использовании эффекта теней для измерения времени протекания ядерных реакций, "Физика элементарных частиц и атомного ядра", 1973, т. 4, в. 2. А. Ф. Туликов.


ТЕНЕРИФЕ (Tenerife), вулканич. остров в Атлантич. ок., в группе Канарских островов. Терр. Испании. Пл. 1946 км2. Нас. св. 500 тыс. чел. (1970). Сложен базальтами. Выс. до 3718 м (вулкан Тейде). Климат тропический. Вечнозелёные кустарники и леса. Тропич. земледелие (бананы, цитрусовые, табак, виноград и др.). Рыболовство. Главный город - Санта-Крус-де-Тенерифе. Климатич. курорты.


ТЕНЗОДАТЧИК, измерительный преобразователь деформации твёрдого тела, вызываемой механич. напряжениями, в сигнал (обычно электрический), предназначенный для послед, передачи, преобразования и регистрации. Наибольшее распространение получили Т. сопротивления, выполненные на базе т е н з орезисторов (ТР), действие к-рых осн. на их свойстве изменять под влиянием деформации (растяжения или сжатия) своё адектрич. сопротивление (см, Тензорезистивный эффект). Конструктивно ТР представляет собой либо решётку (рис. 1), изготовленную из проволоки или фольги (из константана, нихрома, различных сплавов на основе Ni, Mo, Pt), либо пластинку из полупроводника, напр. Si. TP механически жёстко соединяют (напр., приклеивают, приваривают) с упругим элементом Т. (рис. 2) либо крепят непосредственно на исследуемой детали. Упругий элемент воспринимает изменения исследуемого параметра x (давления, деформации узла машины, ускорения и т. п.) и преобразует их в деформацию решётки (пластинки) e(x), что приводит к изменению сопротивления ТР на величину

где Ro - начальное сопротивление ТР, k - коэфф. тензочувствительности (для проволочных Т. k=<2-2,5, для полупроводниковых k~200). Т. сопротивления обычно работают в области упругих деформаций - при es 10~3.

Рис. 1. Решётки тензодатчиков; проволочные - петлевая (а), витковая (6) и с перемычками (в); фольговые - для измерения одной компоненты деформации (г), трёх компонент ((3) и кольцевых деформаций (е); 1 - проволока; 2 - выводы решётки; 3 - перемычки; S - база датчика.

Рис. 2. Схема тензорезисторного датчика: 1 - решётки; 2 - упругий элемент; R1,...t R4- тензорезисторы; x -измеряемый параметр.

Рис. 3. Схема включения двух тензорезисторов в мостовую цепь:

и -сопротивления тензорезисторов и - изменения сопротивлений тензорезисторов в зависимости от изменения деформации е и от температуры 6]; R3, R4 - сопротивления обычных резисторов; iаб - ток в диагонали моста; U - источник питания (постоянного тока); У - усилитель; Р - устройство, регистрирующее результат измерения.

Величина AR зависит не только от Е, но и от темп-ры упругого элемента: AR(O) = а - ДO • Ro, где ДO - изменение темп-ры упругого элемента, а -температурный коэфф. относит, изменения сопротивления ТР: для проволочных и фольговых ТР а = (2-7)Х X 10~3К~. Для уменьшения погрешности требуется автоматич. введение поправок на темп-ру либо термокомпенсация. Наиболее распространён метод "схемной" термокомпенсации с использованием мостовых цепей. На рис. 3 показан пример включения в мостовую цепь двух идентичных ТР, воспринимающих деформацию упругого элемента; при этом

имеют разные знаки, тогда как

- один и тот же знак. Ток в диагонали моста (выходной сигнал Т.) при условии

определяется выражением iаб = М (R. • R1- R2-R3), где М - коэффициент пропорциональности, R'1 и R'2 -сопротивления тензорезисторов, равные

с двумя ТР позволяет повысить чувствительность Т. в 2 раза, а с четырьмя -в 4 раза по сравнению с мостовой цепью с одним ТР и обеспечивает полную термокомпенсацию.

Лит.: Туричин А. М., Электрические измерения неэлектрическпх величин, 4 изд., М.- Л., 1966; Г лагов с кий Б. А., Пивен И. Д., Электротензометры сопротивления, 2 изд., Л., 1972. А. В. Кочеров.


ТЕНЗОМЕТР (от лат. tensus - напряжённый и ...метр), прибор для измерения деформаций, вызываемых механич. напряжениями в твёрдых телах. Применяется при исследовании распределения деформаций в деталях машин, конструкций и сооружений, а также при механич. испытаниях материалов. Наиболее распространены электротензометры сопротивления, осн. элементом к-рых служит тензорезисторный датчик (см. Тензодатчик).


ТЕНЗОР (от лат. tensus - напряжённый, натянутый), математич. термин, появившийся в середине 19 в. и с тех пор применяющийся в двух различных смыслах. Наибольшее распространение термин "Т." получил в современном тензорном исчислении, где это название присваивается особого рода величинам, преобразующимся по особому закону. В механике, особенно в теории упругости, термин "Т." широко применяется как синоним симметрического аффинора, т. е. линейного оператора О, преобразующего вектор x в вектор О*, и симметрического в том смысле, что скалярное произведение уФх не меняется при перестановке векторов x и у. Здесь термин был первоначально связан с малыми растяжениями (и сжатиями), возникающими при упругой деформации (откуда и назв. "Т."), а затем перенесён в другие области механики. Так появились Т. деформации, Т. напряжения, Т. инерции и др.


ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ, изменение удельного электросопротивления твёрдого проводника (металла, полупроводника) в результате его деформации. Величина относит, изменения компонент тензора электросопротивления тензором деформации Uim через тензор четвёртого ранга Хim На практике пользуются понятием тензочувствительности L образца под действием приложенной нагрузки в определённом направлении, Др/р-относительное изменение удельного электросопротивления р вдоль этого направления. В металлах k порядка единицы, в полупроводниках (напр., в Ge и Si) в десятки и сотни раз больше.

Т. э. связан с изменением межатомных расстояний при деформации, что влечёт за собой изменение структуры энергетич. зон кристалла. Последнее обусловливает изменение концентрации носителей тока (электронов проводимости, дырок), их эффективной массы, перераспределение их между энергетич. максимумами в зоне проводимости и минимумами в валентной зоне. Кроме того, деформация влияет на процессы рассеяния носителей (появление новых дефектов, изменение фононного спектра). Т. э. применяется в тензодатчиках сопротивлений, служащих для измерения деформаций.

Лит.: Блатт Ф р. Д ж., Физика электронной проводимости в твердых телах, пер. с англ., М., 1971; К и р е е в П. С., Физика полупроводников, М., 1969; Ильинская Л. С., Подмарьков А. H. Полупроводниковые тензодатчики, М.- Л. 1966; Г л а г о в с к н п Б. А., П и в е н И. Д. Электротензометры сопротивления, 2 изд. Л., 1972. Б. А. Аронзон


ТЕНЗОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ, математическая теория, изучающая величины особого рода - тензоры, их свойства и правила действий над ними. Т. и. является развитием и обобщением векторного исчисления и теории матриц. Т. и. широко применяется в дифференциальной геометрии, теории римановых пространств, теории относительности, механике, электродинамике и других областях науки.

Для описания многих физич. и геометрич. фактов обычно вводится та или иная система координат, что позволяет описывать различные объекты при помощи одного или нескольких чисел, а соотношения между объектами - равенствами, связывающими эти числа или системы чисел. Нек-рые из величин, называемые скалярными (масса, температура и т. д.), описываются одним числом, причём значение этих величин не изменяется при переходе от одной системы координат к другой (мы рассматриваем здесь физич. явления с точки зрения классич. физики). Другие величины - векторные (сила, скорость и т. д.), описываются тремя числами (компонентами вектора), причём при переходе от одной системы координат к другой компоненты вектора преобразуются по определённому закону. Наряду со скалярными и векторными величинами встречаются во многих вопросах физики и геометрии величины более сложного строения. Эти величины, называемые тензорными, описываются в каждой системе координат несколькими числами (компонентами тензора), причём закон преобразования этих чисел при переходе от одной системы координат к другой более сложен, чем для векторов (точные определения будут даны ниже). При введении координатной системы, помимо чисел, описывающих сам объект или физич. явление, появляются числа, описывающие его связь с выбранной системой координат. Рассмотрим, напр., совокупность чисел Ju (it j =1,2,3), где Ji.- осевой момент инерции твёрдого тела относительно оси xt, a Jij (при г тj) - центробежные моменты инерции, взятые с обратным знаком. При переходе от одной системы координат к другой осевой момент инерции J.. меняется (так как меняется положение оси xtотносительно тела), а потому Ju не может рассматриваться как физич. величина, имеющая независимый от выбора системы координат смысл. Это находит своё выражение, напр., в том, что знание в одной системе координат не позволяет найти Jn в другой системе координат. В то же время совокупность всех чисел Ju имеет смысл, независимый от выбора координатной системы. Знание всех чисел Ju в одной системе прямоугольных координат позволяет найти их в любой другой системе прямоугольных координат по формуле (ark и ask - нек-рые числа): здесь, как принято в Т. и., опущен знак суммы и считается, что если один и тот же индекс встречается дважды (один раз наверху, а другой раз внизу), то по нему производится суммирование, причём этот индекс принимает все возможные для него значения (в приведённом примере- значения 1, 2, 3). Т. и., как и векторное исчисление, является математич. аппаратом, при к-ром исключается влияние выбора координатной системы. Это достигается тем, что задание компонент тензора в какой-либо системе координат определяет их во всех других системах координат. В Т. и. указываются методы получения соотношений между тензорами и функций от компонент тензоров, не меняющихся при переходе от одной системы координат к другой (инвариантных соотношений и инвариантов).

Т. о., одной из основных задач Т. и. является нахождение аналитич. формулировок законов механики, геометрии, физики, не зависящих от выбора координатной системы.

1. Тензоры в прямоугольных координатах. Величины, к-рые в каждой системе прямоугольных координат задаются в 3-мерном пространстве 3k числами Рi1... и (ir - 1,2,3) и при замене системы координат (x1, хг, x3) системой (x1 , x2, x3 ) заменяются числами

Pj1... jkпо формулам: где аji = cos (xj; xI), наз. тензорными величинами, а определяющие их системы чисел - тензорами в прямоугольных координатах (иногда тензорами называют также и сами тензорные величины). Число k называется в алентностью (рангом) тензора, числа рi1....ik. - его компонентами (координатами). Аналогичным об" разом определяются тензоры в пространстве любого числа измерений.

Примеры тензоров: если координаты ректора а обозначить а. (i = 1, 2, 3), то

числа а. образуют тензор первой валентности. Любым двум векторам а = {а.} и b = {bi} соответствует тензор с компонентами pij = aibj. Этот тензор называется диадой. Если fl(x1, x2, x3)-нек-рое векторное поле, то каждой точке этого поля соответствует тензор с компонентами Он называется производной а = {а,} по вектору r {x1,x2, x3} (обозначается также через -gj). Упомянутая выше совокупность чисел Ju образует тензор второй валентности (тензор инерции).

2. Тензоры второй валентности. В приложениях Т. и. к механике, кроме тензоров первой валентности (векторов), чаще всего встречаются тензоры второй валентности.

Если рij = pji, то тензор называется симметрическим, а если рц = -рц, то - кососимметрическим (антисимметрическим). Симметрич. тензор имеет шесть существенных компонент, а кососимметрический -три: w1 = р32 =-р23 ; w2=р13 = - Р31; w3 = р21 =-р12 (р11 = р22 = Р33 = 0). При этом компоненты coi, co2, со3 преобразуются как компоненты псевдовектора (см. Осевой вектор). Вообще псевдовекторы (угловую скорость, векторное произведение двух векторов и др.) можно рассматривать как кососимметрич. тензоры второй валентности. Далее, если в любой системе координат принять рц = р22 = р33 = 1 pij = 0, i<>j, то получится тензор, называемый единичным тензором. Компонен^ты этого тензора обозначаются при помощи Кронекера символа бij;. Тензоры инерции, напряжения, единичный тензор - симметрические. Всякий тензор единственным образом разлагается на сумму симметрич. и кососимметрич. тензоров. Если а(г) - вектор смещения частиц упругого тела при малой деформации, то симметрич. часть называется тензором деформации; кососимметрич. часть соответствует псевдовектору rota (см. Вихрь векторного поля),

Тензор da/dr является симметрическим только в том случае, когда поле а(г) потенциально (см. Потенциальное поле).

da/dr Разложение тензора da/dr на симметрич. и кососимметрич. части соответствует разложению относительного смещения da на чистую деформацию и на поворот тела как целого.

Инвариантами тензора называются функции от его компонент, не зависящие от выбора координатной системы. Примером инварианта является след тензора р11 + р22 + р33. Так, для тензора инерции он равен удвоенному полярному моменту инерции относительно на чала координат, для тензора da/dr - дивергенции векторного поля а(г) и т. д.

3. Тензоры в аффинных координатах. Для многих задач приходится рассматривать тензорные величины в аффинных координатах (косоугольных координатах с различными единицами длины по разным осям). Положение одной аффинной системы координат относительно другой может быть описано двумя различными системами чисел: числами А1j равными компонентам векторов е' нового базиса относительно векторов ei старого базиса, и числами B't, равными компонентам векторов а относительно базиса е'. . В соответствии с этим бывают тензоры различного вида: в законы преобразования одних из них входят числа А'. , а в законы преобразования других -числа В!{. Встречаются и тензоры, в законы преобразования к-рых входят как числа Л' , так и числа В1. . Тензоры первого вида называются ковариантными, второго - контравариантными и третьего - смешанными тензорами. Более точно, (r + 5)-валентным смешанным тензором s раз ковариантным и r раз контравариантным называют совокупность 3r+s чисел рА-/, заданную в каждой системе аффинных координат и преобразующуюся при переходе от одной системы координат к другой по формулам: При рассмотрении прямоугольных координат не приходится различать ковариантные (нижние) и контравариантные (верхние) индексы тензора, т. к. для двух таких систем координат Аij= Вj=eiej Коэффициенты уравнения поверхности второго порядка pijxixj = l образуют ковариантный тензор валентности 2, а элементы рi. матрицы линейного преобразования - тензор, 1 раз ковариантный и 1 раз контравариантный. Система трёх чисел x1, x2, x3, преобразующихся как координаты вектора x-x'ei, образует 1 раз контравариантный тензор, а система чисел, преобразующихся как скалярное произведение x = xei, образует 1 раз ковариантный тензор. Относительно преобразования аффинных координат символ Кронекера 6i является смешанным тензором (поэтому, в отличие от пункта 2, здесь пишут один индекс сверху, другой - снизу). Совокупность чисел дц = е.е,, где а - векторы базиса, образует тензор, называемый ковариантным метрич. тензором. Длина любого вектора пространства x = xiei равна

x и у равно дijх'у'. Совокупность величин gijтаких, что gij gir = 6i, образует тензор, к-рый называется контравариантным метрич. тензором.

Дословно, так же как и в трёхмерном пространстве, определяются тензоры в n-мерном пространстве. Важным примером тензоров в n-мерном пространстве являются совокупности компонент noлиеекторов.

Порядок следования индексов существенным образом входит в определение тензора, т. е. при перестановке индексов компоненты тензора, вообще говоря, меняются. Тензор называется симметрическим по данной совокупности индексов (одного и того же уровня), если при перестановке любых двух индексов этой совокупности он не меняется. Если же при такой перестановке компоненты тензора меняют знак, то он называется кососимметрическим по этой совокупности индексов. В более общем смысле условием симметрии тензора называют любую инвариантную линейную зависимость между его компонентами.

4. Действия над тензорами. Существуют четыре основные операции над тензорами: сложение тензоров, умножение тензоров, свёртывание тензоров по двум или более индексам и перестановка индексов тензора. Так как тензор задаётся своими компонентами в различных системах координат, то действия над тензорами задаются формулами, выражающими в каждой системе координат компоненты результата действия через компоненты тензоров, над к-рыми производятся действия. При этом формулы должны быть такими, чтобы в результате выполнения действия получился тензор.

а) Сложение тензоров. Суммой двух тензоров одинакового строения (т. е. имеющиходинаковое число верхних и нижних индексов) называется тензор с компонентами система координат, то тензорное поле Т(Р) можно рассматривать как совокупность функций tit...ik(x1, x2, x3), заданных в каждой точке PCx1, x2, x3) области и преобразующихся при переходе от одной системы прямоугольных координат к другой по формулам вида (1). В этом случае частные производные компонент тензора по координатам

образуют также тензор, валентность к-рого на единицу выше валентности исходного тензора. Напр., при дифференцировании скалярного поля получается поле градиента, при дифференцировании поля градиента - поле симметрия. тензора второй валентности: и т. д.

В тензорном анализе рассматриваются не только прямоугольные или аффинные, но и произвольные (достаточное число раз дифференцируемые) криволинейные координаты x'. В окрестности каждой точки эти координаты можно заменить аффинными координатами. В качестве базисных векторов этих аффинных координат надо взять частные производные

радиус-вектора r в точке Р. Тогда скалярные произведения е.е. будут равны значениям компонент метрич. тензора дц в точке Р, с помощью к-рого длина бесконечно малого вектора PQ, P(x'), Q(xi + dx') выражается формулой ds1 = gijdx'dx'. Поэтому метрика в криволинейной и прямолинейной системах координат совпадает с точностью до бесконечно малых высшего порядка. Тем самым в каждой точке пространства вводится своя (локальная) система аффинных координат, относительно к-рой и задаются компоненты тензорного поля в этой точке. При переходе от одной системы криволинейных координат (x; ...,xn) к другой (у'..., уn) локальная система координат в каждой точке меняется, причём базисные векторы преобразуются по формулам

Иными словами, коэффициенты линейного преобразования A'J будут различными в разных точках и равны

точно так жематрица B'fсостоит из выражений

Поэтому тензорным полем относительно криволинейных координат называют совокупность функций tJ11...is, > заданных в каждой точке области для системы криволинейных координат и преобразующихся при переходе от одной системы криволинейных координат к другой по формулам (2), где положено

,

В рассматриваемом случае частные производные компонент поля по координатам x' уже не образуют тензорного поля. Это объясняется тем, что при переходе от одной точки к другой изменяются не только компоненты тензора, но и локальная координатная система, к к-рой этот тензор относится. Поэтому при определении изменения тензора надо учитывать не только изменение компонент тензора при переходе от точки P(x') к бесконечно близкой ей точке Q(x' + dx'), но и изменение локальной координатной системы. Иными словами, компоненты приращения тензора нельзя считать равными приращениям его компонент. Напр., для векторных полей м(Р), где и имеет контравариантные компоненты и; приращение векторного поля равно (с точностью до бесконечно малых высшего порядка) выражению

Здесь через Г1kr

обозначены т. н. символы Кристоффеля (см. Кристоффеля символ), связанные с метрич. тензором gij соотношением Отметим, что сами символы Кристоффеля не являются тензорами. Слагаемое du' учитывает зависимость компонент приращения тензора от приращения его компонент, а слагаемое Г1krukdxr - зависимость компонент приращения тензора от изменения системы координат при переходе от точки к точке. Вектор Du1 называется ковариантным (или абсолютным) дифференциалом векторного поля м(Р), а совокупность величин - ковариантной (или абсолютной) производной этого поля. Аналогично этому ковариантная производная ковариантного векторного поля равна Для тензорного поля t.ьс(Р) ковариантная производная определяется формулой: Ковариантная производная тензорного поля образует тензорное поле, имеющее на одну ковариантную валентность больше, чем исходное поле. В частном случае, когда криволинейные координаты являются прямоугольными, ковариантное дифференцирование тензорных полей переходит в обычное, т. е. в операцию образования поля

В этом случаесимволы Кристоффеля равны нулю. Правила ковариантного дифференцирования (для суммы и произведения тензоров) совпадают с правилами обычного дифференцирования. Ковариантное дифференцирование перестановочно со свёртыванием. Имеет место также теорема о перестановке порядка ковариантного дифференцирования, т. е. Отметим, что ковариантная производная метрич. тензора gtk равна нулю.

Историческая справка. Возникновение Т. и. было подготовлено в 19 в. развитием теории алгебраич. форм, с одной стороны, и теории квадратичных дифференциальных форм - с другой. Исследования в области теории дифференциальных квадратичных форм были непосредственно связаны с дифференциальной геометрией: с геометрией поверхностей (К. Гаусс) и с геометрией многомерного метрич. пространства (Б. Риман). Современную форму Т. и. придал итал. математик Г. Риччи-Курбастро, поэтому Т. и. иногда называется исчислением Риччи. Идеи Риччи-Курбастро первоначально не получили широкого распространения. Внимание к ним возросло после появления (1915-16) общей теории относительности А. Эйнштейна, математич. часть к-рой целиком основана на Т. и. б) Умножение тензоров. Произведением двух тензоров (быть может различного строения) называется тензор с компонентами

Произведение тензоров, вообще говоря, зависит от порядка сомножителей. Если один из тензоров имеет нулевую валентность (т. е. является скалярной величиной ), то умножение его на другой тензор сводится к умножению всех компонент тензора на число

в) Свёртывание тензора. Результатом свёртывания тензора and (верхнему и нижнему) называется тензор компоненты к-рого

равны p't является результатом свёртывания её по индексам i и ;; бискалярное произведение р1. q'f тензоров р' и q'tравно результату свёртывания их произведения по всем индексам. При полном свёртывании тензора (по всем индексам) получается инвариант.

r) Перестановка индексов.

Пусть компоненты тензора выражаются через компоненты тензора формулой Тогда говорят, что

получился из перестановкой индексов сdе. При этом переставляться когут только индексы одного и того же уровня.

Лит.: К о ч и н H. Е., Векторное исчисление и начала тензорного исчисления, 9 изд., М., 1965; Рашевский П. К., Рнманова геометрия и тензорный анализ, 3 изд., М., 1967; Схоутен Я. А., Тензорный анализ для физиков, пер. с англ., М., 1965; М а кКоннел А. - Д., Введение в тензорный анализ, пер. с англ., М., 1963; Сокольников И. С., Тензорный анализ, пер. с англ., М., 1971.

По материалам одноимённой статьи из 2-го изд. БСЭ.


ТЕНИИДОЗЫ, гельминтозы человека и животных, вызываемые паразитирующими в кишечнике ленточными глистами сем. тении д. Чаще других встречаются тениоз и тениаринхоз. Возбудитель т ен и о з a - цепень свиной (Taenia soliurn); его дл. до 1 ..5-2 м, головка с 4 присосками и венчиком крючьев (с помощью к-рых он прикрепляется к стенке тонкой кишки), за ней шейка и тело из мн. члеников с яйцами. Личинки цепня - цистицерки (финны) - паразитируют в мышцах и др. тканях свиньи, к-рая заражается ими, поедая корм, загрязнённый фекалиями больного тениозом. Человек заражается тениозом при употреблении в пищу финнозной свинины. При попадании в желудочно-кишечный тракт человека яиц свиного цепня личинки паразита, проникая через стенки капилляров, разносятся с током крови в различные органы и ткани, развиваясь там в цистицерки и вызывая цистицеркоз. Т. проявляются желудочно-кишечными (тошнота, боли в животе и т. д.) и нервными (раздражительность, быстрая утомляемость и др.) расстройствами, реже - умеренным малокровием. Возбудитель тениаринхоз а - цепень бычий (Taeniarhynchus saginatus); его дл. до 6-7 м, головка без крючьев. Финны бычьего цепня паразитируют у кр. рог. скота; пути заражения те же, что и при тениозе. Проявления заболевания - желудочно-кишечные и нервные расстройства; цистицеркоз не развивается.

Лечение Т.- фенасал, экстракт мужского папоротника, семена тыквы; при цистицеркозе - операция. Профилактика - гигиенич. содержание скота, вет.-сан. надзор за мясом; соблюдение правил личной гигиены и кулинарной обработки мяса; мед. осмотры работающих с с.-х. животными.

Лит.: Основы цестодологии, под ред. К. И. Скрябина, т. 4, с. 404, М., 1964. H. H. Плотников.


ТЕНИОЗЫ ЖИВОТНЫХ, группа гельминтозов, вызываемых паразитированием более 40 видов крупных цестод рода тениа (Taenia). Тении в ленточной стадии паразитируют в кишечнике различных хищных млекопитающих (сем. псовых, кошачьих, куньих и др.) и значительно реже у хищных и рыбоядных птиц, вызывая нарушения моторной, секреторной и всасывающей функций кишечника. Промежуточные хозяева паразитов - грызуны и жвачные. Тяжесть заболевания зависит от количества паразитов, возраста и общего состояния больного животного. Возможна гибель животных от тениозов. Лечение: дегельминтизация противоцестодозными препаратами. Профилактика: предупреждение поедания промежуточных хозяев, систематич. дегельминтизация домашних плотоядных и пушных зверей в неблагополучных по тениозам хозяйствах.

Лит.: Абуладзе К. И., в кн.: Основы цестодологии, т. 4, М., 1964.


ТЕНИРС (Teniers) Давид Младший (крещён 15.12.1610, Антверпен,-25.4.1690, Брюссель), фламандский живописец.

Д. Т е н и р с. "Караульня". 1642. Эрмитаж. Ленинград.

Учился у отца - Давида Т. Старшего. В 1651 переселился в Брюссель, где стал придворным художником и директором карт. гал. эрцгерцога Леопольда Вильгельма. Инициатор основания Антверпенской АХ (1665). Многочисл. произв. Т. разнообразны по тематике (бытовые сцены, религ. картины, юмористич. сценки с обезьянами, портреты) и отличаются светлой, серебристой тональностью, виртуозной, порой манерной тщательностью письма. Пейзажам Т. ("Горный пейзаж", 1640, Эрмитаж, Ленинград) свойственна тонкая разработка световоздушных эффектов. Особенно характерны для Т. идеализированные идиллич. сцены крестьянского быта ("Деревенский праздник", 1646,"Крестьянекая свадьба", 1652, обе - там же).

Илл. см. на вклейке к стр. 32-33.

Лит.: Смольская H., Тенирс в собрании Эрмитажа, Л., 1961; Eekhoud G., Teniers, Brux., 1926.


ТЕНИШЕВ Вячеслав Николаевич [1843, Варшава,-25.4(8.5). 1903, Париж], князь, русский этнограф и социолог. Получив технич. образование, до 1895 был крупным предпринимателем. В 1898 создал "Этнографическое бюро". Разработал "Программы этнографических сведений" о крестьянах и о "городских жителях образованного класса" с задачей собрать материал "о поступках и поведении управляемых" для администрации. Ответы на первую программу (в архиве Музея этнографии народов СССР в Ленинграде) содержат много ценных сведений, вторая осталась незаконченной. Как учёный Т. примыкал к бурж. позитивизму. Т.- основатель Тенишевского реального училища в Петербурге (1896).

Соч.; Деятельность человека, СПБ, 1897; Программа этнографических сведений о крестьянах Центральной России, 2 изд., Смоленск, 1898.


ТЕНИШЕВА Мария Клавдиевна [20.5 (1.6). 1867, Петербург,-14.4.1928,Сен-Клу близ Парижа], деятель в области рус. иск-ва, меценат, коллекционер и художник. Жена В. H. Тенишева. Училась иск-ву в Петербурге и Париже. Организовала на свои средства рисовальные школы в Петербурге (1894-1904) и Смоленске (1896-99). Создала музей "Русская старина" в Смоленске (ныне в собрании Смоленского музея изобразительных и прикладных искусств им. С. Т. Конёнкова). В кон. 19 - нач. 20 вв. её имение - Талашкино - стало одним из значит, центров художеств, жизни. С 1919 жила за границей.

М. К. Тенишева. Декоративная дверь. Дерево, медь, эмаль. 1908 -11. Портал - в Смоленском музее изобразительных и прикладных искусств им. С. Т. Конёнкова.

С о ч.: Эмаль и инкрустация, Прага, 1930.

Лит.: Журавлёва Л. С., К столетию со дня рождения М. К. Тенишевой, в сб.: Материалы по изучению Смоленской области, вып. 7, М., 1970. Л. С. Журавлёва.


ТЕНКТЕРЫ (лат. Tencteri), германское племя. Расселение см. на карте к ст. Германцы.


ТЕННАНТ (Tennant) Смитсон [30.11. 1761, Селби, графство Йоркшир,-22.2. 1815, Булонь, Франция], английский химик, чл. Лондонского королевского общества (1785). В 1796 получил степень доктора медицины; с 1813 проф. Кембриджского ун-та. Окисляя селитрой одинаковые количества алмаза, графита и древесного угля, Т. установил (1797), что они дают равные количества углекислого газа и, следовательно, имеют одинаковую химич. природу. Открыл (1804) осмий и иридий.

С о ч.; On two metals (Osmium and Iridium) found in the black powder remaining after the solution of platina, "Philosophical transactions of the Royal Society of London", 1804, p. 2.


ТЕННЕР Карл Иванович [22. 7 (2.8). 1783, близ Нарвы, - 8(20). 1. 1860, Варшава], русский военный геодезист и астроном, почётный чл. Петерб. АН (1832). Генерал. В 1805-07 работал в Сибирской экспедиции, руководимой Ф. И. Шубертом. В 1809-11 выполнял триангуляцию Петербурга и юж. берега Финского залива. Возглавлял работы по триангуляции ряда прибалтийских и юго-зап. губерний и областей России (1816-59). Впервые ввёл подразделение триангуляции на классы, разработал один из типов базисного прибора. Известны работы Теннера и В. Я. Струве по измерению дуги меридиана ("Дуга меридиана в 25° 20' между Дунаем и Ледовитым морем, измерение с 1816 по 1855 год...", т. 1-2, 1856-61).

Лит.: Новокшанова-Соколовс к а я 3. К., Картографические и геодезические работы в России в XIX - начале XX в., М., 1967.


ТЕННЕССИ (Tennessee), река на В. США, лев. самый длинный и многоводный приток р. Огайо (басе. Миссисипи). Образуется слиянием у г. Ноксвилл pp. Холстон и Френч-Брод, стекающих с зап. склонов Аппалачей. Дл. от слияния составляющих рек 1050 км, от истока р. Холстон 1470 км. Пл. басс. 104 тыс. км1. Половодье в конце зимы и весной, низкая межень летом. Ср. расход воды в устье 1800 м3/сек. Сток Т. почти полностью зарегулирован системой водохранилищ многоцелевого назначения, 9 из них расположены на самой Т. (в т. ч. самое большое - Кентукки, пл. 1100 км2) и 22 на притоках. Благодаря обводным каналам (в р-не порогов у гг. Чаттануга и Флоренс) и шлюзам Т. судоходна на всём протяжении от слияния составляющих её рек. Общая мощность ГЭС в басс. Т. ок. 4 Гвт. На Т.-гг. Ноксвилл, Чаттануга, Флоренс.


ТЕННЕССИ (Tennessee), штат на Ю. США. Пл. 109,4 тыс. км2. Нас. 4,1 млн. чел. (1974). Гор. населения 58,8%. Адм. центр - г. Нашвилл; др. важные города: .Мемфис, Ноксвилл, Чаттануга.

Вост. часть штата занимают Аппалачские горы, на 3.- низменность р. Миссисипи. Климат субтропич. континентальный; ср. темп-pa янв. 3,5-5 °С, июля 25 °С. Осадков 1100-1200 мм в год. Гл. реки - Теннесси и Камберленд. Почвы преимущественно бурые лесные. На склонах гор - лиственные леса (дуб, гикори, тёмный тополь и др.). Нац. парки: Грейт-Смоки-Маунтинс и др.

Т.- индустриально-аграрный штат. В долин,е р. Теннесси - комплекс электростанции (ГЭС, ТЭС и АЭС) установленной мощностью 13Гвт (1974; из них ГЭС-2 Гвт). Ведущие отрасли пром-сти: химическая (произ-во удобрений, искусств, волокна и др.), атомная (в Ок-Ридже), цветная металлургия (выплавка алюминия в Алкоа). Маш.-строит, (электротехнич., с.-х. машины, автомобили), деревообр., текст., пищ., полиграфич. и др. отрасли. В обрабат. пром-сти занято (1973) 522 тыс. чел., в горнодоб. пром-сти - 7 тыс. чел. (добыча угля, фосфоритов, цинка, мрамора). 2/з товарной продукции с. х-ва даёт животноводство; поголовье (на нач. 1972, млн.) кр. рог. скота 2,7, свиней 0,9. В растениеводстве гл. товарные культуры - табак, соя; возделывают также кукурузу, пшеницу, хлопчатник, кормовые травы. Судоходство по pp. Миссисипи, Теннесси. Ю. А. Колосова.


ТЁННИС (Tonnies) Фердинанд (26.7. 1855, Рип, близ Ольденсворта,-11.4.1936, Киль), немецкий социолог, один из родоначальников профессиональной социологии в Германии, читал лекции в ун-те в Киле в 1881 -1933 до отстранения от должности нацистами.

Важнейшая работа Т.- "Общность и общество" (1887). Рассматривая обществ, отношения как волевые, Т. подразделяет их в зависимости от выраженного в них типа воли: естеств. инстинктивная воля направляет поведение человека как бы сзади, рассудочная воля предполагает возможность выбора и сознательно поставленную цель действия. Примером первой может служить материнская любовь, примером второй -торговля. Естеств. воля порождает общность (общину), рассудочная - общество. В общности господствуют инстинкты, чувство, органич. отношения; в обществе - расчётливый разум, механич. отношения. В ходе истории отношения первого типа всё больше уступают место отношениям второго типа. Позже во "Введении в социологию" (1931) Т. усложнил эту типологию, совместив её с делением на отношения "господства" и "товарищества", группы и объединения.

Несмотря на психологизм концепции Т. (обществ, отношения классифицируются по типам воли), она содержала ряд ценных моментов. Т. одним из первых поставил задачу создания логически строгой системы социологич. понятий. За противопоставлением общности и общества стоит проблема перехода от феодально-патриархальных отношений (и вообще отношений личной зависимости и традиционных форм культуры) к отношениям капиталистическим. Большое науч. значение имели многочисл. эмпирич. исследования Т. Отрицательно относясь к идее революции, Т. тем не менее признавал большое науч. значение трудов К. Маркса, переписывался с Ф. Энгельсом. Т. был последовательным демократом и антифашистом, открыто выступал против расизма, называя его "современным варварством".

С о ч.: Die Sitte, Fr./M., 1909; Der englische Staat und der deutsche Staat, В., 1917; Marx. Leben und Lehre, Jena, 1921; Kritik der offentlichen Meinung, В., 1922; T. Hobbes Leben und Lehre, 3 Aufl., Stuttg., 1925; Soziolcgische Studien und Kritiken, Bd 1 - 3. Jena, 1925 - 29; Die Entwicklung der sozialen Frage bis zun* Weltkrieg, 4 Aufl., В,- Lpz., 1926; Das Eigentum, W.- Lpz., 1926; Fortschritt und soziale Entwicklung. Geschichtsphilpsophische Ansichten, Karlsruhe, 1926; Geist der Neuzeit, Lpz., 1935.

Лит.: Bellebaum A., Das soziologische System von F. Tonnies unter besonderer Berucksichtigung seiner soziographischen Untersuchungen, Meisenheim/Glan. 1966; F. Tonnies, ей. W. I. Cahmann, Leiden, 1973. И. С. Кон.


ТЕННИС, лаун-теннис (англ, lawn - лужайка, газон и tennis, вероятно, от французского tenez - вот вам, берите), спортивная игра, участники которой перебивают при помощи ракеток мяч через сетку на специальной площадке - корте.

Прообраз Т.- существовавшая в 13-14 вв. в Италии, Франции, Англии игра в мяч, перебиваемый через сетку ладонью. В нач. 16 в. стали применять ракетки. Совр. Т. возник в Великобритании в конце 19 в. Первые правила разработаны англичанином У. Уингфилдом в 1874. Назв. лаун-теннис принято в 1875, к-рый считается годом зарождения совр. Т.

Соревнования по Т. проводятся на кортах с глино-песчаными, пластиковыми, травяными, асфальтовыми, деревянными и др. покрытиями. Размер корта с забегами 40 X 20 м (не менее 36 x IS). Разделяющая корт сетка из прочных тонких шнуров с ячейками не св. 3 x 3 см имеет в середине высоту 91 см, верхняя часть сетки обшита белой лентой шир. 5 см.

Ракетки изготовляются из дерева, лёгкого металла или пластмассы, на обод натягиваются натуральные или синтетические струны. Ракетка весит 255-340 г (9-12 унций) - для детей, 340-400 г (12-14 унций) и больше - для взрослых. Мяч из резины, оклеенной белой ворсистой тканью; Бесит, как правило, 56,7 г; диаметр 6,35-6,67 см.

Сущность игры: спортсмены посылают мяч через сетку ударами ракетки так, чтобы соперник не смог правильно вернуть его в пределы чужой половины площадки. Удар по мячу разрешается после первого отскока его от корта или до приземления (вторичное приземление - проигрыш очка). Розыгрыш каждого очка начинается с подачи - первого удара по мячу, к-рый должен попасть в определённое поле (при ошибке разрешается вторичная попытка). Счёт очков ведётся от подающего; за реализацию первой и второй подачи начисляется по 15, третьей -10, четвёртой (подряд) - выигрыш гейма (части партии). Право подачи переходит через гейм. Для победы в партии (сете) требуется выиграть не менее 6 геймов, при перевесе не менее чем в 2. Для победы во встрече нужно выиграть две партии из трёх или три из пяти. Соревнования проводятся одиночные -мужские и женские и парные - мужские, женские и смешанные.

Междунар. федерация лаун-тенниса (ИЛТФ) создана в 1912 в Париже (в 1974 объединяла около 100 стран, 100 млн. теннисистов). В 50-70-х гг. по темпам развития и количеству междунар. соревнований Т. занимал 1-е место среди других видов спорта. В 1896-1924 Т. входил Б программу восьми Олимпийских игр.

Офиц. чемпионатов мира ИЛТФ не организует. Ежегодным чемпионатом мира среди мужских команд считается розыгрыш Кубка Дэвиса, учреждённый в 1900 одним из сильнейших теннисистов того времени американцем Д. Дэвисом. Личными чемпионатами мира считаются: на травяных кортах - Уимблдонский турнир в Лондоне (с 1877), на грунтовых -Открытый чемпионат Франции в Париже (с 1891). Они проводятся по 7 видам, вт. ч. одиночным юношеским. С 1970 разыгрывается неофициальный чемпионат мира нового типа: 12 предварит, турниров в разных странах (96 участников) и финальный (для 8 спортсменов, показавших лучшие результаты). К соревнованиям допускаются любители и профессионалы (ИЛТФ объединяет спортсменов всех категорий). Чемпионаты Европы проводятся с 1968 только среди любителей. За рубежом Т. наиболее развит в США, Австралии, Франции, Великобритании, Италии, ФРГ, Швеции, ЧССР, СРР, ВНР, СФРЮ, Индии, Испании, Мексике.

Победителями Кубка Дэвиса в 1900-74 были спортсмены США (26 раз), Австралии (23 раза), Великобритании (9) и Франции (8). Среди лучших спортсменов в 1-й пол. 20 в. у мужчин: Б. Тилден, Э. Вайнс, Д. Бадж (США), А. Уилдинг (Новая Зеландия), H. Брукс (Австралия), А. Коше, Ж. Баротра и Р. Лакост (Франция), Ф. Перри (Великобритания); у женщин: X. Уилс, X. Джэкобс (США), С. Ланглен (Франция). В 1950-70наилучших результатов добивались у мужчин - Л. Хоад, К. Розуолл, Р. Лейвер, Дж. Ньюком, Р. Эмерсон (Австралия), С. Смит, А. Эщ, Д. Коннорс (США), М. Сантана (Испания), И. Настасе (СРР), Я. Кодеш(ЧССР), А. И. Метревели (СССР), у женщин -М. Конолли, А. Гибсон, Л. Моффит-Кинг, К. Эверт (США), М. Буэну (Бразилия), М. Смит-Корт, И. Гулагонг (Австралия), О. В. Морозова (СССР).

В России Т. начал культивироваться в конце 70-х гг. 19 в.; первые клубы созданы в кон. 80-х гг. Чемпионаты проводились с 1907, в 1908 создан Всероссийский союз клубов лаун-тенниса (с 1912 член ИЛТФ). В междунар. соревнованиях рус. теннисисты впервые участвовали в 1903. • В 1914 было 48 клубов.

1-й чемпионат СССР проведён в 1924. В 1928 Т. был в программе 1-й Всесоюзной спартакиады в Москве. В 1923 создана Всесоюзная секция Т., к-рая в 1956 преобразована в Федерацию Т. СССР (с 1956 в ИЛТФ). Т. включён в программу Спартакиад народов СССР. В 1974 Т. культивировался в 1,3 тыс. коллективов физкультуры (ок. 37 тыс. спортсменов, в т. ч. св. 11 тыс. чел., имеющих спортивные разряды, ок. 200 мастеров спорта, 16 засл. мастеров спорта, св. 500 тренеров, 2,1 тыс. общественных инструкторов, 2,7 тыс. спортивных судей). Сов. спортсмены выступают в соревнованиях на Кубок Дэвиса с 1962, в Уимблдонском турнире с 1958, в Открытом чемпионате Франции с 1961, на чемпионате Европы с 1969. Высшие достижения: в Кубке Дэвиса - 3-е место в 1974, 1976, на чемпионатах Европы в 1969-76 -первые места в командном зачёте и большинство первых мест в отдельных видах одиночных и парных соревнований, абсолютная победа на Универсиаде 1973, в Уимблдонском турнире в 1969-74 -вторые места в отдельных видах 4 раза; на Открытом чемпионате Франции -3-е место среди мужчин в 1972. Развитие сов. школы Т. связано с именами таких деятелей физкультуры и спорта, как И. А. Кулев, В. В. Коллегорский, С. П. Белиц-Гейман, А. В. Прав дин, С. С. Ломакин, Д. А. Государев, Ю. К. Ребане, В. В. Канделаки, H. С. Теплякова, А. Хангулян, Э. Я. Крее, В. М. Бальва, Е. В. Корбут и др. Неоднократные чемпионы СССР - Е. А. Кудрявцев, Э. Э. Негребецкий, Б. И. Новиков, H. H. Озеров, С. С. Андреев, С. А. Лихачёв, А. И. Метревели, О. В. Морозова, А. В. Дмитриева, Г. П. Бакшеева, М. В. Крошина и др.

Лит.: Белиц-Гейман С. П., Техника тенниса, М., 1966; его же, Искусство тенниса, М., 1971; Корбут Е. В., Теннис (10 уроков техники и тактики), М., 1969. С. П. Белиц-Гейман.


ТЕННИСОН (Tennyson) Альфред (6.8. 1809, Сомерсби, графство Линкольншир,-6.10.1892, Олдуорт, графство Суррей), английский поэт. Учился в Кембриджском ун-те. Печатался с кон. 20-х гг., однако только сб. "Стихотворения" (т. 1-2, 1842) принёс Т. прочный успех. Наиболее значит, произв. Т. "Королевские идиллии" (1859) - цикл поэм на темы ср.-век. сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Творческий путь Т. завершают драмы ("Королева Мария", 1875; "Гарольд", 1876, и др.) и стихи. Сентиментальная по своему характеру, поэзия Т. отличается музыкальностью и живописностью. Консервативные, охранит, тенденции обеспечили поэзии Т. популярность у бурж. читателя. На рус. яз. стихи Т. переводили А. H. Плещеев, М. Л. Михайлов, С. Я. Маршак.

С о ч.: Poetical works, including the plays, L.- N. Y.- Oxf., [1953]; в nyc. пер.- Королевские идиллии, т. 1 - 2, СПБ, 1903 - 04.

Лит.: История английской литературы, т. 2, в. 2, М., 1955; L е a v i s F. R., New bearings in English poetry, Harmonds worth, 1972; В e п s о п A., Alfred Tennyson, N. Y., 1969; Ricks C h r., Tennyson, [N. Y., 1972]; Tennyson. Ed. by D. J. Palmer, L., 1973.

А. Теннисон


ТЕНОР (итал. tenore, от лат. teneo -держу), 1) высокий мужской певческий голос. Диапазон до ' - ля 2. Осн. разновидности: лирический (tenore di grazia) и драматический (tenore di forza). Лирич. Т. свойственны мягкость тембра, способность к передаче мелодий певучего характера и лёгкая подвижность. Драматич. Т. отличается большой силой и широтой звучания на всём диапазоне. Бывает также Т. лирико-драматический и Т. альтино (доходит до ми 3). 2) Духовой муз. инструмент, входящий в состав духовых оркестров. Т. наз. и нек-рые муз. инструменты, обычно среднего регистра, принадлежащие к одному семейству (напр., саксофон-Т., домбра-Т. и т. п.). 3) В средние века (с 12 в.) - основной голос (партия) контрапунктич. сочинения, излагавший гл. мелодию (cantus firmus - руководящий напев). Сначала Т. был нижним голосом; с присоединением баса превратился в средний голос полифонич. про-" изведения.


ТЕНОРИТ (от имени итал. ботаника М. Теноре, М. Tenore; 1780-1861), минерал из класса окислов, природная окись меди СиО; содержит 79,89% Си. Кристаллизуется в моноклинной системе. Встречается в виде концентрически-скорлуповатых выделений, состоящих из мельчайших пластинчатых кристаллов; иногда наблюдаются плотные землистые агрегаты (т. н. малаконит). Тв. по минералогич. шкале 3,5-4, плотность 5800-6400 кг/м3. Т. образуется в зоне окисления медных месторождений совместно с купритом, малахитом, хризоколлой, самородной медью и др., реже - в возгонах вулканов. Собственных месторождений не образует, извлекается попутно с др. медными минералами зоны окисления. Сырьё для получения меди.


ТЕНОЧТИТЛАН (Tenochtitlan), в 14 -нач. 16 вв. крупный город в долине Мехико, столица гос-ва ацтеков; согласно легендам, осн. в 1325 на острове в зап. части оз. Тескоко. Размеры городища достигали ок. 7,5 км2. Город был прорезан многочисл. каналами и соединялся с материком посредством трёх дамб с подъёмными мостами. Т., имевший регулярную планировку, делился на 4 р-на (Куэпопан, Теопан, Мойотлан и Астакалько), а каждый район - на 5 кварталов. В центре Т. были расположены монументальные храмы (главный - выс. 30 м) и дворцы правителей и знати; в черте города существовали особые поселения ремесленников - Амантлан и др. Во время исп. завоевания Мексики Т. был полностью разрушен (1521) и на его развалинах основан г. Мехико.


ТЕНРЕКИ (Tenrecidae), семейство млекопитающих отр. насекомоядных. Дл. тела 4-40 см, хвоста 1-16 см. Разные виды внешне напоминают землеройку, крота или ежа. Тело покрыто мягкими или щетинообразными волосами, иногда колючками. У водяных Т. на задних лапах имеется плавательная перепонка. В семействе 10 родов (ок. 20 видов). Распространены на о. Мадагаскар и Коморских о-вах, нек-рые виды акклиматизированы на отд. о-вах Индийского ок. Обитают во влажных лесах, кустарниковых зарослях, степях. Наземные животные, исключая водяного Т. Активны ночью. Питаются животной, реже растит, пищей. Размножаются раз в год, в помёте от 14 до 25 детёнышей. Мясо крупных видов Т. (обыкновенного и большого) местное население употребляет в пищу.


ТЕНСИФТ, река в Марокко. Дл. 270 км. Истоки на склонах хр. Высокий Атлас, впадает в Атлантич. ок. Низкий уровень в конце лета, короткие, но бурные паводки зимой и весной. Воды используются для орошения.


ТЕНТАКУЛИТЫ (Tentaculita), класс вымерших мор. моллюсков. Существовали в силуре - девоне. Раковина коническая (дл. 3-7 см), закрытая на узком конце; в поперечном сечении округлая, гладкая или скульптурированная. Полость раковины обычно разделена поперечными перегородками на камеры; в самой большой из них - передней - помещается тело моллюска. Имеют значение для стратиграфии девонских отложений.

Лит.: Друщиц В. В., Палеонтология беспозвоночных, М., 1974.


ТЕНЦИНГ Норгэй (р. май 1914, сел. Цачу, долина Соло-Кхумбу, Непал), горовосходитель. По национальности шерпа, гражданин Индии. Работал проводником, носильщиком, сирдаром (начальник группы носильщиков) мн. альпинистских и исследоват. экспедиций, инструктором горной подготовки. Участвовал в 6 восхождениях на Джомолунгму (Эверест). В 1938 за подъём с грузом до выс. 8290 м альпинистский Гималайский клуб присвоил Т. звание "Тигр". 29 мая 1953 с новозеландским альпинистом Э. Хиллари совершил первовосхождение на Джомолунгму. С 1954 директор полевой подготовки Гималайского ин-та альпинизма, с 1955 пред. Ассоциации шерповальпинистов. В 1963 поднимался на Эльбрус. Первым из зарубежных спортсменов награждён советской медалью "За выдающееся спортивное достижение". Портрет стр. 429.

Лит.: Тигр снегов. Автобиография Тенцинга, записанная с его слов Дж. Р. Ульманом, [пер. с англ.], М., 1957; Хан т Д ж., Восхождение на Эверест, [пер. с англ.], М.,


ТЕНЬ ЗЕМЛИ, часть пространства, в к-рую не проникают прямые солнечные лучи вследствие экранирования их телом Земли. Т. 3. имеет форму, мало отличающуюся от круглого конуса с вершиной, удалённой от Земли в среднем на 1,4 млн. км (длина конуса неск. изменяется вследствие изменения расстояния Земли от Солнца в течение года). При прохождении Луны через Т. 3. наблюдаются лунные затмения. Попадая в земную тень, перестают быть видны искусств, спутники Земли. Зона земной атмосферы, не освещённая прямыми лучами Солнца, может наблюдаться при ясной погоде во время зари на стороне небесного свода, противоположной скрытому за горизонтом Солнцу. Она имеет вид тёмного с синеватым оттенком сегмента, окаймлённого пурпурной полосой.

Лит.: Е р п ы л ё в H. П., Математическая модель тени и полутени Земли, "Научные информации Астрономического совета АН СССР", 1972, в. 25.


ТЕОБРОМА (Theobroma), род растений сем. стеркулиевых. Вечнозелёные деревья нижнего яруса влажнотропич. лесов Центр, и Юж. Америки. Листья простые, цельные. Соцветия мелких 5-членных обоеполых цветков развиваются на укороченных побегах, размещающихся на стволе и крупных ветвях (каулифлория). Плоды яйцевидные или продолговатые с многочисл. семенами. У мн. видов мякоть плодов съедобна, семена идут на приготовление какао и шоколада. Наибольшее экономич. значение имеет Т. cacao, т. н. шоколадное дерево, или к ак а о. Выс. 4-8 м, жёлтые, оранжевые или красноватые плоды дл. до 30 см и диам. 10-12 см, весят 300-600 г, содержат 25-60 семян. Т. cacao культивируют с древних времён во мн. тропич. странах. Для его выращивания наиболее благоприятны равномерные осадки (2-5 тыс. мм в год) и среднегодовая темп-pa не ниже 21 °С. Размножают какао семенами, черенками, прививкой. Плодоносить оно начинает на 4-5-й год и достигает полной продуктивности на 10-й год. Т. cacao успешно выращивают в оранжереях.

Плодоносящая теоброма какао; а - продольный разрез цветка; б - лепесток; в - плод в продольном разрезе; г -плод в поперечном разрезе.

Лит.: Синягин И. И., Тропическое земледелие, М., 1968; Жуковский П. М., Культурные растения п их сородичи, 3 изд., Л., 1971. С. С. Морщихина.


ТЕОБРОМИН, 3,7- диметилксант и н, алкалоид из группы пуриновых оснований. Содержится (до 1,8%) в бобах какао (Theobroma cacao). Бесцветные кристаллы горького вкуса, плохо растворимы в воде. Оказывает спазмолитич. и гипотензивное действие. В медицине применяют при спазмах сосудов сердца и головного мозга и как мочегонное средство. В отличие от близкого по строению кофеина, вызывает значительно менее выраженное действие на центр, нервную систему. Получают из бобов какао или хим. синтезом. Входит в состав теофедрина и др. комбинированных препаратов.


"ТЕОГОНИЯ" ("Родословная богов"), дидактическая поэма Гесиода (8-7 вв. до н. э.).


ТЕОДИЦЕЯ (франц. theodicee, от греч. theos - бог и dike - справедливость), "оправдание бога", общее обозначение религ.-филос. доктрин, стремящихся согласовать идею "благого" и "разумного" божеств, управления миром с наличием мирового зла, "оправдать" это управление вопреки существованию тёмных сторон бытия. Термин введён Г. В. Лейбницем в трактате "Опыты теодицеи о благости божией, свободе человека и первопричине зла" (1710).

Ист. формы Т. целесообразно рассматривать в порядке поступат. расширения "божественной ответственности" за мировое бытие. Так, в политеизме, особенно в его первобытно-анимистич. формах или в греко-рим. мифологии, наличие множества богов ограничивает личную ответственность каждого из них, а их постоянные раздоры отодвигают на задний план мысль об их общей ответственности. Однако и от таких божеств можно требовать того, что требуется от любого старейшины и судьи, т. е. справедливого распределения наград и наказаний. Поэтому первая и самая общая форма критики божеств, "управления" миром есть вопрос: почему дурным хорошо, а хорошим дурно. Наиболее примитивная форма Т.: в конце концов хорошему будет хорошо, а дурному - дурно. Новый вопрос: когда же наступит это "в конце концов"? Вот добрый умер в безнадёжности, а злой - в безнаказанности: где обещанное возмездие? Выводя перспективу возмездия из ограниченных пределов жизни одного человека в бесконечные дали времени, Т. относила возмездие не к индивиду, а ко всему роду в целом (что представлялось справедливым с точки зрения патриархальной морали). Однако этот ход мысли перестал удовлетворять, когда идея личной ответственности восторжествовала над безличными родовыми связями: новые формы Т. апеллируют уже не к вечности рода, а к вечности индивида в перспективе эсхатологии. Таково учение о перерождениях у орфиков, в брахманизме, буддизме и т. д., предполагающее причинно-следств. связь между заслугами и винами предыдущей жизни и обстоятельствами последующего рождения, и доктрина о возмездии за гробом, характерная для др.-егип. религии, позднего иудаизма, особенно для христианства п ислама, однако играющая роль и в различных политеистич. верованиях, в буддизме махаяны п т. п. У представителей антич. идеализма мироправленне богов заранее ограничено предвечным началом - косной материей, к-рая сопротивляется устрояющей силе духа и ответственна за мировое несовершенство. Этот выход, однако, невозможен для библейского теизма с его учением о создании мира из ничего и о безусловной власти бога над своим созданием: если полновластная воля бога предопределяет все события, в т. ч. и все акты человеческого выбора, то не есть ли всякая вина - вина бога? Концепция предопределения, жёстко проведённая у джабаритов в исламе и у Ж. Кальвина в христианстве, не оставляет места для логически построенной Т.; последняя развивалась исходя из принципа свободы воли: свобода сотворённых богом личностей ангелов и людей для своей полноты включает возможность морального зла, в свою очередь порождающего зло физическое. Эта аргументация составляет основу христ. Т. от новозаветных текстов до релит, философии 20 в. (напр., у H. А. Бердяева). Менее специфична для теизма эстетико-космологич. Т., утверждающая, что частные недостатки мироздания, запланированные художническим расчётом бога, усиливают совершенство целого. Этот тип Т. (или космодицеи -"оправдания мира") встречается уже у Плотина и доведён до предельной систематичности у Лейбница: наилучший из возможных миров есть мир с наибольшим разнообразием ступеней совершенства существ; бог, по "благости" своей желающий наилучшего мира, не желает зла, но допускает его постольку, поскольку без него не может осуществиться желаемое разнообразие. Т. была подвергнута критике мн. мыслителями нового времени. П. Гольбах опроверг аргументы Т. в "Системе природы" (1770). Оценка Лейбницем данного мира как наилучшего была высмеяна Вольтером в романе "Кандид, или Оптимизм" (1759), а растворение мук и вины индивида в гармонии мирового целого отвергнуто Ф. М. Достоевским в "Братьях Карамазовых".

Последовательно атеистич. мировоззрение отвергает проблему Т., "оправдания бога" как лишённую к.-л. смысла. С. С. Аверинцев.


ТЕОДОЛИТ, геодезический инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезич. работах, топографич. и маркшейдерских съёмках, в стр-ве и т. п. (см. Теодолитная съёмка). Осн. рабочей мерой в Т. служат горизонтальный и вертикальный круги с градусными и более мелкими делениями.

До сер, 20 в. применяли Т. с металлич. кругами, отсчитываемыми с помощью верньеров или микроскопов-микрометров. В 20-х гг. появились Т. с кругами из стекла, снабжённые оптич. отсчётными устройствами и получившие наименование оптических. Общий вид, принципиальная и оптическая схемы Т. приведены на рис. 1, 2, 3. На рис. 2 устройства при вертикальном круге, аналогичные устройствам при горизонтальном, не обозначены. В СССР ГОСТ допускает изготовление только оптич. Т., осн. данные к-рых приведены в таблице (числа при обозначении типов - допустимая ср. квадратичная погрешность измерения горизонтального угла в секундах дуги).

Т. часто снабжают различными принадлежностями (ориентир-буссоль, визирные марки, оптич. дальномерная насадка и др.). Существуют специализированные Т.-астрономические (допускают визирование в зенит, имеют окулярный микрометр), тахеометры, автоматически по отсчётам на рейке дающие превышение точек, маркшейдерские - для работ в шахтах, гироскопические - для определения направления меридиана, кодовые, автоматически записывающие результаты на перфоленту для ввода в ЭВМ, и др.

Рис. 1. Оптический теодолит Т2 (СССР); 1 -треножник; 2 - трегер; 3 - подъёмный винт; 4 -рукоятка перестановки горизонтального круга; 5 -оптический центрир; 6 -рукоятка установки уровня при алидаде вертикального круга; 7 - осветительное зеркало; 8 - окно освещения уровня; 9 - наблюдательная система уровня; 10 - ручка; 11 - зрительная труба; 12 - визир; 13 - рукоятка оптического микрометра; 14 - переключатель отсчётов по кругам; 15 - закрепительно-наводящее устройство трубы.

Рис. 2. Принципиальная схема оптического теодолита: 1 - треножник; 2 -вертикальная осевая система; 3 - горизонтальный круг; 4 - закрепительно-наводящее устройство алидады; 5 - алидада горизонтального круга с отсчётным устройством; 6 - переключатель отсчётов по горизонтальному и вертикальному кругам; 7 - уровень при алидаде 5; 8 -визирная зрительная труба; 9 - отсчётный микроскоп; 10 - горизонтальная осевая система; 11 - закрепите льно-наводящее устройство трубы 8; 12 - уровень при алидаде вертикального круга; 13 -осветительное зеркало; 14 ~ установочное устройство уровня 12.

Рис. 3. Оптическая схема теодолита Т2: 1 - оптические детали зрительной трубы; 2 - шкала и разделительный блок оптического микрометра; 3 - подвижные клинья оптического микрометра; 4 - окуляр и объектив отсчётного микроскопа; 5 - неподвижные клинья оптического микрометра; 6 - призма переключения отсчётов по кругам;

7 - объектив горизонтального круга;

8 - горизонтальный круг; 9 - объектив совмещения изображений штрихов горизонтального круга; 10 ~ коллектив осветительной системы; 11 - детали оптического центрира; 12 - объектив вертикального круга; 13 - осветительное зеркало; 14 - защитное стекло; 15 - объектив совмещения изображений штрихов вертикального круга; 16 - призма-лупа отсчётной системы уровня 17; П - уровень при алидаде вертикального круга.

Т. свойствен ряд инструментальных погрешностей, влияние к-рых уменьшают целесообразной конструкцией, тщательными изготовлением и выверкой, а также соответствующей методикой измерений.

Лит.: ГОСТ 10529 - 70. Теодолиты. Типы. Основные параметры и технические требования; ГОСТ 20063-74. Теодолиты. Методы испытаний и проверки; Елисеев С. В., Геодезические инструменты и приборы, 3 изд., М., 1973; Д ей мл их Ф., Геодезическое инструментоведение, пер. с нем., М., 1970; Захаров А. И., Новые теодолиты и оптические дальномеры, М., 1970. Г. Г. Гордон.


ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА, горизонтальная геодезич. съёмка местности, выполняемая для получения контурного плана местности (без высотной характеристики рельефа) с помощью теодолита. В отличие от тахеометрической съёмки и фототеодолитной съёмки, при Т. с. высотных характеристик рельефа местности не определяют. Обычно применяется в равнинной местности, в населённых пунктах, на ж.-д. узлах, застроенных участках и пр. Включает этапы: подготовит, работы (рекогносцировка участка, обозначение и закрепление вершин теодолитного хода), угловые и линейные измерения в теодолитном ходе, съёмка подробностей (ситуации), привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезич. сети. В отличие от мензульной съёмки план по материалам Т. с. составляют в камеральных условиях. Теодолитный ход - система ломаных линий, в к-рой углы измеряются теодолитом. Стороны теодолитного хода прокладываются обычно по ровным, твёрдым и удобным для измерений местам. Длина их 50-400 м, угол наклона до 5°. Вершины углов теодолитного хода закрепляют временными и постоянными знаками. Съёмка подробностей проводится с опорных точек и линий теодолитного хода, к-рый прокладывается между опорными пунктами триангуляции, полигонометрии или образуется в виде замкнутых полигонов (многоугольников). Качество пройденного теодолитного хода определяется путём сопоставления фактич. ошибок (невязок) с допустимыми. Погрешность измерения углов в теодолитном ходе обычно не превышает 1; а сторон -1 : 2000 доли их длины. М. Е. Певзнер.


ТЕОДОРАКИС (Theodorakes) Микис (р. 29.7.1925, о. Хиос), греческий композитор и обществ.-политич. деятель. Участник Движения Сопротивления, был в ссылке и в концлагере на о. Макронисос (1948-49). В 1950 окончил Афинскую консерваторию по классу композиции у Ф. Икономидиса. В 1953-59 в Париже совершенствовался в консерватории у О. Мессиана (муз. анализ) и у Э. Виго (дирижирование). С 1959 жил в Греции. Был деп. парламента от Единой демократич. партии (1964-67). В 1967 вскоре после воен. переворота был брошен в тюрьму; в 1968 под давлением мирового обществ, мнения выпущен на свободу. В 1969 заключён в концлагерь Оропос (под Афинами). С 1970 работал во Франции, после июля 1974 вернулся в Грецию. Автор симф., камерных произв., песен и танцев (в т. ч. сиртаки). Ему принадлежат: опера "Квартал ангелов"; балеты "Орфей и Эвридика", "Антигона", "Песнь о мёртвом брате", "Любовники из Теруэля" и др.; музыка к драматич. спектаклям (к трагедии "Эдип-царь" Софокла и др.) и фильмам; вокальные сочинения, в т. ч. "Эпитафия"(памяти погибших участников антифашистской демонстрации), вок.-симф. произв. "Греция" и "Достойность" (о борьбе греков за освобождение от фаш. оккупации). Гастролировал в СССР.


ТЕОДОРИК, Детрших (Theodorik, Theodoricus; Detfich) (r. рожд. неизв.-ум. ок. 1381), чешский живописец. Впервые упоминается в 1359. Работал при дворе имп. Карла IV, в быв. летней резиденции к-рого (замке Карлштейн, близ Праги) сосредоточены важнейшие из приписываемых Т. произведения. Известнейшей работой Т. является ансамбль из 129 станковых композиций (с погрудными изображениями святых), заполняющих 3 стены часовни Св. креста и отличающихся остротой индивидуальных характеристик, пластичностью светотеневых решений.

Теодорик. "Св. Зигмунд". Часовня Св. креста в замке Карлштейн. Около 1367.

Илл. см. на вклейке т. 26, стр. 48-49.

Лит.: StejskalK., Spor о Theodorike, "Umeni", 1954, № 6, s. 576-96.


ТЕОДОРИХ Великий, Теодер и x (Theodoricus, Theodcrich) (ок. 454, Паннония,-26.8.526, Равенна), король остготов с 493, основатель остготского гос-ва в Италии. В 488 вторгся в Италию и после свержения и убийства Одоакра захватил власть. Выражая интересы феодализировавшейся остготской знати, сближавшейся с рим. аристократией, Т. в гос. управлении, законодательстве сохранил рим. институты. Укрепление центр, власти при Т. способствовало подъёму земледелия и торговли, науки и иск-ва.


ТЕОДОРОВИЧ Иван Адольфович [29.8 (10.9). 1875-20.9.1937], советский парт, и гос. деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1895. Род. в Смоленске в дворянской семье. Окончил естеств.-ист. ф-т Моск. ун-та, участвовал в студенч. движении. С 1895 чл. моек. "Рабочего союза". В 1902 чл. Моск. к-та РСДРП. В 1905 в Женеве секретарь редакции газ. "Пролетарий". В окт. 1905-07 чл. Петерб. к-та РСДРП. Делегат 4-го (1906) и 5-го (1907) съездов РСДРП, на 5-м избирался чл. ЦК. В 1908 вёл работу на Урале. Неоднократно подвергался арестам, был на каторге и в ссылке. После Февр. революции 1917 - в Петрограде; делегат 7-й (Апрельской) Всеросс. конференции (избран кандидатом в чл. ЦК) и 6-го съезда РСДРП(б). С авг. 1917 зам. пред. Петрогр. гор. думы. После Окт. революции 1917 в первом составе СНК - нарком по делам продовольствия; 4(17)нояб. 1917 подписал заявление о выходе из СНК, заняв ошибочную позицию как сторонник т. н. однородного социалистич. пр-ва с участием меньшевиков и эсеров, но до дек. 1917 продолжал исполнять свои обязанности. В 1919-20 участвовал в партиз. движении в Сибири против колчаковщины. В 1920-28 чл. коллегии Наркомзема, зам. наркома; одновременно с 1926 директор Междунар. агр. ин-та. В 1928-1930 ген. секретарь Крестьянского интернационала. В 1929-35 был редактором изд-ва Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев и журн. "Каторга и ссылка". Автор ряда работ по агр. вопросу и истории революц. движения ("Судьбы русского крестьянства", 1923; "Историческое значение партии „Народной воли"", 1930;"1 марта 1881 г.", 1931, и др.). Делегат 15-го и 16-го съездов ВКП(б). Был чл. ВЦИК.

Лит.: Герои Октября, т. 2, Л., 1967.


ТЕОДОРЯНУ (Teodoreanu) Йонел (7.1. 1897, Яссы,-3.2.1954, Бухарест), румынский писатель. По профессии адвокат. Печатался с 1919. Мир детей и подростков - гл. тема его творчества, начиная с первого сб. "Улица детства" (1923). Автор трилогии "В Меделень" (ч. 1- "Изменчивая граница", 1925; ч. 2 - "Дороги", 1925; ч. 3 - "Среди ветров", 1927). Последующие романы построены на смешении фантастики и натурализма. В них Т. пытается передать психологию юношества, первые проявления больших чувств. Из мемуарных произв. выделяется "Застолье теней" (1946).

Соч.: Opere alese, v. 1 - 4, Вис., 1968-1970; в рус. пер.- В доме у дедушки и бабушки, Бухарест, 1968.

Лит.: Ciobanu N., I. Teodoreanu, [Вис.], 1970 (лит.).


ТЕОДУЛЬФ (Theodulfe) (сер. 8 в., Испания,- 821, Анже), деятель "Каролингского возрождения". По происхождению вестгот. Приближенный к Карлу Великому, Т. ок. 798 стал епископом Орлеана и аббатом монастыря Флёри. Участвовал в создании сети школ и разработке системы преподавания, был одним из "государевых посланцев", контролировавших деятельность графов. В 817 по обвинению в подготовке заговора против Людовика Благочестивого лишён сана и сослан в монастырь. Т.- автор многих поэтич. произв., в т. ч. поэмы "Против судей" (в которой дал яркую картину нравов эпохи, показал произвол графов и их помощников), а также ряда богословских трактатов.


ТЕОКРАТИЯ (греч. theokratia, букв.-власть бога, от theos- бог и kratos -сила, власть), форма гос-ва, в к-ром как политическая, так и духовная власть сосредоточены в руках духовенства (церкви). Обычно высшая власть в теократич. гос-ве принадлежит главе господствующей церкви (он же глава гос-ва), признаваемому "живым богом", "наместником бога на земле", "первосвященником" и т. п. (фараон, царь, император, халиф). Практически гос. полномочия возложены на духовенство, жрецов. Законом признаются "веления бога" - Священное писание, шариат и т. п. и воля главы гос-ва и церкви. Впервые термин "Т." встречается в соч. Иосифа Флавия. Примерами Т. эпохи рабовладельч. строя были, напр., др.-вост. деспотии (Египет, Вавилон, Иудейское царство, Арабский халифат). В ср. века теократич. власть папы римского была установлена в Папской области. Согласно политич. доктрине католицизма того времени, власть европ. монархов считалась производной от высшей власти папы римского и подчинена ей (материальным выражением этой зависимости была "церковная десятина", взимаемая в католич. странах Европы). В новейшее время теократич. формы сохранялись лишь как пережитки прошлого в наименее развитых странах.


ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, система профессиональной подготовки служителей религ. культов, специалистовтеологов, преподавателей богословия в различного типа и уровня духовных учебных заведениях. См. Религиозное обучение и образование.


ТЕОЛОГИЯ (греч. theologia, от theos -бог и logos - слово, учение), богословие, совокупность религ. доктрин о сущности и действии бога, построенная в формах идеалистич. умозрения на основе текстов, принимаемых как божеств, откровение. Одна из предпосылок Т.- концепция личного бога, сообщающего непреложнее знание о себе через своё "слово", почему Т. в строгом смысле возможна только в рамках теизма или хотя бы в русле теистич. тенденций. Вторая предпосылка Т.- наличие достаточно развитых форм идеалистич. философии; основные филос. истоки традиционной Т. христианства, иудаизма и ислама - учения Платона, Аристотеля и неоплатонизма. Хотя Т. не может обойтись без филос. понятийного аппарата (ср. неоплатонич. термин "единосущный" в христ. "символе веры"), она по сути своей отлична от философии, в т. ч. и от религ. философии. В пределах Т. как таковой филос. мышление подчинено гетерономным основаниям: разуму отводится служебная герменевтическая (истолковательная) роль, он принимает некритически и только разъясняет "слово божие". Т. авторитарна; в этом смысле она является отрицанием всякой автономной мысли, в т. ч. философии. В патристике складываются как бы два уровня: нижний уровень -филос. спекуляция об абсолюте как о сущности, первопричине и цели всех вещей (то, что называл Т. ещё Аристотель -синоним "первой философии ", или "метафизики"); верхний уровень - не постигаемые разумом "истины откровения". В эпоху схоластики эти два вида Т. получили обозначение "естественной Т." и "богооткровенной Т.". Такая структура Т. наиболее характерна для традиц. католич. доктрин. Перенос акцента на мистико-аскетич. "опыт", запечатленный в "предании", определяет облик православной Т.: единое "предание" не позволяет ни честсственной Т.", ни библеистике вычлениться из своего состава. Протестантская Т. иногда тяготела к отказу от понятия "естественной Т."; в 20 в. такие тенденции стимулировались влиянием экзистенциализма, а также стремлением вывести Т. из плоскости, в к-рой возможно столкновение с результатами естественнонауч. исследований и с филос. обобщениями этих результатов. Именно по вопросу о понятии "естественной Т." резко разошлись ведущие представители диалектической теологии- К. Барт и Э. Бруннер.

Догматич. содержание Т. понимается как вечное, абсолютное, не подлежащее какому бы то ни было историч. изменению. В наиболее консервативных вариантах Т., особенно в католич. схоластике и неосхоластике, ранг вневременной истины дан не только "слову божию", но и осн. тезисам "естественной Т.": рядом с "вечным откровением" встаёт "вечная философия" (philosophia perennis). На переходе от средневековья к новому времени оппозиц. мыслители подвергались преследованиям не только и не столько за несогласие с Библией, сколько за несогласие со схоластически истолкованным Аристотелем. Однако перед лицом смены социальных формаций и культурных эпох Т. вновь и вновь сталкивается с проблемой: как ей обращаться к меняющемуся миру, чтобы на языке неизменных догматич. формул выразить новое содержание. Консерватизм грозит полной изоляцией от обществ, развития на совр. этапе, превращением в духовное "гетто", модернизм, связанный с "обмирщением" религии - разрушением её основных устоев. В истории христианства чётко проявляется систематически возвращающаяся необходимость "осовременивания" церковной мысли и практики. Подобные тенденции есть также в истории Т. всех вероисповеданий. Совр. кризис Т. несравнимо глубже, чем какой-либо из предшествовавших кризисов; под вопрос поставлены не только тезисы Т., оспаривавшиеся вольнодумством и атеизмом былых эпох, но и казавшиеся вечными предпосылки в обществ, сознании и обществ, психологии.

Т. невозможна вне социальной организации типа христ. церкви и иудаистской или мусульманской общины, понятие "слова божия" теряет смысл вне понятия "народа божия" как адресата "слова". Это выражено в словах Августина: "я не поверил бы и евангелию, если бы меня не побуждал к тому авторитет вселенской церкви". Попытка протестантизма отделить авторитет Библии от авторитета церкви не смогла до конца лишить Т. её институционального характера как вероучения, обращённого от тех, кто "поставлен" в церкви учить членов церкви, к этим поучаемым. Связь с прагматич. нуждами церкви как организации порождает многообразие дисциплин Т. В традиции рус. православия принята такая классификация этих дисциплин: "основное" богословие излагает и защищает в апологетич. спорах с иноверными и неверующими нек-рую сумму исходных тезисов, "догматическое" - развёртывает и уточняет систему догматов, "нравственное" -даёт программу этич. поведения члена церкви, "обличительное", или "сравнительное",- доказывает преимущество православия сравнительно с др. христ. вероисповеданиями, наконец, "пасторское" - ведает практич. вопросами деятельности священника; к нему примыкают "литургика" (теория богослужения), "гомилетика" (теория проповеди), "каноника" (теория церк. права).

Сущность Т. как мышления внутри церк. организации и в подчинении её авторитетам делает Т. несовместимой с принципами автономности филос. и науч. мысли. Поэтому начиная с эпохи Возрождения не только материалистическая, но и нек-рые направления идеалистич. философии формировались в более или менее антагонистич. отталкивании от Т. и создали богатую традицию её критики. Эразм Роттердамский критиковал Т. как сухую и скучную игру ума, становящуюся между человеческой личностью и евангельской "философией Христа". Бурж. прогресс стимулировал подчёркивание практич. бесполезности теологич. умозрения; этот мотив ярко представлен у Ф. Бэкона и энциклопедистов. Критика Т. обосновывалась также критикой Библии как основы Т.; классиком такой критики был уже Спиноза. Новый уровень антитеологич. мысли был достигнут Л. Фейербахом, поставившим вопрос о Т. как отчуждённой (см. Отчуждение) форме человеческого сознания и систематически истолковавшим теологич. образ бога как негативный и превращённый образ человека. Однако нарисованная Фейербахом драма передачи человеком своих полномочий богу как своему отрицанию разыгрывается вне социально-экономич. условий. Исходя из совершенно нового взгляда на социально-экономич. обусловленность религии и Т., марксизм преодолел отвлечённость фейербахианства, а с ним и непоследовательность всей предыдущей критики Т. Подытоживая наследие наиболее непримиримой критики Т. со времён Просвещения, марксистский атеизм анализирует теологич. построения как отражения исторически конкретных антагонистич. социальных отношений, подчиняющих человека нечеловеческому началу. См. также Религия и лит. при этой статье. С. С. Аверинцев.


ТЕОН из Смирны (Theon), греческий математик 2 в. Автор труда "О математических знаниях, необходимых для чтения Платона", к-рый и до наших дней является источником для изучения др.греч. математики.

Соч.: Theonis smyrnaei philosophi platonici expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem util.um. Recensuit E. Hiller, Lipsiae, 1878.


ТЕОРБА (франц. theorbe, teorbe, от итал. tiorba), щипковый муз. инструмент, басовая разновидность лютни. Количество струн различно (в 18 в.- 12 парных и 2 одинарных). Применялась в 16-18 вв. для аккомпанемента пению и как басовая основа инструментального ансамбля.


ТЕОРЕЛЛЬ (Theorell) Аксель Хуго Теодор (р. 6.7.1903, Линчёпинг), шведский биохимик, президент Нац. АН Швеции (1967-69), чл. Нац. АН США, Лондонского королев, об-ва (1959) и др. Почётный доктор Сорбонны (1951). Президент Междунар. биохим. союза (1967-1973). Окончил Каролинский мед. ин-т в Стокгольме (1930) и работал там же. В 1932-36 - в Упсальском ун-те, в 1933-1935 с О. Варбургом - в Ин-те физиологии клетки в Берлине. В 1937-70 директор, проф. и зав. отделом биохимии Нобелевского медицинского ин-та (Стокгольм). Осн. работы по химии ферментов и механизму их действия. Впервые очистил и получил в кристаллич. виде миоглобин, пероксидазу хрена, лактопероксидазу, цитохром с, алкогольдегидрогеназу, "старый жёлтый фермент" Варбурга (дегидрогеназа восстановленного никот ином идаден индинуклеот идфосфата). В 1934 впервые разделил фермент (дегидрогеназу восстановленного НАДФ) на белок и кофермент (флавинмононуклеотид) и вновь ассоциировал активный фермент из этих компонентов. Изучал механизм действия алкогольдегидрогеназы. Исследовал изоферменты, их образование и действие. Нобелевская пр. (1955). Я. А. Псрнес.


ТЕОРЕМА (греч. theorema, от theoreo-рассматриваю, исследую), предложение нек-рой дедуктивной теории (см. Дедукция), устанавливаемое при помощи доказательства. Каждая дедуктивная теория (математика, многие её разделы, логика, теоретич. механика, нек-рые разделы физики) состоит из Т., доказываемых одна за другой на основании ранее уже доказанных Т.; самые же первые предложения принимаются без доказательства и являются, т. о., логич. основой данной области дедуктивной теории; эти первые предложения называют аксиомами.

В формулировке Т. различают условие и заключение. Напр., 1) если сумма цифр числа делится на 3, то и само число делится на 3, или 2) если в треугольнике один из углов прямой, то оба других - острые; в каждом из этих примеров после слова "если" стоит условие Т., а после слова "то" - заключение. В такой форме можно высказать каждую Т. Напр., Т.: "всякий вписанный в окружность угол, опирающийся на диаметр, прямой", можно высказать так: "если вписанный в окружность угол опирается на диаметр, то он прямой".

Для каждой Т., высказанной в форме "если..., то...", можно высказать ей обратную теорему, в к-рой условие является заключением, а заключение - условием. Прямая и обратная Т. взаимно обратны. Не всякая обратная Т. оказывается верной; так, для примера 1) обратная Т. верна, а для примера 2) - очевидно неверна. Справедливость обеих взаимно обратных Т. означает, что выполнение условия любой из них не только достаточно, но и необходимо для справедливости заключения (см. Необходимые и достаточные условия).

Если заменить условие и заключение Т. их отрицаниями, то получится Т., называемая противоположной данной (см. Противоположная теорема); она равносильна обратной Т. Точно так же и Т., обратная противоположной, равносильна исходной Т. (прямой). Поэтому доказательство прямой Т. можно заменить доказательством того, что из отрицания заключения данной Т. вытекает отрицание её условия. Этот метод, называемый доказательством от противного, или приведением к абсурду, является одним из наиболее употребительных приёмов математич. доказательств.


ТЕОРЕМА СРТ (С Р Т-теорема), теорема квантовой теории поля, согласно к-рой уравнения теории инвариантны относительно СРТ-преобразования, т. е. не меняют своего вида, если одновременно провести три преобразования: зарядовое сопряжение С (замена частиц античастицами), пространственную инверсию (зеркальное отражение) Р (замена координат r на - r) и обращение времени Т (замена времени Г на - i). Т. СРТ была сформулирована и доказана в работах нем. физика Г. Людерса (1952-1954) и швейц. физика В. Паули (1955). Она вытекает из осн. принципов квантовой теории поля. Если в природе происходит некоторый процесс, то в силу T. СРТ с той же вероятностью в ней может происходить и процесс, в к-ром частицы заменены соответствующими античастицами, проекции их спинов имеют противоположный знак, а начальные и конечные состояния процесса поменялись местами.

Из T. СРТ, в частности, следует, что массы и времена жизни частицы и античастицы равны; электрич. заряды и магнитные моменты частицы и античастицы отличаются только знаком; взаимодействие частицы и античастицы с гравитационным полем одинаково (нет "антигравитации"); в тех случаях, когда взаимодействие частиц в конечном состоянии пренебрежимо мало, энергетич. спектры и угловые распределения продуктов распадов для частиц и античастиц одинаковы, а проекции спинов противоположны.

На опыте ни одного случая нарушения Т. СРТ не обнаружено. Точность, с к-рой проверено равенство масс частицы и античастицы для К° - и К° -мезонов составляет примерно 10~15, что на 10 порядков превышает лучшую точность, достигнутую для масс других частиц: ~ 10~5 для электрона (е~) и позитрона (е+), ~ 10~4 для мюонов ц- и n+,~10~3 для К~-и К+ -мезонов. Равенство времён жизни частиц и античастиц проверено с точностью, не превышающей 10~3, а равенство магнитных моментов - с точностью ~ 10~6 для u- и u+ и~ 10~5 для е- и е+. Точность сравнения спектров и поляризации в распадах частиц и античастиц, по-видимому, не превышает 10~2.

До 1956 существовала уверенность, в том, что законы природы симметричны (одинаковы) относительно каждого из преобразований С, Р и Т в отдельности. Открытие в 1956 нарушений Р- и Синвариантности, так же, как и открытие в 1964 нарушения СР-инвариантности (см. Комбинированная инверсия), почти не затронуло теоретич. аппарат физики, к-рый оказался способным включить в себя эти открытия естественным образом, без нарушения фундаментальных принципов теории. В отличие от нарушения Р-, С- и СР-инвариантности, нарушение СРТ-инвариантности, если бы оно было обнаружено на опыте, повлекло бы за собой изменения основ квантовой теории поля. Нарушение Т. СРТ "разорвало" бы связь между частицами и античастицами. В рамках традиционной квантовой теории поля основания T. СРТ (релятивистская инвариантность, локальность взаимодействия, связь спина и статистики и др.) таковы, что пока не видно, как можно было бы пожертвовать хотя бы одним из них, не изменив радикально всю теорию. В не меньшей степени это справедливой в отношении аксиоматической квантовой теории поля. Тем интереснее представляются экспериментальные поиски эффектов проявления СРТ-неинвариантности.

Лит.: Лапидус Л. И., Следствия СРТ-инвариантности и эксперимент, "Успехи физических наук", 1968, т. 95, в. 4; Файнберг В. Я., Теоретические основы СРТ-инвариантности, там же, в. 3.

Л. Б. Окунь.


"ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА", науч. журнал Секции физико-технич. и математич. наук Президиума АН СССР. Публикует оригинальные статьи физ. и математич. содержания по фундаментальным проблемам строения материи. Издаётся в Москве с 1969. Ежегодно выходит 4 тома, каждый из к-рых состоит из 3 выпусков. Тираж (1976) ок. 1100 экз.


ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ ИНСТИТУТ (ИТА), науч.-исследоват. учреждение АН СССР в Ленинграде, ведущее работы в области всех теоретич. и прикладных проблем небесной механики. Одна из основных задач ИТА - издание "Астрономического ежегодника СССР" и др. справочных изданий по астрономии. ИТА начал деятельность в 1919 как Вычислит, ин-т при Всеросс. астрономич. союзе. В 1923 объединён с Астрономогеодезич. ин-том (осн. в 1920) и переименован в Астрономический ин-т. Тематика ин-та была расширена (небесная механика, гравиметрия, астрофизика, приборостроение). С 1943 на ин-т была возложена науч.-исследоват. работа в области небесной механики и эфемеридной астрономии, в связи с чем он получил совр. название. С 1948 ИТА, по предложению Междунар. астрономич. союза, стал междунар. центром по изучению маль^ планет. С 1957 ИТА разрабатывает также проблемы движения искусств, небесных тел (астродинамика). Ин-т издаёт Бюллетень (с 1924) и Труды (с 1952).

Лит.: Чеботарёв Г. А., Основные этапы истории Института теоретической астрономии АН СССР, "Бюл. Ин-та теоретической астрономии". 1971, т. 12, № 9 (142); Л а птева М. В., Библиография по истории и деятельности Института теоретической астрономии за 50 лет (1919 - 69), там же. Г. А. Чеботарёв.


ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ ИНСТИТУТ Гос. комитета по использованию атомной энергии СССР (ИТЭФ), н.-и. ядерно-физич. центр. Создан в 1945 в Москве (до 1949 наз. Лабораторией № 3, до 1957- Теплотехнич. лабораторией АН СССР). Организатором и первым директором был акад. А. И. Алиханов. В наст, время (1976) в ин-те работают чл.-корр. АН СССР В. В. Владимирский и Л. Б. Окунь.

ИТЭФ ведёт исследования по физике элементарных частиц и атомного ядра, прикладной ядерной физике, вычислит, математике и физ. химии. В ИТЭФ были проведены фундаментальные исследования свойств (3-распада нейтронов и атомных ядер, установлено асимптотич. поведение сечений сильно взаимодействующих частиц при очень высоких энергиях (Померанчука теорема), открыты ядерные силы, нарушающие пространств, чётность, и т. д.

В 1949 в ИТЭФ был введён в строй первый в СССР исследовательский тяжеловодный реактор. В 1961 завершено сооружение протонного синхротрона на энергию 7 Гэв (в 1973 его энергия доведена до 10 Гэв). Этот ускоритель - модель протонного ускорителя на энергию 76 Гэв Ин-та физики высоких энергий (Протвино). И. В. Чувило.


ТЕОРИЯ (греч. theoria, от theoreo -рассматриваю, исследую), в широком смысле - комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение к.-л. явления; в более узком и спец. смысле - высшая, самая развитая форма организации науч. знания, дающая целостное представление о закономерностях и существ, связях определённой области действительности -объекта данной Т. По словам В. И. Ленина, знание в форме Т., "теоретическое познание должно дать объект в его необходимости, в его всесторонних отношениях..." (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 193). По своему строению Т. представляет внутренне дифференцированную, но целостную систему знания, к-рую характеризуют логич. зависимость одних элементов от других, выводимость содержания Т. из нек-рой совокупности утверждений и понятий - исходного базиса Т.- по определённым логико-методологич. принципам и правилам.

Основываясь на обществ, практике и давая целостное, достоверное, систематически развиваемое знание о существенных связях и закономерностях действительности, Т. выступает как наиболее совершенная форма науч. обоснования и программирования практич. деятельности. При этом роль Т. не ограничивается обобщением опыта практич. деятельности и перенесением его на новые ситуации., а связана с творч. переработкой этого опыта, благодаря чему Т. открывает новыеперспективы перед практикой, расширяет её горизонты. Марксизм-ленинизм отвергает как принижение Т., её отождествление с практикой, так и схоластич. теоретизирование, отрыв Т. от действительности.

Опираясь на знание, воплощённоев Т., человек способен создавать то, что не существует в наличие данной природной или социальной действительности, но возможно с точки зрения открытых Т. объективных законов. Эта программирующая роль Т. по отношению к практике проявляется как в сфере материального произ-ва, где она заключается в реализации науч. открытий, достигаемых на основе науч. Т., особенно в эпоху совр. научно-технической революции и превращения науки в непосредств. производит, силу, так и в области обществ, жизни, где передовая Т. обществ, развития, отражающая его объективные закономерности и воплощающая в то же время идеологию прогрессивных социальных сил, выступает в качестве науч. основы программы революц. преобразования общества. Особенно возрастает роль Т. в эпоху созидания социалистич. и коммунистич. общества на основе сознат. деятельности народных масс. Как подчёркивал Ленин, "без революционной теории не может быть и революционного движения" (там же, т. 6, с. 24), а "...роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией" (там же, с. 25). Ориентирующая, направляющая роль передовой марксистско-ленинской Т. общества, раскрывающей объективные законы общественного развития, ярко проявляется в совр. условиях в руководстве КПСС развитым социалистич. обществом в его движении к коммунизму. Осуществление целенаправленногопрактич. преобразования действительности на основе знаний, воплощённых в Т., есть критерий истинности Т. (см. Истина). При этом в ходе практич. применения Т. сама совершенствуется и развивается. Практика образует не только критерий истинности, но и основу развития Т.: "Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (Ленин В. И., там же, т. 29, с. 195). В процессе применения Т. сформулированное в ней знание опосредуется различными промежуточными звеньями, конкретизирующими факторами, что предполагает живое, творч. мышление, руководствующееся Т. как программой, но мобилизующее также все возможные способы ориентации в конкретной ситуации. Иными словами, действенное применение Т. требует опоры на "живое созерцание" объекта, использования практич. опыта, включения эмоциональных и эстетич. моментов сознания, активизации способностей творч. воображения. Сама Т. как форма особого освоения мира функционирует в системе культуры в тесном взаимодействии с другими, нетеоретич. формами сознания, поэтому её формирование, развитие и применение всегда связаны с определёнными идейно-мировоззренч., нравств. и эстетич. факторами. Серьёзная науч. Т. всегда так или иначе связана с определёнными филос.-мировоззренч. установками, способствует укреплению того или иного мировоззрения (напр., в борьбе с религ. мировоззрением важнейшую роль сыграли Т., созданные H. Коперником и И. Ньютоном; утверждению идей диалектико-материалистич. мировоззрения способствовала дарвиновская Т. эволюции). С др. стороны, в истории познания существовали и продолжают существовать псевдонауч. концепции, также претендующие на роль подлинных Т., но в действительности выражающие антинауч., реакционную идеологию (напр., социал-дарвинизм, расизм, геополитика). Особенно сильна связь содержания Т. с идейно-мировоззренч. установками и социально-классовыми интересами в области обществ, наук, где противоборство передовой науч. Т. марксизма-ленинизма с реакц. взглядами отражает борьбу противоположных идеологий (см. Партийность).

Взятая в качестве определённой формы науч. знания и в сравнении с другими его формами (гипотезой, законом и т. д.) Т. выступает как наиболее сложная и развитая форма. Как таковую Т. следует отличать от др. форм науч. знания - законов науки, классификаций, типологий, первичных объяснительных схем и т. д. Эти формы генетически могут предшествовать собственно Т., составляя базу её формирования; с др. стороны, они нередко сосуществуют с Т., взаимодействуя с нею в системе науки, и даже входят в Т. в качестве её элементов (теоретич. законы, типологии, основанные на Т.).

В разделении труда между различными способами духовного производства специфич. функция науч.-теоретич. сознания вообще заключается в том, что оно представляет собой специализированную деятельность по разработке возможно более широкого спектра познават. норм отношения человека к миру, к-рый воплощается в содержании науки. Теоретич. мышление как деятельность "исследования природы самих понятий", к-рую Энгельс характеризовал как необходимую предпосылку диалектич. мышления (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 20, с. 537-38), является поэтому ведущим элементом науч. познания на любой его стадии. Это означает, что науч. знание теоретично с самого начала, т. е. всегда связано с размышлением о содержании понятий и о той исследовательской деятельности, к-рая к нему приводит. При этом, однако, формы и глубина теоретич. мышления могут сильно варьировать, что находит историч. выражение в развитии структуры теоретич. знания, в формировании различных способов его внутр. организации. Если теоретич. мышление вообще (Т. в широком смысле слова) необходимо сопутствует всякой науке, то Т. в собственном, более строгом смысле появляется на достаточно высоких этапах развития науки - как результат систематич. развёртывания способности теоретич. мышления.

Первые Т. в собств. смысле появляются уже в антич. науке (Евклид), тогда же возникают и размышления о строении теоретич. знания (Аристотель, стоики). Следующий крупный шаг в развитии теоретич. знания связан с возникновением опытного естествознания и развитием его в 16-18 вв. Осн. содержание познания в ту эпоху, а в известной мере и позднее, в 1-й пол. 19 в., составляли накопление и обработка эмпирич. данных, получение эмпирич. обобщений и закономерностей. Вместе с тем эта эмпирич. работа была связана с развитием самой способности теоретич. мышления. В этот период, в частности, осуществлялось определённое развитие концептуально-теоретич. представлений о газе, теплоте, электричестве, магнетизме, оптич. явлениях и т. д., причём именно эти представления в значит, мере ориентировали и направляли само эмпирич. исследование (что чётко прослеживается, напр., в истории открытия законов Кулона, Ома и др.).

Общая тенденция развития науки связана с интенсивным развитием собственно теоретич. исследования, с совершенствованием и обогащением концептуального аппарата науки, постепенным выделением и обособлением относительно самостоят, слоя её теоретич. содержания. Показателями этого процесса теоретизации науки выступают: уровень осмысления науч. мышлением своего понятийного аппарата (к-рый на ранних стадиях сохраняет тесную связь с донауч. представлениями), степень критич. осознания и контроля над ним и, главное, степень развития конструктивной способности к разработке собственно науч. абстракций. Переход от эмпирич. стадии науки, к-рая ограничивается классификациями и обобщениями опытных данных, к теоретич. стадии, когда появляются и развиваются Т. в собств. смысле, осуществляется через ряд промежуточных форм теоретизации, в рамках к-рых формируются первичные теоретич. конструкции - такие, как идеализация (типа математич. точки), гипотетич. сущности, служащие основой объяснения наблюдаемых в опыте явлений (напр., исходные представления о токе как о жидкости) и т. д. Подобные теоретич. образования представляют собой результат конструктивной деятельности теоретич. мысли. Будучи источником возникновения Т., сами эти конструкции, однако, ещё не образуют Т.: её возникновение связано с возможностью построения многоуровневых конструкций, к-рые развиваются, конкретизируются и внутренне дифференцируются в процессе деятельности теоретич. мышления, отправляющегося от нек-рой совокупности теоретич. принципов. В этом смысле зрелая Т. представляет собой не просто сумму связанных между собой знаний, HOJI содержит определённый механизм построения знания, внутр. развертывания теоретич. содержания, воплощает нек-рую программу исследования; всё это и создаёт целостность Т. как единой системы знания. Подобная возможность развития аппарата науч. абстракций в рамках и на основе Т. делает последнюю мощнейшим средством решения фундаментальных задач науч.-теоретич. мышления - познания сущности явлений действительности.

В структуре Т. принято выделять следующие осн. компоненты: 1) исходную эмпирич. основу, к-рая включает множество зафиксированных в данной области знания фактов, достигнутых в ходе экспериментов и требующих теоретич. объяснения; 2) исходную теоретич. основу -множество первичных допущений, постулатов, аксиом, общих законов Т., в совокупности описывающих идеализированный объект Т.; 3) логику Т.- множество допустимых в рамках Т. правил логич. вывода и доказательства; 4) совокупность выведенных в Т. утверждений с их доказательствами, составляющую осн. массив теоретич. знания. Методологически центр, роль в формировании Т. играет лежащий в её основе идеализированный объект - теоретич. модель (см. также Моделирование) существ, связей реальности, представленных с помощью определённых гипотетич. допущений и идеализации. Построение идеализированного объекта - необходимый этап создания любой Т., осуществляемый в специфических для разных областей знания формах. К. Маркс в "Капитале", развив трудовую теорию стоимости и проанализировав структуру капиталистич. произ-ва, разработал идеализированный объект, к-рый выступил как теоретич. модель капиталистич. способа произ-ва. Идеализированным объектом в классич. механике является система материальных точек, в молекулярно-кинетич. теории - множество замкнутых в определённом объёме хаотически соударяющихся молекул, представляемых в виде абсолютно упругих материальных точек, и т. д.

Идеализированный объект может выступать в разных формах, предполагать или не предполагать математич. описания, содержать или не содержать того или иного момента наглядности, но при всех условиях он должен выступать как конструктивное средство развёртывания всей системы Т. Этот объект, т. о., выступает не только как теоретич. модель реальности, он вместе с тем неявно содержит в себе определённую программу исследования, к-рая реализуется в построении Т. Соотношения элементов идеализированного объекта - как исходные, так и выводные - и представляют собой теоретич. законы, к-рые, в отличие от эмпирич. законов, формулируются не непосредственно на основе изучения опытных данных, а путём определённых мыслит, действий с идеализированным объектом. Из этого вытекает, в частности, что законы, формулируемые в рамках Т. и относящиеся по существу не к эмпирически данной реальности, а к реальности, как она представлена идеализированным объектом, должны быть соответствующим образом конкретизированы при их применении к изучению реальной действительности.

Многообразию форм идеализации и, соответственно, типов идеализированных объектов соответствует и многообразие видов Т. В теории описат. типа, решающей гл. обр. задачи описания и упорядочения обычно весьма обширного эмпирич. материала, построение идеализированного объекта фактически сводится к вычленению исходной схемы понятий. В совр. математизированных Т. идеализированный объект выступает обычно в виде математич. модели или их совокупности. В дедуктивных теоретич. системах построение идеализированного объекта по существу совпадает с построением исходного теоретич. базиса.

Процесс развёртывания содержания Т. предполагает макс, выявление возможностей, заложенных в исходных посылках Т., в структуре её идеализированного объекта. В частности, в Т., использующих математич. формализм, развёртывание содержания предполагает формальные операции со знаками математизированного языка, выражающего те или иные параметры объекта. В Т., в к-рых математич. формализм не применяется или недостаточно развит, на первый план выдвигаются рассуждения, опирающиеся на анализ содержания исходных посылок Т., на мысленный эксперимент с идеализированными объектами. Наряду с этим развёртывание Т. предполагает построение новых уровней и слоев содержания Т. на основе конкретизации теоретич. знания о реальном предмете. Это связано с включением в состав Т. новых допущений, с построением более содержательных идеализированных объектов. Напр., Маркс в "Капитале" от рассмотрения товарного произ-ва в абстрактном виде переходит к анализу собственно капиталистич. произ-ва, от рассмотрения произ-ва, абстрагированного от обращения,- к анализу единства произ-ва и обращения. В итоге конкретизация Т. приводит к её развитию в систему взаимосвязанных Т., объединяемых лежащим в их основании идеализированным объектом. Это одно из характерных выражений метода восхождения от абстрактного к конкретному, о к-ром как о важнейшей черте науч.-теоретич. мышления писал Маркс (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, с. 37-38). Этот процесс постоянно стимулируется необходимостью охвата в рамках и на основе исходных положений Т. многообразия эмпирич. материала, относящегося к предмету Т. Развитие Т. не есть поэтому имманентное логич. движение теоретич. мысли - это активная переработка эмпирич. информации в собств. содержание Т., конкретизация и обогащение её понятийного аппарата. Именно это развитие содержания Т. ставит определённые пределы возможной логич. формализации процессов её построения. При всей плодотворности формализации и аксиоматизации (см. Аксиоматический метод) теоретич. знания нельзя не учитывать, что реальный процесс конструктивного развития Т. в процессе восхождения теоретич. мышления от абстрактного к конкретному, ориентируемый задачами охвата нового эмпирич. материала, не укладывается в рамки формально-дедуктивного представления о развёртывании Т.

Т. может развиваться и действительно часто развивается в относит, независимости от эмпирич. исследования - посредством знаково-символич. операций по правилам математич. или логич. формализмов, посредством введения различных гипотетич. допущений или теоретич. моделей (особенно математич. гипотез и математич. моделей), а также путём мысленного эксперимента с идеализированными объектами. Подобная относит, самостоятельность теоретич. исследования образует важное преимущество мышления на уровне Т., ибо даёт ему богатые эвристич. возможности. Но реальное функционирование и развитие Т. в науке осуществляется в органич. единстве с эмпирич. исследованием. Т. выступает как реальное знание о мире только тогда, когда она получает эмпирич. интерпретацию. Такая интерпретация в совр. науке зачастую далеко не тривиальна. Напр., в совр. физике построение Т. нередко начинается с разработки математич. формализмов, эмпирич. интерпретация к-рых поначалу неизвестна, по крайней мере в нек-рых частях. Эмпирич. интерпретация способствует осуществлению опытной проверки Т., выявлению её объяснительно-предсказат. возможностей по отношению к реальной действительности. Сам процесс эмпирич. проверки Т. и её оценки по объяснительно-предсказат. возможностям является, однако, сложным и многоступенчатым. Как подтверждение Т. отд. эмпирич. примерами не может ещё служить безоговорочным свидетельством в её пользу, так и противоречие Т. отд. фактам не есть основание для отказа от неё. Но при этом подобное противоречие служит мощным стимулом совершенствования Т. вплоть до пересмотра и уточнения её исходных принципов. Решение же об окончат, отказе от Т. обычно связано с общей дискредитацией фактически лежащей в её основе программы исследования и появлением новой программы, выявляющей более широкие объяснительно-предсказат. возможности по отношению к сфере реальности, изучаемой данными Т. (см. Сохранения законы). Важным вопросом методологич. анализа выбора Т. является также сравнит, оценка конкурирующих Т. В конечном счёте подобная оценка также связана с выявлением преимуществ объяснительно-предсказательных возможностей сравниваемых Т.

Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20; Ленин В. И., Что делать?, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 6; его ж е, Материализм и эмпириокритицизм, там же, т. 18; его же, Философские тетради, там же, т. 29; Кузнецов И. В., Структура физической теории, "Вопросы философии", 1967, № 11; К а р н а п Р., Философские основания физики, пер. с англ., М., 1971; Степин В. С., К проблеме структуры и генезиса научной теории, в сб.: Философия. Методология. Наука, М., 1972; Баженов Л. Б., Строение и функции естественно-научной теории, в сб.: Синтез современного научного знания, М., 1973; МамчурЕ.А., Проблемы выбора теории, М., 1975; Ш в ы р е в В. С., К анализу категорий теоретического и эмпирического п научном познании, "Вопросы философии", 1975, № 2. В. С. Швырёв.


"ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ", науч. журнал Отделения математики АН СССР. Публикует оригинальные статьи и краткие сообщения по теории вероятностей, общим вопросам математич. статистики и их применениям в естествознании и технике. Издаётся в Москве с 1956. Ежегодно выходит 1 том, состоящий из 4 выпусков. Тираж (1976) ок. 2 700 экз.


"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ", ежемесячный науч.-теоретич. журнал, орган Комитета по физич. культуре и спорту при Сов. Мин. СССР. Издаётся в Москве с 1925. Первый год выходил как приложение к "Известиям физической культуры", в 1926-31 и с 1937 - журнал "Т. и п. ф. к." (в 30-е гг. назв. менялось). В 30-е гг. был науч.-популярным, с 1945 науч.-методическим, с 1966 науч.-теоретический журнал. Освещает вопросы науч., методич. и организац. работы по физич. культуре и спорту в СССР и за рубежом. Тираж (1975) 20 тыс. экз.


ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, см. Относительности теория.


ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ, гносеология, э п и с т е м о л о г и я, раздел философии, в к-ром изучаются проблемы природы познания и его возможностей, отношения знания к реальности, исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его достоверности и истинности. В отличие от психологии, физиологии высшей нервной деятельности и др. наук, Т. п. как филос. дисциплина анализирует не индивидуальные, функционирующие в психике механизмы, позволяющие тому или иному субъекту прийти к определённому познават. результату, а всеобщие основания, дающие возможность рассматривать этот результат как знание, выражающее реальное, истинное положение вещей. Два осн. направления в Т. п.- материализм и идеализм.

История Т. п. В античности центральной в Т. п. выступала проблема отношения знания и мнения, истины и заблуждения. При этом знание понималось в единстве с его предметом: для идеалиста Платона предметом познания является мир идей, для др.-греч. материалистов - природа. Антнч. философия исходила из того, что знание есть своеобразная копия предмета; эта предпосылка принималась как нечто совершенно естественное и даже особенно не обсуждалась. Гл. интерес дискуссии состоял в выяснении того процесса, посредством к-рого предмет переводится в состояние знания. Тезис о единстве знания и предмета специфически сочетался с непониманием активности субъекта в процессе познания: истинный объект может быть только "дан" познающему; все продукты его творчества, его субъективной познават. деятельности - лишь неистинное мнение.

Крупный шаг в развитии Т. п. был сделан европ. философией 17-18 вв., главными для к-рой стали проблемы связи "я" и внеш. мира, внеш. и внутр. опыта. Т. п. выступала не только как анализ филос.-метафизич. знания, но и как критич. исследование науч. знания. В этот период проблематика Т. п. занимала центр, место в философии, будучи исходной при построении филос. систем (а иногда и совпадая с этими системами). Ставилась задача отыскания абсолютно достоверного знания, к-рое было бы исходным пунктом и вместе с тем предельным основанием всей остальной совокупности знаний, позволяющим дать оценку этих знаний по степени их истинности.

Выбор разных путей решения этой задачи обусловил появление рационализма и эмпиризма. Ориентация на механикоматематич. естествознание того времени, попытка применить методы науки непосредственно к решению филос. вопросов определяли понимание рационализмом врождённых идей (из к-рых якобы и может быть выведено всё остальное знание) по аналогии с геометрич. аксиомами. Эмпиризм пришёл к уподоблению данных чувственности (как элементарных единиц знания) своеобразным "атомам", взаимодействие к-рых порождает все остальные познават. образования. Взаимоотношение чувственности и разума, эмпирического и рационального исследовалось Т. п. не только как проблема происхождения знания, а прежде всего как проблема логич. обоснования системы знания. В этой связи философия 17-18 вв. анализировала проблемы взаимоотношения субъекта и материальной субстанции, "я" и внеш. мира (и производные от них проблемы внеш. и внутр. опыта, первичных и вторичных качеств), возникшие как следствие осуществлённого Р. Декартом выделения субъекта (субъективного) как чего-то резко отличного от материальной субстанции и логически противоположного ей. Материалистич. эмпиризм, выступая против превращения идеалистамирационалистами мышления в самостоят, субстанцию, в "рациональную вещь", остро критиковал декартовское учение о врождённых идеях. Признавая сам факт существования "я" как феномена психич. жизни, непосредственно переживаемого познающим субъектом, эмпиризм безуспешно пытался объяснить происхождение и функционирование внутр. опыта - проблему, неразрешимую в рамках метафизич. формы материализма того времени. Слабости метафизич. материализма были использованы субъективным идеализмом (Дж. Беркли, Д. Юм), к-рый спекулировал прежде всего на проблематике Т. п.

В немецкой классич. философии проблемы Т. п. связывались с исследованием историч. развития форм практич. и познават. деятельности. В филос. системе И. Канта впервые предпринимается попытка построить такую Т. п., к-рая была бы совершенно независима от всяких допущений о реальности - как онтологических, так и психологических. Кант постулировал зависимость реальности от самого познания: объект и субъект познания существуют лишь как форма протекания познават. деятельности. По Канту, предметность, объективация содержаний знания - форма деятельности субъекта (к-рый не существует вне познаваемых им предметов); с др. стороны, объект существует, согласно Канту, как таковой лишь в формах деятельности субъекта. "Вещь в себе1", т. е. реальность, существующая вне всякого отношения к познающему субъекту, даётся последнему лишь в формах объектов, являющихся по существу продуктами собств. творчества субъекта. Установка Канта на создание "чистой" Т. п., независимой от онтологич. предпосылок, была реализована им лишь частично. Доведение до конца "чистого гносеологизма" принадлежит уже неокантианству, отвергнувшему не только "вещь в себе", но и самого субъекта, осуществляющего познание.

После Канта немецкая классич. философия стремилась преодолеть разрыв гносеологич. и онтологич. проблематики. Наиболее полно в домарксистской философии эта задача решалась Г. Гегелем. Утверждая диалектич. взаимозависимость субъекта и объекта, Гегель показал несостоятельность их метафизич. противопоставления. По Гегелю, субъект и объект по существу тождественны друг другу, т. к. в основе действительности лежит саморазвитие абс. духа, к-рый является абс. субъектом, имеющим в качестве объекта самого себя. Отсюда проистекает принцип совпадения диалектики, логики и Т. п., сформулированный Гегелем на объективно-идеалистич. основе.

Анализ проблем Т. п. в бурж. философии 20 в. характеризуется след, особенностями. Впервые в истории Т. п. идеалистич. эмпиризм (махизм, неореализм) сочетается с онтологизмом, т. е. с определёнными допущениями о реальности и её свойствах. Фундаментальное для эмпиризма понятие элементарных данных чувственности истолковывается как относящееся не к субъективным психич. переживаниям субъекта, а к нек-рым объективно (т. е. независимо от индивидуального сознания) существующим чувств, сущностям ("нейтральные" элементы мира Э. Маха, "чувственные данные" неореалистов, "сенсибилии" Б. Рассела и т. д.). Т. п. такого типа сочетают в себе черты как субъективного, так и объективного идеализма. Др. особенность совр. зап. философии состоит в появлении направлений (логический позитивизм, неопозитивизм, аналитическая философия), к-рые отрицают осмысленность Т. п. (как и всей классич. философии). С точки зрения логич. позитивизма, идеалом осмысленности является науч. знание; все предложения науки можно разделить либо на синтетические (высказывания эмпирич. наук), либо на аналитические (истины логики, математики); классич. филос. проблемы не имеют смысла, ибо предполагаемые этими проблемами возможные ответы не могут быть отнесены ни к эмпирически-синтетическим, ни к аналитич. высказываниям. Проблемы Т. п. (отношение субъекта к объекту, природа реальности и др.) носят, согласно логич. позитивизму, характер типичных псевдопроблем. Экзистенциализм, в противоположность неопозитивизму, критикует Т. п. (и всю классич. филос. "метафизику") за близость к правилам, к-рые приняты для формулирования вопросов в науке или в обыденном языке.

Т. п. марксистско-ленинской философии. Отвергая все формы гносеологич. идеализма, марксистско-ленинская Т. п. исходит из последовательно материалистич. решения основного вопроса философии, т. е. рассматривает познаваемый материальный мир, объективную реальность как существующую вне и независимо от сознания. Из принципиального тезиса о материальной обусловленности познания следует, что процесс познания осуществляется не неким оторванным от человека "чистым" сознанием или самосознанием, а реальным человеком посредством его сознания. Диалектический материализм исходит из положения о том, что мир познаваем, и решительно отвергает утверждение о его непознаваемости, т. е. агностицизм.

Будучи последовательно материалистической, марксистско-ленинская Т. п. не есть, однако, простое продолжение сложившейся в домарксистской философии материалистич. линии в решении проблем гносеологии (см. Материализм). В системе философии марксизма-ленинизма Т. п. существенно преобразуется и по структуре, и по содержанию своих проблем, и по характеру связи как с др. разделами филос. и социальной теории, так и с проблемами реальной жизни.

Осн. особенность диалектико-материалистич. Т. п. определяется тем, что её развитие осуществляется на основе материалистически истолковываемого тезиса о единстве диалектики, логики и Т. п. (см. Диалектическая логика). "Диалектика и е с т ь теория познания (Гегеля и) марксизма..." (Ленин В. И., Поли, собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 321). Это означает, что в системе марксистско-ленинской философии не существует ни "чистой онтологии", ни "чистой гносеологии": во всякой крупной филос. проблеме диалектич. материализм рассматривает онтологич. и гносеологич. аспекты в их единстве. Примеры такого принципиально нового подхода даёт работа Ленина "Материализм и эмпириокритицизм", в к-рой содержится теоретикопознават. истолкование ряда категорий, являющихся, с точки зрения метафизич. философии, "чисто онтологическими", -материи, движения, пространства и времени, причинности и др. Вместе с тем при решении любой проблемы Т. п. марксизм-ленинизм исходит из определённых представлений о структуре объективной реальности, о месте познават. процесса в системе действительности.

Диалектич. материализм не только снимает противопоставление Т. п. и онтологии, но кладёт конец характерному для немарксистской философии отрыву проблем Т. п. от проблем социального бытия. Сущность и природа познания носят социальный характер и, следовательно, не могут быть поняты в изоляции от предметно-практич. деятельности, к-рая есть подлинная сущность человека. Поэтому субъект познания произволен от субъекта практики; познающий субъект - это не изолированный от др. людей индивид (т. н. "гносеологич. робинзон" метафизич. философии), а человек, включённый в социальную жизнь, использующий общественно выработанные формы познават. деятельности - как материальные (орудия труда, инструменты, приборы и т. д.), так и идеальные (язык, категории логики и т. п.).

Исходные знания о мире даны человеку в чувств, познании - ощущениях, восприятиях, представлениях. Марксистская Т. п. противостоит идеалистическому и метафизически истолкованному сенсуализму, она подчёркивает несводимость рационального познания (мышления, понятия) к простому суммированию или механич. преобразованию данных органов чувств. Результаты мыслит, деятельности не только дают новое знание, непосредственно не содержащееся в данных чувственности, но и активно влияют на структуру и содержание чувств, познания. Поэтому те эмпирич. данные, с к-рыми имеет дело наука, образуются в результате использования теоретич. положений для описания содержания чувств, опыта и предполагают ряд теоретич. идеализации. Наряду с этим чувств, опыт, выступающий в качестве исходной основы познават. процесса, понимается не как пассивное запечатление воздействия предметов внеш. мира, а как момент активной практич., чувственно-предметной деятельности .

Теоретич. мышление руководствуется при воспроизведении объекта познания методом восхождения от абстрактного к конкретному, с к-рым неразрывно связаны принципы единства логического и исторического, анализа и синтеза (см. Метод, Методология). Формами отражения объективной действительности в познании являются категории и законы материалистич. диалектики, выступающие также и как методологич. принципы научно-теоретич. деятельности. Общая схема процесса познания выражена в положении Ленина: "От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практик е" (там же, с. 152-53).

Характер и уровень развития материальной практики, т. е. деятельности по преобразованию природной и социальной реальности, определяет и горизонт познания для любых конкретных условий истории. В классово-антагонистич. обществе характер практики того или иного класса существенно определяет возможности объективно-истинного познания для его представителей. Революц. преобразование общества, осуществляемое рабочим классом, не только обеспечивает всемирно-историч. прогресс человечества, но и непосредственно служит прогрессу познания.

Познават. процесс рассматривается в марксистско-ленинской Т. п. не только и не столько в той форме, в какой он осуществляется в голове индивида, сколько в форме социально-историч. процесса развития знания. Т. п., подчёркивал Ленин, "...должна рассматривать свой предмет... исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход от н е знания к познанию" (там же, т. 26, с. 55). Познание мира отдельным человеком опосредовано всемирно-историч. процессом развития знания. Для домарксистской и немарксистской Т. п. характерно сведение проблемы обоснования знания к поиску некоей абсолютно неизменной, внеисторич. предельной основы всякого знания, позволяющей осуществлять внеисторич. оценку продуктов познават. деятельности. Марксистско-ленинская Т. п., последовательно проводя диалектике материалистич. принцип историзма в анализе знания, подчёркивает конкретноисторич. характер оснований знания, изменение логич. структуры систем знания (и прежде всего науч. теорий) в процессе развития человеческого познания, к-рое происходит в определённой связи с изменением социальных и культурных институтов. Вместе с тем диалектич. материализм решительно выступает против какого бы то ни было гносеологич. релятивизма, развивая учение о диалектике абс. и относит, истины и подчёркивая наличие в человеческих знаниях объективной истины, т. е. такого содержания, к-рое не зависит ни от человека, ни от человечества. Этапы познания - это ступени на пути всё более точного и всестороннего воспроизведения в знании объективного положения дел. Общественно-историч. практика выступает не только как основа и цель познания, но и как критерий истины.

Краеугольный камень материалистич. Т. п.- принцип отражения. Диалектико-материалистич. теория отражения, основы к-рой заложены К. Марксом и Ф. Энгельсом и разработка к-рой была поднята на новую ступень В. И. Лениным, лежит в фундаменте всей марксистско-ленинской философии. В системе диалектич. материализма нет абс. совпадения Т. п. и теории отражения. Последняя имеет дело не только с анализом познания и знания, но и с исследованием тех форм отражения, к-рые существуют на допознават. уровне, в частности в неживой природе. Марксистсколенинская теория отражения существенным образом отличается от теории отражения домарксистского метафизич. материализма, носившей созерцат. характер. Диалектич. материализм показывает, что специфически человеческое отражение осуществляется в неразрывной связи и на основе активной практич. преобразоват. деятельности. Поэтому и сам познават. процесс протекает не в форме пассивного созерцания нек-рых вовне данных объектов, а в виде ряда организованных в систему идеальных действий, операций, формирующих определённые "идеальные объекты", к-рые и служат средствами для познават. освоения, отражения объективного мира. Процесс отражения, т. о., понимается в неразрывной связи с процессом материального и идеального творчества.

История Т. п. доказывает, что эта область философии в большей степени, чем другие, связана с наукой, выступая в ряде случаев как критич. анализ и истолкование (не всегда, конечно, адекватное) науч. данных. Так, Т. п. Канта в значит, степени есть попытка филос. осмысления ньютоновской механики; логич. позитивизм пытался выдать себя за концепцию, формулирующую познават. процедуры, к-рые характеризуют совр. науку. Однако Т. п. не тождественна некоей метанауке. Она сложилась как сфера филос. знания задолго до появления совр. науки; к тому же не всякое метанауч. исследование носит гносеологич. характер. Как анализ логич. структуры той или иной конкретной науч. теории (напр., метаматематика, металогика и т. д.), так и изучение с помощью аппарата совр. формальной логики связей между элементами языка целых классов науч. теорий (т. н: логич. анализ языка науки, см. Логика науки) сами по себе не являются гносеологич. исследованиями. Теоретико-познават. истолкование науки начинается там, где теоретич. конструкции интерпретируются с точки зрения их соответствия реальности, истинности, возможности приписать статус существования тем или иным используемым в теории абстрактным объектам, возможности оценить как аналитические или синтетические те или иные высказывания данной науч. области. Такое исследование связано с анализом содержания эмпирич. данных, подтверждающих теорию, с точки зрения их обоснованности, наличия в них достоверного и проблематич. знания. Гносеологич. интерпретация конкретных науч. теорий выступает, с одной стороны, как приложение нек-рых общих принципов Т. п. к анализу спец. случаев, с другой -как своеобразная ассимиляция новых науч. результатов для уточнения, а иногда и пересмотра нек-рых общих гносеологич. постулатов. Напр., революция в физике на рубеже 19-20 вв. продемонстрировала полную несостоятельность Т. п. созерцательного, метафизич. материализма; Т. п. махизма и логич. позитивизма пришла в очевидное противоречие с развитием совр. науки. Ленин, проанализировав развитие естествознания в нач. 20 в., творчески разработал осн. принципы диалектико-материалистич. Т. п. Гносеологич. ассимиляция новых науч. данных не имеет ничего общего с простым "индуктивным обобщением": развитие науки может потребовать новой гносеологич. интерпретации её результатов, к-рая приводит к необходимости обратиться прежде всего к классич. проблематике Т. п.

Во 2-й пол. 20 в. больше, чем когдалибо раньше, стала ясна несостоятельность идеалистич. претензий (наиболее выраженных неокантианцами) на истолкование Т. п. как особой, специальной науч. дисциплины, не имеющей ничего общего с "метафизикой". Т. п. была и остаётся особой сферой филос. знания, к-рая в силу этого не может быть оторвана от решения осн. мировоззренч. проблем.

Лит.: Маркс К., Экономико-философские рукописи 1844 г., в кн.: М а р к с К. и Энгельс Ф., Из ранних произведений, М., 1955; его же, Тезисы о Фейербахе, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20; его же, Диалектика природы, там же; Ленин В. И., Материализм и эмпириокритицизм, Поли. собр. соч.. 5 изд., т. 18; его же, Философские тетради, там же, т. 29; Платон, Теэтет, Соч., т. 2, М., 1970; Д е к а р т Р., Рассуждение о методе. Метафизические размышления, в кн.: Избр. произв., М., 1950; Л о к к Д., Опыт о человеческом разуме, в кн.: Избр. философские произведения, т. 1, М., 1960; Беркли Д., Трактат о началах человеческого знания, СПБ, 1905; Юм Д., Исследование человеческого разума, Соч., т. 1, М., 1965; Кант И., Критика чистого разума, Соч., т. 3, М., 1964; Гегель Г., Феноменология духа, Соч., т. 4, М., 1959; его же, Наука логики, т. 1 - 3, М., 1970 - 72; Лекторский В. А., Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии, М., 1965; Хил л Т. И., Современные теории познания, пер. с англ., М., 1965; Современные проблемы теории познания диалектического материализма, т. 2, М., 1970; Ленинская теория отражения и современная наука, т. 1 - 3, София, 1973; Копнин П. В., Гносеологические и логические основы науки, М., 1974. См. также лит. при ст. Диалектический материализм. В. А. Лекторский.


ТЕОСИНТЕ, виды растений сем. злаков из рода э в x л е н a (Euchlaena). Чаще всего Т. паз. Э. мексиканскую (Е. mexicana), однолетник выс. до 3 м, похожий на кукурузу. Муж. колоски собраны в верхушечные метельчатые соцветия, женские - в небольшие двухрядные колосья, расположенные в пазухах листьев. Плод - зерновка. Произрастает в Мексике (сорняк в посевах кукурузы). Культивируют Т. на Ю. Сев. Америки и в нек-рых др. р-нах, используют как зелёный корм для скота, на сено и иногда как зерновое растение.

Лит.: Жуковский П. М., Культурные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971.


ТЕОСОФИЯ (от греч. theos - бог и sophia -мудрость, знание), 1) в широком смысле слова - мистич. богопознание (см. Мистика). В Ареопагигпиках синоним теологии. Позднее Т., в отличие от теологии, опирающейся на откровение и догматы, стали называть учения о божестве, исходящие из субъективного мистич. опыта и стремящиеся изложить этот опыт в виде связной системы. Нек-рые исследователи относили к Т. гностицизм, неоплатонизм, каббалу и т. п. Более распространённым является, однако, отнесение этого термина к ряду мистич. учений 16-18 вв., стоящих вне прямой церковной христ. традиции,- Я. Бёме, Парацелъса, Л. К. СенМартена, Э. Сведенборга, Ф. Этингера и др. Ф. В. Шеллинг употреблял термин "Т." для обозначения синтеза мистич. богопознания и рациональной философии; близко к этому понятие "свободной Т." у Вл. Соловьёва.

2) Религ.-мистич. учение рус. писательницы Е. П. Блаватской (1831-91; соч. "Тайная доктрина", 1888) и её последователей. Сложилось под влиянием инд. религ.-филос. концепций брахманизма, буддизма, индуизма (учение о карме -перевоплощении человеческой души и космич. эволюции как манифестации духовного абсолюта), а также оккультизма и нек-рых элементов гностицизма. Отбрасывая "историч. формы религии", Т. стремилась объединить различные вероисповедания через раскрытие тождественности сокровенного смысла всех религ. символов и создать на этой основе род "универсальной религии", не связанной к.-л. определённой догматикой. Согласно Т., конечная цель человека - достижение оккультного "знания" и сверхъестеств. способностей - осуществляется благодаря наличию эзотерич. традиции немногочисл. "посвящённых", или "мастеров", инспирирующих духовную эволюцию человека. Теософское об-во было основано в 1875 в Нью-Йорке Блаватской и амер. полковником Г. Олкоттом с целью "образовать ядро всемирного братства", "содействовать сравнит, изучению религии и философии", "исследовать неизученные законы природы и скрытые силы человека". Деятельность об-ва вскоре распространилась на мн. страны Европы и Америки; в 1879 центр его был перенесён в Индию (с 1882 - в предместье Мадраса). После смерти Олкотта (1907) президентом об-ва стала А. Безант, к-рая в 1912 объявила Кришнамурти новым "спасителем" человечества (позднее Кришнамурти отошёл от Т.), после чего произошёл раскол и из Т. выделилась антропософия во главе с Р. Штейнером. Как форма вневероисповедной мистики Т. свидетельствует о кризисе традиц. религий, к-рые она пытается заместить собой.

Лит.: Ледбитер Ч., Краткий очерк теософии, пер. с англ., Калуга, 1911; Ш а хн о в и ч М. И., Современная мистика в свете науки, М.- Л., 1965; G и е п о п R., Le theosophisme. Histoire d'une pseudoreligion, P., 1921; В i c h 1 m a i r G., Christentum. Theosophie und Anthroposophie, W., 1950.


ТЕОТИУАКАН (Teotihuacan), город в древней Мексике, один из крупных центров раннеклассового общества в долине Мехико (на терр. совр. штата Мехико). Возник, видимо, во 2 в. до н. э. Культура Т. в 3-6 вв. н. э. оказала большое влияние на культуру др. народов Мексики и Гватемалы. В сер. 7 в. н. э. Б результате нашествия племён с севера Т. был разгромлен и сожжён. В ацтекское время около развалин Т. было небольшое поселение. Пл. развалин Т. св. 15 км2. Осн. памятники архитектуры находятся близ прямой "Дороги м'ёртвых", у сев. конца к-рой сохранились руины "Пирамиды Луны" с комплексом храмовых зданий у подножия, "Храма Земледелия" (с фресками), "Храма Тлалока", "Сьюдаделы" ("Храма Кецалькоатля"). К В. от "Дороги мёртвых" -"Пирамида Солнца" (илл. см. т. 16, вклейка к стр. 33). Археологич. музей Т. В долине Т.- Акольман с монастырём Сан-Агустин (1539-60, черты "платереско").

Теотиуакан. "Храй Кецалькоатля". Деталь фасада (5-6 вв.).

Лит.: В е r n а 1 I., Teotihuacan, Мех., 1963.


ТЕОФЕДРИН, лекарственный препарат; комбинированные таблетки, содержащие по 0,05 г теофиллина, теобромина и кофеина, по 0,2 г амидопирина и фенацетина, по 0,02 г гидрохлорида эфедрина и фенобарбитала, 0,004 г экстракта красавки и 0,0001 г алкалоида цитизина. Применяют для лечения и профилактики астмы бронхиальной.


ТЕОФИЛЛИН, 1,3-д и м е т и л к с а н т и н, алкалоид из группы пуриновых оснований; в небольшом количестве содержится в листьях чая. По фармакологич. действию близок к теобромину, отличаясь от него более выраженным мочегонным действием. Расширяет кровеносные сосуды сердца и мускулатуру бронхов, возбуждает центр, нервную систему. Назначают внутрь (в порошках) и ректально (в свечах). Входит в состав теофедрина и др. комбинированных препаратов. Может быть получен хим. синтезом из диметилмочевины и циануксусного эфира.


ТЕОФИПОЛЬ, посёлок гор. типа, центр Теофипольского р-на Хмельницкой обл. УССР. Расположен на р. Полква (басе. Днепра), в 30 км от ж.-д. ст. Суховоля (на линии Тернополь-Шепетовка) и в 97 км к С.-3. or Хмельницкого. 3-ды: сахарный, сыродельный, кирпичный, комбикормовый и др. предприятия.


ТЕОФРАСТ, Феофраст (Theophrastos, т. е. "обладатель божественной речи"; наст, имя - Тиртам) (ок. 372 до н. э., Эресос на Лесбосе,- ок. 287, Афины), древнегреческий философ и естествоиспытатель; один из первых ботаников древнего времени. Ученик Платона, затем Аристотеля. Т.- автор "Учебника риторики" (не сохранился) и "Характеров" - сборника из 30 кратких характеристик человеческих типов (льстец, пустослов и т. д.), послужившего образцом для мн. моралистов нового времени.

Соч.: Les caracteres, ed. О. Navarre, P., 1952; в рус. пер.- Исследование о растениях, М., 1951; в кн.: Менандр, Комедии. Г е р о д, Мимнамбы, М., 1964.

Лит.: S t г о и x J., De Theophrasti virtutibus dicendi, Lpz.- В., 1907.


ТЕПА-И-ШАХ, развалины древнего города в Тадж. ССР, на лев. берегу р. Кафирниган, вблизи от впадения в Амударью, у одной из переправ на торг, пути из Индии в Ср. Азию. Город состоял из прямоугольной в плане цитадели со стенами и круглыми башнями из сырцового кирпича, неукреплённого поселения и некрополя. Раскопками Б. А. Литвинского (1972) на цитадели исследовано дворцовое здание с колонным залом, украшенным глиняными и алебастровыми раскрашенными и позолоченными скульптурами; на поселении - следы ремесл. производств (керамического, бронзолитейного и др.); на некрополе -одно- и четырёхкамерные сооружения с захоронениями по зороастрийскому обряду. Находки: керамика, терракоты, украшения (в т. ч. привозные из стран Средиземноморья) и др. Город возник во 2 в. до н. э. Время расцвета -1-3 вв. н. э., прекратил существование в 4 в. н. э.


ТЕПЕ (тюрк.- холм), холмы выс. до 30-40 м, образовавшиеся из остатков древних, гл. обр. глинобитных, строений и заполняющих их культурных слоев. Распространены в Ср. Азии, на Кавказе (тапа), на Бл. Востоке (араб.- тель), в Индии и на Балканах. Поселения существовали на одном и том же месте в течение мн. веков и даже тысячелетий. Разрушавшиеся строения служили фундаментом для новых, и поселение росло в высоту. Т.- важный объект для послойных раскопок и установления стратиграфии (напр., Намазга-Тепе и др.).


ТЕПЕ-ГАУРА, Тепе-Гавра, многослойное поселение 5-2 тыс. до н. э., в 25 км к В. от Мосула (Ирак). Раскапывалось амер. археол. экспедицией в 1927 и 1931-38. Нижний слой (XX) содержит материал халафской культуры (5-е тыс. до н. э.), слои XIX-XII - местный вариант эль-обейдской культуры. Слои XI-VIII выделяются в особую культуру Гаура, характеризующуюся расписной керамикой, развитой металлургией и богатыми гробницами из кам. плит. В слоях VIII-VII (кон. 4-го - нач. 3-го тыс. до н. э.) преобладает посуда, сделанная на круге, появляются цилиндрич. печати. Жизнь на Т.-Г. продолжалась до сер. 2-го тыс. до н. э., причём верхние слои (III-I), видимо, характеризуют культуру хурритов.

Лит.: Ч а и л д Г., Древнейший Восток в свете новых раскопок, пер. с англ., М., 1956; Speiser Е. A., Excavations at Тере Gawra, v. 1, Phil.. 1935; Т о bier A. J., Excavations at Тере Gawra, v. 2, Phil.. 1950.


ТЕПЕ-СИАЛК, археол. памятник в Иране; см. Сиалк.


ТЕПЕСПАН, Тепешпан, Сайта-Крус-Тепеспан (Santa Cruz Терехрап), населённый пункт в Центр. Мексике, близ к-рого в озёрных отложениях на глуб. 4 м был найден в 1947 скелет человека высокого роста, по антропологич. признакам близкого совр. индейцам Мексики. Древность - 8-10 тыс. лет до н. э. Здесь же обнаружены кости ископаемых животных (слон, лошадь, крупные ленивцы).


ТЕПИК (Tepic), город на 3. Мексики, адм. ц. штата Наярит. Нас. 103,5 тыс. чел. (1973). Транспортный узел. Центр района плантационного х-ва (технич. и плодовые культуры). Хл.-бум., табачная, пищ. пром-сть. Курорт.


ТЁПЛАЯ ГОРА, посёлок гор. типа в Горнозаводском р-не Пермской обл. РСФСР. Расположен на зап. склоне Ср. Урала, на р. Койва (приток Чусовой). Ж.-д. станция в 113 км к С.-В. от г. Чусовой. Литейномеханич. з-д с 1884, леспромхоз.


ТЕПЛИК, посёлок гор. типа, центр Тепликского р-на Винницкой обл. УССР, в 7 км от ж.-д. станции Кублич и в 130 км к Ю.-В. от Винницы. Пищекомбинат; маслодельный, хлебный, комбикормовый з-ды, птицефабрика. Производство кирпича, железобетонных конструкций.


ТЕПЛИЦА, специальное (т. н. культивационное) помещение с покрытием из светопрозрачного материала для круглогодового выращивания тепличных культур и рассады. В средних и сев. широтах Т. используют также и для сохранения и размножения теплолюбивых растений (особенно из тропич. и субтропич. зон), в селекционной практике -для сокращения сроков выведения новых сортов и гибридов с.-х. культур (получают вместо одной 2-3 репродукции семян в год), в науч. учреждениях - для проведения различных биол. исследований. В 1913 на территории СССР было всего 4 га Т., в 1974 - ок. 4,7 тыс. га. Т. подразделяют на грунтовые, в к-рых с.-х. культуры высаживают на питат. грунт, насыпанный на пол, и стеллажные, в к-рых растения возделывают на дощатых (в виде корыта) полках с грунтом -т. н. стеллажах. Они могут быть почвенными, когда растения возделывают на плодородных почвенных смесях, или гидропонными (см. Гидропоника). Средняя потребность в почвенных смесях составляет ок. 0,25 м3 на 1 м2 Т. По срокам использования Т. делят на зимние, которые находятся в эксплуатации круглый год (рис. 1), и весенние, которые действуют весной, летом и частично осенью (рис. 2). Зимние Т. имеют остеклённое покрытие, весенние бывают остеклёнными или плёночными (покрытие из синтетических плёночных материалов). По конструктивным особенностям Т. разделяют на однозвенные (ангарные) и многозвенные (блочные), по числу скатов кровли - на односкатные, двускатные и многоскатные. У односкатных Т. остеклённая поверхность кровли обращена на Ю. под углом 33-45°; они находят ограниченное применение. У двускатных Т. светопрозрачные плоскости ориентированы обычно на В. и 3. под углом 29-33° (крупные зимние ангарные Т.) и под углом 20-22° (весенние Т.). Наиболее распространены блочные Т., представляющие собой соединение двускатных, но без внутренних стен и перегородок, к-рые заменены столбами. У многоскатных Т. кровля состоит из 4 и более плоскостей с ориентацией на В. и 3. По типу основных несущих конструкций различают каркасные и бескаркасные Т. Каркасные бывают рамные, стоечно-балочные, арочные, сводчатые (куполообразные), вантовые (подвешенные на тросах) и комбинированные; бескаркасные - панельные, воздухоопорные и комбинированные.

Т. располагают на участках с ровной поверхностью или с небольшим склоном на Ю. Для них непригодны почвы с залеганием грунтовых вод ближе 0,8 м от поверхности. Со стороны господствующих ветров территорию защищают лесными полосами из быстрорастущих пород или забором. Чтобы не уменьшалась светопрозрачность кровли, Т. размещают на значит, расстоянии от источников загрязнения воздуха. Участок, отводимый под Т., должен иметь хорошие подъездные пути.

Основные части остеклённых Т.- фундамент, несущая конструкция (стены, стойки) и кровля. Фундамент делают из железобетонных плит или камня. Кровля, боковые (продольные) и торцовые стены в верхней части остеклённые, в нижней - из железобетона, кирпича, камня. Несущие конструкции зимних Т. изготовляют из металла, дерева, реже -из железобетона. Вентиляция помещений естественная (через форточки или фрамуги в остеклённом перекрытии) или принудительная. Рассадные Т. оборудованы стеллажами из железобетона или дерева. В лёгких весенних Т. стационарного типа фундаментом служат железобетонные столбики, каркасы сооружают из дерева, металлич. и пластмассовых труб.

Обогрев растений в Т.- солнечный, биологический за счёт тепла от биотоплива и технический (горячая вода, пар, электричество, тепловые отходы пром. предприятий). Используется тепло горячих подземных источников (на Камчатке, Сев. Кавказе и в Закавказье). Биотопливо применяется преим. в весенних плёночных Т. Наиболее распространено водяное отопление Т., применяют также теплогенераторы и калориферы. Для отопления в весенних плёночных Т. устанавливают отопительно-вентиляционные агрегаты. Благодаря технич. оснащению в Т. достигается высокая производительность труда. Т. оборудуют системой механизированного или автоматизированного управления микроклиматом, а гидропонные, кроме того,-сложным комплексом машин и устройств для поддержания установленного режима питания растений. Опытно-селекционные Т. имеют более сложную автоматику регулирования теплового, светового и др. режимов. Такие Т. имеют сходство с фитотроном (камера с искусств, климатом для выращивания растений), в к-ром строго по заданной программе поддерживается режим темп-ры, влажности воздуха и освещения. На трудоёмких земляных работах, заготовке биотоплива применяют экскаваторы, самосвальные трансп. средства, различные погрузчики, смесители, транспортёры и т. д. Для рационального использования площади в Т. вводят культурообороты. Т. строят по существующим типовым проектам, к-рые разрабатывают Всесоюзный проектный и исследовательский ин-т "Гипронисельпром"и др. проектные opr-ции. Комплекс различных Т.- основной объект тепличных комбинатов.

Рис. 2. Весенняя плёночная теплица блочного типа.

Рис. 1. Зимняя теплица блочного типа.

Лит.: Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады, Орёл, 1971; Справочник по овощеводству, Л.,1971; Овощеводство защищённого грунта, М., 1974. Г.В.Боос.


ТЕПЛИЦЕ (Teplice), город в Чехословакии, в Чешской Социалистич. Республике, в Северо-Чешской обл. 53 тыс. жит. (1970). Ж.-д. узел. Машиностроение, стекольно-керамич., текст., швейная, хим., пищ. пром-сть. В районе Т. -добыча бурого угля и полиметаллических руд. Бальнеологический курорт.


ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО, производственное подразделение с.-х. предприятия, к-рое выращивает в теплицах преим. овощи и рассаду овощных культур для открытого грунта. Т. x. овощс-рассадного направления обычно входят на правах бригады, цеха или отделения в состав овощеводч. совхозов и колхозов. В связи с концентрацией тепличного овощеводства и переводом его на индустриальную основу в СССР создаются тепличные комбинаты, к-рые приходят на смену Т. x.


ТЕПЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, овощные, декоративные, плодовые и ягодные растения, возделываемые в теплицах. Т. к. дают продукцию в те периоды, когда её нельзя вырастить в открытом грунте. В качестве Т. к. возделывают: овощные -огурец, томат, составляющие наибольший удельный вес, в меньшем объёме -перец, салат, пекинскую и цветную капусту, шпинат, укроп, редис, лук, сельдерей, петрушку; бахчевые - дыню; декоративные - хризантему, гвоздику, каллу, цикламен, левкой, гортензию, цинерарию, примулу; иногда плодовые -лимон, персик; ягодные - землянику, а также виноград и грибы (шампиньоны). Для выращивания в теплицах выводят спец. сорта и гибриды названных культур. Методы выращивания Т. к.: посев семенами в грунт или на стеллажах теплицы (редис, укроп), посадка рассады (огурец, томат), доращивание (цветная капуста), выгонка (репчатый лук на зелень, сельдерей). В соответствии с принятыми культурооборотами в течение года получают неск. урожаев различных Т. к. Овощи возделывают как самостоятельные культуры и как уплотнители, к-рые подсеваются (высаживаются) к основной культуре. Напр., в зимних остеклённых теплицах центр, р-на Европ. части СССР получают след, урожай с 1 м2: в 1-м обороте 28 кг огурцов (основная культура) и 1 кг пекинской капусты (уплотнитель), во 2-м обороте 24 шт. хризантем и в 3-м обороте 8 кг зеленого лука или в 1-м обороте 18-20 кг огурцов и во 2-м обороте 7-8 кг томатов. Т. к. выращивают на почвенных грунтах и реже - на питат. растворах (см. Гидропаника). Уход за Т. к. заключается в обеспечении хорошей освещённости, оптимальной темп-ры, влажности воздуха и почвы, подкормке минеральными и органич. удобрениями, борьбе с вредителями и болезнями. Урожай собирают многократно, по мерс наступления хоз. годности продуктовых органов растений (плодов, листьев, кочанов). Технология возделывания Т. к. разрабатывается с учётом новейших достижений науки и техники и носит явно выраженный индустриальный характер.

Лит. см. при ст. Теплица. Г. В. Боос.


ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ, с.-х. предприятие по производству тепличных культур и рассады овощных и цветочных растений. Состоит из объектов основного и вспомогательного назначения, объединённых единым технологич. процессом. Осн. объект - комплекс различных теплиц (блочных, ангарных и плёночных), вспомогательные - система отопления, цех реализации продукции (с холодильником), хранилище для посадочного материала (корнеплодов, луковиц), склады минеральных удобрений, пестицидов (ядохимикатов), инвентаря и др. материалов, автогараж, мастерские, адм., культурно-бытовые помещения. Т. к. могут включать и шампиньонницы (светонепроницаемые помещения для выращивания шампиньонов). Т. к. строят обычно вблизи крупных городов и пром. центров.

В СССР площадь, отводимую под Т. к., определяют из расчёта 3-3,5 га на 1 га ангарных теплиц и 2-2,5 га на 1 га блочных. Предусматривается резервная терр. для расширения Т. к. При размещении теплиц соблюдают необходимые расстояния между ними в целях лучшей вентиляции и уменьшения взаимозатенения. Межтепличные расстояния составляют: для ангарных теплиц, расположенных южнее 55° с. ш., от 3,5 м, севернее - до 5-7 м, для блочных - от 10 до 15 м. Вспомогат. постройки располагают в сев. части участка, комплекс теплиц - в сев.-зап. части, на самом возвышенном месте. К югу от теплиц ставят сначала ранние, затем средние и поздние парники; утеплённый грунт должен быть расположен южнее парников и по периферии участка. Рядом с теплицами отводят постоянные площадки для хранения почвенных смесей и органич. удобрений. Обычно предусматривается участок открытого грунта для выращивания посадочного материала.

Наиболее известные в СССР Т. к. имеют площадь теплиц (в га): "Московский" (под Москвой) 54, "Ленинградский" (под Ленинградом) 42, в Казани и во Владимире 24, в Воронеже и Кишинёве 12, Липецке и Пензе 6. Капиталовложения на стр-во совр. Т. к., включая дороги и коммуникации, составляют ок. 90 руб. на 1 м2 инвентарной (внутренней) площади теплиц. Тепличная продукция, выращенная на Ю., имеет меньшую себестоимость по сравнению с продукцией, полученной в центр, и сев. р-нах СССР. Эксплуатац. расходы в юж. зоне на 15-20% меньше, чем в ср. полосе и на 40-50% меньше, чем на С. Поэтому в дополнение к Т. к. и тепличным хозяйствам, находящимся в сев. широтах, строятся комбинаты на Сев. Кавказе, в Ср. Азии и др. р-нах Ю. с целью вывоза продукции в пром. центры ср. полосы Европ. части СССР, Севера, Урала и Сибири.

В СССР разработаны типовые проекты, по к-рым строятся Т. к., по технич. данным не уступающие зарубежным. В Т. к. предусмотрено автоматич. регулирование микроклимата, полива и подкормки растений удобрениями. Большая площадь и широкий пролёт звеньев теплиц позволяют максимально механизировать осн. производств, процессы. Результаты работы передовых Т. к. СССР ("Московского", "Ленинградского", "Симферопольского", "Кисловодского") свидетельствуют об их высокой экономич. эффективности: урожайность огурцов 33 кг с 1 м2, томатов 12-20 кг, затраты труда на 1 ц продукции составляют 5-9 чел.-ч; производительность труда в 2-3 раза выше, а себестоимость продукции ниже по сравнению с этими показателями в мелких тепличных х-вах. Затраты на стр-во Т. к. полностью окупаются за 4-5 лет их эксплуатации.

В Т. к. применяют наиболее прогрессивные формы организации труда - создают постоянные специализированные производств, бригады и звенья; за каждой бригадой закрепляется 12-25 тыс. м2 тепличной площади. Работа организуется на принципах хозрасчёта и выполняется в соответствии с принятой технологией выращивания каждой тепличной культуры. Широко применяются биологич. и др. методы защиты культивируемых растений от вредителей и болезней (для чего создаются специализированные звенья под руководством агронома по защите растений). Организованы звенья мастеров-пчеловодов и самостоят, подразделения для технич. обслуживания. Т. к. имеют н.-и. лаборатории. Организация производств. объединений (фирм) "Весна" (в Москве) и "Лето" (в Ленинграде) способствует дальнейшей углублённой специализации Т. к. по производству тепличных культур.

Т. к. за рубежом. В Болгарии, Румынии, Польше, Нидерландах, Великобритании, США, Японии, Дании и др. странах созданы крупные Т. к. для товарного производства овощей, цветов и рассады для открытого грунта с использованием теплиц эффективных конструкций и автоматизацией осн. процессов технологии выращивания овощных культур и создания микроклимата. Наряду с увеличением площадей остеклённых конструкций отмечается значит, рост плёночных сооружений. В нек-рых странах (США, Канада) плёночных сооружений защищённого грунта в 2-3 раза больше, чем остеклённых.

В Болгарии создано неск. Т. к. площадью от 24 до 75 га, наиболее крупный из них "Пазарджик", где осн. культуры - томаты и огурцы выращивают в один оборот с октября по июнь, рассаду - в августе - сентябре. В Румынии построены Т. к. площадью от 100 до 240 га, в основном вблизи крупных городов и пром. центров (Бухарест, Плоешти). Гл. тепличные культуры - томаты, перец и цветочные. 60-70% тепличной продукции идёт на экспорт. В крупных Т. к. 2/3 теплиц заняты выращиванием цветов, '/з - овощей. В Польше Т. к. с площадью теплиц 20 га создан в воеводстве Силезия; ведущая культура -томаты; теплицы арочные и блочные.

Нидерланды занимают 1-е место в мире по площади теплиц, в основном блочного типа (св. 5 тыс. га на 1971), и объёму произ-ва тепличной продукции. Св. 80% тепличных овощей экспортируется в др. страны (ок. 25% общего объёма экспорта всей продукции с. х-ва). В тепличных х-вах достигнут высокий уровень производительности труда (за одним рабочим закреплены 1,5-2 тыс. м2 площади под огурцами, 3-3,5 тыс. м2 - под томатами). Одним из факторов повышения производительности труда в теплицах является выращивание длинноплодных партенокарпич. гибридов огурцов и гибридов томатов с высокой продуктивностью. Великобритания по площади остеклённых теплиц занимает 2-е место среди стран ЕЭС. Площадь остеклённых теплиц 2395 га (1971), плёночных сооружений 720 га. Осн. культуры - томаты, огурцы, салат и цветочные. В нек-рых х-вах практикуют круглогодовую культуру томата, что считается перспективным. Ср. урожайность томатов ок. 18 кг с 1 м2. В США Т. к. пром. типа сконцентрированы в юго-вост. штатах; осн. культуры - томаты (63% площади), салат (26%), огурцы (3,5%). В Японии для выращивания овощей с октября по июнь используют в основном ок. 4 тыс. га плёночных теплиц п тоннелей. Гл. культуры в теплицах - арбузы, баклажаны, перец, дыни, томаты, тыква.

Лит. см. при ст. Теплица. Г. В. Боос.


ТЕПЛОВ Борис Михайлович [9(21).10. 1896, Тула,-28.9.1965, Москва], советский психолог, действит. чл. АПН РСФСР (1945), засл. деят. науки РСФСР (1957). Окончил Моск. ун-т (1921). С 1921 работал в н.-и. учреждениях Красной Армии; с 1929 - в Ин-те психологии (в 1933-35 и 1945-52 - зам. директора ин-та). Гл. редактор журн. "Вопросы психологии" (1958-65). Начав исслсдоват. деятельность в области зрительных и слуховых ощущений, перешёл затем к изучению проблемы способностей и индивидуально-психологич. особенностей человека; разработал новые методики экспериментального изучения индивидуальных различий. В лаборатории Т. была установлена закономерность обратной корреляции между силой нервной системы и чувствительностью и ряд др. зависимостей (см. сб. "Типологические особенности высшей нервной деятельности человека", т. 1-5, 1956-67). Автор ряда работ по истории психологии, а также учебников и учебных пособий по психологии. Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Проблема цветоведения в психологии, "Психология", 1930, т. 3, в. 2; Способности и одаренность, "Уч. зап. Гос. н.-н. ин-та психологии", 1941, т. 2; Психология, 5 изд., М., 1951; Проблемы индивидуальных различий, М., 1961.

Лит.: "Вопросы психологии", 1966, № 5, с. 3-48. А. В. Петровский.


ТЕПЛОВ Николай Павлович (28.2(12.3). 1887 - 1.6.1942), участник революц. движения в России и борьбы за Сов. власть в Самаре (ныне Куйбышев). Чл. Коммунистич. партии с 1904. Род. в Туле в семье рабочего. Рабочий. Участник Революции 1905-07. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. После Февр. революции 1917 чл. исполкома Самарского совета; с июня - чл. губкома РСДРП(б), один из организаторов Красной Гвардии. После Окт. революции 1917 пред. Самарского горисполкома, чл. губкома РСДРП(б), губисполкома. В 1918 пред. Самарского горисполкома, чл. СНК Самарской губ., ревкома. В годы Гражд. войны 1918-20 на политработе в Красной Армии. С 1920 на руководящей сов. и хоз. работе. Делегат 12-го съезда РКП(б) (1923). Был чл. ВЦИК. Лит.: Борцы за народное дело, [Куйбышев], 1965; Были пламенных лет, [Куйбышев], 1963.


ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА, средство обеспечения нормального температурного режима в установках и аппаратах, работающих в условиях подвода к поверхности значительных тепловых потоков (см. Теплозащита).


ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА в ядерной технике, защита внешних элементов реактора (напр, таких, как бетонные конструкции биологической защиты, для к-рых значит, повышение темп-ры недопустимо) от теплообразующих излучений, исходящих из активной зоны ядерного реактора. Т. з. создаётся слоем жаропрочного материала (стали, чугуна, песка), снижающим интенсивность потоков нейтронного и у-излучения до значений, при к-рых в защищаемых объектах не создаётся больших градиентов темп-р, а следовательно, и механич. напряжений. Т. з. устанавливают вблизи активной зоны (за отражателем). Она может иметь спец. охлаждение. В реакторах нек-рых конструкций роль Т. з. выполняют стенки корпуса реактора.


ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, то же. что теплоизоляция.


ТЕПЛОВАЯ ОДЫШКА, резкое учащение дыхания, наблюдаемое у мн. видов теплокровных (гомойотермных животных) при угрозе перегревания организма, возникающей в результате внешних температурных воздействий, усиления теплопродукции или сочетания этих факторов. Предупреждает повышение температуры тела вследствие теплоотдачи (связанной с испарением воды в верхних дыхат. путях и ротовой полости) и усиления кровообращения в этих участках слизистых оболочек. Частота дыхат. движений при Т. о. у собак, напр., может достигать 400 в 1 мин, кровообращение в языке при этом повышается в 5-6 раз, испарение воды возрастает в 8-10 раз. Т. о. возникает вследствие раздражения специфич. терморецепторов кожи, внутр. органов и термочувствит. нервных клеток в центр, нервной системе. Характерна для хищных, грызунов, парнокопытных и др. У птиц выражена слабее. Т. о. следует отличать от умеренного постепенного учащения дыхания, присущего всем животным и человеку при повышении темп-ры тела при нек-рых заболеваниях (см. Тахипноэ). К. П. Иванов.


ТЕПЛОВАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ТПЭС), тепловая электростанция, на к-рой для привода электрич. генератора используется паровая турбина (ПТ). Осн. назначение ТПЭС, как и любой электростанции,-производство электрич. энергии. Крупные ТПЭС (рис. 1), отпускающие потребителям только электрич.^ энергию, в СССР наз. ГРЭС (Гос. районными электрич. станциями). Такие ТПЭС оборудуют ПТ с глубоким расширением и конденсацией пара в конденсаторах, охлаждаемых циркуляционной водой (см. Конденсационная электростанция). ТПЭС, отпускающие потребителям, помимо электрич. энергии, также и тепловую, получаемую от отработавшего в турбине паоа, наз. теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Пеовые ТПЭС появились в нач. 20 в., когда паровые машины и дизели, использовавшиеся для привода электрич. генераторов на электростанциях, стали вытесняться ПТ, обладающими высокой равномерностью хода и обеспечивающими выработку тока постоянной частоты. Прогресс в турбостроении привёл к тому, что мощность ПТ на ТПЭС, характеризуемая электрич. мощностью соединённого с турбиной генератора, возросла от нескольких Мет (на первых ТПЭС) до сотен Мет; разработаны и действуют ПТ мощностью св. 1 Гвт.

Обычно ПТ соединяют с генератором непосредственно, без промежуточной передачи, образуя паровой турбоагрегат, отличающийся компактностью, надёжностью и высоким кпд. Турбоагрегат можно практически полностью автоматизировать и в результате осуществлять управление им с центр, пульта управления.

Необходимый для ПТ пар вырабатывается в парогенераторе (см. Котлоагрегат). Использование пара с высокими параметрами (давлением и темп-рой) увеличивает удельную работу пара, уменьшает расход пара, тепла и топлива, т. е. увеличивает кпд ТПЭС. Поэтому в СССР на крупных ТПЭС к ПТ подводят пар под давлением ~ 13-14 и ~24-25 Мн/м2(за рубежом, кроме того, ~ 16 Мн/м2) и при темп-ре ок. 540-560 °С. Производительность парогенераторов на ГРЭС достигает 1600-4600 т/ч (при мощности турбоагрегата 500-1380 Мет), на ТЭЦ - 500-1000 т/ч (при мощности турбоагрегата 100-250 Мет). Совр. ТПЭС работают по термодинамич. циклу, основой к-рого служит цикл Ренкина водяного пара. Необходимое давление пара обеспечивается подачей в парогенератор соответствующего количества подлежащей превращению в пар воды (посредством питательного насоса). Нужная темп-pa пара достигается его перегревом в пароперегревателе парогенератора; вместе с тем производится промежуточный перегрев пара: пар из промежуточной ступени турбины отводят в котельную для повторного перегрева, а затем направляют в след, ступень турбины. Турбоагрегат и снабжающий его паром парогенератор с их вспомогат. оборудованием и трубопроводами паоа и воды образуют энергоблок ТПЭС.

Рис. 1. Общий вид тепловой паротурбинной электростанции (Конаковская ГРЭС).

В качестве питательной воды для парогенераторов используют конденсат отработавшего в турбине пара, подогреваемый паром регенеративных отборов турбины. Число ступеней регенеративного подогрева воды достигает 7-9 (по числу регенеративных отборов). Часто одна из ступеней подогрева служит для деаэрации (см. Деаэратор) - удаления растворённых в воде газов (кислорода и др.).

Питательные и конденсатные насосы, регенеративные подогреватели, деаэраторы относятся к вспомогат. оборудованию турбинной установки. Вспомогат. оборудование парогенераторной установки, работающей на твёрдом топливе, составляют пылеприготовит. оборудование и золоуловители, дутьевые вентиляторы, подающие воздух в топочную камеру парогенератора, и дымососы, отсасывающие продукты сгорания топлива (дымовые газы удаляются в атмосферу через дымовые трубы высотой 150-360 м). В парогенераторах на газомазутном топливе, работающих с избыточным давлением в топочной камере и в газоходах, вместо дутьевых вентиляторов используют воздуходувки с повышенным напором; дымососы при этом не требуются. Общие вспомогат. производственные установки и сооружения ТПЭС - установки и сооружения технич. водоснабжения, топливного и зольного х-ва. Осн. назначение технич. водоснабжения - обеспечение турбоагрегатов водой, необходимой для охлаждения отработавшего пара (на конденсационных электростанциях расход воды составляет св. 30 м3/сек в расчёте на турбину мощностью ок. 1 Гвгп). Источником водоснабжения могут быть река, озеро, море. Большей частью применяют оборотное водоснабжение, с сооружением охлаждающих прудов (на конденсационных электростанциях) или градирен (преим. на ТЭЦ), реже - прямоточное водоснабжение, с однократным пропусканием охлаждающей воды через конденсаторы турбин. Топливное х-во ТПЭС, использующей твёрдое топливо (преим. уголь), включает разгрузочные устройства, систему ленточных конвейеров, подающих топливо в бункеры парогенераторов, топливный склад с необходимыми механизмами и трансп. устройствами, дробильное оборудование. Шлак (в твёрдом или жидком виде) из топочных камер удаляют водой по смывным каналам; затем шлако-водяную смесь центробежными насосами перекачивают в золоотвалы. Летучую золу, уловленную в золоуловителях, удаляют с помощью воды или воздуха. При использовании в качестве топлива мазута в топливное х-во входят мазутные баки, насосы, подогреватели, трубопроводы.

Гл. корпус ТПЭС (в к-ром размещены энергоблоки), вспомогат. производств. установки и сооружения, электрич. распределительные устройства, лаборатории, мастерские, склады и пр. размещают на производственно и территории ТПЭС (пл. 30-70 га). Территорию для конденсационной электростанции выбирают вне городов, возможно ближе к источнику водоснабжения и топливной базе. ТЭЦ располагают вблизи потребителей тепла.

Как и всякая электростанция, ТПЭС должна иметь высокую надёжность, обладать свойством манёвренности и быть экономичной. Надёжность оборудования ТПЭС должна быть достаточной для того, чтобы в каждый момент времени ТПЭС могла развивать мощность, равную мощности электрич. нагрузки (изменяющейся во времени), и обеспечивать необходимое качество электроэнергии в энергосистеме. Надёжность оборудования и энергоблоков ТПЭС,зависящую, в частности, от обеспечения требуемого водного режима, чистоты пара, конденсата и воды в пароводяном тракте электростанции, оценивают готовности коэффициентом, т. е. относит, продолжительностью нахождения агрегата или энергоблока в работе и в состоянии готовности к работе (в резерве). Величина коэфф. готовности энергоблока определяется соответств. показателями турбоагрегата и парогенератора и находится в пределах 0,85-0,90. Манёвренность обеспечивает быстрое изменение мощности электростанции в соответствии с изменением мощности нагрузки. Экономичность электростанции характеризуется величиной расчётных удельных затрат на производство 1 кет -ч электроэнергии. Расчётные удельные затраты определяются единовременными (за годы стр-ва станции) капиталовложениями, а также ежегодными издержками производства с момента ввода оборудования в эксплуатацию (затратами на топливо, выплатой заработной платы персоналу, амортизационными отчислениями) и на ТПЭС в СССР составляют ок. 1 копейки на кет -ч. Важными экономич. показателями являются также: удельная величина капиталовложений (стоимость 1 кет установленной мощности зависит от типа ТПЭС и др. факторов и составляет 100-200 рублей); удельная численность персонала (штатный коэфф. равен 0,5-1,0 человек на Мет); удельный расход условного топлива (~340 г/квт-ч). Одно из существенных требований к ТПЭС -выработка электрической и тепловой энергии с сохранением чистоты окружающей среды (воздушного и водного бассейнов).

Рис. 2. Щит управления энергоблоками тепловой паротурбинной электростанции.

Совр. ТПЭС - высокоавтоматизированное предприятие, на к-ром осуществляется автоматич. регулирование всех осн. процессов не только в режиме нормальной эксплуатации оборудования, но и в режиме пуска энергоблоков (рис. 2). Автоматизированные системы управления (АСУ) крупных ТПЭС включают ЭВМ. В СССР вычислит, технику и логич. устройства применяют на энергоблоках мощностью 200-300 Мет и выше.

Лит.: Жилин В. Г., Проектирование тепловых электростанций большой мощности, М., 1964; Купцов И. П., Иоффе Ю. Р., Проектирование и строительство тепловых электростанций, М., 1972; Рыжкин В. Я., Тепловые электрические станции, М., 1976 (в печати). В. Я. Рыжкин.


ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, система трубопроводов (теплопроводов) для транспортирования и распределения теплоносителя (горячей воды или пара) при централизованном теплоснабжении. Различают магистральные и распределительные Т. с.; потребители подсоединяются к распределительным Т. с. через ответвления. По способу прокладки Т. с. подразделяют на подземные и надземные (воздушные). В городах и посёлках наиболее распространены подземная прокладка труб в Kaj налах и коллекторах (совместно с др. коммуникациями) и т. н. бесканальная прокладка - непосредственно в грунте. Надземная прокладка (на эстакадах или спец. опорах) обычно осуществляется на территориях пром. предприятий и вне черты города. Для сооружения Т, с. применяют гл. обр. стальные трубы диаметром от 50 мм (подводка к отд. зданиям) до 1400 мм (магистральные Т. с.).

Темп-pa теплоносителя в Т. с. изменяется в широких пределах; для компенсации темп-рных удлинений трубопроводов применяют компенсаторы - обычно гибкие (П-образные) для трубопроводов небольшого диаметра (до 300 мм) и осевые (сальниковые и линзовые) для трубопроводов большого диаметра. Снижение тепловых потерь в трубопроводах Т. с. достигается их теплоизоляцией. В каналах и при надземной прокладке для тепловой изоляции используются преим. изделия из минеральной ваты; при бесканальной прокладке применяют изоляционные материалы, наносимые на трубопровод в заводских условиях (пенобетон, битумоперлит и др.), а также сыпучие, укладываемые в траншею в процессе монтажа Т. с. (напр., асфальтоизол). Тепловая изоляция используется также для защиты наружной поверхности теплопровода от коррозии. С этой целью на теплоизоляционную оболочку наносят слой водонепроницаемого материала. Применяют и спец. покрытия (из изола, стеклоэмалевыс, эпоксидные и др.), наносимые непосредственно на поверхность трубопровода. Для защиты от коррозии внутр. поверхности трубопровода и предотвращения образования на ней накипи вода, заполняющая Т. с., проходит водопадготовку.

Схемы магистральных Т. с. могут быть радиальными (тупиковыми) или кольцевыми. Во избежание перерывов в снабжении теплом предусматривается соединение отд. магистральных сетей между собой, а также устройство перемычек между ответвлениями. При большой длине магистральных Т. с. на них устанавливают подкачивадощие насосные подстанции. На трассе Т. с. и в местах ответвлений оборудуют подземные камеры, в к-рых размещают запорно-регулировочную арматуру, сальниковые компенсаторы и пр.

Лит.: Л я м и н А. А., Скворцов А. А., Проектирование и расчет конструкций тепловых сетей, 2 изд., М., 1965; Громов H. К., Абонентские установки водяных тепловых сетей, М., 1968; В и т а л ье в В. П., Бесканальные прокладки тепловых сетей, М., 1971; Соколов Е. Я., Теплофикация и тепловые сети, 4 изд., М., 1975. H. М. Зингер.


"ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ" ВСЕЛЕННОЙ, ошибочный вывод о том, что все виды энергии во Вселенной в конце концов должны перейти в энергию теплового движения, к-рая равномерно распределится по веществу Вселенной, после чего в ней прекратятся все макроскопические процессы .

Этот вывод был сформулирован Р. Клаузиусом (1865) на основе второго начала термодинамики. Согласно второму началу, любая физ. система, не обменивающаяся энергией с др. системами (для Вселенной в целом такой обмен, очевидно, исключён), стремится к наиболее вероятному равновесному состоянию - к т. н. состоянию с максимумом энтропии. Такое состояние соответствовало бы "Т. с." В. Ещё до создания совр. космологии были сделаны многочисл. попытки опровергнуть вывод о "Т. с." В. Наиболее известна из них флуктуационная гипотеза Л. Болъцмана (1872), согласно к-рой Вселенная извечно пребывает в равновесном изотермич. состоянии, но по закону случая то в одном, то в другом её месте иногда происходят отклонения от этого состояния; они происходят тем реже, чем большую область захватывают и чем значительнее степень отклонения. Совр. космологией установлено, что ошибочен не только вывод о "Т. с. " В., но ошибочны и ранние попытки его опровержения. Связано это с тем, что не принимались во внимание существенные физ. факторы и прежде всего тяготение. С учётом тяготения однородное изотермич. распределение вещества вовсе не является наиболее вероятным и не соответствует максимуму энтропии. Наблюдения показывают, что Вселенная резко нестационарна. Она расширяется, и почти однородное в начале расширения вещество в дальнейшем под действием сил тяготения распадается на отд. объекты, образуются скопления галактик, галактики, звёзды, планеты. Все эти процессы естественны, идут с ростом энтропии и не требуют нарушения законов термодинамики. Они и в будущем с учётом тяготения не приведут к однородному изотермич. состоянию Вселенной - к "Т. с." В. Вселенная всегда нестатична и непрерывно эволюционирует.

Лит.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Строение н эволюция Вселенной, М., 1975. И.Д.Новиков.


ТЕПЛОВАЯ ТРУБА, теплопередающее устройство, способное передавать большие тепловые мощности при малых градиентах темп-ры. Т. т. представляет собой герметизированную конструкцию (трубу), частично заполненную жидким теплоносителем (рис.). В нагреваемой части Т. т. (в зоне нагрева, или испарения) жидкий теплоноситель испаряется с поглощением теплоты, а в охлаждаемой части Т. т. (в зоне охлаждения, или конденсации) пар, перетекающий из зоны испарения, конденсируется с выделением теплоты. Движение пара от зоны испарения к зоне конденсации происходит за счёт разности давлений насыщенного пара, определяемой разностью темп-р в зонах испарения и конденсации. Возвращение жидкости в зону испарения осуществляется либо за счёт внешних воздействий (напр., силы тяжести), либо под действием капиллярной разности давлений по капиллярной структуре (фитилю), расположенной внутри Т. т. (чаще всего на её стенках). В связи с тем, что Т. т. с капиллярной структурой для возврата жидкости могут работать независимо от ориентации в поле тяжести и в невесомости, наиболее распространён именно этот тип Т. т. Эффективная теплопроводность Т. т. (отношение плотности теплового потока через Т. т. к падению темп-ры на единицу длины трубы) в десятки тысяч раз больше, чем теплопроводность Си, Ag или А1, и достигает ~ 107 ет/(м -К). Малый вес, высокая надёжность и автономность работы Т. т., большая эффективная теплопроводность, возможность использования в качестве термостатирующего устройства обусловили применение Т. т. в энергетике, хим. технологии, космич. технике, электронике и ряде др. областей техники.

Схема действия тепловой трубы: q -идущий по трубе тепловой поток.

Лит.: Елисеев В. Б., Сергеев Д. И., Что такое тепловая труба?, М., 1971; Тепловые трубы. Сб., пер. с англ, и нем., под ред. Э. Э. Шпильрайна, М., 1972. С. П. Малышенко.


ТЕПЛОВАЯ ФУНКЦИЯ, то же, что энтальпия.


ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ТЭС), электростанция, вырабатывающая электрич. энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органич. топлива. Первые ТЭС появились в кон. 19 в. (в 1882 - в Нью-Йорке, 1883 - в Петербурге, 1884 - в Берлине) и получили преимущественное распространение. В сер, 70-х гг. 20 в. ТЭС - осн. вид электрич. станций. Доля вырабатываемой ими электроэнергии составляла: в СССР и США св. 80% (1975), в мире около 76% (1973).

Среди ТЭС преобладают тепловые паротурбинные электростанции (ТПЭС), на к-рых тепловая энергия используется в парогенераторе (см. Котлоагрегат) для получения водяного пара высокого давления, приводящего во вращение ротор паровой турбины, соединённый с ротором электрич. генератора (обычно синхронного генератора). В СССР на ТПЭС производится (1975) ~99% электроэнергии, вырабатываемой ТЭС. В качестве топлива на таких ТЭС используют уголь (преимущественно), мазут, природный газ, лигнит, торф, сланцы. Их кпд достигает 40%, мощность -3 Гит; в СССР создаются ТПЭС полной проектной мощностью до 5-6 Гвт.

ТПЭС, имеющие в качестве привода электрогенераторов конденсационные турбины и не использующие тепло отработавшего пара для ,снабжения тепловой энергией внешних потребителей, наз. конденсационными электростанциями (официальное назв. в СССР - Гос. районная электрич. станция, или ГРЭС). На ГРЭС вырабатывается ок. 2/3 электроэнергии, производимой на ТЭС. ТПЭС, оснащённые теплофикационными турбинами и отдающие тепло отработавшего пара пром. или коммунально-бытовым потребителям, наз. теплоэлектроцентралями (ТЭЦ); ими вырабатывается ок. 1/3 электроэнергии, производимой на ТЭС.

ТЭС с приводом электрогенератора от газовой турбины наз. газотурбинными электростанциями (ГТЭС). В камере сгорания ГТЭС сжигают газ или жидкое топливо; продукты сгорания с температурой 750-900 °С поступают в газовую турбину, вращающую электрогенератор. Кпд таких ТЭС обычно составляет 26-28%, мощность - до нескольких сотен Мет. ГТЭС обычно применяются для покрытия пиков электрич. нагрузки (см. Пиковая электростанция).

ТЭС с парогазотурбинной установкой, состоящей из паротурбинного и газотурбинного агрегатов, наз. п а р о г азовой электростанцией (ПГЭС), кпд к-рой может достигать 42 -43%. ГТЭС и ПГЭС также могут отпускать тепло внешним потребителям, т. е. работать как ТЭЦ.

Иногда к ТЭС условно относят атомные электростанции (АЭС), электростанции с магнитогидродинамическими генераторами (МГДЭС) и геотермические электростанции.

Лит.: Энергетика СССР в 1971 - 1975 годах, М., 1972; Р ы ж к и н В. Я., Тепловые электрические станции, М., 1976 (в печати). В. Я. Рыжкин.


ТЕПЛОВИДЕНИЕ, получение видимого изображения объектов по их собственному либо отражённому от них тепловому (инфракрасному) излучению; служит для определения местоположения и формы объектов, находящихся в темноте или в оптически непрозрачных средах, а также для изучения степени нагретости отд. участков сложных поверхностей и внутр. структуры тел, непрозрачных в видимом свете. Каждое нагретое тело испускает тепловое излучение, интенсивность и спектр к-рого зависят от свойств тела и его темп-ры. Для тел с темп-рой в несколько десятков °С характерно излучение в инфракрасной области спектра электромагнитных колебаний. Инфракрасное излучение невидимо для человеческого глаза, но может быть обнаружено различными приёмниками теплового излучения (см. Приёмники излучения) и тем или иным способом преобразовано в видимое изображение.

Первые тепловизионные системы были созданы в кон. 30-х гг. 20 в. и частично применялись в период 2-й мировой войны 1939-45 для обнаружения воен. и пром. объектов; в этих системах использовались тепловые приёмники (болометры, термопары), преобразующие инфракрасное излучение в электрич. сигналы. С помощью оптико-механич. сканирующей системы (см. Сканирование) отд. точки объекта попеременно проецировались на приёмник, а полученные с него электрич. сигналы подавались на вход электроннолучевой трубки, аналогичной приёмной телевизионной трубке. На люминесцентном экране трубки формировалось видимое изображение объекта (см. Теплопеленгация). В 70-х гг. такие системы Т., получившие назв. теплов и з о р о в, продолжают успешно развиваться, причём в них используют не только тепловые, но и охлаждаемые фотоэлектрические приёмники (напр., на основе InSb или HgCdTe2), которые способны воспринимать излучение с длиной волны до 5-6 мкм (максимум теплового излучения при комнатной темп-ре приходится на длины волн ок. 10 мкм), а также пироэлектрические приёмники. Эти приёмники обладают высокой чувствительностью (соизмеримой с флуктуациями теплового излучения), что позволяет получать с их помощью видимые изображения объектов, находящихся на расстоянии до 10-15 км и имеющих темп-ру поверхности, отличающуюся от темп-ры окружающей среды менее чем на 1°С. Такие тепловизоры позволяют обнаруживать разность темп-р (до 0,1 °С) отд. участков человеческого тела, что представляет значит, интерес для ранней диагностики образования опухолей и нарушений системы кровообращения.

В кон. 60 - нач. 70-х гг. были созданы принципиально новые, более простые устройства Т., применение к-рых предпочтительнее, если только их чувствительность оказывается достаточной. В 'Этих устройствах тепловое изображение объекта непосредственно (без промежуточного преобразования инфракрасного излучения в электрич. сигналы) проецируется на экран, покрытый тонким слоем вещества, к-рое в результате к.-л. физ.-хим. процесса, происходящего при его нагреве, изменяет свои оптич. характеристики (коэфф. отражения или пропускания видимого света, интенсивность или цвет собственного свечения и т. д.). На экранах таких устройств можно наблюдать видимые изображения объектов и фотографировать их. В качестве температурно-чувствительных веществ используют жидкие кристаллы, кристаллич. люминофоры, тонкие плёнки полупроводников, магнитные тонкие плёнки, термочувствительные лаки и краски и др.

Так, жидкие кристаллы по мерс нагревания постепенно изменяют свой цвет (и его оттенки) от красного до фиолетового, причём многокомпонентные смеси холестерических жидких кристаллов имеют темп-рный интервал цветовой индикации менее 0,1 °С. Термочувствительные краски при нагреве один или два раза изменяют свой цвет (обычно необратимо), фиксируя тем самым одно или два значения темп-ры, что удобно в тех случаях, когда достаточно узнать, нагрет ли исследуемый объект (напр., деталь машины) до некоторой критич. темп-ры. В нек-рых полупроводниковых плёнках (особенно в плёнках Se и его производных) с повышением темп-ры область прозрачности смещается в сторону длинных волн, что позволяет, применяя дополнит, источник видимого света, регистрировать изменение их темп-ры на 1-5 °С. Применение в Т. люминофоров основано на явлении тушения люминесценции: яркость свечения нек-рых люминофоров (напр., соединения ZnS CdS Ag Ni). возбуждённых ультрафиолетовым излучением, резко уменьшается по мере их нагревания. Эти люминофоры позволяют визуально наблюдать изменение темп-ры на 0,2-0,3 °С, причём эффект тушения полностью обратим. Приборы, основанные на применении люминофоров, позволяют видеть не только тепловые лучи, но и радиоволны (см. Радиовидение). В магнитных тонких плёнках при нагреве изменяется ориентация осей намагничивания магнитных доменов, ориентирующих, в свою очередь, ферромагнитные частицы коллоидного раствора, нанесённого на поверхность плёнки. Этот "магнитный рельеф", возникающий под действием тепловых лучей, при намагничивании плёнки становится видимым в обычном отражённом свете. Рассмотренные методы Т. реализованы в ряде устройств, получивших назв. термофотоаппарат, визуализатор, термоинтроскоп, радиовизор и др.

Плёнки вышеуказанных веществ могут наноситься и непосредственно на объект-для изучения распределения темп-ры его поверхности; это науч. направление, получившее назв. термографии, иногда наз. также Т. (в этом случае, однако, регистрируется темп-pa, а не тепловое излучение объекта). К Т. можно отнести также и применение инфракрасных лазеров (напр., на парах СО2, с длиной волны 10,6 мкм, соответствующей максимуму теплового излучения при темп-ре 23 °С) в целях просвечивания объектов, непрозрачных для видимого света; оно получило развитие в 70-х гг. Т. находит всё более широкое применение в мед. и технич. диагностике, навигации, геологич. разведке, метеорологии, дефектоскопии, при науч.-технич. исследованиях тепловых процессов, а также в военном деле и т. д. (см. Инфракрасная техника).

Лит.: Ощепков П. К., Меркул о в А. П., Интроскопия, М., 1967; Г у р евич В. 3., Энергия невидимого света, М., 1973; Левитин И. Б., Инфракрасная техника, Л., 1973; Козелкин В. В., Усольцев И. Ф., Основы инфракрасной техники, М., 1974; С о н и н А. С., Степанов Б. М., Приборы на жидких кристаллах, "Природа", 1974, Х6 11; К л юкин Л. М., Сонин А. С., Степанов Б. М., Фотографируется тепло, "Наука и жизнь", 1975, № 3; И р и с о в а H. А., Тимофеев Ю. П., Фридман А. С., Люминесценция позволяет видеть невидимое, "Природа", 1975, № 1. К. М. Климов, Ю. П.Тимофеев.


ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, беспорядочяое (хаотическое) движение микрочастиц (молекул, атомов, электронов и др.), из к-рых состоят все тела. Т. д.- это особая форма движения материи, качественно отличная от обычного механич. движения, при к-ром все части тела движутся упорядоченно. Наиболее убедительным экспериментальным доказательством Т. д. служит броуновское движение. Закономерности Т. д, изучаются термодинамикой, статистической физикой, кинетикой физической. Кинетическая энергия Т. д. прямо пропорциональна абс. темп-ре, входит составной частью во внутреннюю энергию физ. системы.


ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, температурное излучение, электромагнитное излучение, испускаемое веществом и возникающее за счёт его внутр. энергии (в отличие, напр., от люминесценции, возникающей за счёт внеш. источников энергии). Т. и. имеет сплошной спектр, положение максимума к-рого зависит от темп-ры вещества. С её повышением возрастает общая энергия испускаемого Т. и., а максимум перемещается в область малых длин волн. Т. и. испускают, напр., поверхность накалённого металла, .земная атмосфера и т. д.

Т. и. возникает в условиях детального равновесия в веществе (см. Детального равновесия принцип) для всех безызлучательных процессов, т. е. для различных типов столкновений частиц в газах и плазме, для обмена энергиями электронного и колебат. движений в твёрдых телах и т. д. Равновесное состояние вещества в каждой точке пространства •состояние локального термодинамического равновесия (ЛТР) - при этом характеризуется значением темп-ры, от к-рого и зависит Т. и. вещества в данной точке.

В общем случае системы тел, для к-рой осуществляется лишь ЛТР и различные точки к-рой имеют различные темп-ры, Т. и. не находится в термодинамическом равновесии с веществом. Горячие тела испускают больше, чем поглощают, а более холодные - наоборот. Происходит перенос излучения от более горячих тел к более холодным. Для поддержания стационарного состояния, при к-ром сохраняется распределение темп-ры в системе, необходим подвод теплоты к более горячим телам и отвод от более холодных; это может осуществляться как в природных условиях (например, в атмосфере Земли), так и искусственно (например, в лампах накаливания).

При полном термодинамическом равновесии все части системы тел имеют одну темп-ру и энергия Т. и., испускаемого каждым телом, компенсируется энергией поглощаемого этим телом Т. и. др. тел. В этом случае Т. и. находится в термодинамическом равновесии с веществом и наз. равновесным излучением (равновесным является Т. и. абсолютно чёрного тела). Спектр равновесного излучения не зависит от природы вещества и определяется Планка законом излучения.

Для Т. и. нагретых тел в общем случае справедлив Кирхгофа закон излучения, связывающий их испускательную и поглощательную способности с испускательной способностью абсолютно чёрного тела.

При наличии ЛТР, применяя законы излучения Кирхгофа и Планка к испусканию и поглощению Т. и. в газах и плазме, можно изучать процессы переноса излучения. Такое рассмотрение широко используется в астрофизике, в частности в теории звёздных атмосфер.

Лит.: План к М., Теория теплового излучения, пер. с нем., Л.- М., 1935; С оболев В. В., Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет, М., 1956; Босворт Р.Ч. Л., Процессы теплового переноса, пер. с англ., М., 1957; Е л ь я ш ев и ч М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962. М. А. Ельяшевич.


ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ, изменение размеров тела в процессе его нагревания. Количественно Т. р. при постоянном давлении характеризуется изобарным коэфф. расширения (объёмным коэфф. Т. р.)

. Практически значение а определяется из соотношения

где V - объём газа, жидкости или твёрдого тела при темп-ре Т2>Т1, V-исходный объём тела (разность темп-р Т2 - Т1 берётся небольшой). Для характеристики T. р. твёрдых тел наряду с а вводят коэфф. линейного Т. р. где l - первоначальная длина

тела вдоль выбранного направления. В общем случае анизотропных тел

причём различие или равенство линейных кофф. Т. р. аx, аy, аz вдоль кристаллографич. осей x, у, z определяется симметрией кристалла. Напр., для кристаллов кубич. системы, так же как и для изотропных тел,

и

Для большинства тел а>0, но существуют исключения, напр, вода при нагреве от 0 до 4 °С при атм. давлении сжимается (а<0). Зависимость а от Т наиболее заметна у газов (для идеального газа а =1/Т), у жидкостей она проявляется слабее. У ряда веществ в твёрдом состоянии - кварца, инвара и других - коэффициент а мал и практически постоянен в широком интервале температур. При Т->0 коэффициент T. р. а->0.

Т. р. газов обусловлено увеличением кинетич. энергии частиц газа при его нагреве и совершением за счёт этой энергии работы против внеш. давления. У твёрдых тел и жидкостей Т. р. связано с несимметричностью (ангармоничностью) тепловых колебаний атомов, благодаря чему межатомные расстояния с ростом Т увеличиваются. Экспериментальное определение а и а., осуществляется методами дилатометрии. Т. р. тел учитывается при конструировании всех установок, приборов и машин, работающих в переменных темп-рных условиях.

Лит.: Новикова С. И., Тепловое расширение твердых тел, М., 1974; Г и р шф е л ь д е р Дж., К е р т и с с Ч.,БердР., Молекулярная теория газов и жидкостей, пер. с англ., М., 1961; Перри Д ж., Справочник инженера-химика, пер. с англ., т. 1, Л., 1969.

Значение изобарического коэффициента расширения некоторых газов, жидкостей и твёрдых тел при атмосферном давлении

Коэффициент объёмного расширения Коэффициент линейного расширения

Вещество

Темп-ра, °С

аХ103, (°С)-1

Вещество

Темп-ра, °С

алХ106, (°С)-1

Газы Гелий

0-100

3,658

Твёрдые тела Углерод

-"-

3,661

Алмаз

20

1,2

Кислород

-"-

3,665

Графит

-"-

7,9

Азот

-"-

3,674

Кремний

3-18

2,5

Воздух (без СО2)

-"-

3,671

Кварц || оси

40

7,8

Жидкости

Кварц | оси

40

14,1

Вода

10

0,0879

Кварц плавленный

0-100

0,384

20

0,2066

Стекло

крон

0-100

~9

80

0,6413

Ртуть

20

0,182

флинт

0-100

~ 7

Глицерин

-"-

0,500

Вольфрам

25

4,5

Бензол

-"-

1,060

Медь

25

16,6

Ацетон

-"-

1,430

Латунь

20

18,9

Этиловый спирт

-"-

1,659

Алюминий

25

25

Железо

25

12


ТЕПЛОВОЗ, один из видов локомотивов, на к-ром первичным двигателем является двигатель внутр. сгорания. Осн. элементы Т.: тепловозный двигатель, силовая передача, экипажная часть, вспомогат. оборудование. Установленный в машинном отделении Т. двигатель превращает тепловую энергию сжигаемого топлива в механич. или электрич. энергию, к-рая через механич., гидромеханич. или электрич. силовую передачу реализуется в движение колёсных пар.

Идея использования теплового двигателя на локомотиве возникла в кон. 19 в. Предшественники Т.- автодрезины, мотовозы, создававшиеся гл. обр. для внутризаводских перевозок. Рус. инж. В. И. Гриневецкий в 1908-12 создал опытный двигатель внутр. сгорания, приспособленный к переменным нагрузкам, возникающим при работе локомотива. Т. с таким двигателем и прямой передачей был спроектирован, но не был построен. В 1922 Т. оригинальной конструкции с механич. генератором газа предложил сов. инж. А. H. Шелест. (Его идея была осуществлена только в 50-е гг. 20 в. в Швеции.) Первый магистральный Т. (рис. 1) был создан в СССР в 1924 по проекту Я. М. Гаккеля. Наиболее распространены Т. с электрич. передачей (рис. 2, 3), в к-рых коленчатый вал осн. двигателя вращает якорь гл. электрогенератора, вырабатывающего электрич. ток для питания тяговых электродвигателей. Через зубчатую передачу вращение якорей тяговых электродвигателей передаётся колёсным парам.

К экипажной части Т. относятся гл. рама, двух-, трёх- или четырёхосные тележки с колёсными парами, буксами и рессорным подвешиванием (см. Подвеска). На гл. раме Т. располагается кузов. Т. выполняются одно-, двух- и трёхкузовными (одно-, двух- и трёхсекционными). В кузове размещается кабина машиниста, из к-рой осуществляется управление Т. Машинист при помощи контроллера устанавливает определённую частоту вращения вала двигателя, а изменение режимов работы электрогенератора и тяговых электродвигателей производится автоматически в зависимости от профиля ж.-д. пути. От машинной части кабину обычно отделяет аппаратная камера, в к-рой размещены приборы и аппараты для выполнения переключений в силовой цепи Т. В машинном отделении, кроме двигателя, находится гл. генератор, компрессор, аккумуляторная батарея, фильтры и т. п. Т.- экономичный локомотив, на к-ром энергия топлива используется примерно в 6 раз эффективней, чем на паровозе. Совр. Т. имеют расчётный кпд 28-32% , развивают скорость 120-160 км/ч и более.

Рис. 1. Первый магистральный тепловоз с дизелем мощностью 750 квт (1000 л. с.),построенный в СССР в 1924.

Рис. 2. Двухсекционный тепловоз 2ТЭ10Л с двумя дизелями общей мощностью 4400 квт (6000 л. с.). Ворошиловград. 1962.

Рис. 3. Двухсекционный тепловоз 2ТЭ116-001 с двумя дизелями общей мощностью 4400 квт (6000л. с.). Ворошиловград. 1971.

Лит.: Якобсон П. В., История тепловоза в СССР, М., 1960; Тепловоз ТЭЗ, 5 изд., М., 1973; Тепловозы СССР. Каталог-справочник, М., 1974. П.И.Кметик.


ТЕПЛОВОЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, двигатель внутр. сгорания (дизель), устанавливаемый на тепловозе. Отличие Т. д. от стационарных и судовых двигателей состоит в разнообразии режимов работы и частой их смене, что обусловлено различной массой поездов, переменным профилем пути, остановками, разными климатич. условиями (напр., темп-ра воздуха изменяется от -50 до 45 °С) и др. причинами. Удельный эффективный расход топлива Т. д. 204-230г/(квт-ч) [150-170 г/(л. с.-ч)]. Мощность Т. д. магистральных тепловозов достигает 4400 кет (=6000 л. с.), наблюдается тенденция к росту мощности до 6000 кет ("8100 л. c.). Т. д. присуща высокая степень форсирования по ср. эффективному давлению е = 1,6--2,0 Ми/м2е = 16-20 кгс/см2)]. Удельная масса (в пересчёте на эффективную мощность) 3,3-22 кг/кет (2,4-16 кг/л. c.). Макс, частота вращения коленчатого вала 750-1500 об /мин. В зависимости от мощности на Т. д. расположены 6-20 цилиндров в 1-2 ряда или V-образно. Отношение хода поршня к диаметру цилиндра 0,9-1,4. Цилиндровую мощность повышают в основном путём увеличения давления наддува до 0,3 Мн/м2 (3 кгс/см2) и промежуточного охлаждения наддувечного воздуха. На маневровых тепловозах устанавливают Т. д. мощностью 550-1400 кет (750-2000 л. с.). Т. д. характеризуются высокой степенью автоматизации, осуществляемой регуляторами частоты вращения и мощности, регуляторами темп-ры воды и масла, устройствами защиты от ненормальных режимов эксплуатации. Продолжительность работы Т. д. до первого капитального ремонта - до 35 тыс. ч, что соответствует пробегу до 1,2 млн. км. Лит.: Тепловозные двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины, 3 изд., М., 1973. В. А. Дробинский.


ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС, сопоставление прихода и расхода (полезно использованной и потерянной) теплоты в различных тепловых процессах. В технике Т. б. используется для анализа тепловых процессов, осуществляющихся в паровых котлах, печах, тепловых двигателях и т. д. Т. б. составляется в единицах энергии (джоулях, калориях) или в % общего количества теплоты, приходящихся на единицу выпускаемой продукции, на 1 ч работы, на период времени (цикл) или на 1 кг израсходованного вещества. В науч. исследованиях Т. б. пользуются при решении мн. астрофизич., геофизич., химич., биологич. и др. проблем (см. Тепловой баланс моря, Тепловой баланс Земли и т. д.).

Т. б. рассчитывается на основе физич. теплот (энтальпий), участвующих в процессе веществ, и теплот соответствующих хим. реакций. Для сложных процессов (особенно в металлургии, хим. технологии и т. д.) Т. б. предшествует построение материального баланса, т. е. сопоставление прихода и расхода масс веществ в этом процессе; при этом Т. б. установки часто получается как сумма Т. б. аппаратов, составляющих эту установку. Различают Т. б. расчётные и экспериментальные, составленные по данным тепловых испытаний.

Тепловой баланс автомобильного двигателя; а -полезно использованная теплота; б - потери с выхлопными газами; в - потерн с охлаждающей водой; г - прочие потери.

Т. б. выражается: в виде уравнения (в одной части к-poro суммируется приход теплоты, в другой - её расход или потери), таблицы или диаграммы (рис.). Напр., Т. б. парового котла выражается след, уравнением: где Qpn - теплота сгорания топлива; Оф.т - физ. теплота топлива; Qв - физ. теплота воздуха; Q1 - теплота, переданная рабочему телу; Q2потеря теплоты с уходящими газами; Q3, Q4 - потери теплоты из-за химического и механического недожога топлива; Q5 - потеря теплоты с излучением в окружающую среду.

По данным Т. б. определяют численное значение коэффициентов полезного действия как отд. частей, так и всей установки в целом. Для оценки экономичности установок, вырабатывающих неск. видов энергии, может применяться эксергический баланс (см. Эксергия).

Лит. см. при статьях Теплотехника п Теплоэнергетика. И. H. Розенгауз.


ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС Земли, соотношение прихода и расхода энергии (лучистой и тепловой) на земной поверхности, в атмосфере и в системе Земля -атмосфера. Основным источником энергии для подавляющего большинства физ., хим. и биол. процессов в атмосфере, гидросфере и в верхних слоях литосферы является солнечная радиация, поэтому распределение и соотношение составляющих Т. б. характеризуют её преобразования в этих оболочках.

Схема теплового баланса системы земная поверхность - атмосфера.

Табл. 1.- Тепловой баланс земной поверхности, ккал/смг год

Широта, градусы

Океаны

Суша

Земля в среднем

R

LE

Р

FO

R

LE

Р

R

LE

Р

Fo

70-60 с. ш.

23

-33

-16

26

20

-14

-6

21

-20

-9

8

60-50

29

-39

-16

26

30

-19

-11

30

-28

-13

11

50-40

51

-53

-14

16

45

-24

-21

48

-38

-17

7

40-30

83

-86

-13

16

60

-23

-37

73

-59

-23

9

30-20

113

-105

-9

1

69

-20

-49

96

-73

-24

1

20-10

119

- 99

-6

-14

71

-29

-42

106

-81

-15

-10

10- 0

115

-80

-4

-31

72

-48

-24

105

-72

-9

-24

0-10 ю.ш.

115

-84

-4

-27

72

-50

-22

105

-76

-8

-21

10-20

113

-104

-5

- 4

73

-41

-32

104

-90

-11

-3

20-30

101

-100

-7

6

70

-28

-42

94

-83

-15

4

30-40

82

- 80

- 9

7

62

-28

-34

80

-74

-12

6

40-50

57

-55

- 9

7

41

-21

-20

56

-53

- 9

6

50-60

28

-31

-8

11

31

-20

-11

28

-31

- 8

11

Земля в целом

82

-74

-8

0

49

-25

- 24

72

-60

-12

0

Табл. 2. - Тепловой баланс атмосферы, ккал/см2 год

Широта, градусы

R

Lr

Р

Fa

70-60 с. ш.

-70

28

9

33

60-50

-60

43

13

4

50-40

-60

47

17

-4

40-30

-69

46

23

0

30-20

-82

42

24

16

20-10

-83

70

15

-2

10- 0

-76

115

9

-48

0 - 10 ю. ш.

-74

90

8

-24

10-20

- 76

74

11

-9

20-30

-74

51

15

8

30-40

-71

55

12

4

40-50

-64

61

9

-6

50-60

-57

58

8

-9

Земля в целом

- 72

60

12

0

Т. б. представляют собой частные формулировки закона сохранения энергии и составляются для участка поверхности Земли (Т. б. земной поверхности); для вертикального столба, проходящего через атмосферу (Т. б. атмосферы); для такого же столба, проходящего через атмосферу и верхние слои литосферы или гидросферу (Т. б. системы Земля -атмосфера).

Уравнение Т. б. земной поверхности: R + Р + Fo+ LE = 0 представляет собой алгебраич. сумму потоков энергии между элементом земной поверхности и окружающим пространством. В число этих потоков входит радиационный баланс (или остаточная радиация) R - разность между поглощённой коротковолновой солнечной радиацией и длинноволновым эффективным излучением с земной поверхности. Положит, или отрицат. величина радиационного баланса компенсируется несколькими потоками тепла. Так как темп-pa земной поверхности обычно не равна темп-ре воздуха, то между подстилающей поверхностью и атмосферой возникает поток тепла Р. Аналогичный поток тепла -Fo наблюдается между земной поверхностью и более глубокими слоями литосферы или гидросферы. При этом поток тепла в почве определяется молекулярной теплопроводностью, тогда как в водоёмах теплообмен, как правило, имеет в большей или меньшей степени турбулентный характер. Поток тепла F0 между поверхностью водоёма и его более глубокими слоями численно равен изменению теплосодержания водоёма за данный интервал времени и переносу тепла течениями в водоёме. Существенное значение в Т. б. земной поверхности обычно имеет расход тепла на испарение LE, к-рый определяется как произведение массы испарившейся воды Е на теплоту испарения L. Величина LE зависит от увлажнения земной поверхности, её темп-ры, влажности воздуха и интенсивности турбулентного теплообмена в приземном слое воздуха, к-рая определяет скорость переноса водяного пара от земной поверхности в атмосферу.

Уравнение Т. б. атмосферы имеет вид: Т. б. атмосферы слагается из её радиационного баланса Ra; прихода или расхода тепла Lr при фазовых преобразованиях воды в атмосфере (r - сумма осадков); прихода или расхода тепла Р, обусловленного турбулентным теплообменом атмосферы с земной поверхностью; прихода или расхода тепла Fa, вызванного теплообменом через вертикальные стенки столба, к-рый связан с упорядоченными движениями атмосферы и макротурбулентностью. Кроме того, в уравнение Т. б. атмосферы входит член AW, равный величине изменения теплосодержания внутри столба.

Уравнение Т. б. системы Земля - атмосфера соответствует алгебраич. сумме членов уравнений Т. б. земной поверхности и атмосферы. Составляющие Т. б. земной поверхности и атмосферы для различных районов земного шара определяются путём метеорологич. наблюдений (на актинометрич. станциях, на спец. станциях Т. б., на метеорологич. спутниках Земли) или путём климатологич. расчётов.

Средние широтные величины составляющих Т. б. земной поверхности для океанов, суши и Земли и Т. о. атмосферы приведены в таблицах 1, 2, где величины членов Т. б. считаются положительными, если соответствуют приходу тепла. Так как эти таблицы относятся к средним годовым условиям, в них не включены члены, характеризующие изменения теплосодержания атмосферы и верхних слоев литосферы, поскольку для этих условий они близки к нулю.

Для Земли как планеты, вместе с атмосферой, схема Т. б. представлена на рис. На единицу поверхности внешней границы атмосферы поступает поток солнечной радиации, равный в среднем ок. 250 ккал/см2 в год, из к-рых ок. */з отражается в мировое пространство, а 167 ккал/см2 в год поглощает Земля (стрелка Qs на рис.). Земной поверхности достигает коротковолновая радиация, равная 126 ккал/см2 в год; 18 ккал/см2 в год из этого количества отражается, а 108 ккал/см2в год поглощается земной поверхностью (стрелка О). Атмосфера поглощает 59 ккал/см2 в год коротковолновой радиации, т. е. значительно меньше, чем земная поверхность. Эффективное длинноволновое излучение поверхности Земли равно 36 ккал/см2 в год (стрелка /), поэтому радиационный баланс земной поверхности равен 72 ккал/см2 в год. Длинноволновое излучение Земли в мировое пространство равно 167 ккал/см2в год (стрелка Л). Т. о., поверхность Земли получает около 72 ккал/см2в год лучистой энергии, к-рая частично расходуется на испарение воды (кружок LE) и частично возвращается в атмосферу посредством турбулентной теплоотдачи (стрелка Р).

Данные о составляющих Т. б. используются при разработке многих проблем климатологии, гидрологии суши, океанологии; они применяются для обоснования численных моделей теории климата и для эмпирич. проверки результатов применения этих моделей. Материалы о Т. б. играют большую роль в изучении изменений климата, их применяют также в расчётах испарения с поверхности речных бассейнов, озёр, морей и океанов, в исследованиях энергетич. режима морских течений, для изучения снежных и ледяных покровов, в физиологии растений для исследования транспирации и фотосинтеза, в физиологии животных для изучения термич, режима живых организмов. Данные о Т. б. были использованы и для изучения географич. зональности в работах сов. географа А. А. Григорьева.

Лит.: Атлас теплового баланса земного шара, под ред. М. И. Будыко, М., 1963; Б у д ы к о М. И., Климат и жизнь, Л., 1971; Григорьев А. А., Закономерности строения и развития географической среды, М., 1966. М. И. Будыко.


ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС моря, соотношение прихода и расхода теплоты в море, основными составляющими которого являются: радиационный баланс, турбулентный и конвективный теплообмен моря с атмосферой, потеря теплоты на испарение, перенос её течениями. Кроме того, в Т. б. моря входит приход и расход теплоты в результате конденсации водяного пара на поверхность моря, выпадения осадков, речного стока, образования и таяния льдов, поступления теплоты из недр Земли через поверхность дна моря, хим. процессов в море, перехода части кинетич. энергии воды и воздуха в теплоту. Подробнее см. в ст. Океан.


ТЕПЛОВОЙ ВАКУУММЕТР, см. в ст. Вакуумметрия.


ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, двигатель, в к-ром тепловая энергия преобразуется в механич. работу. Т. д. составляют наибольшую группу среди первичных двигателей и используют природные энергетич. ресурсы в виде химического или ядерного топлива. В основе работы Т. д. лежит замкнутый (или условно замкнутый) термодинамич. цикл (см. Цикл двигателя). Эффективность работы идеального Т. д. определяется термодинамич. кпд (см. Круговой процесс). Работа реального Т. д., имеющего дополнит, потери, напр, на трение, вихреобразование, тепловые потери, оценивается т. н. эффективным кпд, т. е. отношением механич. работы на выходном валу Т. д. к подведённой тепловой энергии. Эффективный кпд Т. д. колеблется в пределах 0,1-0,6. По типу машин, осуществляющих рабочие термодинамич. процессы, Т. д. подразделяются на поршневые двигатели (см. Поршневая машина), роторные двигатели и реактивные двигатели. Возможны комбинации этих типов Т. д., напр. турбореактивный двигатель, Ванкеля двигатель. По способу подвода теплоты для нагрева рабочего тела Т. д. подразделяются на двигатели внутреннего сгорания, в к-рых процессы сгорания топлива и преобразования теплоты в механич. работу происходят в одних и тех же рабочих полостях (цилиндрах) Т. д., и двигатели внешнего сгорания, в к-рых рабочее тело получается (или нагревается) вне самого Т. д. в спец. устройствах (см., напр., Стирлинга двигатель, Паровая машина). о. H. Емин.


ТЕПЛОВОЙ КОМФОРТ, комфортное тепловое состояние, функциональное состояние организма человека, характеризующееся определённым содержанием и распределением теплоты в поверхностных и глубоких тканях тела при минимальном напряжении аппарата терморегуляции. Субъективно такое состояние оценивается как наиболее предпочитаемое. Объективно оно характеризуется постоянством температуры тела, минимальной активностью потовых желез (неощутимое потоотделение 40-60 г/ч), небольшими периодич. колебаниями темп-ры конечностей, особенно кистей и стоп (в диапазоне 30-31 °С) при почти неизменном уровне темп-ры кожи в области туловища (ок. 33 °С), относит, постоянством средней темп-ры кожи (32-33 °С), оптимальным уровнем функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и др. физиол. систем организма, а также наивысшим уровнем умственной работоспособности. Т. к. наблюдается у человека, находящегося в состоянии мышечного покоя при теплопродукции ок. 80 ккал/ч (1 ккал = 4,19 кдж) или при лёгкой работе с теплопродукцией, не превышающей 150 ккал/ч (канцелярский труд, работа инженера, оператора, науч. сотрудника и т. п.), при известном сочетании параметров микроклимата -температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения. Нормативы микроклимата для жилых и общественных зданий, обеспечивающие Т. к., разрабатываются дифференцирование, применительно к разным климатическим зонам, сезонам года и возрастным группам. У большинства взрослых практически здоровых людей, постоянно проживающих в умеренной климатической зоне и одетых в обычную комнатную одежду, Т. к. наблюдается зимой при темп-ре воздуха 18-22 °С, летом 23-25 °С, при разнице темп-р воздуха и ограждений не более 3 °С, относительной влажности 30-60% , скорости движения воздуха 0,05-0,15 м/сек (зимой) и 0,2-0,4 м/сек (летом). Зоне комфорта обнажённого человека соответствует темп-pa воздуха 28-30 °С. Под влиянием ряда факторов (физич. работа, акклиматизация к теплу или холоду, нек-рые патологич. состояния) зона Т. к. несколько изменяется. Тренировка и закаливание организма путём применения воздушных ванн и водных процедур с постепенным снижением темп-ры раздражителя, а также динамического микроклиматич. воздействия, понижая нижнюю границу, расширяют зону Т. к., чем повышают сопротивляемость организма к простудным факторам. В ночное время рекомендуется умеренное понижение темп-ры вдыхаемого воздуха на 1-2 °С при хорошей теплоизоляции тела, что способствует глубине сна. У детей в первые годы жизни, особенно у новорождённых, и у пожилых людей из-за функциональной недостаточности аппарата терморегуляции зона комфортного микроклимата сужается. Индивидуальные различия границ зоны Т. к. зависят от особенностей основного обмена, акклиматизации, развития подкожного жирового слоя, привычки к ношению одежды с той или иной теплоизоляцией и т. п.

Лит-: Слон им А. Д., Воронин H. М., Влияние на организм климата как средства профилактики и курортного лечения, в кн.: Основы курортологии, ч. 1, М., 1959, с. 20-59; Г о р о м о с о в М. С., Микроклимат жилищ и его гигиеническое нормирование, М.. 1963; Руководство по коммунальной гигиене, т. 3. М., 1963, с. 203-51; К а н д р о р И. С., Демина Д. М., Р а т н е р Е. М.., Физиологические принципы санитарно-климатического районирования территории СССР, М., 1974.Е- М. Ратнер.


ТЕПЛОВОЙ НАСОС, устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низкой темп-рой (чаще всего -окружающей среды) к теплоприёмнику с высокой темп-рой. Для работы Т. н. необходима затрата внеш. энергии (напр., механич., электрич., химич.). Процессы, происходящие в Т. н., подобны процессам, осуществляемым рабочим телом в холодильной машине, с той разницей, что назначение холодильной машины -производство холода, а Т. н.- производство теплоты (см. Холодильные циклы). Рабочим телом в Т. н. обычно является жидкость с низкой темп-рой кипения (напр., фреон, аммиак). Теплоприёмник Т. н. получает, кроме теплоты, эквивалентной совершаемой внеш. работе, теплоту, перенесённую от теплоотдатчика, напр, речной воды; следовательно, коэфф. преобразования энергии в Т. н. всегда больше единицы и такой процесс более выгоден, чем непосредств. превращение электрич., механич. или химич. энергии в теплоту. Однако условия развития энергетики, заключающиеся в совместной выработке теплоты и электроэнергии, ограничивают использование Т. н., к-рый применяется только в тех случаях, когда др. виды теплоснабжения затруднены (например, при удалённости объекта от ТЭЦ). Иногда Т. н. применяется для отопления в районах с жарким климатом, т. к. в летний период эта же установка охлаждает подаваемый в здание воздух. Т. н. получил широкое распространение во время 2-й мировой войны 1939-45 в связи с топливными затруднениями, особенно в странах, где имеется в избытке дешёвая электрическая энергия гидростанций (например, в Швейцарии, Швеции, Норвегии и др.). В. С. Бунин.


ТЕПЛОВОЙ ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ, слой теплоносителя (жидкости или газа) между его осн. потоком и поверхностью теплообмена; в этом слое темп-pa теплоносителя меняется от темп-ры стенки до темп-ры потока. См. Пограничный слой.


ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, количество теплоты, переданное через изотермическую поверхность в единицу времени. Размерность Т. п. совпадает с размерностью мощности. Т. п. измеряется в ваттах или ккал/ч (1 вт = 0,86 ккал/ч). Т. п., отнесённый к единице изотермич. поверхности, наз. плотностью Т. п., удельным Т. п. или тепловой нагрузкой; обозначается обычно q, измеряется в вт/м2 или ккал/(м2'Ч). Плотность Т. п.- вектор, любая компонента к-рого численно равна количеству теплоты, передаваемой в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной к направлению взятой компоненты.


ТЕПЛОВОЙ ПРОЦЕСС, термодинамический процесс, изменение состояния физ. системы (рабочего тела) в результате теплообмена и совершения работы. Если Т. п. протекает настолько медленно, что в каждый момент рабочее тело будет находиться в равновесии термодинамическом, то он является равновесным, в противном случае Т. п.- неравновесный процесс. Если Т. п. можно провести в обратном направлении через ту же последовательность промежуточных состояний, то он наз. обратимым процессом (такой Т. п. должен быть равновесным). Все реальные Т. п.- необратимые процессы, поскольку они осуществляются с конечными скоростями, при конечных разностях темп-р между источником теплоты и рабочим телом и сопровождаются трением и потерями теплоты в окружающую среду. Т. п. могут происходить при постоянных давлении (изобарный процесс), температуре (изотермический процесс), объёме (изохорный процесс). Т. п., протекающий без теплообмена с окружающей средой, наз. адиабатным процессом; при обратимом адиабатном процессе энтропия системы остаётся постоянной, т. е. процесс изоэнтропийный. Необратимый адиабатный процесс сопровождается увеличением энтропии. Т. п., при к-ром остаётся постоянной энтальпия (теплосодержание) системы,- изоэнтальпийный процесс. Круговые процессы, при осуществлении к-рых производятся работа, теплота или холод, в технике наз. циклами (см. Карно цикл, Ранкина цикл, Холодильные циклы, Цикл двигателя).И. H. Розенгауз.

Графическое изображение тепловых процессов на диаграмме р - V (давление - объём): 1 - изобара; 2 - изотерма; 3-адиабата; 4 -изохора.


ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, теплорас пределительный пункт, комплекс установок, предназначенных для распределения тепла, поступающего из тепловой сети, между потребителями в соответствии с установленными для них видом и параметрами теплоносителя.

Т. п. оборудуется приборами регулирования и учёта расхода тепла. В Т. п., обслуживающем потребителей пара, обычно размещаются редукционно-охладительные установки, снижающие давление и темп-ру пара до требуемых значений, и установки для сбора и возврата конденсата в источник теплоснабжения. В Т. п., распределяющем горячую воду, расходуемую на коммунально-бытовые нужды, обычно устанавливается смесит, устройство, к-рое снижает темп-ру поступающей из тепловой сети воды до значения, предусмотренного, напр., в системе отопления. В СССР наибольшее распространение в качестве смесит, устройств получили водоструйные элеваторы (эжекторы); применяются также центробежные насосы смешения. Т. п. независимых систем теплоснабжения оборудуются водо-водяными подогревателями отопления. При закрытых системах в Т. п. устанавливаются водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения, чаще всего двухступенчатые, позволяющие сократить расход воды в тепловой сети. При открытых системах в оборудовании Т. п. обычно предусматриваются клапаны для смешения воды, поступающей на горячее водоснабжение из подающей и обратной линий тепловой сети, и автоматич. поддержания заданной темп-ры смешанной воды.

Различают индивидуальные Т. п. (ИТП), обслуживающие одно здание (или его часть) и располагаемые обычно в его подвале, и групповые Т. п., обслуживающие группу зданий и размещаемые, как правило, в отд. сооружениях. При закрытых системах теплоснабжения групповые Т. п. наз. центральными (ЦТП). В них устанавливают подогреватели (теплообменники) и циркуляционные насосы для горячего водоснабжения, поддерживающие нужную темп-ру и напор воды у водоразборных точек. При необходимости в ЦТП размещаются насосы холодного водоснабжения, пожарные насосы и др. инж. оборудование микрорайона.

Лит. см. при ст. Теплоснабжение.H. М. Зингер.


ТЕПЛОВОЙ РЕАКТОР, ядерный реактор, в к-ром подавляющее число делений ядер делящегося вещества происходит при взаимодействии их с тепловыми нейтронами.

Для замедления нейтронов до тепловых энергий (ср. энергия нейтронов деления составляет ок. 2 Мэв) в активной зоне реактора размещают замедлитель - вещество, содержащее лёгкие ядра и слабо поглощающее нейтроны. В качестве замедлителей могут быть использованы водород (протий и дейтерий), бериллий, углерод или их соединения - обычная и тяжёлая вода, углеводороды, окись бериллия. Чаще всего замедлителем в Т. р. служит вода или графит.

В качестве ядерного топлива в Т. р. используют делящиеся изотопы урана и плутония (233U, 235U, 239Pu, 241Ри), к-рые обладают большими сечениями захвата нейтронов малых энергий. Это даёт возможность создания Т. р. с относительно малой критической массой и, следовательно, относительно малым количеством загружаемого делящегося вещества. Осн. вид ядерного топлива, используемого в Т. р.,- природный уран или уран, несколько обогащённый ^ изотопом 233U. В процессе деления 233U освобождается ~2,5 нейтрона на ядро; при этом в среднем 1 нейтрон расходуется на поддержание ядерной реакции, а часть оставшихся (до 0,9 нейтрона) взаимодействует с содержащимся в топливе 238и (наз. иногда сырьевым материалом), образуя вторичное ядерное топливо - 239Ри. Доля нейтронов, взаимодействующих с сырьевым материалом, определяется выбором замедлителя и количеством самого сырьевого материала в активной зоне. В Т. р. с уран-ториевым циклом (ядерное топливо - 233U, сырьевой материал - 232Th, см. Ториевый реактор) число таких нейтронов может превосходить число разделившихся ядер в 1,05-1,1 раза, что даёт возможность осуществлять расширенное воспроизводство ядерного топлива.

Регулирование работы Т. р. (при необходимости ослабить или усилить интенсивность процесса деления) обычно осуществляется регулирующим стержнем реактора (в активную зону вводят или из неё выводят вещества, интенсивно поглощающие нейтроны). Хорошие поглотители - кадмий, бор, редкоземельные элементы. Чаще всего используют соединения бора (напр., карбид бора) или бористую сталь; в водо-водяных реакторах частичное регулирование производят изменением концентрации борсодержащих веществ (напр., борной кислоты) в теплоносителе (воде). Характеризуют рабочее состояние Т. р. так называемым эффективным коэфф. размножения Кэ -отношением числа поглощённых в реакторе нейтронов одного поколения к числу поглощённых нейтронов предыдущего поколения. При К3 = 1 реактор находится в критич. стационарном состоянии, при Кэ> 1 мощность реактора растёт, при Кэ<1 -падает.

В качестве теплоносителя, отводящего из реактора тепло, к-рое выделяется в процессе деления, используют жидкости и газы, слабо поглощающие нейтроны и способные осуществлять эффективный теплообмен (обычную и тяжёлую воду, органич. жидкости, двуокись углерода, гелий). В отд. случаях применяют жидкие металлы и соли. Вода и органич. жидкости обычно выполняют в Т. р. функции замедлителя и теплоносителя одновременно.

В качестве конструкционных материалов активной зоны Т. р. используют А1 (при t =200-250 °С), Zr (250<t<400 °C) и сталь (t>400 °С). А1 и Zr сравнительно мало влияют на интенсивность поглощения нейтронов в реакторе; сталь же обладает большим сечением поглощения нейтронов, поэтому в соответствующих Т. р. необходимо использовать обогащённое топливо.

В совр. (сер. 70-х гг.) ядерной технике Т. р. являются осн. видом реакторов и находят самое разнообразное применение. Т. р. используют для производства электроэнергии, опреснения воды, получения искусств, делящихся веществ и радиоактивных изотопов, при технич. испытаниях материалов и конструкций, изучении физич. процессов и явлений и т. д.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор.С. А. Скворцов.


ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ, изменение теплового состояния почвы во времени. Гл. источник тепла, поступающего в почву,- солнечная радиация. Тепловое состояние почвы определяется теплообменом в системе: приземный слой воздуха - растение - почва - горная порода. Тепловая энергия почвы принимает участие в фазовых переходах почвенной влаги, выделяясь при льдообразовании и конденсации почвенной влаги и расходуясь при таянии льда и испарении. Поступление солнечной радиации на поверхность почвы ослабляется растительностью, а охлаждение почвы зимой -снежным покровом. Скорость и направление теплового потока определяются направлением и величиной градиентов темп-р и теплоёмкостью, теплопроводностью и температуропроводностью почвы. Численное значение названных свойств (эффективная величина) зависит от влажности, плотности сложения, гранулометрич. (механич.), минералогич., химич. состава почвы. Т. р. п. обладает вековой, многолетней, годовой и суточной цикличностью, сопряжённой со сменой режимов инсоляции и излучения. В среднем многолетнем выражении годовой баланс тепла данной почвы равен нулю, а среднегодовая темп-pa одинакова во всём её профиле. Суточные колебания темп-ры почвы охватывают толщу почвы мощностью от 20 см до 1 м, годовые -до 10-20 м. Т. р. п. формируется гл. обр. под воздействием климатич. условий, но имеет и свою специфику, связанную с теплофизич. состоянием как самой почвы, так и подстилающих её пород; особое воздействие на Т. р. п. оказывают многолетнемёрзлые породы. Т. р. п. оказывает непосредственное влияние на рост и развитие растительности. Важный показатель теплообеспеченности растений почвенным теплом - сумма активных темп-р почвы на глубине пахотного слоя (0,2 м). Для регулирования Т. р. п. применяют тепловые мелиорации (гребневание, прикатывание, рыхление, густота посева, затенение, плёночные покрытия, мульчирование, искусственный обогрев и пр.). См. также Тепловой баланс Земли.

Лит.: Шульгин А. М., Температурный режим почвы, Л., 1957; Д и м о В. H., Тепловой режим почв СССР, М., 1972. В. H. Димо.


ТЕПЛОВОЙ УДАР в технике, то же, что термический удар.


ТЕПЛОВОЙ УДАР, тепловая лихорадка, острое заболевание человека и животных, обусловленное расстройствами терморегуляции при длительном воздействии на организм высокой темп-ры внеш. среды. У человека может развиться при работе в горячем цеху (напр., у литейщиков, сталеваров), на открытом воздухе в районах с жарким климатом, во время длит, перехода в жаркое время дня и т. д. Возникновению Т. у. способствуют нарушения теплообмена при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях щитовидной железы, ожирении, обезвоживании (понос, рвота). Т. у. легко возникает у детей до года в связи с несовершенной теплорегуляцией. Различают лёгкую, среднюю и тяжёлую формы Т. у. При лёгкой форме отмечаются слабость, головная боль, тошнота, учащение пульса. Резкая слабость, состояние оглушённости, обморок, рвота, повышение темп-ры тела до 39-40 °С свидетельствуют о Т. у. средней тяжести. При продолжающемся воздействии температурного фактора внезапно развивается тяжёлая форма поражения с потерей сознания, судорогами, учащённым, поверхностным дыханием, ослаблением кровообращения, повышением темп-ры тела до 41-42 °С. Возможен смертельный исход.

Первая помощь - вынос пострадавшего из жаркого помещения, холодные обтирания, питьё холодной воды (при сохранённом сознании); при тяжёлом Т. у. пострадавший должен лежать на боку, чтобы не было вдыхания рвотных масс; при необходимости применяют закрытый сердца массаж, искусств, дыхание способом изо рта в рот или изо рта в нос; реанимация в стационаре включает общую гипотермию, предупреждение осложнений (отёка мозга и лёгких). Профилактика: предварит, и периодич. мед. осмотры лиц, работающих в условиях высокой темп-ры; соблюдение сан.-гигиенич. требований к условиям труда в горячих цехах, к одежде и к организации длит, переходов в жаркий период. См. также Солнечный удар.

Лит.: Руководство по гигиене труда, т. 1, М., 1965; Руководство по тропическим болезням, 3 изд., М., 1974.

У животных Т. у. возникает при длит, пребывании в помещениях с высокой темп-рой, скученном содержании и плохой вентиляции, транспортировке или перегонах, работе в жаркое время дня. Проявляется угнетением (вначале возможно возбуждение), потением, одышкой, частым пульсом, повышением темп-ры тела, шаткостью движений, иногда судорогами. Лечение: больных животных помещают в прохладное помещение или затенённое место; на область головы применяют холод, вводят сердечные средства, при признаках отёка лёгких делают кровопускание. Профилактика: соблюдение правил содержания, транспортировки и эксплуатации животных.


ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТР, центр терморегуляции, совокупность специфич. нервных клеток, сосредоточенных в преоптической области переднего и в ядрах заднего гипоталамуса; обеспечивает терморегуляцию у теплокровных животных и человека. Гипоталамич. Т. ц., к к-рому поступают импульсы от тепловых или холодовых терморецепторов, координирует процессы, обусловливающие сохранение температуры тела на постоянном уровне. Одни нейроны Т. ц., наз. "термодетекторами", обладают высокой собственной температурной чувствительностью и посылают больше импульсов к другим, когда темп-pa крови, поступающей в гипоталамус, оказывается выше нормальной, и меньше - когда ниже. Др. нервные клетки, наз. "интегрирующими", не обладают высокой собственной температурной чувствительностью, но воспринимают через синапсы температурные сигналы от "термодетекторов" гипоталамуса и нек-рых др. отделов центр, нервной системы (зрительные бугры, средний мозг, спинной мозг и др.), а также от терморецепторов кожи. "Интегрирующие" нейроны суммируют температурные раздражения от различных точек тела и посылают импульсы к эффекторным органам системы терморегуляции (кожным сосудам, потовым и эндокринным железам, мышцам и др.). На функцию Т. ц. влияют высшие отделы центр, нервной системы и, в частности, кора больших полушарий головного моага. Разрушение Т. ц. ведёт к резкому нарушению терморегуляции, к-рое, однако, через определённое время частично восстанавливается. Это объясняется тем, что и в др. отделах центр, нервной системы имеются термочувствит. нервные клетки. См. также Теплоотдача, Теплопродукция.

Лит.: Веселкин П. H., Лихорадка, М., 1963; И в а н о в К. П., Биоэнергетика и температурный гомеостазис, Л., 1972. К. П. Иванов.


ТЕПЛОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ РАБОТЫ, количество теплоты, энергетически эквивалентное единице работы, если за счёт совершения работы увеличивается внутренняя энергия физ. системы. Понятие Т. э. р. применяют в тех случаях, когда работа и количество теплоты измеряются в разных единицах. Значение Т. э. р. обратно значению механического эквивалента теплоты и равно 0,239 кал/дж.


ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ РЕАКЦИИ, алгебраическая сумма теплоты, поглощённой при данной реакции химической, и совершённой внешней работы за вычетом работы против внешнего давления. Если при реакции теплота выделяется или работа совершается системой, то соответствующие величины входят в сумму со знаком минус. При постоянных температуре и объёме Т. э. р. равен изменению внутренней энергии реагентов ДГ7, а при постоянных температуре и давлении -изменению энтальпии ДН. Т. э. р. выражается обычно в кдж или ккал и определяется тем кол-вом молей реагентов, к-рое соответствует стехиометрии реакции. Для отд. типов хим. реакций вместо Т. э. р. используют специальные (сокращённые) термины: теплота образования, теплота сгорания и т. п.

Т. э. р. зависит от темп-ры и давления (или объёма); зависимость от темп-ры выражается Кирхгофа уравнением. Для сравнения Т. э. р. и упрощения термодинамич. расчётов все величины Т. э. р. относят к стандартным условиям (все реактанты находятся в стандартных состояниях). Данные по Т. э. р. получают непосредственно (см. Калориметрия) либо при изучении равновесия химического при различных темп-pax, а также путём расчёта, напр, по теплотам образования всех реагентов. При отсутствии исходных данных они могут быть оценены с помощью приближённых методов вычисления, основанных на закономерных связях между теплотами образования (теплотами сгорания) и хим. составом веществ. Т. э. р. важны для теоретич. химии и необходимы при расчётах равновесных составов смесей, выхода продуктов реакций, удельной тяги топлив реактивных двигателей и для решения мн. других прикладных задач (см. Термодинамика химическая).


ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ядерного реактора (ТВЭЛ), один из осн. конструктивных узлов реактора, содержащий ядерное топливо; размещается в активной зоне реактора. В Т. э. протекает ядерная реакция деления топлива, в результате к-рой выделяется тепло, передаваемое теплоносителю. Т. э. состоит из сердечника и герметизирующей оболочки.

Сердечник Т. э., кроме делящегося вещества (напр., 233U, 235U, 239Pu), может содержать "сырьевое" вещество, обеспечивающее воспроизводство ядерного топлива (238U, 232Th). Материал для сердечника может быть получен в виде металла, металлокерамики или керамики. Металлич. сердечники изготовляют из чистых урана, тория или плутония или из их сплавов с др. металлами (напр., с Al, Zr, Cr, Zn). Металлокерамич. сердечники получают, напр., из U и А1 путём прессования смесей их порошков (опилок, гранул). Керамич. сердечники представляют собой спечённые или сплавленные окислы или карбиды (напр., UO2l ThC2). Металлокерамич. и керамич. сердечники, а также сердечники из сплавов наиболее полно отвечают предъявляемым к материалу сердечника высоким требованиям по механич. прочности, а также по неизменности физич. свойств и геометрич. размеров в условиях высоких темп-р и интенсивного нейтронного и у-излучения. Поскольку, однако, в такого рода сердечниках существ, объём занимает наполнитель (вещество, атомы к-рого не участвуют в процессе деления и воспроизводства ядерного топлива), то в них используется ядерное топливо с повышенным обогащением (напр., с содержанием 23SU до 10% и более). Наполнитель, как правило, обладает небольшим сечением поглощения нейтронов, но иногда в материал сердечника включают небольшие добавки металлов, интенсивно поглощающих нейтроны (напр., Мо), если это приводит к повышению стойкости сердечника по отношению к тепловым и радиационным воздействиям.

В распространённых энергетич. реакторах, работающих на слабообогащённом уране, наиболее часто применяют керамич. сердечники из спечённой двуокиси урана, к-рые не деформируются при глубоком выгорании топлива. К тому же UOj не реагирует с водой; вследствие этого разгерметизация Т. э. в реакторе с водяным охлаждением не приводит к попаданию урана в теплоноситель.

Герметизирующая оболочка Т. э. обеспечивает надёжное отделение сердечника от теплоносителя. Нарушение её целостности привело бы к попаданию продуктов деления в теплоноситель, его активации и затруднению обслуживания реактора, а кроме того (в ряде случаев), к хим. реакции теплоносителя с веществом сердечника и, следовательно, к "размыванию" сердечника и потере им требуемой формы. В силу этих причин к материалу оболочки предъявляют жёсткие требования. Он должен обладать высокой коррозионной, эрозионной и термич. стойкостью, высокой механич. прочностью и не должен существенно изменять характер поглощения нейтронов в реакторе. Наиболее употребительные материалы для изготовления оболочки - сплавы алюминия и циркония и нержавеющая сталь. Сплавы А1 используются в реакторах с темп-рой активной зоны <250-270 °С, сплавы Zr - в энергетич. реакторах при темп-рах 350-400 °С, а нержавеющая сталь, к-рая довольно интенсивно поглощает нейтроны,- в реакторах с темп-рой >400 °С. В ряде случаев находят применение и др. вещества, напр, графит высокой плотности.

Для улучшения теплообмена между сердечником и оболочкой осуществляют их диффузионное сцепление (если сердечник металлический) или в зазор между ними вводят газ, хорошо проводящий тепло (напр., гелий). Такой зазор необходим, когда материалы сердечника и оболочки имеют существенно разные коэфф. объёмного расширения.

Конструктивное исполнение Т. э. определяется формой сердечника. Наиболее распространены цилиндрич. (стержневые), однако применяются трубчатые, пластинчатые и др. сердечники. Т. э. объединяют в сборки (пакеты, кассеты, блоки) и в таком виде загружают в реактор. В реакторе с твёрдым замедлителем Т. э. или их сборки размещают внутри замедлителя в каналах, по к-рым протекает теплоноситель. Если замедлитель жидкий и выступает одновременно в роли теплоносителя, то сборки сами являются элементами, направляющими поток жидкости.

Осн. показатель работы Т. э.- глубина выгорания топлива в нём; в энергетич. реакторах она достигает 30 Мвт-сут/т. В энергетич. реакторах время работы Т. э. достигает трёх лет. Использованные Т. э. могут быть подвергнуты переработке с целью извлечения из них недогоревшего, а также вновь накопленного ядерного топлива.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор. С. А. Скворцов.


ТЕПЛОВЫЕ НЕЙТРОНЫ, медленные нейтроны с кинетич. энергией в интервале 0,5 эв - 5 Мэв. Называются тепловыми, т. к. получаются при замедлении нейтронов до теплового равновесия с атомами замедляющей среды (термализация нейтронов). Распределение Т. н. в замедлителе по скоростям определяется его темп-poll в соответствии с Максвелла распределением для молекул газа. Энергия, соответствующая наиболее вероятной скорости Т.н., равна 8,6-10~5 Тэв, где Т - абс. темп-pa в К. Скорость Т. н. с энергией 0,025 эв равна 2200 м/сек и длина волны де Бройля лямбда = 1,8 А (см. Нейтронная оптика). Т. к. лямбда близка к величинам межатомных расстояний в твёрдых телах, то дифракция Т. н. используется для изучения структуры твёрдых тел. Наличие у нейтрона магнитного момента позволяет методом когерентного магнитного рассеяния Т. н. изучать магнитную структуру твёрдых тел. Изменения энергии при неупругом рассеянии Т. н. в конденсированных средах сравнимы с их начальной энергией, поэтому неупругое рассеяние Т. н. является методом исследования движения атомов и молекул в твёрдых телах и жидкостях (см. Нейтронография). Т. н. имеют огромное значение для работы ядерного реактора, т. к. вызывают цепную реакцию деления U и Ри. Велика также роль Т. н. в произ-ве радиоактивных изотопов.

Лит. см. при ст. Медленные нейтроны. Э. М. Шарапов.


ТЁПЛОЕ, посёлок гор. типа, центр ТёплоОгарёвского р-на Тульской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии Сухиничи -Волово, в 70 км к Ю. от Тулы. Молочный з-д..


ТЕПЛОЁМКОСТЬ, количество теплоты, поглощаемой телом при нагревании на 1 градус; точнее - отношение количества теплоты, поглощаемой телом при бесконечно малом изменении его темп-ры, к этому изменению. Т. единицы массы вещества (г, кг) наз. удельной теплоёмкостью, 1 моля вещества - мольной (молярной) Т.

Количество теплоты, поглощённой телом при изменении его состояния, зависит не только от начального и конечного состояний (в частности, от их темп-ры), но и от способа, к-рым был осуществлён процесс перехода между ними. Соответственно от способа нагревания тела зависит и его Т. Обычно различают Т. при постоянном объёме (cv). и Т. при постоянном давлении (ср), если в процессе нагревания поддерживаются постоянными соответственно его объём или давление. При нагревании при постоянном давлении часть теплоты идёт на производство работы расширения тела, а часть - на увеличение его внутренней энергии, тогда как при нагревании при постоянном объёме вся теплота расходуется только на увеличение внутренней энергии; в связи с этим ср всегда больше, чем cv. Для газов (разреженных настолько, что их можно считать идеальными) разность мольных Т. равна ср - cv = R, где R -универсальная газовая постоянная, равная 8,314 дж!(молъ-К), или 1,986 кал/(моль -град). У жидкостей и твёрдых тел разница между ср и cvсравнительно мала.

Теорегич. вычисление Т., в частности её зависимости от темп-ры тела, не может быть осуществлено с помощью чисто термодинамич. методов и требует применения методов статистической физики. Для газов вычисление Т. сводится к вычислению средней энергии теплового движения отдельных молекул. Это движение складывается из поступательного и вращательного движений молекулы как целого и из колебаний атомов внутри молекулы. Согласно классич. статистике (т. е. статистич. физике, основанной на классич. механике), на каждую степень свободы поступательного и вращательного движений приходится в мольной Т. (Cv) газа величина, равная R/2; а на каждую колебательную степень свободы - R, это правило наз. равнораспределения законом. Частица одноатомного газа обладает всего тремя поступательными степенями свободы, соответственно чему его Т. должна составлять 3/2 R [т. е. ок. 12,5 джКмоль -К), или 3 калКмоль -град)], что хорошо согласуется с опытом. Молекула двухатомного газа обладает тремя поступательными, двумя вращательными и одной колебательной степенями свободы, и закон равнораспределения приводит к значению Cv = 7/2 R; между тем опыт показывает, что Т. двухатомного газа (при обычных темп-pax) составляет всего 5/2 R. Это расхождение теории с экспериментом связано с тем, что при вычислении Т. необходимо учитывать квантовые эффекты, т. е. пользоваться статистикой, основанной на квантовой механике. Согласно квантовой механике, всякая система частиц, совершающих колебания или вращения (в т. ч. молекула газа), может обладать лишь определёнными дискретными значениями энергии. Если энергия теплового движения в системе недостаточна для возбуждения колебаний определённой частоты, то эти колебания не вносят своего вклада в Т. системы (соответствующая степень свободы оказывается "замороженной" - к ней неприменим закон равнораспределения). Темп-pa Т, при достижении к-рой закон равнораспределения оказывается применимым к вращательной или колебательной степени свободы, определяется квантовом еханич. соотношением T"hv/k (v - частота колебаний, h - Планка постоянная, k - Болъцмана постоянная). Интервалы между вращательными уровнями энергии двухатомной молекулы (делённые на k) составляют всего неск. градусов и лишь для такой лёгкой молекулы, как молекула водорода, достигают сотни градусов. Поэтому при обычных темп-рах вращательная часть Т. двухатомных (а также многоатомных) газов подчиняется закону равнораспределения. Интервалы же между колебательными уровнями энергии достигают неск. тыс. градусов и поэтому при обычных темп-pax закон равнораспределения совершенно неприменим к колебательной части Т. Вычисление Т. по квантовой статистике приводит к тому, что колебательная Т. быстро убывает при понижении темп-ры, стремясь к нулю. Этим объясняется то обстоятельство, что уже при обычных темп-pax колебательная часть Т. практически отсутствует и Т. двухатомного газа равна 5/2 R вместо 7/2R.

При достаточно низких темп-pax Т. вообще должна вычисляться с помощью квантовой статистики. Как оказывается, Т. убывает с понижением темп-ры, стремясь к нулю при Т -" 0 в согласии с т. н. принципом Нернста (третьим началом термодинамики).

В твёрдых (кристаллич.) телах тепловое движение атомов представляет собой малые колебания вблизи определённых положений равновесия (узлов кристаллич. решётки). Каждый атом обладает, т. о., тремя колебательными степенями свободы и, согласно закону равнораспределения, мольная Т. твёрдого тела (Т. кристаллпч. решётки) должна быть равной 3 nR, где n - число атомов в молекуле. В действительности, однако, это значение - лишь предел, к к-рому стремится Т. твёрдого тела при высоких темп-рах. Он достигается уже при обычных темп-pax у многих элементов, в т. ч. металлов (п = 1, т. н. Дюлонга и Пти закон) и у нек-рых простых соединений [NaCl, MnS (п = 2), РbС12 (n = 3) и др.]; у сложных соединений этот предел фактически никогда не достигается, т. к. ещё раньше наступает плавление вещества или его разложение.

Квантовая теория Т. твёрдых тел была развита А. Эйнштейном (1907) и П. Дебаем (1912). Она основана на квантовании колебательного движения атомов в кристалле. При низких темп-pax Т. твёрдого тела оказывается пропорциональной кубу абс. темп-ры (т. н. закон Дсбая). Критерием, позволяющим различать высокие и низкие темп-ры, является сравнение с характерным для каждого данного вещества параметром - т. н. характеристич., или дебаевской, темп-рой ©с. Эта величина определяется спектром колебаний атомов в теле и, тем самым, существенно зависит от его кристаллич. структуры. Обычно &п - величина порядка нескольких сот К, но может достигать (напр., у алмаза) и тысяч К (см. Дебая температура).

У металлов определённый вклад в Т. дают также и электроны проводимости. Эта часть Т. может быть вычислена с помощью квантовой статистики Ферми, к-рой подчиняются электроны. Электронная Т. металла пропорциональна первой степени абс. темп-ры. Она представляет собой, однако, сравнительно малую величину, её вклад в Т. становится существенным лишь при темп-pax, близких к абс. нулю (порядка нескольких градусов), когда обычная Т., связанная с колебаниями атомов кристаллич. решётки, представляет собой ещё меньшую величину.

Ниже приводятся значения Т. [ккалКкг -град)] нек-рых газов, жидкостей и твёрдых тел при темп-ре 0 °С и атм. давлении (1 ккал=4,19 кдж).

Азот

6,8

Водород

6,84

Железо

0,104

Медь

0,091

Алюминий

0,210

Свинец

0,030

Кварц

0,174

Спирт этиловый

0,547

Вода

1,008

Лит.: К и к о и н И. К., К и к о и н А. К., Молекулярная физика, М., 1963; Л а нд а у Л. Д., Л и ф ш и ц Е. М., Статистическая физика, 2 изд., М., 1964 (Теоретическая физика, т. 5). Е. М. Лифшиц-


ТЕПЛОЗАЩИТА, средство обеспечения нормального температурного режима в установках и аппаратах, работающих в условиях подвода к поверхности значит, тепловых потоков. Т. широко распространена в авиационной и ракетной технике для защиты летательных и космич. аппаратов от аэродинамического нагрева при движении в плотных слоях атмосферы, а также для защиты камер сгорания и сопел воздушно-реактивных и ракетных двигателей.

Существуют активные и пассивные методы Т. В активных методах газообразный или жидкий охладитель подаётся к защищаемой поверхности и берёт на себя осн. часть поступающего к поверхности тепла. В зависимости от способа подачи охладителя к защищаемой поверхности различают неск. типов Т. Конвективное (регенеративное) охлаждение - охладитель пропускается через узкий канал ("рубашку") вдоль внутренней (по отношению к подходящему тепловому потоку) стороны защищаемой поверхности. Данный способ Т. применяется в стационарных энергетич. установках, а также в камерах сгорания и соплах жидкостных ракетных двигателей. Заградительное охлаждение - газообразный охладитель подаётся через щель в охлаждаемой поверхности на внешнюю, "горячую", сторону, как бы загораживая её от воздействия высокотемпературной внешней среды. Заградительный эффект струи охладителя уменьшается по мере её перемешивания с горячим газом. Поэтому для Т. больших поверхностей пользуются системой последовательно расположенных щелей. Этот метод применяется в авиации для Т. камер сгорания и сопел воздушнореактивных двигателей, причём в качестве охладителя используют забортный воздух. Плёночное охлаждение аналогично заградительному, но через щель защищаемой поверхности подаётся жидкий охладитель, образующий на этой поверхности защитную плёнку. По мере растекания вдоль поверхности жидкая плёнка испаряется и разбрызгивается. Поглощение подводимого к поверхности тепла в данном способе Т. происходит за счёт нагревания и испарения плёнки жидкого охладителя, а также последующего нагрева его паров. Применяется для защиты камер сгорания и сопел жидкостно-реактивных двигателей. Пористое охлаждение - газообразный или жидкий охладитель подаётся через саму охлаждаемую поверхность, для чего последнюю делают пористой или перфорированной. Этот метод применяется при повышенных тепловых потоках к поверхности, когда предыдущие методы Т. оказываются несостоятельными. В пассивных метод а x Т. воздействие теплового потока воспринимается с помощью спец. образом сконструированной внешней оболочки или с помощью спец. покрытий, наносимых на основную конструкцию. В зависимости от способа "восприятия" теплового потока различается неск. вариантов пассивных методов Т. В теплопоглощающих конструкциях (тепловых аккумуляторах) подходящее к поверхности тепло поглощается достаточно толстой оболочкой. Эффективность метода зависит от величины удельной теплоёмкости материала теплопоглощающей конструкции (наиболее эффективен бериллий). "Радиационная" Т.основана на применении в качестве внешней оболочки материала, сохраняющего при высоких темп-pax достаточную механич. прочность. В этом случае почти весь тепловой поток, подходящий к поверхности такого материала, переизлучается в окружающее пространство. Теплоотвод внутрь защищаемой конструкции минимален за счёт размещения между внешней высокотемпературной оболочкой и основной конструкцией слоя из лёгкого теплоизоляционного материала. Данный способ может использоваться лишь для Т. внешних поверхностей аппаратов, когда излучение от нагреваемой поверхности имеет свободный выход во внешнее пространство.

Наибольшее распространение в ракетной технике получила Т. с помощью разрушающихся покрытий. Согласно этому методу защищаемая конструкция покрывается слоем спец. материала, часть к-рого под действием теплового потока может разрушаться в результате процессов плавления, испарения, сублимации и химич. реакций. При этом осн. часть подводимого тепла расходуется на реализацию теплот различных физикохимич. превращений. Дополнительный заградительный эффект имеет место за счёт вдува во внешнюю среду сравнительно холодных газообразных продуктов разрушения теплозащитного материала. Этот вид Т. используется для защиты от аэродннамич. нагрева головных частей баллистич. ракет и космич. аппаратов, входящих с большой скоростью в плотные слои атмосферы, а также для защиты камеры сгорания и сопел ракетных двигателей, особенно двигателей твёрдого топлива, где использование др. методов Т. затруднено. Данный метод Т. обладает повышенной надёжностью по сравнению с активными методами Т.

Большинство используемых на практике разрушающихся теплозащитных покрытий представляют собой довольно сложные композиции, состоящие по крайней мере из двух составных частей - наполнителя и связующего. Задача наполнителя - поглотить в процессе разрушения за счёт физико-химич. превращений достаточно большое количество тепла. Задача связующего - обеспечить достаточно высокие механич. и теплофизич. свойства материала в целом. Пример разрушающихся теплозащитных покрытий-стеклопластики и другие пластмассы на органических и кремнийорганических связующих.

Лит.: Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космнческой технике, М., 1975; Д у ш и н Ю. А., Работа теплозащитных материалов в горячих газовых потоках, Л., 1968; Мартин Д ж., Вход в атмосферу, пер. с англ., М., 1969; Полежаев Ю. В., Юревич Ф. Б., Тепловая защита, М., 1975. H. А. Анфимов.


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, материалы и изделия, применяемые для теплоизоляции зданий (сооружений), технологич. оборудования, средств транспорта и др. Т. м. характеризуются низкой теплопроводностью [коэфф. теплопроводности не более 0,2 вт/(м -К)], высокой пористостью (70-98% ), незначительными объёмной массой и прочностью (предел прочности при сжатии 0,05-2,5 Мн/м2).

Осн. показатель качества Т. м.-коэфф. теплопроводности. Однако его определение весьма трудоёмко и требует применения спец. оборудования, поэтому на практике в качестве такого показателя - марки Т. м.- используют выраженную в кг/м3 величину их объёмной массы в сухом состоянии, к-рая в достаточном приближении характеризует теплопроводность Т. м. Различают 19 марок Т. м. (от 15 до 700). В эксплуатац. условиях Т. м. должны быть защищены от проникновения влаги; их теплопроводность при насыщении водой возрастает в неск. раз.

Осн. области применения Т. м.- изоляция ограждающих строит, конструкций, технологич. оборудования (пром. печей, тепловых агрегатов, холодильных камер и т. д.) и трубопроводов. Различают Т. м. жёсткие (плиты, блоки, кирпич, скорлупы, сегменты и др.), гибкие (маты, матрацы, жгуты, шнуры и др.), сыпучие (зернистые, порошкообразные) или волокнистые. По виду осн. сырья Т. м. подразделяют на органич., неорганич. и смешанные.

К органическим Т. м. относят прежде всего материалы, получаемые переработкой неделовой древесины и отходов деревообработки (древесноволокнистые плиты и древесностружечные плиты), с.-х. отходов (соломит, камышит и др.), торфа (торфоплиты) и др. местного органич. сырья. Эти Т. м., как правило, отличаются низкой водо- и биостойкостью. Указанных недостатков лишены т. н. газонаполненные пластмассы (пенопласты, поропласты, сотопласты и др.)-высокоэффективные органич. Т. м. с объёмной массой от 10 до 100 кг/м3. Характерная особенность большинства органич. Т. м.- низкая огнестойкость, поэтому их применяют обычно при темп-pax не свыше 150 °С. Более огнестойки Т. м. с м е ш a FI н о г о с о с т ав а (фибролит, арболит п др.), получаемые из смеси минерального вяжущего вещества и органич. наполнителя (древесные стружки, опилки и т. п.).

Неорганические Т. м.- минеральная вата и изделия из неё (среди последних весьма перспективны минераловатные плиты - твёрдые и повышенной жёсткости), лёгкие и ячеистые бетоны (гл. обр. газобетон и пенобетон), пеностекло, стеклянное волокно, изделия из вспученного перлита и др. Изделия из минеральной ваты получают переработкой расплавов горных пород или металлургич. (гл. обр. доменных) шлаков в стекловидное волокно. Объёмная масса изделий из минеральной ваты 75-350 кг/м3.

Неорганические Т. м., используемые в качестве монтажных, изготовляют на основе асбеста (асбестовые картон, бумага, войлок), смесей асбеста и минеральных вяжущих веществ (асбестодиатомовые, асбестотрепельные, асбестоизвестковокремнезёмистые, асбестоцементные изделия) и на основе вспученных горных пород (вермикулита, перлита). Для изоляции пром. оборудования и установок, работающих при темп-pax выше 1000 °С (напр., металлургич., нагревательных и др. печей, топок, котлов и т. д.), применяют т. н. легковесные огнеупоры, изготовляемые из огнеупорных глин или высокоогнеупорных окислов в виде штучных изделий (кирпичей, блоков различного профиля); перспективно также использование волокнистых Т. м. из огнеупорных волокон и минеральных вяжущих веществ (коэфф. их теплопроводности при высоких темп-pax в 1,5-2 раза ниже, чем у традиционных, имеющих ячеистое строение).

Лит,: Справочник по производству теплоизоляционных и акустических материалов, М., 1964; Китайцев В. А., Технология теплоизоляционных материалов, 3 изд., М., 1970; Сухарев М. Ф., Производство теплоизоляционных материалов и изделий, М., 1973. Ю. П. Горлов, К. H. Попов.


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ, работы по устройству теплоизоляции конструкций зданий и сооружений, трубопроводов, пром. оборудования, средств транспорта и др. Различают Т. р. строительные (теплоизоляция ограждающих конструкций зданий и сооружений) и монтажные (теплоизоляция трубопроводов, тепловых агрегатов, холодильников и др.). В зависимости от размеров изолируемой поверхности, её конфигурации и вида теплоизоляционного материала устройство теплоизоляц. ограждения производится: укладкой и закреплением крупных изделий заводского изготовления (плиты, блоки, сегменты), мягких рулонных материалов (маты, шнуры), мелкоштучных изделий (кирпич); засыпкой; обмазкой; набрызгом или заливкой. Наиболее трудоёмки Т. р., связанные с обмазкой и засыпкой. При засыпке предусматриваются меры по предотвращению самоуплотнения слоя теплоизоляц. материала (с течением времени) и образования в нём пустот. Набрызг и заливка - относительно новые методы Т. р., основанные на применении гл. обр. полимерных теплоизоляц. материалов в виде отверждающихся пен. Используются как заранее приготавливаемые полимерные пены, получаемые перемешиванием жидкого полимера с пенообразователем (напр., мипора), так и полимерные композиции, вспенивающиеся в процессе твердения (напр., фенольные или полиуретановые заливочные композиции).

Комплекс Т. р., помимо устройства (нанесения) слоя собственно теплоизоляц. материала, включает работы по гидрои пароизоляции этого слоя и обеспечению его защиты от механич. повреждений. Устройство гидро- и пароизоляционных слоев предусматривается в тех случаях, когда теплоизоляц. слой подвергается увлажнению (напр., на трубопроводах, проложенных на открытом воздухе, под землёй и др.) или когда одна из сторон изолируемой конструкции испытывает воздействие отрицательных темп-р (ниже 0°С) (холодильные установки, здания в условиях холодного климата и др.). В последнем случае водяные пары конденсируются на холодной поверхности, поэтому пароизоляция производится с тёплой стороны конструкции. Защита теплоизоляц. слоя от механич. повреждений осуществляется облицовкой его плотными материалами/установкой специальных защитных кожухов (например, металлических), оштукатуриванием и другими способами.

В совр. индустриальном стр-ве Т. р. выполняются преим. в заводских условиях, в процессе изготовления сборных конструкций и изделий (напр., однослойных панелей из теплоизоляционноконструктивных материалов или многослойных панелей, где теплоизоляц. материал несёт только функции тепловой защиты). Для монтажной теплоизоляции выпускаются полностью готовые элементы, сводящие Т. р. лишь к закреплению (монтажу) этих элементов на изолируемой поверхности; это существенно повышает производительность труда и качество Т. р.

Лит.: Строительные нормы и правила, ч. 3, разд. В, гл. 10. Теплоизоляция. Правила производства и приёмки работ, М., 1963; М ат ю x и н А. H., Теплоизоляционные работы, 3 изд., М., 1975. Ю.П.Горлов, К.Н.Попов.


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, тепловая изоляция, термоизоляция, защита зданий, тепловых пром. установок (или отд. их узлов), холодильных камер, трубопроводов и пр. от нежелательного теплового обмена с окружающей средой. Так, напр., в стр-ве и теплоэнергетике Т. необходима для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду, в холодильной и криогенной технике - для защиты аппаратуры от притока тепла извне. Т. обеспечивается устройством спец. ограждений, выполняемых из теплоизоляционных материалов (в виде оболочек, покрытий и т. п.) и затрудняющих теплопередачу; сами эти теплозащитные средства также наз. Т. При преимущественном конвективном теплообмене для Т. используют ограждения, содержащие слои материала, непроницаемого для воздуха; при лучистом теплообмене - конструкции из материалов, отражающих тепловое излучение (напр., из фольги, металлизированной лавсановой плёнки); при теплопроводности (осн. механизм переноса тепла)-материалы с развитой пористой структурой.

Эффективность Т. при переносе тепла теплопроводностью определяется термическим сопротивлением (R) изолирующей конструкции. Для однослойной конструкции - толщина слоя изолирующего материала, X. -его коэфф. теплопроводности. Повышение эффективности Т. достигается применением высокопористых материалов и устройством многослойных конструкций с воз д. прослойками.

Задача Т. зданий - снизить потери тепла в холодный период года и обеспечить относит, постоянство темп-ры в помещениях в течение суток при колебаниях темп-ры наружного воздуха (см. Строительная теплотехника). Применяя для Т. эффективные теплоизоляц. материалы, можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций и т. о. сократить расход осн. стройматериалов (кирпича, цемента, стали и др.) и увеличить допустимые размеры сборных элементов.

В тепловых промышленных установках (пром. печах, котлах, автоклавах и т. п.) Т. обеспечивает значит, экономию топлива, способствует увеличению мощности тепловых агрегатов и повышению их кпд, интенсификации технологич. процессов, снижению расхода осн. материалов. Экономич. эффективность Т. в пром-сти часто оценивают коэфф. сбережения тепла (где Qi - потери тепла установкой Оез Т., а О2 - с Т.). Т. пром. установок, работающих при высоких темп-pax, способствует также созданию нормальных сан.-гигиенич. условий труда обслуживающего персонала в горячих цехах и предотвращению производств, травматизма. Большое значение имеет Т. в холодильной технике, т. к. охлаждение холодильных агрегатов и машин связано со значит, энергозатратами.

Т.- необходимый элемент конструкции транспортных средств (судов, ж.-д. вагонов и др.), в к-рых роль Т. определяется их назначением:

для средств пасс, транспорта - требованием поддержания комфортных микроклиматич. условий в салонах; для грузового (напр., судов, вагонов-рефрижераторов и грузовых автомобилей для перевозки скоропортящихся продуктов) -обеспечения заданной темп-ры при минимальных энергетич. затратах. К эффективности Т. на транспорте предъявляются повышенные требования в связи с ограничениями массы и объёма ограждающих конструкций трансп. средств. См. также Теплозащита, Теплоизоляционные работы.

Лит.: КаммерерИ. С., Теплоизоляция в промышленности и строительстве, пер. с нем., М., 1965. Ю. П. Горлов, К. H. Попов.


ТЕПЛОКРОВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, то же, что пойкилотермные животные.


ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ, термотерапия, совокупность физиотерапевтич. методов, использующих тепло естеств. и искусств. источников. В домашних условиях применяют водяные и электрич. грелки, припарки и согревающие компрессы, нагретый песок и т. д. В леч. учреждениях Т. осуществляют с помощью электрич. ламп накаливания - Минина, инфракрасных лучей (см. Светолечение); грязей (см. Грязелечение), парафина (см. Парафинолечение), озокерита; для усиленного теплообразования в тканях тела используют индуктотермию, высокочастотные электрич. поля и микроволны (см. Электролечение). При применении естеств. теплоносителей, кроме температурного действия (за счёт большой теплоёмкости, малой теплопроводности и отсутствия конвекции), проявляется их хнмич. (за счёт наличия неорганич. и органич. кислот в леч. грязи, биологически активных веществ в грязи и озокерите, минеральных масел в парафине) и механич. (напр., компрессионный эффект аппликации парафина) действие.

Механизм влияния Т. сложен; он складывается из местных (очаговых) и общих реакций. Первые проявляются гл. обр. в улучшении крово- и лимфообращения и нервнотрофич. процессов (см. Трофика нервная), что обусловливает противовоспалит., обезболивающий и рассасывающий эффект. Общие реакции связаны с рефлекторно-гуморальными влияниями на нервную, сердечнососудистую, эндокринную, иммунокомпетентную и др. системы организма, обеспечивающие его саморегуляцню. Оптимальная реакция возникает в тех случаях, когда нет чрезмерной тепловой нагрузки на организм и когда вызванные Т. изменения на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях ещё не перекрываются последствиями процесса нагрева тканей.

Т. применяют при нек-рых заболеваниях опорно-двигат. аппарата, периферич. нервной системы, уха, горла и носа, мочеполовой системы, при травмах, спаечном процессе в брюшной полости и малом тазу и др. Т. противопоказано при злокачеств. и доброкачеств. опухолях, активных формах туберкулёза, болезнях крови, заболеваниях сердечнососудистой системы с декомпенсацией кровообращения, острых воспалит, процессах и др.

Лит.: Олефиренко В. Т., Водотеплолечение, М., 1970; Redford J. В., Physical medicine, principles of thermotherapy, "Northwest medicine", 1960, v. 59, p. 919 - 24; Fizykoterapia ogolna i kliniczna, pod red. J. Jankowiaka, 2 wyd., Warsz., 1968. В. М. Стругацкий.

В ветеринарии Т. (в виде компресса, припарки, душа, ванны, электрогрелки, светолечения, грязелечения, диатермии и др. методов) применяют при коликах, пневмонии, мастите, хирургич. болезнях (ушиб, растяжение сухожилий и связок и др.).


ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, на к-рые губительно действуют низкие положит, темп-ры (ниже 6 °С). К Т. р. относятся выходцы из тёплых и жарких стран, в т. ч. культурные растения - рис, огурец, хлопчатник и др. Степень повреждения Т. р. при воздействии низкой положит, темп-ры зависит как от условий их произрастания (влажность воздуха, освещённость и пр.), так и от видовых особенностей, возраста и физиологич. состояния растений. Повреждения растений под действием низкой положит, темп-ры обнаруживаются не сразу (нередко уже после прекращения охлаждения). Гибель растений объясняется необратимым нарушением обмена веществ.


ТЕПЛОНОСИТЕЛИ, движущаяся среда, применяемая для передачи теплоты от более нагретого тела к менее нагретому. Т. служат для охлаждения, сушки, термич. обработки и т.п. процессов в системах теплоснабжения, отопления, вентиляции, в технологич. тепловых и др. устройствах (см. Теплообменник). Наиболее распространённые Т.: топочные (дымовые) газы, вода, водяной пар, жидкие металлы (калий, натрий, ртуть), фреоны, аэровзвеси сыпучих материалов и т. д. Т. могут в процессе передачи теплоты изменять своё агрегатное состояние (кипящие жидкости, конденсирующиеся пары) или сохранять его неизменным (некипящие жидкости, перегретые пары, неконденсирующиеся газы). В первом случае темп-pa Т. остаётся неизменной, т. к. передаётся лишь теплота фазового перехода; во втором случае температура Т. изменяется (понижается или повышается). Особые требования предъявляются к Т. в ядерных реакторах. Лит.: Нечеткий А. В., Высокотемпературные теплоносители, 3 изд., М., 1971.


ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ в ядерном реакторе, жидкое или газообразное вещество, пропускаемое через активную зону реактора и выносящее из неё тепло, выделяющееся в результате реакции деления ядер. В энергетич. реакторах Т. из реактора поступает в парогенератор, в к-ром вырабатывается пар, приводящий в действие турбины (в ряде случаев сам Т.- пароводяной или газовый - может служить рабочим телом турбинного цикла). В исследовательских (напр., материаловедческих) и спец. реакторах (напр., в реакторах для накопления радиоактивных изотопов) Т. осуществляет лишь сток тепла, выносимого из активной зоны. К Т. предъявляют след, требования: слабое поглощение нейтронов в Т. (в тепловых реакторах) либо слабое замедление их (в быстрых реакторах); химич. стойкость Т. в условиях интенсивного радиац. облучения; низкая коррозионная активность по отношению к конструкционным материалам, с к-рыми Т. находится в контакте; высокий коэфф. теплопередачи; большая удельная теплоёмкость; низкое рабочее давление при высоких темп-pax. В тепловых реакторах в качестве Т. используют воду (обычную и тяжёлую), водяной пар, органич. жидкости, двуокись углерода; в быстрых реакторах - жидкие металлы (преим. натрий), а также газы (напр., водяной пар, гелий). Часто Т. служит жидкость, являющаяся одновременно и замедлителем. Лит. см. при ст. Ядерный реактор.С. А. Скворцов.


ТЕПЛООБМЕН, самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты в пространстве, обусловленный неоднородным полем темп-ры. В общем случае перенос теплоты может также вызываться неоднородностью полей других физ. величин, напр, разностью концентраций (диффузионный термоэффект). Различают 3 вида Т.: теплопроводность, конвекция и лучистый теплообмен (на практике Т. обычно осуществляется всеми 3 видами сразу). Т. определяет или сопровождает мн. процессы в природе (напр., ход эволюции звёзд и планет, метеорологич. процессы на поверхности Земли и т. д.), в технике и в быту. Во мн. случаях, напр, при исследовании процессов сушки, испарит, охлаждения, диффузии, Т. рассматривается совместно с массообменом. Т. между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними наз. теплопередачей.

Лит. см. при статьях об отдельных видах теплообмена.


ТЕПЛООБМЕН В АТМОСФЕРЕ, обмен теплотой, происходящий в атмосфере в горизонтальном и в вертикальном направлениях. Поток тепла направлен от более нагретых областей к менее нагретым, а его интенсивность тем больше, чем больше разность темп-р. В общем в тропосфере темп-pa убывает от экватора к полюсам, а на каждой данной широте понижается с возрастанием высоты. Вследствие междуширотного теплообмена атмосфера в троппч. и субтропич. широтах (в Сев. полушарии до 40°) теряет тепло, а в более высоких широтах - получает его. Кроме того, теплообмен происходит также и в направлении широт вследствие неоднородности тепловых свойств подстилающей поверхности (напр., суши и моря). При вертикальном Т. в а. поток тепла направлен гл. обр. вверх от земной поверхности.

Перенос тепла в атмосфере осуществляется: конвекцией (включая адвекцию), т. е. горизонтальным и вертикальным переносом воздуха; лучистым теплообменом, теплообменом, обусловленным испарением воды и конденсацией водяного пара, и в незначит. степени молекулярной теплопроводностью. Горизонтальный конвективный (адвективный) теплообмен между юж. и сев. широтами осуществляется меридиональным переносом возд. масс и составляет ок. 1019 кал/сут. Конвективный теплообмен в вертикальном направлении вызывается как упорядоченными вертикальными перемещениями воздуха в областях циклонов и антициклонов, так и турбулентностью (см. Турбулентность в атмосфере и гидросфере). В среднем для Сев. полушария вертикальный поток тепла составляет ок. 50 кал/см2 -сут. Лучистый теплообмен происходит вследствие поглощения и излучения длинноволновой радиации водяным паром, пылью, углекислым газом, облаками и др. газами и аэрозолями атмосферы. В результате лучистого теплообмена в конечном счёте происходит теплоотдача из атмосферы в мировое пространство; количество отдаваемого тепла составляет в среднем 400 кал/см2 -сут. Потеря тепла в мировое пространство, в общем, уменьшается от низких широт к высоким. Теплообмен, вызванный процессами испарения и конденсации, приводит к переносу тепла с земной поверхности в атмосферу в среднем в количестве ок. 120 калм2 -сут. Наибольшее количество тепла этим путём переносится в низких широтах. В связи с существованием годовых и суточных изменений темп-ры и суточных колебаний скорости ветра наблюдается годовой и суточный ход интенсивности Т. Лит.: Пальмен Э., Ньютон Ч., Циркуляционные системы атмосферы, пер. с англ., Л., 1973; X р г и а н А. X., Физика атмосферы, Л., 1969; Кондратьев К. Я., Лучистый теплообмен в атмосфере, Л., 1956.


ТЕПЛООБМЕН В МОРЕ, обмен теплотой между поверхностью моря и атмосферой (внешний теплообмен) и между поверхностью и нижележащими слоями, а также между отдельными районами морей и океанов (внутренний теплообмен). Во внешний Т. в м. вносят свой вклад радиационный, турбулентный и конвективный теплообмен, процессы испарения и конденсации водяных паров над морем. Внутренний Т. в м. осуществляется турбулентным и конвективным перемешиванием и вертикальными и горизонтальными течениями. В период осенне-зимнего охлаждения поверхности моря поток теплоты направлен в основном снизу вверх, а в период весенне-летнего нагревания - сверху вниз. В горизонтальном теплообмене между отдельными районами моря гл. роль играют горизонтальные течения. См. также Океан.


ТЕПЛООБМЕН В ПОЧВЕ, процесс обмена теплом между поверхностью почвы и её глубинными слоями. Тесно связан с теплопроводностью, обусловленной разностью темп-р различных почвенных слоев, и теплоёмкостью почвы. Поток тепла направлен от более нагретых слоев к менее нагретым: летом - в глубь почвы, зимой - к её поверхности. На Т. в п. существенно влияют снежный покров, растительность, рельеф (напр., глубокий снежный покров из-за своей малой теплопроводности значительно уменьшает потери тепла почвой). Скорость теплообмена существенно зависит от влажности почвы. В сухой почве поры заполнены воздухом (обладает низкой теплопроводностью) и тепло передаётся через точки соприкосновения почвенных частиц между собой: процессы теплообмена протекают медленно. С увеличением влажности теплопроводность почвы увеличивается и скорость теплообмена повышается. Изменения теплообмена наблюдаются и в течение суток: днём поток тепла направлен в глубь почвы, ночью - к поверхности. В .годовом теплообмене участвуют слои земли до 10-20 м, в суточном - до 100 см.

Знание Т. в п., а также теплообмена между почвой и атмосферой имеет большое значение для разработки мероприятий (тепловых мелиорации), позволяющих регулировать темп-ру почвы, бороться с заморозками, засухой и суховеями. См. также Тепловой режим почвы.

Лит.: Нерпин С. В., Чудно вс к и и А. Ф., Физика почвы, М., 1967; Ч у д н о в с к и и А. Ф., Теплофпзика почв, М., 1976. А. Ф. Чудновский.


ТЕПЛООБМЕННИК, теплообменный аппарат, устройство, в к-ром осуществляется теплообмен между двумя или несколькими теплоносителями либо между теплоносителем и поверхностью твёрдого тела. Процесс передачи теплоты от одного теплоносителя к другому - один из наиболее важных и часто используемых в технике процессов, напр. получение пара в Т.-котлоагрегатах основано на теплообмене между продуктами сгорания органич. топлива и водой. По принципу действия Т. подразделяют на рекуператоры, регенераторы и смесительные Т.; существуют также Т., в к-рых нагрев (охлаждение) теплоносителя осуществляется за счёт "внутреннего" источника теплоты (холода). Рекуперативные Т.- аппараты, в к-рых 2 движущихся теплоносителя с различной темп-рой разделены твёрдой стенкой. Теплообмен происходит путём конвекции в теплоносителях и теплопроводности стенки (см. Конвективный теплообмен), a также лучистого теплообмена, если хотя бы одним из теплоносителей является излучающий газ. К рекуператорам относятся парогенераторы, подогреватели, выпарные аппараты и т. д. На рис. даны нек-рые конструкции рекуперативных Т. В регенеративных Т. одна и та же поверхность нагрева периодически омывается то горячим, то холодным теплоносителем, т. е. сперва поверхность отбирает теплоту и нагревается, а затем отдаёт теплоту и охлаждается. Типичный пример регенераторов - воздухонагреватели доменных печей (см. Каупер). Т. к. в рекуперативных и регенеративных Т. теплообмен осуществляется на поверхности твёрдого тела, их наз. поверхностными. В смесительных Т. теплообмен идёт при непосредственном соприкосновении теплоносителей. Т. такого типа - градирни, в к-рых вода охлаждается атм. воздухом. ВТ. с внутренним источником теплоты (холода) используется только один теплоноситель. К подобным Т. относятся ядерные реакторы, электронагреватели и т. д.

Конструкции рекуперативных теплообменников: а - змеевиковый; б - типа "труба в трубе"; в - кожухотрубный; г - трубчатый воздухонагреватель; д -пластинчатый.

Тепловой расчёт Т. сводится к совместному решению уравнений теплового баланса и теплопередачи. Различают проектные расчёты, необходимые для определения поверхности теплообмена и выполняемые при конструировании новых Т., и поверочные расчёты Т., цель к-рых определить количество переданной теплоты и конечные темп-ры теплоносителей при известной поверхности теплообменника. Т. широко применяются в теплоэнергетике (воздухоподогреватели, пароперегреватели, экономайзеры, конденсаторы), в хим. и пищ. пром-сти и т. д.

Лит.: К ичиги н М. А., К о с т е нк о Г. H., Теплообменные аппараты и выпарные установки, М.- Л., 1955; Кэйс В. М., Лондон А. Л., Компактные теплообменники, пер. с англ., 2 изд., М., 1967; Касаткин А. Г., Основные процессы п аппараты химической технологии, 9 изд., М., 1973. II. H. Розенгауз.


ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕ (физиол.), то же, что теплопродукция.


ТЕПЛООЗЁРСК, посёлок гор. типа в Облученском р-не Еврейской авт. обл. Хабаровского края РСФСР. Расположен на р. Вира (приток Амура). Ж.-д. станция (Тёплое Озеро) на Транссибирской магистрали. Цементный и рыбоводный з-ды. Вечерний индустриальный техникум.


ТЕПЛООТДАЧА в технике, теплообмен между поверхностью твёрдого тела и соприкасающейся с ней средой -теплоносителем (жидкостью, газом и т. д.). Т. происходит конвекцией, теплопроводностью, лучистым теплообменом. Различают Т. при свободном и вынужденном движении теплоносите л, а также при изменении его агрегатноп. состояния. Интенсивность Т. характеризуется коэфф. Т.- количеством теплоты, переданным в единицу времени через единицу поверхности при разности темп-р между поверхностью и средой - теплоносителем в 1 К. Т. можно рассматривать как часть более общего процесса теплопередачи. См. также Конвективный теплообмен.


ТЕПЛООТДАЧА в физиологии, переход теплоты, освобождаемой в процессах жизнедеятельности, из организма в окружающую среду. Осуществляется излучением, испарением, проведением (конвекцией). Т. часто наз. физич. терморегуляцией. У человека в оптимальных условиях (см. Тепловой комфорт) около 50% освобождаемой в организме теплоты рассеивается во внешней среде вследствие излучения, ок. 25% - в результате испарения воды с поверхности кожи и слизистых оболочек и 25% -за счёт конвекции. Задержка Т, может привести к повышению температуры тела и перегреванию организма. Угроза перегревания возникает при резком повышении теплопродукции (мышечная работа) и темп-ры окружающей среды (высокая влажность воздуха и влагонепроницаемая одежда). Усиленной Т. способствуют физиологич. реакция увеличения кожного кровотока, повышение темп-ры кожи и испарение пота. Когда темп-pa среды приближается к темп-ре поверхности тела (ок. 34 °С), единственным средством Т. остаётся испарение воды в виде потоотделения или тепловой одышки у непотеющих животных. У человека отделение пота может достигать 2 л/ч к позволяет организму сохранять нормальную темп-ру тела в течение определённого времени даже при очень высокой темп-ре среды. См. также Терморегуляция. К. П. Иванов.


ТЕПЛОПЕЛЕНГАЦИЯ, определение направления на объекты по их собственному тепловому излучению; вид пассивной пеленгации. Осуществляется с помощью теплопеленгаторов (или теплопеленгационных систем). В состав теплопеленгатора обычно входят (см. рис.): оптич. система, улавливающая тепловое (инфракрасное) излучение и концентрирующая его на приёмнике излучения (ПИ); система сканирования, осуществляющая изменение положения осп оптич. системы по определённому закону, т. е. обеспечивающая "просмотр" оптич. системой возд., космич. или наземного (водного) пространства; усилитель электрич. сигналов, поступающих от ПИ; индикаторный блок, на управляющий электрод электроннолучевой трубки к-рого подаётся усиленный сигнал. Изменение положения оси оптич. системы и движение луча на трубке индикатора осуществляются синхронно, по одному и тому же закону. В момент попадания излучения от объекта на ПИ на экране индикатора высвечивается пятно, по положению к-рого, используя разметку, нанесённую на экран, определяют угловые координаты пеленгуемого объекта.

Схема теплопеленгатора: 1 - приёмник теплового излучения; 2 - оптическая система, улавливающая излучение; 3 -блок управления системы сканирования; 4 - приводы системы сканирования; 5 - усилитель электрических сигналов;6 - датчики положения оптической системы; 7 - индикаторный блок.

Теплопеленгаторы обладают более высокой (по сравнению с радиопеленгаторами, работающими на более длинных волнах) точностью пеленгации, повышенной помехозащищённостью и скрытностью действия (вследствие пассивного характера Т.). Недостаток теплопеленгаторов -их ограниченное применение в сложных метеорологич. условиях (дождь, снег, облачность п т. п.) из-за сильного поглощения теплового излучения. Кроме того, Т., в огличие от оптической локации, не может быть использована (из-за отсутствия активного облучателя) для определения расстояния до объекта. Т. с успехом применяется в мор., возд. и космич. навигации, в воен. деле для обнаружения самолётов, судов, танков и т. п. объектов по излучению выхлопных газов их двигателей, а также для снятия тепловых карт местности.

Лит.: Козелки н В. В., У с о л ьц е в И. Ф., Основы инфракрасной техники, М., 1974; Левитин И. Б., Инфракрасная техника, Л., 1973. И. Ф. Усолъцев.


ТЕПЛОПЕРЕДАЧА, теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними. Т. включает в себя теплоотдачу от более горячей жидкости к стенке, теплопроводность в стенке, теплоотдачу от стенки к более холодной подвижной среде.

Интенсивность передачи теплоты при Т. характеризуется коэфф. Т. k, численно равным кол-ву теплоты, к-рое передаётся через единицу поверхности стенки в единицу времени при разности темп-р между жидкостями в 1 К; размерность k - вт/(м2) [ккалКм2 -°С)]. Величина R, обратная коэфф. Т., наз. полным термич. сопротивлением Т. Напр., R однослойной стенки

где a1и а2 - коэфф. теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стенки и от поверхности стенки к холодной жидкости; б - толщина стенки; 1- коэфф. теплопроводности. В большинстве встречающихся на практике случаев коэфф. Т. определяется опытным путём. При этом полученные результаты обрабатываются методами подобия теории. См. также Конвективный теплообмен.

Лит.: Гребер Г., Эрк С., Г р игу л л ь У., Основы учения о теплообмене, пер. с нем., М., 1958; Ш о р и н С. H., Теплопередача, 2 изд., М., 1964; Михеев М. А., Михеева И. М., Основы теплопередачи, 2 изд., М., 1973. И. H. Розенгауз.


ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ УРАВНЕНИЕ, дифференциальное уравнение с частными производными параболич. типа, описывающее процесс распространения теплоты в сплошной среде (газе, жидкости или твёрдом теле); основное уравнение математич. теории теплопроводности. Т. у. выражает тепловой баланс для малого элемента объёма среды с учётом поступления теплоты от источников и тепловых потерь через поверхность элементарного объёма вследствие теплопроводности. Для изотропной неоднородной среды Т. у. имеет вид: где р - плотность среды; cv - теплоёмкость среды при постоянном объёме; t - время; x, у, z - координаты; Т= T(x,y,z,t) - темп-pa, к-рая вычисляется при помощи T. у.; X - коэфф. теплопроводности; F = F(x,y,z,t) - заданная плотность тепловых источников. Величины p,cv, X зависят от координат и, вообще говоря, от темп-ры. Для анизотропной среды Т. у. вместо X содержит тензор теплопроводности Хй, где i, k = 1, 2, 3.

В случае изотропной однородной среды Т. у. принимает вид: где ДТ - Лапласа оператор;

- коэфф. температуропроводности;

В стационарном состоянии, когда темп-pa не меняется со временем, Т. у. переходит в Пуассона уравнение или, при отсутствии источников теплоты, в Лапласа уравнение Основными задачами для Т. у. является Коши задача и смешанная краевая задача (см. Краевые задачи).

Первые исследования Т. у. принадлежат Ж. Фурье (1822) и С. Пуассону (1835). Важные результаты в исследовании Т. у. были получены И. Г. Петровским, А. H. Тихоновым, С. Л. Соболевым.

Лит.: Карслоу Г. С., Теория теплопроводности, пер. с англ., М.- Л., 1947; Владимиров В. С., Уравнения математической физики, М., 1967; Т и х о н о в А. H., Самарский А. А., Уравнения математической физики, 3 изд., М., 1966. Д. H. Зубарев.


ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, один из видов переноса теплоты (энергии теплового движения микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры. При Т. перенос энергии в теле осуществляется в результате непосредственной передачи энергии от частиц (молекул, атомов, электронов), обладающих большей энергией, частицам с меньшей энергией. Если относительное изменение темп-ры Т на расстоянии средней длины свободного пробега частиц 1 мало, то выполняется основной закон Т. (закон Фурье): плотность теплового потока q пропорциональна градиенту темп-ры grad Т, т. е.

где X - коэфф. Т., или просто Т., не зависит от grad Т [X зависит от агрегатного состояния вещества (см. табл.), его атомно-молекулярного строения, темп-ры и давления, состава (в случае смеси или раствора) и т. д.].

Отклонения от закона Фурье могут появиться при очень больших значениях grad Т (напр., в сильных ударных волнах), при низких температурах (для жидкого гелия Не П) и при высоких темп-рах порядка десятков и сотен тыс. градусов, когда в газах перенос энергии осуществляется не только в результате межатомных столкновений, но в основном за счёт излучения (л у ч и с т а я Т.). В разреженных газах, когда 1 сравнимо с расстоянием L между стенками, ограничивающими объём газа, молекулы чаще сталкиваются со стенками, чем между собой. При этом нарушается условие применимости закона Фурье и само понятие локальной темп-ры газа теряет смысл. В этом случае рассматривают не процесс Т. в газе, а теплообмен между телами, находящимися в газовой среде. Процесс переноса теплоты - Т. - в сплошной среде описывается теплопроводности уравнением.

Для идеального газа, состоящего из твёрдых сферич. молекул диаметром d, согласно кинетической теории газов, справедливо следующее выражение для X (при d <l<L

где р - плотность газа, СV - теплоёмкость единицы массы газа при постоянном объёме V, v - ср. скорость движения молекул. Поскольку 1 пропорциональна 1/р, а р~р (р - давление газа), то Т. такого газа не зависит от давления. Кроме того, коэфф. Т. X и вязкости т| связаны соотношением: В случае газа, состоящего

из многоатомных молекул, существенный вклад в X. дают внутренние степени свободы молекул, что учитывает соотношение: где

реальных газах коэффициент Т. - довольно сложная функция температуры и давления, причём с ростом Тир значение X возрастает. Для газовых смесей X может быть как больше, так и меньше коэфф. Т. компонентов смеси, т. е. Т.-нелинейная функция состава.

Значения коэффициента т еплопроводности X. для некоторых газов, жидкостей и твёрдых тел при атмосферном давлении

Вещество

t °С

X, вт/(м • К)

Газы

Водород

0

0,1655

Гелии

0

0,1411

Кислород

0

0,0239

Азот

-3

0,0237

Воздух

4

0,0226

Металлы

Серебро

0

429

Медь

0

403

Железо

0

86,5

Олово

0

68,2

Свинец

0

35,6

Ж и д к о с т и

Ртуть

0

7,82

Вода

20

0,599

Ацетон

16

0,190

Этиловый спирт

20

0,167

Бензол

22,5

0,158

Минералы и материалы

Хлорид натрия

0

6,9

Турмалин

0

4,6

Стекло

18

0,4-1

Дерево

18

0,16-0,25

Асбест

18

0,12

В плотных газах и жидкостях среднее расстояние между молекулами сравнимо с размерами самих молекул, а кинетич. энергия движения молекул того же порядка, что и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. В связи с этим перенос энергии столкновениями происходит значительно интенсивнее, чем в разреженных газах, и скорость передачи энергии молекул от горячих изотермич. слоев жидкости к более холодным близка к скорости распространения малых возмущений давления, равной скорости звука, т. е.

us - скорость звука в жидкости, L - ср. расстояние между молекулами. Эта формула лучше всего выполняется для одноатомных жидкостей. Как правило, X жидкостей убывает с ростом Т и слабо возрастает с ростом р. Т. твёрдых тел имеет различную природу в зависимости от типа твёрдого тела. В диэлектриках, не имеющих свободных электрич. зарядов, перенос энергии теплового движения осуществляется фононами - квазичастицами, квантами упругих колебаний атомов кристалла (см. Колебания кристаллической решётки, Квазичастицы). У твёрдых диэлектриков с - теплоёмкость диэлектрика, совпадающая с теплоёмкостью газа фононов, v - ср. скорость движения фононов, приблизительно равная скорости звука, l - ср. длина свободного пробега фононов. Существование определённого конечного значения 1 - следствие рассеяния фононов на фононах, на дефектах кристаллич. решётки (в частности, на границах кристаллитов и на границе образца). Температурная зависимость А, определяется зависимостью от темп-ры с ч 1. При высоких темп-рах ( где - Дебая температура) гл. механизмом, ограничивающим /, служит фонон-фононное рассеяние, связанное с энгармонизмом колебаний атомов кристалла. Фонон-фононный механизм теплосопротивления (1/лямбда - коэфф. теплосопротивления) возможен только благодаря процессам переброса (см. Твёрдое тело), в результате к-рых происходит торможение потока фононов. Чем Т выше, тем с большей вероятностью осуществляются процессы переброса, а Т, уменьшается: при T>ОDl~1/T и, следовательно, Х~1/Т, т. к. с в этих условиях слабо зависит от Т. С уменьшением Т (при T<Z.®D) длина свободного пробега, определяемая фонон-фононным

рассеянием, резко растёт (l~eОD/T) и, как правило, ограничивается размерами образца (R). Теплоёмкость при Т<<ОD убывает ~ Т3, благодаря чему X при понижении темп-ры проходит через максимум. Температура, при которой X имеет максимум, определяется из равенства Т. металлов определяется движением и взаимодействием носителей тока -электронов проводимости. В общем случае для металла коэфф. Т. равен сумме решёточной фононной лямбдареш и электронной лямбдаэ составляющих: лямбда = лямбдаэ + + лямбдареш, причём при обычных темп-рах, как правило, лямбдаэ>лямбдареш. В процессе теплопроводности каждый электрон переносит при наличии градиента темп-ры энергию kT, благодаря чему отношение электронной части коэфф. Т. лямбдаэ к электрич. проводимости о в широком интервале темп-р пропорционально темп-ре (Видемана - Франца закон): где k - Больцмана постоянная, е - заряд электрона. В связи с тем, что у большинства металлов Хреш^Лэ, в законе Видемана - Франца можно с хорошей точностью заменить лямбда3на лямбда. Обнаруженные отклонения от равенства (3) нашли своё объяснение в неупругости столкновений электронов. У полуметаллов Bi и Sb лямбдареш сравнима с лямбда3, что связано у них с малостью числа свободных электронов .

Явление переноса теплоты в полупроводниках сложнее, чем в диэлектриках и металлах, во-первых, в связи с тем, что для них существенны обе составляющие Т. (лямбда3 и лямбдарен.), а, во-вторых, в связи со значительным влиянием на коэфф. Т. примесей, процессов биполярной диффузии, переноса экситонов и др. факторов.

Влияние давления на лямбда твёрдых тел с хорошей точностью выражается линейной зависимостью лямбда от р, причём у многих металлов и минералов лямбда растёт с ростом р.

Лит.: Л ы к о в А. В., Теория теплопроводности, М., 1967; Р е и ф Ф., Статистическая физика, пер. с англ., М., 1972(Берклеевский курс физики, т. 5); Роберте Д ж., Теплота и термодинамика, пер. с англ., М.-Л., 1950; Гиршфельдер Д ж., К е ртисс Ч., Берд Р., Молекулярная теория газов и жидкостей, пер,, с англ., М., 1961; Займан Дж., Принципы теории твердого тела, пер. с англ., М., 1966; К и ттель Ч., Элементарная физика твердого тела, пер. с англ., М., 1965; 3 е л ь д ов и ч Я. Б., Р а и з е р Ю. П., Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений, 2 изд., М., 1966. С. П. Малышенко.


ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ, теплообразование, выработка теплоты в организме в результате энергетич. превращений в живых клетках; связана с непрерывно совершающимся биохимич. синтезом белков и др. органич. соединений, с осмотич. работой (перенос ионов против градиента концентраций), с механич. работой мышц (сердечная мышца, гладкие мышцы различных органов, скелетная мускулатура). Даже при полном мышечном покое такая работа в сумме достаточно велика, и человек среднего веса и возраста при оптимальной темп-ре среды (см. Тепловой комфорт) освобождает ск. 1 ккал (4,19 кдж) на кг массы тела в 1 ч (см. Теплоотдача). В покое ок. 50% всей теплоты образуется в органах брюшной полости (гл. обр. в печени), по 20% в скелетных мышцах и центральной нервной системе и около 10% при работе органов дыхания и кровообращения. Т. называется также химической терморегуляцией.

У гомойотермных животных Т. на единицу массы тела увеличивается по мере уменьшения его размеров. У мыши, напр., Т. на единицу массы тела больше, чем у человека, в 8-10 раз (о Т. у разных животных и человека см. табл. 1 и 2 в ст. Основной обмен). Резко увеличивается Т. при мышечной работе, достигая 10-кратной от уровня покоя. На 10-20% возрастает Т. в первые часы после приёма пищи (специфически динамич. действие пищи). Кроме того, у человека и гомойотермных животных Т. усиливается при охлаждении. Эта защитная реакция основана на особой сократительной активности скелетных мышц (холодовая мышечная дрожь и терморегуляционный мышечный тонус). Если процессы Т. преобладают над процессами теплоотдачи, наступает перегревание организма. См. также Яойкилотермные животные, Температура тела, Терморегуляция.

Лит.: Проссер Л., Браун Ф., Сравнительная физиология животных, пер. с англ., М., 1967; Иванов К. П., Биоэнергетика и температурный гомеостазнс. Л., 1972; H a m m е 1 H., Regulation of internal body temperature, "Annual Review of Physiology", 1968, v. 30; L e h п i п g er A. L., Bioenergetics, N. Y., 1965. К. П. Иванов.


ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ (физиол.), то же, что терморегуляция.


ТЕПЛОРОД, гипотетическая тепловая материя (невесомая жидкость), присутствием к-рой в телах в 18 - нач. 19 вв. пытались объяснять наблюдаемые тепловые явления (нагрев тел, теплообмен, тепловое расширение, тепловое равновесие и т. п.). Для этого Т. пришлось приписать необычные свойства: невесомость, наибольшую по сравнению с др. веществами упругость, способность проникать в мельчайшие поры тел и расширять их. В 18 в. для объяснения физ. и хим. свойств веществ наряду с Т. рассматривали и др. невесомые жидкости (флогистон и др.). Лишь в нач. 19 в. было окончательно доказано, что тепловые явления обусловлены хаотич. движением атомов и молекул (см. Тепловое движение). Особую роль в опровержении теории Т. сыграли опыты Б. Румфорда (1798) и Г. Дэви (1799), доказавших, что нагрев тел может быть осуществлён за счёт механической работы (см. Механический эквивалент теплоты). ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, снабжение теплом жилых, обществ, и пром. зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологич. нужд потребителей. Различают местное и централизованное Т. Система местного Т. обслуживает одно или неск. зданий, система централизованного - жилой или пром. район. В СССР наибольшее значение приобрело централизованное Т. (в связи с этим термин "Т." чаще всего употребляется применительно к системам централизованного Т.). Его осн. преимущества перед местным Т.- значит, снижение расхода топлива и эксплуатац. затрат (напр., за счёт автоматизации котелъных установок и повышения их кпд); возможность использования низкосортного топлива; уменьшение степени загрязнения воздушного бассейна и улучшение санитарного состояния населённых мест.

Система централизованного Т. включает источник тепла, тепловую сеть и теплопотребляющие установки, присоединяемые к сети через тепловые пункты. Источниками тепла при централизованном Т. могут быть теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), осуществляющие комбинированную выработку электрич. п тепловой энергии (см. Теплофикация); котельные установки большой мощности, вырабатывающие только тепловую энергию; устройства для утилизации тепловых отходов пром-сти; установки для использования тепла геотермальных источников. В системах местного Т. источниками тепла служат печи, водогрейные котлы, водонагреватели (в т. ч. солнечные) и т. п. Теплоносителями в системах централизованного Т. обычно являются вода с темп-рой до 150 °С и пар под давлением 0,7 -1,6 Мн/м2 (7 -16 am). Вода служит в основном для покрытия коммунальнобытовых, а пар - технологич. нагрузок. Выбор темп-ры и давления в системах Т. определяется требованиями потребителей и экономич. соображениями. С увеличением дальности транспортирования тепла возрастает экономически оправданное повышение параметров теплоносителя. Расстояние, на к-рое транспортируется тепло в совр. системах централизованного Т., достигает нескольких десятков км. Затраты условного топлива на единицу отпущенного потребителю тепла определяются в основном кпд источника Т. Развитие систем Т. характеризуется повышением мощности источника тепла и единичных мощностей установленного оборудования. Тепловые мощности совр. ТЭЦ достигают 2-4 Ткал/ч, районных котельных 300-500 Гкал/ч. В нек-рых системах Т. осуществляется совместная работа нескольких источников тепла на общие тепловые сети, что повышает надёжность, манёвренность и экономичность Т.

По схемам присоединения установок отопления различают зависимые и независимые системы Т. В зависимых системах теплоноситель из тепловой сети поступает непосредственно в отопит, установки потребителей, в независимых - в промежуточный теплообменник, установленный в тепловом пункте, где он нагревает вторичный теплоноситель, циркулирующий в местной установке потребителя. В независимых системах установки потребителей гидравлически изолированы от тепловой сети. Такие системы применяются преим. в крупных городах -в целях повышения надёжности Т., а также в тех случаях, когда режим давления в тепловой сети недопустим для теплопотребляющих установок по условиям их прочности или же когда статич. давление, создаваемое последними, неприемлемо для тепловой сети (таковы, напр., системы отопления высотных зданий).

В зависимости от схемы присоединения установок горячего водоснабжения различают закрытые и открытые системы Т. В закрытых системах на горячее водоснабжение поступает вода из водопровода, нагретая до требуемой темп-ры (обычно 60 °С) водой из тепловой сети в теплообменниках, установленных в тепловых пунктах. В открытых системах вода подаётся непосредственно из тепловой сети (непосредственный водоразбор). Утечка воды из-за неплотностей в системе, а также её расход на водоразбор компенсируются дополнительной подачей соответств. кол-ва воды в тепловую сеть. Для предотвращения коррозии и образования накипи на внутр. поверхности трубопровода вода, подаваемая в тепловую сеть, проходит водопадготовку и деаэрацию (см. Деаэратор). В открытых системах вода должна также удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Выбор системы определяется в основном наличием достаточного кол-ва воды питьевого качества, её коррозионными и накипеобразующими свойствами. В СССР получили распространение системы обоих типов.

По числу трубопроводов, используемых для переноса теплоносителя, различают одно-, двух- и многотрубные системы Т. Однотрубные системы применяют в тех случаях, когда теплоноситель полностью используется потребителями и обратно не возвращается (напр., в паровых системах без возврата конденсата и в открытых водяных системах, где вся поступающая от источника вода разбирается на горячее водоснабжение потребителей). В двухтрубных системах теплоноситель полностью или частично возвращается к источнику тепла, где он подогревается и восполняется. Многотрубные системы устраивают при необходимости выделения отд. видов тепловой нагрузки (напр., горячего водоснабжения), что упрощает регулирование отпуска тепла, режим эксплуатации и способы присоединения потребителей к тепловым сетям. В СССР преимуществ, распространение получили двухтрубные системы Т.

Регулирование отпуска тепла в системах Т. (суточное, сезонное) осуществляется как в источнике тепла, так и в теплопотребляющих установках. В водяных системах Т. обычно производится т. н. центральное качественное регулирование подачи тепла по осн. виду тепловой нагрузки - отоплению или по сочетанию двух видов нагрузки - отопления и горячего водоснабжения. Оно заключается в изменении темп-ры теплоносителя, подаваемого от источника Т. в тепловую сеть, в соответствии с принятым температурным графиком (т. е. зависимостью требуемой темп-ры воды в сети от темп-ры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным количественным в тепловых пунктах; последнее наиболее распространено при горячем водоснабжении и обычно осуществляется автоматически. В паровых системах Т. в основном производится местное количественное регулирование; давление пара в источнике Т. поддерживается постоянным, расход пара регулируется потребителями.

Лит.: Громов H. К., Городские теплофикационные системы, М., 1974; С а ф он о в А. П., Автоматизация систем централизованного теплоснабжения, М., 1974; Соколов Е. Я., Теплофикация и тепловые сети, 4 изд., М., 1975; Зингер H. М., Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем, М., 1976. H. М. Зингер.


ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕ, см. Энтальпия.


ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРОВ, способность полимерных тел сохранять эксплуатационные свойства при повышенных темп-рах. Теплостойкость характеризует верхнюю границу области темп-р, в к-рой полимерный материал может нести механич. нагрузки без изменения формы. Потеря теплостойкости обусловлена физ. процессами (переход стеклообразных полимеров в высокоэластическое состояние или плавление кристаллич. полимеров). Термостойкость характеризует верхний предел рабочих темп-р в тех случаях, когда работоспособность полимера определяется устойчивостью к хим. превращениям (обычно к деструкции полимеров в инертных или окислит, средах). Для каучуков и резин, а также для ряда твёрдых полимеров с высокими значениями темп-р стеклования и плавления эксплуатац. характеристики зависят от термостойкости; она особенно важна в процессах переработки при формовании изделий из полимерных материалов.

В зависимости от вида изделий (покрытия, волокна, конструкционные материалы) и их назначения используют различные методы определения теплостойкости. Для конструкционных твёрдых материалов теплостойкость оценивают по изменению жёсткости; показателем служит т. н. деформационная теплостойкость -темп-pa, при к-рой начинает развиваться недопустимо большая деформация образца, находящегося под определённой нагрузкой и нагреваемого с определённой скоростью. Стандартизованные в СССР методы оценки деформационной теплостойкости различаются способом измерения деформации, допустимым уровнем её развития, величиной нагрузки, скоростью нагрева. Термостойкость определяют по изменению веса образца полимера при его нагреве с заданной скоростью. Теплостойкость и термостойкость позволяют судить о верхних предельных темп-pax использования полимеров при кратковременном тепловом воздействии; при длительных воздействиях эти темп-ры обычно на неск. десятков градусов ниже. В. С. Папков.


ТЕПЛОТА, количество теплоты, количество энергии, получаемой или отдаваемой системой при теплообмене (при неизменных внешних параметрах системы: объёме и др.). Наряду с работой количество теплоты является мерой изменения внутренней энергии U системы. При теплообмене внутренняя энергия системы меняется в результате прямых взаимодействий (соударений) молекул системы с молекулами окружающих тел.

В отличие от U - однозначной функции параметров состояния, количество Т., являясь лишь одной из составляющих полного изменения U в физ. процессе, не может быть представлено в виде разности значений к.-л. функции параметров состояния. Следовательно, элементарное количество Т. (соответствующее элементарному изменению состояния тела) не может быть в общем случае дифференциалом какой-либо функции параметров состояния. Передаваемое системе количество теплоты О, как и работа А, зависит от того, каким способом система переходит из начального состояния в конечное.

При обратимых процессах, согласно второму началу термодинамики, элементарное количество теплоты

Т - абс. темп-pa системы, di' -изменение её энтропии. Т. о., передача системе Т. эквивалентна передаче системе определённого количества энтропии. Отвод Т. от системы эквивалентен уменьшению энтропии. В общем случае необратимых процессовГ. Я. Мякишев. ТЕПЛОТА ИСПАРЕНИЯ, теплота парообразования, количество теплоты, к-рое необходимо сообщить веществу в равновесном изобарно-изотермич. процессе, чтобы перевести его из жидкого состояния в газообразное (то же количество теплоты выделяется при конденсации пара в жидкость).

Т. и.- частный случай теплоты фазового перехода I рода. Различают удельную Т. и. (измеряется в дж/кг, ккал/кг) и мольную Т. и. (дж/моль).

Вещество

tкип

Lисп ккал/кг

Lисп дж/кг

Водород

-252,6

107

4, 48-105

Азот

-195,8

47,6

1, 99-105

Спирт этиловый

78,4

216

9, 05 -10s

Вода

100

539

22, 6-105

Ртуть

357

69,7

2,82-105

Свинец

1740

204

8, 55-105

Медь

2600

1150

48,2-105

Железо

ок. 3200

1460

61,2-105

В табл. приведены значения удельной Т. и. Lucn ряда веществ при нормальном внешнем давлении (760 мм рт. ст., или 101325 н/м2) и темп-ре кипения Ткип.


ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ, тепловой эффект реакции образования вещества из к.-л. исходных веществ. Различают: Т. о. из свободных атомов; Т. о. из простых веществ, отвечающих наиболее устойчивому состоянию элементов при данных давлении и темп-ре; теплоту сольватации, т. е. Т. о. сольватных оболочек вокруг ионов при взаимодействии веществ с растворителем; теплоту кристаллизации, т. е. Т. о. кристаллов из частиц (атомов, молекул, ионов), образующих решётку кристаллов, и т. д. Наиболее широко используют Т. о. из простых веществ и Т. о. из свободных атомов (или противоположную ей по знаку теплоту атомизации, т. е. распада молекулы вещества на составляющие её атомы). Эти величины, как правило, приводятся для веществ в стандартных состояниях.

Определение Т. о. может быть выполнено различными способами: прямыми (калориметрич.) измерениями; по температурной зависимости константы равновесия реакции образования с помощью изобары или изохоры уравнения; вычислением из теплового эффекта реакции, в к-рой участвует данное вещество, при условии, что известны Т. о. остальных реагентов и продуктов реакции (с помощью Гесса закона); по гиббсовой энергии и энтропии всех реагентов; из изменения эдс гальванического элемента при различных темп-pax с помощью уравнения Гиббса - Гельмгольца; расчётом на основе многочисл. закономерностей для Т. о. различных веществ. Надёжные экспериментальные данные по Т. о. известны приблизительно для 5000 соединений. Имеющиеся величины Т. о. позволяют определять тепловые эффекты многих десятков тысяч реакций без проведения опытов. Совместно с др. данными термодинамики химической они служат основой для расчёта изменений гиббсовой энергии, позволяющих судить о стабильности и сравнительной устойчивости различных хим. соединений.

Для большого числа веществ Т. о. могут быть с хорошей степенью точности оценены с помощью закономерностей, связывающих Т. о. со строением веществ и установленных при анализе обширного экспериментального материала на основе классич. теории строения хим. соединений и квантовой механики молекул (см. Квантовая химия). Эти закономерности используют периодичность свойств однотипных соединений групп и периодов периодической системы элементов Д. И. Менделеева и приближённое постоянство строения и свойств отдельных структурных фрагментов молекул в гомологических рядах.

Лит.: Термические константы веществ, под ред. В. П. Глушко, М., 1965-74; К арапетьянц М. X., Карапетьянц М. Л., Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ, М., 1968; С о x J. p., Pile her G., Thermochemistry of organic and organometallic compounds, L. -N. Y., 1970. М. TS.. Ерлыкина.


ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ, количество теплоты, к-рое необходимо сообщить веществу в равновесном изобарно-изотермич. процессе, чтобы перевести его из твёрдого (кристаллич.) состояния в жидкое (то же количество теплоты выделяется при кристаллизации вещества). Т. п.- частный случай теплоты фазового перехода I рода. Различают удельную Т. п. (измеряется в дж/кг, ккал/кг) и мольную Т. п. (дж/молъ). В табл. приведены значения удельной Т. п. Тпa при атмосферном давлении (760 мм рт. ст., или 101325 н/м2) и температуре плавления Тпл.

Вещество

Тna, °C

Тпл, ккал/кг

J дж/кг

Водород

-259,1

13,89

58 200

Азот

-209,86

6,09

25 500

Ртуть

- 38,89

2,82

11 800

Лёд

0

79,4

333 000

Олово

231,9

14,4

60 300

Свинец

327,4

5,89

24 700

Медь

1083

48,9

205 000

Железо

1539

65

272 000


ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ, теплота горения, теплотворная способность, теплотворность, теплопроизводительность, калорийность, количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании топлива; измеряется в джоулях или калориях. Т. с., отнесённая к единице массы или объёма топлива, наз. удельной Т. с.- кдж или ккал на 1 кг или м3. В Великобритании и США до внедрения метрич. системы мер удельная Т. с. измерялась в брит, тепловых единицах (Btu) на фунт (lb) (1Btu/lb = = 2,326 кдж/кг). Удельная Т. с.- важнейший показатель практич. ценности топлива. Т. с. определяют калориметрией. Если вода, содержащаяся в топливе и образующаяся при сгорании водорода топлива, присутствует в виде жидкости, то количество выделившейся теплоты характеризуется высшей Т. с. (О„). Если вода находится в виде пара, то Т. с. наз. низшей (Он). Низшая и высшая Т. с. связаны след, зависимостью: где W - количество воды в топливе, % (по массе): H - количество водорода в топливе, % (по массе); k - коэфф., равный 25 кдж/кг (6 ккал/кг). В СССР, ФРГ и др. странах тепловые расчёты обычно ведут по низшей Т. с., в США, Великобритании, Франции - по высшей.

Т. с. может быть отнесена к рабочей массе топлива Ор, т. е. к топливу в том виде, в каком оно поступает к потребителю; к сухой массе топлива 0е; к горючей массе топлива Ог, т. е. к топливу, не содержащему влаги и золы.

Для приближённых подсчётов Т. с. определяют по эмпирич. формулам; напр., Т. с. твёрдых и жидких топлив вычисляют по формуле Менделеева: где Ср, Нр, Ор, Sр, W - содержание в рабочей массе топлива углерода, водорода, кислорода, летучей серы и влаги в % (по массе).

Для сравнит, расчётов используется т. н. топливо условное, имеющее удельную Т. с., равную 29308 кдж/кг (7000 ккал/кг). . и. H. Розенгауз.


ТЕПЛОТА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА, количество теплоты, к-рое необходимо сообщить веществу (или отвести от него) при равновесном изобарно-изотермич. переходе вещества из одной фазы в другую (фазовом переходе I рода - кипении, плавлении, кристаллизации, полиморфном превращении и т. п.). Для фазовых переходов II рода Т. ф. п. равна нулю. Равновесный фазовый переход при данном давлении происходит при постоянной темп-ре - температуре фазового перехода. Т. ф. п. равна произведению темп-ры фазового перехода на разность энтропии в двух фазах, между к-рыми происходит переход. Различают удельную и мольную Т. ф. п., отнесённые соответственно к 1 кг и i молю вещества.


ТЕПЛОТЕХНИКА, отрасль техники, занимающаяся получением и использованием теплоты в пром-сти, с. х-ве, на транспорте и в быту.

Получение теплоты. Осн. источником теплоты, используемой человечеством (70-е гг. 20 в.), является природное органическое топливо, выделяющее теплоту при сжигании. Различают твёрдое, жидкое и газообразное топливо. Наиболее распространённые виды твёрдого топлива - угли (каменные и бурые, антрациты), горючие сланцы, торф. Природное жидкое топливо -нефть, однако непосредственно нефть редко используется для получения теплоты. На нефтеперерабат. предприятиях из нефти вырабатывают бензин - горючее для автомоб. и поршневых авиац. двигателей; керосин - для реактивной авиации и для нек-рых поршневых двигателей; различные типы дизельного топлива и мазуты, применяемые в основном на тепловых электростанциях. Газообразное топливо - природный газ, состоящий из метана и др. углеводородов (см. Газы горючие). Топливом в сравнительно небольших масштабах служит также древесина (дрова и древесные отходы). В сер. 20 в. разрабатываются методы сжигания пром. и бытовых отходов с целью их уничтожения и одновременного получения теплоты.

Важнейшая характеристика топлива -удельная теплота сгорания. Для сравнит, расчётов используется понятие топлива условного с теплотой сгорания 29308 кдж/кг (7000 ккал/кг).

Для сжигания топлива служат различные технич. устройства - топки, печи, камеры сгорания. В топках и печах топливо сжигается при давлении, близком к атмосферному, а в качестве окислителя обычно используется воздух. В камерах сгорания давление может быть выше атмосферного, а окислителем может служить воздух с повышенным содержанием кислорода (обогащённый воздух), кислород и т. д.

Теоретически для сгорания топлива необходимо стехиометрическое количество кислорода. Напр., при горении метана СН4 осуществляется след, реакция: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О. Из этого уравнения следует, что на 1 кмоль (16 кг) СН4 требуется 2 кмоля (64 кг) О2, т. е. на 1 кг СН4 - 4 кг О2. На практике для полного сгорания нужно неск. большее количество окислителя. Отношение действит. количества окислителя (воздуха), использованного для горения, к теоретически необходимому наз. коэфф. избытка окислителя (воздуха) ос. При сгорании топлива его химич. энергия переходит во внутр. энергию продуктов сгорания, в результате чего эти продукты нагреваются. Темп-pa, к-рую приобрели бы продукты сгорания, если бы не отдавали теплоту во вне (адиабатный процесс), наз. теоретич. темп-рой горения. Эта темп-pa зависит от вида топлива и окислителя, их начальной темп-ры и от коэфф. избытка окислителя. Для большинства природных топлив (окислитель - воздух) теоретич. темп-pa горения состав ляет 1500-2000 °С; её повышает предварит, подогрев топлива и окислителя. Макс, теоретич. темп-pa горения наблюдается при коэфф. избытка окислителя а " 0,98.

В топках происходит отвод теплоты от горящего топлива, поэтому темп-ра продуктов сгорания оказывается ниже теоретич. темп-ры.

Уголь обычно сжигают в топках. При относительно малых количествах необходимого топлива используют слоевые топки, где уголь в виде кусков сжигают на колосниковой решётке, сквозь к-рую продувается воздух. Для сжигания значит, количеств угля (неск. сот т в час) применяют камерные топки. В них уголь, предварительно превращённый в порошок с размером частиц 50-300 мкм, подаётся в смеси с воздухом через пылеугольные горелки. Мазутные топки и газовые топки аналогичны пылеугольным и отличаются конструкцией горелок или форсунок.

Наряду с органич. топливом с сер. 20 в. для получения теплоты применяется ядерное топливо, или ядерное горючее. Осн. видом ядерного горючего является изотоп урана 235U, содержание к-рого в естеств. уране ок. 0,7%. При делении 1 кг 2:>5U выделяется ок. 84 -109 кдж (20-Ю9 ккал) в основном в виде кинетич. энергии осколков деления ядер и нейтронов. В ядерном реакторе эта энергия превращается в теплоту, отбираемую теплоносителем. В подавляющем большинстве реакторов (70-е гг. 20 в.) цепная ядерная реакция поддерживается за счёт тепловых нейтронов. Получают распространение реакторы на быстрых нейтронах, или реакторыразмножители, в к-рых в качестве ядерного топлива может использоваться 238U и торий 232Th, к-рые, кроме теплоты, производят ещё и новое ядерное горючее 239Ри и 233U. Теплоносителями в реакторах на тепловых нейтронах обычно служат вода, тяжёлая вода, углекислота; в реакторах на быстрых нейтронах -жидкий натрий, инертные газы и т. д. Кроме органического и ядерного топлива, некоторое практич. значение в качестве источника теплоты имеют геотермическая и солнечная энергия. Геотермич. энергия проявляется в существовании горячих подземных вод, часто выходящих на поверхность в районах с повышенной вулканич. активностью, и в общем повышении темп-ры земных недр с глубиной. Это возрастание темп-ры характеризуется геотермическим градиентом, численно равным повышению темп-ры в градусах на 100 м глубины; в среднем для доступных непосредственному измерению глубин он равен 0,03 °С/м. Если теплота горячих источников уже утилизируется, напр. в СССР построена (1966) Паужетская геотермическая электростанция мощностью 5 Мет, то возможность использования теплоты земных недр (1975) пока только изучается.

Мощный источник теплоты - Солнце, посылающее на Землю поток энергии мощностью в 1,8 -1017em. Однако плотность солнечной энергии на поверхности Земли мала и составляет ок. 1 кет/м2. Ещё не разработаны приемлемые с технико-экономич. точки зрения схемы и установки для улавливания солнечного излучения в значит, масштабах. Однако в ряде районов солнечная энергия применяется для опреснения воды, нагревания воды для с.-х. (парники, теплицы) и бытовых нужд, а в ряде случаев - для производства электроэнергии.

Важное значение с точки зрения экономии природного топлива придаётся использованию вторичных тепловых ресурсов, напр, нагретых отходящих газов металлургич. печей или двигателей внутр. сгорания, теплота к-рых обычно утилизируется в котлах утилизаторах.

Использование теплоты. Генерированная различными способами теплота может либо непосредственно потребляться к.-л. технологич. процессом (теплоиспользование), либо перерабатываться в др. виды энергии (теплоэнергетика). Цели и методы отрасли Т.- теплоиспользования -многообразны. Широко применяется нагрев в металлургии. Напр., чугун из железной руды получают в доменной печи, в к-рой восстановление окиси железа углеродом происходит при темп-pax ок. 1500 °С; теплота выделяется при горении кокса. Сталь из чугуна вырабатывается в мартеновских печах при темп-ре ок. 1600 °С, к-рая поддерживается в основном в результате сжигания жидкого или газообразного органич. топлива. При получении стали в конвертере в чугун вдувают кислород; необходимая темп-pa создаётся в результате окисления углерода, содержащегося в чугуне. В литейном производстве теплота, необходимая для поддержания требуемой темп-ры в печи, генерируется либо в результате сжигания в печи топлива (чаще всего газа или мазута), либо за счёт электроэнергии.

Нагрев до той или иной темп-ры характерен для большинства процессов химич. технологии, пищ. пром-сти и пр. Подвод или отвод теплоты осуществляется в теплообменниках, автоклавах, сушильных установках, выпарных устройствах, дистилляторах, ректификационных колоннах, реакторах и т. п. с помощью теплоносителей. При этом, если в аппарате требуется поддерживать достаточно высокую темп-ру, теплоносителем могут быть непосредственно продукты сгорания органич. топлива. Однако в большинстве случаев применяются промежуточные теплоносители, к-рые отбирают теплоту от продуктов сгорания топлива и передают её веществу, участвующему в технологич. процессе, либо отбирают теплоту от этого вещества и передают её в др. часть установки или в окружающую среду. Наиболее часто применяются след, теплоносители: вода и водяной пар, нек-рые органич. вещества, напр, даутерм (см. Дифенил), кремнийорганические соединения, минеральные масла, расплавленные соли, жидкие металлы, воздух и др. газы.

Конструктивные схемы теплообменников весьма разнообразны и зависят от их назначения, уровня темп-р и типа теплоносителя. По принципу действия различают рекуперативные теплообменники, в которых теплота от одного вещества (теплоносителя) к другому передаётся через твёрдую, обычно металлическую, стенку; р егенеративныс теплообменники, в к-рых теплота воспринимается и отдаётся спец. насадкой, поочерёдно омываемой нагревающим и нагреваемым телами; смесительные теплообменники, в к-рых передача теплоты осуществляется при соприкосновении веществ. Наиболее распространены трубчатые рекуперативные теплообменники, где один из теплоносителей протекает внутри труб, а другой - в межтрубном пространстве. Осн. характеристики рекуперативных теплообменников: размер поверхности теплообмена и коэфф. теплопередачи, представляющий собой количество теплоты, передаваемой через 1 м2 поверхности теплообмена при разности темп-р между теплоносителями в 1 °С. Этот коэфф. для данного теплообменника зависит от типа теплоносителей, их параметров и скоростей движения.

Значит, доля получаемой теплоты в холодное время года идёт на бытовое потребление, т. е. компенсацию потерь теплоты через стены зданий, потерь, связанных с вентиляцией помещений и пр. В большинстве городов СССР используется отопление от ТЭЦ и от центр, котельных. В этом случае на ТЭЦ или в котельной устанавливаются бойлеры, в к-рых подогревается сетевая вода, направляемая в дома для отопления. В качестве отопительных приборов применяются либо металлич. оребрённые теплообменники (радиаторы), устанавливаемые непосредственно в помещении, либо трубчатые нагреватели, вмонтированные в стеновые панели.

В отд. зданиях используется индивидуальное отопление. В этом случае в подвальном помещении здания размещается водогрейный котёл, и нагретая в нём вода в результате естеств. циркуляции протекает через отопит, приборы. В сел. местности в жилых домах используется печное отопление. В районах с дешёвой электроэнергией иногда применяют электрическое отопление с помощью электрич. калориферов, электрокаминов и др. С теоретич. точки зрения непосредственное отопление с помощью электроэнергии нецелесообразно, т. к., напр., с помощью теплового насоса можно получить для целей отопления больше теплоты, чем затрачено электроэнергии. При этом на отопление пойдёт как количество теплоты, к-рое эквивалентно затраченной электроэнергии, так и нек-рое количество теплоты, к-рое будет отобрано от окружающей среды и "поднято" на более высокий температурный уровень. Однако тепловые насосы не получили распространения в связи с их высокой стоимостью.

Для получения механич. работы за счёт теплоты применяют тепловые двигатели - основные энергетические агрегаты заводских, транспортных и пр. теплосиловых установок; в электрич. энергию теплота преобразуется в магнитогидродинамических генераторах и термоэлектрических генераторах и т. д. В сер. 70-х гг. 20 в. в мире на производство электроэнергии расходуется ок. 30% всей получаемой теплоты.

Теоретические основы теплотехники. Процессы генерации и использования теплоты базируются на теоретич. основах Т.- технич. термодинамике и теплопередаче.

В термодинамике рассматриваются свойства макроскопич. систем, находящихся в состоянии термодинамич. равновесия, и процессы перехода между этими состояниями. Равновесное состояние полностью характеризуется небольшим числом физич. параметров. Напр., состояние однородных жидкости или газа определяется заданием двух из трёх величин: темп-ры, объёма, давления (см. Клапейрона уравнение, Ван-дер-Ваалъса уравнение). Энергетич. эквивалентность теплоты и работы устанавливается первым началом термодинамики. Второе начало термодинамики определяет необратимость макроскопич. процессов, протекающих с конечной скоростью, и лимитирует максимальное значение кпд при преобразовании теплоты в работу.

Теплопередача изучает теплообмен (процессы переноса теплоты) между теплоносителями через разделяющие их пространство или твёрдую стенку, через поверхность раздела между ними, В теплотехнич. устройствах теплота может передаваться лучистым теплообменом, конвекцией, теплопроводностью.

Лучистый теплообмен (теплообмен излучением) характерен для топок и камер сгорания, а также для нек-рых печей. Общая энергия, излучаемая к.-л. телом, пропорциональна темп-ре тела в четвёртой степени (см. Стефана - Болъцмана закон излучения). При данной темп-ре наибольшее количество энергии отдаёт абсолютно чёрное тело. Реальные тела характеризуются излучат, способностью (интегральной или спектральной), показывающей, какую долю от энергии абсолютно чёрного тела излучает данное тело (во всём диапазоне волн или в узкой полосе, соответствующей определённой длине волны) при той же темп-ре. Интегральная излучат, способность твёрдых тел обычно лежит в пределах от 0,3 до 0,9. Газы при нормальных темп-pax имеют очень малую излучательную способность, возрастающую с увеличением толщины излучающего слоя.

Теплообмен конвекцией осуществляется в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками вещества. С помощью конвекции ведётся нагревание или охлаждение жидкостей или газов в различных теплотехнич. устройствах, напр, в воздухонагревателях и экономайзерах котлоагрегатов. Теплообмен конвекцией наиболее характерен для случая смывания твёрдой стенки турбулентным потоком жидкости или газа. При этом теплота к стенке или от неё переносится за счёт турбулентного перемешивания потока (см. Турбулентное течение). Интенсивность этого процесса характеризуется коэфф. теплоотдачи. См. также Конвективный теплообмен.

Теплообмен теплопроводностью характерен для твёрдых тел и для ламинарных потоков жидкости и газа (см. Ламинарное течение), омывающих твёрдую стенку. Теплота при этом переносится в результате микроскопич. процесса обмена энергией между молекулами или атомами тела. На практике процесс переноса теплоты часто обусловливается совместным действием перечисленных видов теплообмена.

Лит.: Мелентьев Л. А., Стыриков и ч М. А., Штейнгауз Е. О., Топливно-энергетический баланс СССР, М.-Л., 1962; Общая теплотехника, М.-Л.,1963; И с ач е н к о В. П., Осипова В. А., С' у к ом е л А. С., Теплопередача, 3 изд., М.. 1975; Хазен М. М., Казакевич Ф. П., Грицевский М. Е., Общая теплотехника, М., 1966; К и р и л л и н В. А., С ыч е в В. В., Шейндлин А. Е., Техническая термодинамика, 2 изд., М., 1974; С т ыр и к о в и ч М. А., Мартынова О. И., Миропольский 3. Л., Процессы генерации пара на электростанциях, М., 1969. В. А. Кириллин, Э. Э. Шпилърайн.


ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Всесоюзный научно-исследовательский им. Ф.Э. Дзержинского (ВТИ) Мин-ва энергетики и электрификации СССР, головной ин-т отрасли по проблемам эксплуатации тепловых и атомных электростанций. Осн. в 1921 в Москве. В 1930 ин-ту присвоено имя Ф. Э. Дзержинского. Проведённые ВТИ исследования (1921-41) позволили включить в топливный баланс страны низкосортные топлива и решить мн. вопросы создания отечеств, энергетич. оборудования. В период Великой Отечеств, войны 1941-45 и в первые послевоенные годы работа ин-та была связана с восстановлением и наладкой тепловых электростанций. В 50-60-х гг. в ВТИ были разработаны науч. основы для перехода энергетики СССР к высоким и сверхвысоким, а в дальнейшем и к сверхкритич. параметрам пара в теплоэнергетич. установках. ВТИ - одна из ведущих организаций по внедрению в стране систем теплофикации. С нач. 60-х гг. в ин-те разрабатывается паросиловое оборудование для атомных электростанций.

Значит, вклад в развитие энергетики и в подготовку науч. кадров внесли учёные ин-та: проф. Л. К. Рамзин, ч л.-корр. АН СССР А. В. Щегляев, проф. Ф. Г. Прохоров и И. Э. Ромм.

В ведении ВТИ спец. конструкторское бюро, специализированные филиалы в гг. Челябинске и Красноярске, отделы в гг. Горловке и Харькове, 2 экспериментальные электростанции. Ин-т имеет аспирантуру, ему дано право принимать к защите кандидатские и докторские диссертации. Издаёт "Труды ВТИ". Награждён 2 орденами Трудового Красного Знамени (1946, 1971). в. К. Рубин.


ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ здания, способность здания сохранять относит, постоянство темп-ры воздуха в помещениях при периодич. колебаниях темп-ры наружного воздуха и теплового потока, проходящего через ограждающие конструкции здания. Т. обеспечивает поддержание в помещениях необходимого теплового комфорта как в условиях неравномерной отдачи тепла отоплением, так и при воздействии солнечной радиации и др. климатич. факторов. Т. здания зависит от Т. его внеш. ограждающих конструкций, а также от теплоёмкости внутр. конструкций и оборудования. Для определения Т. ограждающих конструкций применяют методы расчёта, вытекающие из решения дифференциальных ур-ний для неустановившихся условий теплообмена. Наименьшая Т. характерна для зданий с большим количеством светопроёмов и лёгкими наружными ограждениями. Лит. см. при ст. Строительная теплотехника .


ТЕПЛОУХОВ Сергей Александрович [3(15).3.1888, с. Ильинское Пермской губ.,- 1933, Ленинград], советский археолог-сибиревед. В 1920-32 вёл археол. исследования разновременных археол. памятников в басе, верхнего течения Енисея (на терр. Хакасии, Тувы), в Киргизии (в котловине оз. Иссык-Куль). Участвовал в раскопках могильника Ноин-Ула в Монголии (1924). Т. создал первую классификацию археол. культур Юж. Сибири.

Соч.: Древние погребения в Минусинском крае, в сб.: Материалы по этнографии, т. 3, в. 2, Л., 1927 (Этнографический отдел Гос. Русского музея); Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края, там же, т. 4, в. 2, Л., 1929.


ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ТУРБИНА, паровая турбина, предназначенная для одновременного получения электроэнергии от приводимого ею генератора и тепловой энергии в виде пара, полностью или частично отработавшего в ней. Подробнее о Т. т. см. в ст. Паровая турбина.


ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, тепловая электростанция, осуществляющая произ-во одновременно электроэнергии и тепла (в виде горячей воды или пара). См. Теплоэлектроцентраль.


ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ КОТЁЛ, котлоагрегат теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающий одновременное снабжение паром теплофикационных турбин и произ-во пара или горячей воды для технологич., отопит, и др. нужд. В отличие от котлов конденсационных электростанций, Т. к. обычно используют в качестве питат. воды возвращаемый загрязнённый конденсат. Для таких условий работы наиболее пригодны барабанные котлоагрегаты со ступенчатым испарением, с помощью к-рых можно получить чистый пар при сравнительно небольшой продувке котла. Для Т. к., установленных на ТЭЦ с преобладающими отопит, нагрузками, характерно различие сезонных (зимних и летних) режимов работы, что затрудняет постоянную работу Т. к. на оптимальных режимах. Поэтому на большинстве ТЭЦ Т. к. имеют поперечные связи по пару и по воде. В СССР на ТЭЦ наиболее распространены барабанные котлы паропроизводительностыо 420 т/ч (давление пара 14 Мн/м2, темп-ра 560 °С). С 1970 на мощных ТЭЦ с преобладающими отопит, нагрузками при возврате почти всего конденсата в чистом виде применяют моноблоки (см. Котёл-турбина блок) с прямоточными котлами паропроизводительностью 545 т/ч (25 Л/н/м2, 545 °С).

К Т. к. можно отнести и пиковые водогрейные котлоагрегаты, к-рые используют для дополнит, подогрева воды при повышении тепловой нагрузки сверх наибольшей, обеспечиваемой отборами турбин. При этом вода нагревается сначала паром в бойлерах до ПО-120 °С, а затем в котлах до 150-170 "С. В СССР эти котлы устанавливают обычно рядом с гл. корпусом ТЭЦ; в случае задержки сооружения ТЭЦ водогрейные Т. к. используют для временного обслуживания района вместо квартальных котельных. Применение сравнительно дешёвых пиковых водогрейных Т. к. для снятия кратковременных пиков тепловых нагрузок позволяет резко увеличить число часов использования осн. теплофикационного оборудования и повысить экономичность его эксплуатации.

Лит.: Пиковые водогрейные котлы большой мощности, М.- Л., 1964; Б у з н ик о в Е. Ф., Роддатис К. Ф., Б е рз и н ь ш Э. Я., Производственные и отопительные котельные, М., 1974. И. H. Розенгауз.


ТЕПЛОФИКАЦИЯ, централизованное теплоснабжение на базе комбинированного произ-ва электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением, как правило, отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при произ-ве электроэнергии по конденсационному циклу (см. Конденсационная электростанция). Благодаря этому существенно (на 40-50% ) снижается удельный (в расчёте на 1 кет -ч) расход топлива на выработку электроэнергии. По развитию Т. СССР занимает ведущее положение в мире. Мощность теплофикационных турбин, установленных на теплоэлектроцентралях, составляет ок. '/з мощности паровых турбин всех тепловых электростанций страны. За счёт комбинированного произ-ва электроэнергии и тепла в 1974 в СССР получена экономия топлива условного св. 30 млн. т.

Лит. см. при статьях Теплоснабжение, Теплоэлектроцентраль.


ТЕПЛОФИЛЬТР, отдельное приспособление или составная часть оптич. системы, предназначенные для удаления инфракрасных (тепловых) лучей из светового потока, проходящего через эту систему. Тепловые лучи либо поглощаются (в поглощающих Т.), либо выводятся из светового потока (напр., в интерференционных зеркалах "холодного света"). Простейший Т. представляет собой стеклянную пластинку, пропускающую световые (видимые) лучи и поглощающую тепловые. Т. применяют в осветителях биологич. микроскопов и микрофотоустановок - для защиты живых микроооъектов от вредного действия тепла, а также в различных проекционных приборах (см. Проекционный аппарат) - для предотвращения чрезмерного нагрева оригинала, изображение к-рого проецируется на экран


ТЕПЛОХОД, судно, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания; наиболее распространённый тип самоходного судна. Мощность от гл. судового двигателя Т. передаётся на движитель непосредственно или с помощью редуктора, иногда через соединит, муфты (механич., гидравлич. и др.). Ранее Т. наз. также дизель-электроходы - суда с дизельными гл. двигателями и электрич. передачей мощности на гребные электродвигатели (см. Электроход).

Т. впервые построены в России: для работы на р. Волге - винтовой танкер "Вандал" (1903) с 3 двигателями мощностью по 88 кет (120 л. с.) и электропередачей на гребной вал, танкер "Сармат" (1904) с механич. приводом гребного вала, колёсное буксирное су дно "Мысль" (1907) и др.; для работы на Каспийском м. - танкер "Дело" (1908) с 2 гл. двигателями общей мощностью 735 кет (1000 л. c.). Первая подводная лодка с 2 четырёхтактными реверсивными двигателями внутр. сгорания мощностью по 88 кет - рус. "Минога" (1908). За рубежом транспортные Т. появились в 1922 - в Дании был сооружён танкер "Зеландия" с 2 двигателями мощностью по 920 кет (1250 л. c.). В 1913 из 80 Т. мирового флота 70 принадлежали России.

Совершенствование судовых двигателей внутр. сгорания - повышение их кпд, уменьшение массы, габаритов, повышение надёжности, увеличение агрегатной мощности - способствовало вытеснению Т. судов с паровыми машинами. К 1930 в составе гражд. флота, по данным англ. "Регистра судоходства Ллойда", было ок. 10% Т. По тому же источнику, к сер. 1974 доля Т. возросла примерно до 88,5% (учитывая суда вместимостью не менее 100 per. т), а их вместимость составила 63% от валовой вместимости мирового самоходного флота. Среди заказанных и строящихся к кон. 1974 судов дедвейтом не менее 2000 т Т. было ок. 83% по количеству судов, или ок. 43% по дедвейту, и ок. 63% по мощности гл. двигателей.

В качестве гл. двигателей на Т. применяют двух- и четырёхтактные, мало-, средне- и высокооборотные двигатели внутр. сгорания. В 1975 наибольшая агрегатная мощность судовых двигателей достигла 36300 кет (48 000 л .с.) на паромах-Т. (Япония), наибольшая мощность установки - 2 X 29 400 кет (2 X X 40 000 л. c.) на контейнеровозах (Япония). При высокой мощности гл. двигателей Т. могут конкурировать с турбоходами. В составе вспомогательного оборудования машинного отделения Т.-воздушные компрессоры и баллоны со сжатым воздухом для пуска двигателей, система охлаждения поршней и цилиндров забортной и пресной водой, оборудование для очистки и подачи в двигатель под высоким давлением топлива и смазочного масла. Теплота отходящих газов от двигателей ср. и большой мощности на ходу используется для выработки пара в утилизационном котле; пар используют для произ-ва электроэнергии и др. судовых нужд. Э. Г. Логвинович.


ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ, Всесоюзный проектный институт Мин-ва энергетики и электрификации СССР, осн. в Москве в 1924. Разрабатывает проблемы перспективного развития теплоэнергетики СССР, техническую документацию и технико-экономические обоснования строительства крупных тепловых и атомных электростанций и тепловых сетей, технические задания на новые виды оборудования для электростанций, схемы теплоснабжения пром. районов, городов и др. населённых пунктов, нормативные и методич. материалы. В составе ин-та отделения (в Москве, Ленинграде, Свердловске, Новосибирске, Горьком, Томске, Ташкенте, Киеве, Харькове, Львове, Ростове, Риге), проектные и изыскательные отделы, лаборатории и экспериментальные базы. По проектам ин-та построены и сооружаются также крупные энергетич. объекты в ряде зарубежных стран. Ин-т публикует "Труды Теплоэлектропроекта". Награждён орденом Ленина (1962) и орденом Октябрьской Революции (1974).


ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЭЦ), тепловая электростанция, вырабатывающая не только электрич. энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды. Использование в практич. целях отработавшего тепла двигателей, вращающих электрич. генераторы, является отличит, особенностью ТЭЦ и носит назв. теплофикация. Комбинированное производство энергии двух видов способствует более экономному использованию топлива по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии на конденсационных электростанциях (в СССР - ГРЭС) и тепловой энергии на местных котельных установках. Замена местных котельных, нерационально использующих топливо и загрязняющих атмосферу городов и посёлков, централизованной системой теплоснабжения способствует не только значит, экономии топлива, но и повышению чистоты воздушного бассейна, улучшению санитарного состояния населённых мест.

Исходный источник энергии на ТЭЦ -органич. топливо (на паротурбинных и газотурбинных ТЭЦ) либо ядерное топливо (на планируемых атомных ТЭЦ). Преимущественное распространение имеют (1976) паротурбинные ТЭЦ на органич. топливе (рис. 1), являющиеся наряду с конденсационными электростанциями осн. видом тепловых паротурбинных электростанций (ТПЭС). Различают ТЭЦ пром. типа - для снабжения теплом пром. предприятий, и отопит, типа-для отопления жилых и обществ, зданий, а также для снабжения их горячей водой. Тепло от пром. ТЭЦ передаётся на расстояние до неск. км (преим. в виде тепла пара), от отопительных - на расстояние до 20-30 км (в виде тепла горячей воды ).

Рис. 1. Общий вид теплоэлектроцентрали.

Осн. оборудование паротурбинных ТЭЦ - турбоагрегаты, преобразующие энергию рабочего вещества (пара) в электрич. энергию, и котлоагрегаты, вырабатывающие пар для турбин. В состав турбоагрегата входят паровая турбина и синхронный генератор. Паровые турбины, используемые на ТЭЦ, наз. теплофикационными турбинами (ТТ). Среди них различают ТТ: с противодавлением, обычно равным 0,7 -1,5 Мн/м2 (устанавливаются на ТЭЦ, снабжающих паром пром. предприятия); с конденсацией и отборами пара под давлением 0,7 -1,5 Мн/м1 (для пром. потребителей) и 0,05-0,25 Мн/м2(для коммунальнобытовых потребителей); с конденсацией и отбором пара (отопительным) под давлением 0,05-0,25 Мн/м2.

Отработавшее тепло ТТ с противодавлением можно использовать полностью. Однако электрич. мощность, развиваемая такими турбинами, зависит непосредственно от величины тепловой нагрузки, и при отсутствии последней (как это, напр., бывает в летнее время на отопит. ТЭЦ) они не вырабатывают электрич. мощности. Поэтому ТТ с противодавлением применяют лишь при наличии достаточно равномерной тепловой нагрузки, обеспеченной на всё время действия ТЭЦ (т. е. преим. на пром. ТЭЦ).

У ТТ с конденсацией и отбором пара для снабжения теплом потребителей используется лишь пар отборов, а тепло конденсационного потока пара отдаётся в конденсаторе охлаждающей воде и теряется. Для сокращения потерь тепла такие ТТ большую часть времени должны работать по "тепловому" графику, т. е. с минимальным "вентиляционным" пропуском пара в конденсатор. В СССР разработаны и строятся ТТ с конденсацией и отбором пара, в к-рых использование тепла конденсации предусмотрено: такие ТТ в условиях достаточной тепловой нагрузки могут работать как ТТ с противодавлением. ТТ с конденсацией и отбором пара получили на ТЭЦ преимуществ. распространение как универсальные по возможным режимам работы. Их использование позволяет регулировать тепловую и электрич. нагрузки практически независимо; в частном случае, при пониженных тепловых нагрузках или при их отсутствии, ТЭЦ может работать по "электрическому" графику, с необходимой, полной или почти полной электрич. мощностью.

Электрич. мощность теплофикационных турбоагрегатов (в отличие от конденсационных) выбирают предпочтительно не по заданной шкале мощностей, а по количеству расходуемого ими свежего пара. Поэтому в СССР крупные теплофикационные турбоагрегаты унифицированы именно по этому параметру. Так, турбоагрегаты Р-100 с противодавлением, ПТ-135 с пром. и отопит, отборами и Т-175 с отопит, отбором имеют одинаковый расход свежего пара (ок. 750 т/ч), но различную электрич. мощность (соответственно 100, 135 и 175 Мет). Котлоагрегаты, вырабатывающие пар для таких турбин, имеют одинаковую производительность (ок. 800 т/ч). Такая унификация позволяет использовать на одной ТЭЦ турбоагрегаты различных типов с одинаковым тепловым оборудованием котлов и турбин. В СССР унифицируются также котлоагрегаты, используемые для работы на ТПЭС различного назначения. Так, котлоагрегаты производительностью по пару 1000 т/ч используют для снабжения паром как конденсационных турбин на 300 Мет, так и самых крупных в мире ТТ на 250 Мет.

Давление свежего пара на ТЭЦ принято в СССР равным ~ 13-14 Мн/м3 (преимущественно) и ~ 24-25 Мн/м2 (на наиболее крупных теплофикационных энергоблоках - мощностью 250 Мет). На ТЭЦ с давлением пара 13-14 Мн/м2, в отличие от ГРЭС, отсутствует промежуточный перегрев пара, т. к. на таких ТЭЦ он не даёт столь существенных технич. и экономич. преимуществ, как на ГРЭС. Энергоблоки мощностью 250 Мет на ТЭЦ с отопит, нагрузкой выполняют с промежуточным перегревом пара.

Тепловая нагрузка на отопит. ТЭЦ неравномерна в течение года. В целях снижения затрат на осн. энергетическое оборудование часть тепла (40-50%) в периоды повышенной нагрузки подаётся потребителям от пиковых водогрейных котлов. Доля тепла, отпускаемого осн. энергетич. оборудованием при наибольшей нагрузке, определяет величину коэффициента теплофикации ТЭЦ (обычно равного 0,5-0,6). Подобным же образом можно покрывать пики тепловой (паровой) пром. нагрузки (ок. 10-20% от максимальной) пиковыми паровыми котлами невысокого давления. Отпуск тепла может осуществляться по двум схемам (рис. 2). При открытой схеме пар от турбин направляется непосредственно к потребителям. При закрытой схеме тепло к теплоносителю (пару, воде), транспортируемому к потребителям, подводится через теплообменники (паропаровые и пароводяные). Выбор схемы определяется в значит, мере водным режимом ТЭЦ.

На ТЭЦ используют твёрдое, жидкое или газообразное топливо. Вследствие большей близости ТЭЦ к населённым местам на них шире (по сравнению с ГРЭС) используют более ценное, меньше загрязняющее атмосферу твёрдыми выбросами топливо - мазут и газ. Для защиты возд. бассейна от загрязнения твёрдыми частицами используют (как и на ГРЭС) золоуловители (см. Газов очистка), для рассеивания в атмосфере твёрдых частиц, окислов серы и азота сооружают дымовые трубы высотой до 200-250 м. ТЭЦ, сооружаемые вблизи потребителей тепла, обычно отстоят от источников водоснабжения на значит, расстоянии. Поэтому на большинстве ТЭЦ применяют оборотную систему водоснабжения с искусств, охладителями -градирнями. Прямоточное водоснабжение на ТЭЦ встречается редко.

На газотурбинных ТЭЦ в качестве привода электрич. генераторов используют газовые турбины. Теплоснабжение потребителей осуществляется за счёт тепла, отбираемого при охлаждении воздуха, сжимаемого компрессорами газотурбинной установки, и тепла газов, отработавших в турбине. В качестве ТЭЦ могут работать также парогазовые электростанции (оснащённые паротурбинными и газотурбинными агрегатами) и атомные электростанции.

Рис. 2. Простейшие схемы теплоэлектроцентралей с различными турбинами и различными схемами отпуска пара: а - турбина с противодавлением и отбором пара, отпуск тепла - по открытой схеме; б -конденсационная турбина с отбором пара, отпуск тепла - по открытой и закрытой схемам; ПК - паровой котёл; ПП - пароперегреватель; ПТ - паровая турбина; - электрический генератор; К - конденсатор; П - регулируемый производственный отбор пара на технологические нужды промышленности; Т - регулируемый теплофикационный отбор на отопление; ТП - тепловой потребитель; ОТ -отопительная нагрузка; КН и ПН - конденсатный и питательный насосы; ПВД и ПНД - подогреватели высокого и низкого давления; Д - деаэратор; ПБ -бак питательной воды; СП - сетевой подогреватель; СН - сетевой насос.

Наибольшее распространение ТЭЦ получили в СССР. Первые теплопроводы были проложены от электростанций Ленинграда и Москвы (1924, 1928). С 30-х гг. началось проектирование и стр-во ТЭЦ мощностью 100-200 Мет. К концу 1940 мощность всех действующих ТЭЦ достигла 2 Гвт, годовой отпуск тепла -108 Гдж, а протяжённость тепловых сетей - 650 км. В сер. 70-х гг. суммарная электрич. мощность ТЭЦ составляет ок. 60 Гвт (при общей мощности электростанций ~ 220 и тепловых электростанций ~ 180 Гвт). Годовая выработка электроэнергии на ТЭЦ достигает 330 млрд. кет -ч, отпуск тепла - 4-109 Гдж; мощность отд. новых ТЭЦ - 1,5-1,6 Гвт при часовом отпуске тепла до (1,6-2,0)Х X 104Гдж; удельная выработка электроэнергии при отпуске 1 Гдж тепла - 150-160 кет-ч. Удельный расход условного топлива на произ-во 1 кет-ч электроэнергии составляет в среднем 290 г (тогда как на ГРЭС - 370 г); наименьший среднегодовой удельный расход условного топлива на ТЭЦ около 200 г/квт -ч (на лучших ГРЭС - ок. 300 г/квт -ч). Такой

пониженный (по сравнению с ГРЭС) удельный расход топлива объясняется комбинированным произ-вом энергии двух видов с использованием тепла отработавшего пара. В СССР ТЭЦ дают экономию до 25 млн. т условного топлива в год (~ 11% всего топлива, идущего на произ-во электроэнергии).

ТЭЦ - осн. производств, звено в системе централизованного теплоснабжения. Стр-во ТЭЦ - одно из осн. направлений развития энергетич. х-ва в СССР и др. социалистич. странах. В капиталистич. странах ТЭЦ имеют ограниченное распространение (в основном пром. ТЭЦ).

Лит.: Соколов Е. Я., Теплофикация и тепловые сети, М., 1975; Р ы ж к и н В. Я., Тепловые электрические станции, М., 1976. В. Я. Рыжкин.


ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, гл. обр. в механическую и электрическую. Для генерирования механич. энергии за счёт теплоты служат теплосиловые установки; полученная в этих установках механич. энергия используется для привода рабочих машин (металлообр. станков, автомобилей, конвейеров и т. д.) или электромеханич. генераторов, с помощью к-рых вырабатывается электроэнергия. Установки, в к-рых преобразование теплоты в электроэнергию осуществляется без электромеханич. генераторов, наз. установками прямого преобразования энергии. К ним относят магнитол идродинамические генераторы, термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи энергии.

Преобразование теплоты в механическую энергию в теплосиловых установках основано на способности газо- или парообразного тела совершать механич. работу при изменении его объёма. При этом рабочее тело (газ или пар) должно совершить замкнутую последовательность термодинамич. процессов (цикл). В результате такого цикла от одного или неск. источников теплоты отбирается определённое количество теплоты Q1 и одному или неск. источникам теплоты отдаётся количество теплоты Q2, меньшее, чем Qi; при этом разность (Q1 - Q2 превращается в механич. работу Aтеор. Отношение полученной работы к затраченной теплоте наз. термин, кпд этого цикла В простейшем случае цикл может быть осуществлён при одном источнике теплоты с темп-рой Т1, отдающем теплоту рабочему телу, и одном источнике теплоты с темп-рой Т2, воспринимающем теплоту от рабочего тела. При этом в температурном интервале Т1 - Т2 наивысший кпд nк = 1 - Т2/Т1 среди всех возможных циклов имеет Карно цикл, т. е. n >= nt. Кпд, равный 1, т. е. полное превращение теплоты Oi в работу, возможен либо при Т 1 = оо , либо при T 2 = = 0. Разумеется, оба эти условия нереализуемы. Важно ещё подчеркнуть, что для земных условий темп-pa Т2 для теплоэнергетич. установок должна в лучшем случае приниматься равной темп-ре Т„ окружающей среды (воздуха или водоёмов). Получить источник теплоты с темп-рой Т2 < То можно лишь с помощью холодильной машины, к-рая для своего действия в общем случае требует затраты работы. Невозможность полного

превращения теплоты в работу при условии, что все тела, участвующие в этих превращениях, будут возвращены в исходные состояния, устанавливается вторым началом термодинамики.

Процессы, протекающие в реальных установках, преобразующих теплоту в др. виды энергии, сопровождаются различными потерями, в результате чего получаемая действит. работа АДЕЙСТВ оказывается меньше теоретически возможной работы Лтеор. Отношение этих работ наз. относит, эффективным кпд установки noе, Т. в. Из формул (1) и (2) получаем где - эффективный кпд установки. При прочих равных условиях эффективность преобразования теплоты в работу зависит от темп-ры, при к-рой эта теплота передаётся рабочему телу. Макс, работа, к-рая может быть получена за счёт нек-poro количества теплоты Q, отбираемого при темп-ре Т i при заданной темп-ре среды Т0, наз. работоспособностью, или эксергией lа этой теплоты, т. е. Из формулы (3), в частности, видим, что при Т1 = Т0 эксергия теплоты равна нулю.

В наиболее полном варианте установки, преобразующие теплоту в механич. работу (теплосиловые установки), включают: рабочее тело, осуществляющее замкнутую последовательность термодинамич. процессов (цикл); системы подвода теплоты к рабочему телу от к.-л. источника тепловой энергии; одну или неск. машин, воспринимающих работу рабочего тела или отдающих ему работу; систему отвода теплоты от рабочего тела в окружающую среду. По способу передачи теплоты к рабочему телу различают установки с внеш. подводом (теплота подводится к рабочему телу от внеш. источника в теплообменнике) и установки с внутр. подводом (рабочее тело - продукты сгорания топлива).

Тепловые электростанции. Основу совр. Т. (1975) составляют теплосиловые установки паротурбинных электростанций, к-рые состоят из котлоагрегата и паровой турбины (т. н. паросиловые установки). В СССР на таких электростанциях в 1975 было выработано более 80% всей электроэнергии. В крупных городах чаще всего строятся теплофикационные электростанции (ТЭЦ), а в районах с дешёвым топливом - конденсационные электростанции (КЭС).

Отличие ТЭЦ от КЭС состоит в том, что ТЭЦ отдаёт потребителю не только электроэнергию, но и теплоту с сетевой водой, нагретой в бойлерах до 150-170 "С. Сетевая вода по магистральным теплопроводам подаётся в жилые массивы и далее либо непосредственно, либо через промежуточные1 теплообменники направляется на отопление и горячее водоснабжение. Турбины ТЭЦ помимо регенеративных отборов пара имеют один или неск. регулируемых теплофикационных отборов. Такая турбина работает по графику теплового потребления, и в наиболее холодное время года пропуск пара в конденсатор практически равен нулю. Отопление от ТЭЦ экономичнее, чем от индивидуальных и даже центр, котельных, т. к. на ТЭЦ сетевая вода подогревается отработавшим паром, темп-ра (а значит, и эксергия) к-рого лишь немногим выше темп-ры сетевой воды. В котельных для повышения экономичности используется теплота при макс, темп-ре горения топлива.

Упрощённая принципиальная схема конденсационной паротурбинной электростанции изображена на рис. В топке котлоагрегата сжигается топливо (уголь, мазут или природный газ). Необходимый для сгорания воздух, предварительно нагретый уходящими из котлоагрегата газами в рекуперативном воздухоподогревателе, подаётся в топку дутьевым вентилятором. Продукты сгорания отдают свою теплоту также воде и водяному пару в различных элементах котлоагрегата и с темп-рой 130-150 °С через золоуловитель поступают в дымосос, к-рый выбрасывает их в дымовую трубу. Рабочее тело, преобразующее теплоту в механич. работу,- водяной пар. Перегретый водяной пар поступает из пароперегревателя и направляется в паровую турбину. Давление пара перед турбиной на крупных электростанциях достигает 35 Мк/м2 при темп-ре 650 °С. В турбине пар поступает через неподвижные сопла в каналы, образованные криволинейными лопатками, закреплёнными по окружности ротора, и, отдавая свою энергию, приводит ротор во вращение. Механич. энергия ротора турбины преобразуется в электроэнергию в электромеханич. генераторе. Паровая турбина чаще всего выполняется в двух или трёх корпусах. Пар, поступающий из первого корпуса турбины во второй, иногда вновь направляется в парогенератор для промежуточного перегрева в пароперегревателе. Отработав в турбине, пар конденсируется в конденсаторе, в к-ром поддерживается давление 0,003-0,005 Ми/м2 и темп-ра 25-29 °С. Полученный конденсат насосом подаётся в систему регенеративных подогревателей (где подогревается до 230-260 °С за счёт теплоты пара, отбираемого из турбины), а затем насосом -в экономайзер. После экономайзера вода поступает в барабан котла, а из него в размещённые на стенах топки экранные трубы,в к-рых происходит частичное испарение воды и из к-рых образовавшаяся пароводяная смесь возвращается в барабан, где насыщенный пар отделяется от воды и направляется в пароперегреватель и далее в турбину, а вода возвращается в экранные трубы. Для генерации пара сверхкритич. параметров (давлением свыше 24 Мн/м2) используют прямоточные котлы.

Охлаждающая вода подаётся в конденсатор из естеств. или искусств, водоёмов и, нагревшись в конденсаторе на неск. градусов, сбрасывается в этот же водоём. В конечном итоге темп-pa охлаждающей воды возвращается к прежнему уровню за счёт испарения нек-рой её части. При отсутствии достаточно больших водоёмов охлаждающая вода циркулирует в замкнутом контуре, отдавая теплоту воздуху в испарит, охладителях башенного типа - градирнях.В районах с недостатком воды применяют т. н. сухие градирни (градирни Геллерта), в к-рых охлаждающая вода отдаёт теплоту воздуху через стенку теплообменника.

Одна из осн. тенденций развития тепловых электростанций - увеличение мощности единичных агрегатов (парогенераторов и паровых турбин), что позволяет быстрыми темпами наращивать энерговооружённость нар. х-ва. В СССР (1976) на КЭС осваиваются энергетич. блоки мощностью 800 Мет (сооружается блок мощностью 1200 Мет), а на ТЭЦ - 250 Мет.

На газотурбинных электростанциях теплосиловая установка представляет собой газотурбинный двигатель (ГТД). В камеру сгорания ГДТ подаётся топливо (природный газ или мазут) и сжатый в компрессоре до неск. Мн/м2 воздух. Сгорание топлива ведётся при больших коэфф. избытка воздуха (2-4), что снижает темп-ру продуктов сгорания, к-рые направляются в газовую турбину. После турбины продукты сгорания либо отдают в регенераторе часть своей теплоты воздуху, направляемому в камеру сгорания, либо (в упрощённых схемах) сбрасываются в дымовую трубу. Механич. энергия ротора турбины в электромеханич. генераторе превращается в электрич. энергию и частично расходуется на привод компрессора. Газотурбинные электростанции применяются для энергоснабжения магистральных газопроводов (где есть горючий газ под давлением) и в качестве пиковых электростанций для покрытия нагрузок в часы "пик". К сер. 70-х гг. суммарная мощность газотурбинных электростанций в мире превысила 2,5 Гвт.

Перспективны парогазотурбинные установки (ПГУ), в к-рых осуществляется комбинированный цикл газо- и паротурбинной установок. В зависимости от тепловой схемы различают: ПГУ, в к-рых пар давлением 0,6 - 0,7 Мн/м2 из высоконапорного парогенератора направляется в паровую турбину, а продукты сгорания - в газовую турбину, служащую для привода возд. компрессора и электромеханич. генератора; ПГУ, у к-рых горячие отходящие газы газотурбинной установки поступают в топку парового котла для повышения в ней темп-ры или же к-рые служат для подогрева питат. воды в экономайзере котла. В ПГУ по сравнению с паротурбинными установками (тех же мощности и параметров) удельный расход теплоты на 4-6% меньше.

Схема конденсационной паротурбинной электростанции: 1 - топка котлоагрегата; 2 - экранные трубы; 3 - пароперегреватель; 4 - барабан котлоагрегата; 5 - пароперегреватель для промежуточного перегрева; 6 - экономайзер; 7 -воздухоподогреватель; 8 - паровая турбина; 9 - генератор; 10 - конденсатор; 11 - конденсатный насос; 12 - регенеративный подогреватель; 13 - питательный насос; 14 - вентилятор; 15 - золоуловитель; 16 - дымосос; 17 - дымовая труба.

На дизельных электростанциях (ДЭС), в отличие от тепловых и атомных электростанций, электромеханич. генераторы приводятся во вращение не турбинами, а двигателями внутр. сгорания - дизелями. ДЭС служат для снабжения электроэнергией районов, к-рые удалены от линии электропередачи и где невозможно сооружение тепловых или гидроэлектрич. станций. Мощность отд. стационарных дизельных электростанций превышает 2,2 Мет.

Атомные электростанции (АЭС). В подавляющем большинстве АЭС паротурбинные. От тепловых электростанций они отличаются тем, что вместо парогенератора с топкой они имеют ядерный реактор, в к-ром энергия деления ядер урана превращается в теплоту, отдаваемую теплоносителю первого контура, чаще всего воде. В теплообменнике (парогенераторе) этот теплоноситель передаёт теплоту рабочему телу (воде) второго энергопроизводящего контура, в результате чего рабочее тело (вода) испаряется, а полученный водяной пар направляется в паровую турбину. В нек-рых случаях, в частности когда реактор охлаждается жидким металлом, между первым и вторым контуром из соображений безопасности вводится ещё один промежуточный контур с к.-л. теплоносителем.

Первая в мире АЭС (мощность 5000 кет) была построена в СССР в 1954. В 1964 суммарная мощность АЭС в мире составила 5 Гвт, a. в 1974 - ок. 40 Гвт. По прогнозам к 1980 в мире на АЭС будет вырабатываться ок. 10% всей электроэнергии. Изменение структуры энергетич. баланса в пользу АЭС определяется тем, что, хотя стоимость установленного кет на АЭС примерно на 80% выше, чем на др. тепловых электростанциях, расчётные затраты на произ-во электроэнергии примерно одинаковы. В дальнейшем следует ожидать повышения стоимости хим. топлива, что сделает АЭС экономически более выгодными.

Транспортные теплосиловые установки. На автомобильном транспорте в качестве двигателей применяются гл. обр. теплосиловые установки - поршневые двигатели внутр. сгорания (ПДВС) с внеш. смесеобразованием (карбюраторные двигатели) и с внутр. смесеобразованием (дизели). В ПДВС рабочим телом служат продукты сгорания топлива. В рабочем цилиндре ПДВС осуществляются все процессы, необходимые для преобразования теплоты в механич. энергию: в цилиндр засасывается топливовоздушная смесь; здесь же эта смесь сгорает; образовавшиеся продукты сгорания, расширяясь, совершают полезную работу, отдаваемую через поршень внеш. механич. устройствам; продукты сгорания поршнем же выталкиваются из цилиндра в атмосферу. Различие ПДВС прежде всего определяется разными термодинамич. циклами и, как следствие, проявляется в различном конструктивном оформлении. На железнодорожном транспорте до сер. 20 в. осн. двигателем была паровая машина - поршневая машина, работающая на водяном паре, генерируемом в отд. паровом котле. В 70-х гг. основу локомотивного парка всех промышленно развитых стран составляют тепловозы (локомотивы, оснащённые мощным дизелем) и электровозы. Перспективны газотурбовозы. В судовой энергетике используют все перечисленные выше виды теплосиловые, установок - от небольших автомоб. двигателей до паротурбинных установок мощностью в десятки Мет. В авиации для приведения в движение летат. аппаратов служат след, тепловые двигатели: поршневые авиационные двигатели, передающие механич. энергию на возд. винт; турбовинтовые двигатели, осн. тяга к-рых создаётся возд. винтом, а дополнит, тяга (8-12%) - в результате истечения продуктов сгорания; реактивные двигатели, тяга которых возникает при истечении с большой скоростью рабочего тела (продуктов сгорания топлива) из реактивного сопла (см. также Турбореактивный двигатель, Жидкостный ракетный двигатель, Ракетный двигатель).

Установки прямого преобразования тепловой энергии. Рассмотренные выше теплосиловые установки преобразуют теплоту в механич. энергию, к-рая на электростанциях превращается в электроэнергию с помощью электромеханич. генераторов либо затрачивается на движение в двигат. установках. Однако возможно непосредственное преобразование теплоты в электроэнергию с помощью т. н. установок прямого преобразования энергии. Наиболее перспективны установки с магнитогидродинамическим генератором (МГД-генератором). Термодинамич. цикл электростанции с МГД-генератором, работающим на продуктах сгорания органич. топлива, аналогичен циклу газотурбинной установки. В камеру сгорания подаются топливо и сжатый воздух, предварительно подогретый до возможно более высокой темп-ры либо обогащённый кислородом. Это необходимо, чтобы тем или иным способом получить теоретич. темп-ру горения топлива - ок. 3000 К. При такой темп-ре продукты сгорания, к к-рым добавляют нек-рое количество ионизирующейся добавки - щелочной металл (чаще всего калий), переходят в состояние плазмы и становятся достаточно электропроводными. В канале МГД-генератора кинетич. энергия плазмы непосредственно преобразуется в электроэнергию в результате взаимодействия потока плазмы с неподвижным магнитным полем МГД-генератора. После генератора продукты сгорания тем или иным способом охлаждаются, очищаются от ионизирующейся присадки и сбрасываются в дымовую трубу. Мощность отд. МГД-генераторов на продуктах сгорания составляет неск. десятков Мет (1975). Т. к. темп-pa газов после генератора очень велика (более 2000 К), рационально использовать МГД-установку в комплексе с обычной паротурбинной станцией. В этом случае теплота, отбираемая от газов, идёт на производство пара для паротурбинной установки. Кпд такой комбинированной установки может достигать 50-60%. Такое повышение кпд очень важно также с точки зрения уменьшения тепловых выбросов электростанций в окружающую среду. Так, если принять, что кпд тепловой электростанции составляет ок. 40%, то при увеличении кпд до 60% количество сбрасываемой теплоты уменьшится примерно в 2,3 раза (при одинаковой электрич. мощности станций).

Для малых энергетич. установок спец. назначения, напр, для бортовых источников электроэнергии космич. кораблей, разрабатываются и находят применение термоэлектрические и термоэмиссионные установки прямого преобразования энергии. Термоэлектрический генератор (ТЭГ) состоит из двух полупроводниковых термоэлементов с разным типом проводимости - электронной и дырочной. С одного торца эти элементы соединяются между собой коммутационной пластиной, а к свободным их торцам присоединяются электрич. контакты для подключения к внеш. цепи. Если торцы (спаи) элементов поддерживать при различной темп-ре, то возникает термоэлектродвижущая сила, пропорциональная разности темп-р торцов. Когда цепь термоэлементов замкнута на внеш. сопротивление, в ней возникает электрич. ток, при протекании к-рого в горячем спае начнёт поглощаться теплота, а в холодном - выделяться. Если пренебречь джоулевыми потерями в цепи (см. Джоуля-Ленца закон) и перетоком теплоты теплопроводностью от горячего спая к холодному, то кпд термоэлемента окажется равным кпд цикла Карно для темп-р, соответствующих темп-рам спаев. Действит. значения кпд термоэлементов и составленных из них ТЭГ существенно меньше и достигают при разностях темп-р между спаями в 400-500 К в лучшем случае неск. процентов. Этим, а также высокой стоимостью самих термоэлементов объясняется малая распространённость ТЭГ, несмотря на их крайнюю простоту и отсутствие к.-л. движущихся частей.

Простейший термоэмиссионный преобразователь энергии (ТЭП) аналогичен двухэлектродной электронной лампе (диоду). Если катод и анод лампы поддерживать при разных темп-pax, подводя к катоду теплоту и отводя её от анода, то электроны, вылетающие из катода в результате термоэлектронной эмиссии, устремятся к аноду, заряжая его отрицательно. Если анод и катод во внеш. цепи соединить через к.-л. сопротивление, то за счёт разности потенциалов во внеш. цепи пойдёт ток. Если пренебречь необратимыми потерями, кпд ТЭП также близок к кпд соответствующего цикла Карно. Реальный же кпд ТЭП не более 7-8%, прежде всего из-за больших потерь теплоты излучением между катодом, имеющим темп-ру ок. 2000 К, и анодом - ок. 1000 К. ТЭГ и ТЭП представляют интерес в сочетании с ядерными источниками теплоты, образуя полностью статичные автономные источники электроэнергии.

Лит.: Ф а в о р с к и и О. H., Установки для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую, М., 1965; Алексеев Г. H., Преобразование энергии, М., 1966; Р ы ж к и н В. Я., Тепловые электрические станции, М.-Л., 1967; М а ргулова Т. X., Атомные электрические станции, 2 изд., М., 1974; Магнитогидродинамический метод получения электроэнергии, в. 3, М., 1972. В. А. Кириллин, Э. Э. Шпилърайн.


"ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА", ежемесячный научно-технич. журнал, орган АН СССР, Гос. комитета Сов. Мин. СССР по науке п технике и Центр, правления научно-технич. об-ва энергетики и электротехнич. пром-сти. Издаётся в Москве с 1954. "Т." - ведущий журнал в области большой энергетики. Публикует материалы о тепловых и ядерных электростанциях, парогенераторах, паровых и газовых турбинах. Освещает вопросы автоматизации и применения вычислительной техники в тепловой

энергетике, вопросы теории горения, водоподготовки, теплофикации, тепло- и массообмена и др. Переиздаётся на англ, языке в Великобритании и США. Тираж (1976) 10,1 тыс. экз.


ТЕПСЕНЬ, холм с остатками раннесредневекового поселения 8-10 вв. у пос. Планёрское в Крымской обл. УССР. Поселение относится к периоду интенсивного заселения Таврики племенами -носителями салтово-маяцкой культуры, проникшими сюда из Приазовья. При раскопках открыты фундаменты нескольких христ. храмов, жилища, обломки сосудов салтово-маяцкого типа, жернова, литейные формы, куфические и визант. монеты, характеризующие занятия и торг, связи жителей Т.

Тепсень. Остатки двух древнейших храмов.

Лит.: Бабенчиков В. П., Итоги исследования средневекового поселения на холме Тепсень, в кн.: История и археология средневекового Крыма, М., 1958.


ТЕПТЯРИ, название значит, части небашкирского населения, жившего в 18 -нач. 20 вв. среди башкир. В состав Т. входили татары, мишари, удмурты, марийцы и мордва, сохранявшие свой язык и культурные особенности. Ранние письменные упоминания о Т. относятся к 1-й пол. 18 в. Т. были выходцами гл. обр. из Ср. Поволжья, поселявшимися на башк. землях. Термин "Т." (от перс, дефтер - список) в совр. лит-ре не употребляется.

Лит.: Ахмаров Г. H., Тептяри и их происхождение, в сб.: Изв. общества археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, т. 23, в. 5, Каз., 1908.


ТЕРА... (от греч. teras - чудовище), приставка для образования наименований кратных единиц, по размеру равных 1012 исходных единиц. Сокращённое обозначение: русское Т, междунар. T. Пример: 1Тн (тераньютон) = 1012 и.


ТЕРАИ, заболоченные территории у юж. подножий Гималаев, на С.-В. ИндоГангской равнины, в Индии и Непале. Образуют полосу шир. 30-50 км на вые. до 900 м, покрытую влажными тропич. лесами (джунглями) с участием сала, бамбука, магнолий, орхидей, лиан. На значит, пространствах поверхность покрыта илом, заросла высокотравьем, местами осушена и распахана (произ-во риса и др. с.-х. культур). Образование Т. связано с избыточным увлажнением обильными грунтовыми водами в условиях слабого дренажа подгорных равнин.


ТЕ РАНГИХАЕАТА (Те Rangihaeata) (гг. рожд. и смерти неизв.), вождь маорийского племени нгатитая (H. Зеландия), возглавивший выступление маори на Сев. острове против англ, колонизации. В 1843 Т. Р. вместе с др. вождём племени потребовал ликвидации англ, поселений на земле племени. После отказа колон, властей выполнить это требование Т. Р. и его соплеменники уничтожили межевые знаки, установленные колонизаторами, и сожгли их жилища. Выступление маори было подавлено.

Лит.: Малаховский К. В., Британия южных морей, М., 1973, с. 48-49.


ТЕ РАНГИ ХИРОА (Те Rangi Hiroa) (европ. имя и фам.- Питер Генри Бак; Buck) (15.8.1880, Уренуи, H. Зеландия,-1.12.1951, Гонолулу, Гавайские о-ва), учёный и обществ, деятель H. Зеландии, один из лидеров нац. движения маори. С 1927 сотрудник, а с 1936 директор этнографич. музея им. Бернис П. Бишоп в Гонолулу. Автор исследований по истории, социологии, этнографии и археологии Полинезии.

Соч.: An introduction to Polynesian anthropology, Honolulu, 1945; The coming of the Maori, Wellington, 1949; Explorers of the Pacific, Honolulu, 1953; в рус. пер.- Мореплаватели солнечного восхода, М., 1959.


ТЕРАПИЯ (от греч. therapeia - забота, уход, лечение), 1) лечение т. н. консервативными методами: лекарствами (фармакотерапия), в т. ч. антибактериальными (химиотерапия, антибиотикотерапия) и гормональными (гормонотерапия) средствами; сыворотками и вакцинами (серо- и вакцинотерапия); различными видами ионизирующего излучения (лучевая терапия); климатич. условиями, движением, грязями, минеральными водами, массажем, электричеством и др. физич. факторами (санаторно-курортное лечение, физиотерапия, леч. физкультура); леч. питанием (диетотерапия), охлаждением (криотерапия) и т. д. Ср. Хирургия. 2) Внутренняя медицина, клиника внутренних болезней, осн. клиническая дисциплина (см. Медицина), изучающая т. н. внутр. болезни: причины их возникновения (см. Этиология), механизмы развития (см. Патогенез), методы распознавания (см. Диагностика), лечения (кроме хирургич. и лучевого) и предупреждения. К внутр. болезням принято относить патологию внутр. органов: кровообращения, дыхания, пищеварения, почек, крови, системы соединит, ткани (см. Коллагеновые болезни), желез внутренней секреции и обмена веществ.

История терапии до 19 в. совпадает с историей медицины в целом: на протяжении нескольких тысячелетий мед. профессии ограничивались Т. (или медициной), хирургией и акушерством; врач, т. е. терапевт, как учёный-медик противопоставлялся, напр, в ср. века, хирургу-ремесленнику. Соответственно этому величайшие врачи Др. Греции и Рима, Востока, Европы эпохи Возрождения были и основоположниками важнейших систем, школ и направлений в развитии Т.. К ним относятся Гиппократ, утвердивший наблюдение у постели больного как собственно врачебный метод исследования, отметивший значение образа жизни и условий среды в качестве факторов, определяющих здоровье и болезнь, и обосновавший индивидуальный подход к лечению больного; Гален, к-рый систематизировал накопленные врачами античного мира мед. знания и показал, что анатомия и физиология -науч. основа диагностики и лечения; Ибн Сина, составивший энциклопедич. свод мед. знаний; Парацелъс, сторонник опытного знания, применивший для лечения мн. хим. вещества, минеральные воды, разрабатывавший учение о дозировке лекарств и положивший начало ятрохимии. В 17 в. эмпирич. медицина достигла высокого развития в деятельности Т. Сиденхема, к-рый отверг многочисл. догматич. мед. системы, противопоставил им практич. медицину, осн. на гиппократовом принципе врачебного наблюдения, сформулировал понятие о фазах болезненного процесса, описал признаки мн. болезней. Наблюдение у постели больного стало основой врачебнопедагогич. деятельности Г. Бургаве, К. Гуфеланда, С. Г. Зыбелина, Г. И. Сокольского и мн. др. врачей 2-й пол. 17- 1-й пол. 19 вв.

Работы основателя научной анатомии А. Везалия и открытие У. Гарвеем кровообращения (16-17 вв.), достижения патологич. анатомии (Дж. Б. Морганьи, М. Ф. К. Биила, К. Рокитанский, Р. Вирхов, А. И. Полунин и др.), установившей локализацию и материальный субстрат болезней; разработка в 18-19 вв. методов расспроса (М. Я. Мудрое, Г. А. Захарьин), выстукивания (Л. Ауэнбруггер, Ж. H. Корвизар) и выслушивания (Р. Лаэннек, И. Шкода) больного, а также эксперимент, метода науч. исследования (Ф. Мажанди, И. П. Мюллер) создали предпосылки для развития Т. как естественнонауч. дисциплины. В сер. 19 в. этому способствовала науч. и клинич. деятельность терапевтов разных стран: Л. Траубе (Германия), А. Труссо (Франция), Р. Брайта и Т. Аддисона (Великобритания), Р. Оппольцера (Австрия) и т. д. Начатая работами Л. Пастера и Р. Коха "бактериологич. эра" в медицине (1870-е-1890-е гг.) сопровождалась не только открытием возбудителей мн. инфекц. заболеваний, но и резким преувеличением роли бактериального фактора в происхождении болезней вообще.

В борьбе с анатомо-локалистич. мышлением последователей целлюлярной патологии и недооценкой роли самого организма больного в патогенезе и процессах выздоровления формируется функциональное направление в Т., чему способствовали работы К. Бернара, И. М. Сеченова, основоположника науч. Т. в России С. П. Боткина, И. П. Павлова, А. А. Остроумова, основоположника клинич. кардиологии англ, врача Дж. Макензи, нем. терапевта Г. Бергмана и мн. др. физиологов и клиницистов. Для этого направления характерны признание организма единым функциональным целым и аппарата нервной и эндокринной регуляции носителем этого единства; понимание болезни как реакции организма на повреждающее действие факторов среды, а нарушений функций органов и систем как определяющих её течение и исход; сочетание клинич. наблюдения и эксперимента в науч. исследованиях.

Физиол. направление развивали Е. О. Мухин и И. Е. Дядьковский; оно стало основой науч. подхода школы Боткина к проблемам клинич. патологии - это направление характерно для рус. терапевтич. школы. Другие типичные её черты - внимание к вопросам профилактич. медицины, разработка клинич. метода и критика умозрит. мед. систем. Этими чертами отмечено развитие Т. в России, начиная с С. Г. Зыбелина и его последователей проф. Моск. ун-та Ф. Г. Политковского и М. Я. Мудрова; клинич. метод Г. А. Захарьина получил мировое признание.

Достижения физики, технич. прогресс и связанный с ним расцвет физиологии на рубеже 19-20 вв. обогатили Т. новыми инструментальными методами обследования больного и резко улучшили возможности врача в распознавании болезней. Особое значение имели открытие рентгеновских лучей и быстрое развитие рентгенодиагностики, введение электрокардиографии (голл. физиолог В. Эйнтховен, 1903) и бескровного метода определения артериального давления (итал. учёный С. Рива-Роччи, 1896; рус. врач H. С. Коротков, 1905). Внедрению новых методов в диагностич. практику способствовала деятельность П. К. Потена, А. Вакеза во Франции, Ф. Крауса в Германии, К. Ф. Венкебаха в Австрии, Т. Льюиса в Великобритании, Дж. Парди в США, М. В. Яновского, В. Ф. Зеленина в России и мн. др. клиницистов. С развитием химии связаны расширение диагностич. возможностей с помощью различных методов лабораторного анализа (крови, мочи, желудочного содержимого и т. д.) и получение мн. новых лекарственных средств. Успехи микробиологии и иммунологии привели к леч.-профилактич. использованию вакцин и сывороток, возникновению серодиагностики, первые достижения к-рой связаны с именем франц. терапевта Ф. Видаля, применившего её при брюшном тифе (1896).

В 19 в. начался обусловленный быстрым накоплением мед. знаний процесс дифференциации клинич. медицины: из всеобъемлющей Т. выделились в качестве самостоят, дисциплин дерматология (1-я пол. 19 в.- Р. Уиллен в Англии, Ж. Л. Алибер во Франции, Ф. Гебра), невропатология (Ж. М. Шарко, 1860; А. Я. Кожевников, 1869), позднее - клиника инфекц. болезней, фтизиатрия и т. д. Для обозначения области собственно Т. вошёл в употребление термин "внутренние болезни", хотя мн. клиницистами подчёркивались условность и неточность разделения болезней на внутренние и наружные.

К числу выдающихся зарубежных терапевтов кон. 19 - нач. 20 вв., создавших крупные школы, обогативших диагностику и лечение внутр. болезней, относятся А. Юшар (Франция), Э. Лейден, Б. Наунин, Э. Ромберг (Германия), У. Ослер, Дж. Б. Херрик (США) и мн. др. Важный вклад рус. и сов. терапевтов в разработку диагностич. мегодов - предложенные В. П. Образцовым глубокая скользящая пальпация; М. И. Аринкиным - пункция грудины (1927) для изучения состояния костного мозга; С. С. Зимницким - проба, характеризующая функциональную способность почек. Основоположниками сов. терапевтич. школы были: М. П. Кончал овский, работы к-рого охватывали общие вопросы Т. (периодичность в течении болезней, предболезненные состояния и т. д.), патологию крови и органов пищеварения, ревматизм и др.; Г. Ф. Ланг, к-рому принадлежат приоритет в выделении и изучении гипертонич. болезни (1922-48) и классификация болезней системы кровообращения (1935), ставшая основой их дальнейшего изучения в СССР; Д. Д. Плетнёв, развивавший клинико-экспериментальный метод в кардиологии, известный исследованиями нарушении ритма сердца, грудной жабы; H. Д. Стражеско, к-рый вместе с В. П. Образцовым дал первое классич. описание инфаркта миокарда (1909), выступил с концепцией стрептококковой этиологии ревматизма (1934), описал ряд признаков болезней органов кровообращения и пищеварения.

Проблемы современной терапии определяются изменением характера патологии, продолжающейся дифференциацией клинич. дисциплин, широким внедрением лабораторно-инструментальных методов диагностики, особенностями лекарственной Т. В экономически развитых странах инфекц. болезни как ведущую форму патологии вытеснили сердечно-сосудистые заболевания - осн. угроза здоровью и жизни человека; выяснению их природы, разработке эффективных мер борьбы с ними посвящено наибольшее количество исследований. Процесс ветвления Т., сопровождающийся интеграцией смежных областей Т. и, напр., хирургии, урологии, физиологии, экспериментальных патологии и терапии, привёл во 2-й пол. 20 в. к организационному оформлению в качестве самостоят, науч. разделов не только кардиологии, но и гастроэнтерологии, нефрологии и т. д.; в связи с этим всё более острой становится проблема общетерапевтич. подготовки врача и интегрирующих исследований во внутр. медицине. Непрерывное расширение лабораторно-инструментального обследования больного сопровождается изучением вопросов машинной диагностики и в то же время всё настойчивее выдвигает проблему клинич. мышления врача. Сульфаниламиды, антибиотики, гормональные препараты, цитостатич. и психотропные средства, вакцины и сыворотки приравняли терапевта к хирургу, вооружённому скальпелем: их применение в большинстве случаев вызывает выраженный леч. эффект, но может сопровождаться осложнениями, в связи с чем возникли понятие "лекарственные болезни" и необходимость тщательного изучения новых лекарственных средств, их оптимальной дозировки и возможного отрицат. действия, стала развиваться клинич. фармакология.

Особенности Т. в СССР обусловлены принципами сов. здравоохранения и теоретич. основой сов. медицины - учением о высшей нервной деятельности, которые определяют профилактическую и функциональную направленность научных исследований и врачебной практики, Т. как осн. клинич. дисциплина преподаётся на кафедрах Т. во всех высших мед. уч. заведениях; в СССР -^ на 3-6-м курсах. Дальнейшая подготовка и специализация врачей-терапевтов проводятся в интернатуре ("седьмой курс" - работа врачом-стажёром в терапевтич. отделениях крупных больниц), ординатуре, аспирантуре, на кафедрах ин-тов усовершенствования врачей и на базе местных лечебно-профилактических учреждений (см. также Медицинское образование').

Исследоват. центры по проблемам Т.: специализированные н.-и. учреждения (ин-ты: кардиологии им. А. Л. Мясникова; ревматизма; гастроэнтерологии -в Москве; пульмонологии - в Ленинграде; клинич. медицины им. H. Д. Стражеско - в Киеве; ревматизма - в

Белграде, Праге, Лондоне; Нац. ин-т сердца в Бетесде, США; кардиологич. центр в Берлине и мн. др.), крупные терапевтич. клиники и кафедры высших мед. уч. заведений. Более 30 тыс. врачей (1974) объединены Всесоюзным об-вом терапевтов (осн. в 1922). Росс, съезды терапевтов проводились с 1909 (1-й в Киеве) по 1924 (7-й в Москве); начиная с 8-го (Ленинград, 1925) они наз. Всесоюзными; 17-й Всесоюзный съезд состоялся в Москве в 1974. Междунар. конгрессы проводятся как по общим проблемам внутр. медицины (с 1950), так и по отдельным её науч. разделам (напр., ревматологов - с 1926, гастроэнтерологов - с 1935, нефрологов - с I960). Проблемы Т. в СССР освещают "Терапевтический архив " (с 1923), "Клиническая медицина " (с 1920) и др. мед. журналы ; за рубежом - "Archives of Internal Medicine" (Chi., c 1908), "Advances in Internal Medicine" (L.-N. Y., c 1942); "Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde" (В., c 1908); "Journal of Japanese Society of Internal Medicine" (Tokyo, c 1913); "Excerpta medica", Sect. 6 Internal Medicine (Amst., c 1947) и др.

См. также Гематология, Кардиология, Нефрология, Пульмонология, Ревматология, Эндокринология.

Лит.: 3 а x а р ь и к Г. А., Клинические лекции и избр. статьи, 2 изд., М., 1910; Плетнев Д. Д., Русские терапевтические школы, М.- П., 1923; М е и е р Ш т е и н е г Т., 3 у д г о ф К., История медицины, пер. с нем., М., [1925]; Ослер В., Руководство по внутренней медин цине, пер. с англ., Л., 1928; Б е р r-* ман Г., Функциональная патология, пер. с нем., М.- Л., 1936; Учебник внутренних болезней, под ред. Г. Ф. Ланга, т. 1 - 2, [Л.], 1938-41; My дров М. Я., Избр. произведения, М., 1949; Боткин С. П., Курс клиники внутренних болезней и клинические лекции, т. 1 - 2, М., 1950; Остроумов А. А., Избр. труды, М., 1950; Бородулин Ф. Р., С.П.Боткин и неврогенная теория медицины, 2 изд., М., 1953; Т а р е е в Е. М., Внутренние болезни, 3 изд., М., 1957; Лушнн ков А. Г., Клиника внутренних болезней в России первой половины XIX века, М., 1959; его же, Клиника внутренних болезней в России, М., 1962; его же, Клиника внутренних болезней в СССР, М., 1972; Многотомное руководство по внутренним болезням, под ред. А. Л. Мясникова, т. 10, М., 1963; ГукасянА. Г., Эволюция отечественной терапевтической мысли. (По материалам съездов и конференций терапевтов), М., 1973; Saintignon H., Laennec, sa vie et son ceuvre, P., 1904; Spez.elle Pathologie und Therapie innerer Krankheiten, hrsg. F. Kraus u. Th. Brugsch, Bd 1 - 11, В.-W., 1919-27. Е. И. Чазов, В. И. Бородулин.

Терапия ветеринарная - лечение незаразных и заразных болезней животных. Выбор методов и средств лечения зависит от вида животного, его возраста, пола, характера болезни, состояния организма и др. Т. ветеринарной условно наз. также науч. дисциплину, изучающую внутр. незаразные болезни животных (в т. ч. птиц, пчёл, рыб, пушных зверей). Её совр. проблемы - разработка методов ранней диагностики, лечения, профилактики болезней, изучение энзоотич. болезней, болезней обмена веществ, наследств, болезней и др. Большое значение имеет создание проблемных лабораторий, Вет. Т. преподаётся в вет. и с.-х. ин-тах. См. Ветеринария. Н, М. Преображенский.


ТЕРАПСИДЫ (Therapsida), отряд вымерших зверообразных пресмыкающихся. Включает 3 подотряда: дейноцефалы,зверозубые и аномодонты. Жили с поздней перми до средней юры включительно.


ТЕР-АРУТЮНЯНЦ Мкртич Карапетович (Михаил Карпович) (3. 2. 1894, Елизаветполь, ныне Кировабад, -25.8.1961, Москва), участник Окт. революции 1917 и Гражд. войны 1918-20. Чл. КПСС с марта 1917. Род. в семье портного. Окончил воен. уч-ще в Петрограде (1917), прапорщик. Вёл революционную работу в армии. Чл. к-та военной организации при Петерб. к-те РСДРП(б). Во время Окт. вооруж. восстания комиссар Петрогр. ВРК Кронверкского арсенала Петропавловской крепости, затем Пулковского отряда при подавлении мятежа Керенского-Краснова. Был чл. Ревкома Ставки и нач. революц. полевого штаба при Ставке Главковерха H. В. Крыленко. С 1918 в Красной Армии на командных должностях. В 1922 окончил Академию Генштаба РККА. В 1924-31 в аппарате НК РКИ СССР. После окончания учёбы в Ин-те красной профессуры с 1934 на преподават. работе. С 1951 персональный пенсионер. Награждён орденом Красного Знамени и медалями.

Лит.: Герои Октября, т. 2, Л., 1967; М. К. Тер-Арутюнянц. Некролог, "Правда", 1961, 28 авг.


ТЕР-АСТВАЦАТУРЯН Иосиф Андреевич [19.4(1.5).1886, Шуша,- 19.7. 1938, Ереван], советский инженер-гидроэнергетик. По окончании в 1912 Петерб. ин-та инженеров путей сообщения участвовал в стр-ве ж. д. Уральск-СольИл ецк, пристани в Саратове, ряда мостов и др. объектов. Нач. стр-ва Ширакского оросит, канала (1922-27), первой крупной в Армении ГЭС на р. Дзорагет (1928-33); руководитель проекта использования вод оз. Севан (1931), нач. и гл. инженер стр-ва Севан-Разданского каскада ГЭС. Чл. ЦИК СССР. Награждён орденом Ленина и 2 др. орденами. Лит.: Памяти Иосифа Андреевича ТерАствацатуряна, "Гидротехническое строительство", 1966, № 9.


ТЕРАТОГЕНЕЗ (от греч. teras, род. падеж teratos - чудовище, урод и ...генез), возникновение уродств (уродов) в результате как ненаследственных изменений - различных нарушений зародышевого развития (слияние парных органов, напр, глаз; отсутствие, недоразвитие, избыточное или неправильное развитие отдельных органов и др.), так и наследственных изменений -мутаций (напр., расщепление верхней губы и нёба, короткопалость, шестипалость, нарушения развития половой системы и др.). Ряд уродств удаётся воспроизвести в эксперименте и тем самым приблизиться к пониманию закономерностей их возникновения. Изучение Т. важно для медицины, систематики, селекции. См. также Тератология.


ТЕРАТОЛОГИЯ (от греч. (eras, род. падеж teratos - чудовище, урод, уродство и ...логия), наука, изучающая уродства. Т. животных исследует отклонения от нормального строения организма, обусловленные главным образом нарушениями зародышевого развития. По характеру проявления уродства представляют собой либо незначит. отклонения, выходящие, однако, за пределы вариаций, наблюдаемых в норме, либо резкие нарушения нормального строения организма, часто делающие его нежизнеспособным (см. Пороки развития). Научному истолкованию уродств животных и человека способствовало создание в ряде стран тератологич. коллекций, что давало возможность сопоставить различные уродства и разработать их классификацию. Одна из первых подобных коллекций была собрана в кон. 17 в. гол л. анатомом Ф. Рейсом. Пётр I во время пребывания в Голландии (1697-98) ознакомился с этой коллекцией ив 1717 приобрёл её. В 1704 он издал указ, запрещавший убивать уродов и предписывавший сообщать о них в Монастырскую канцелярию. В 1718 последовал указ, обязывающий доставлять всех обнаруженных живых или мёртвых уродов (людей и животных) в Кунсткамеру, что привело к быстрому пополнению открытой для обозрения тератологической коллекции. С кон. 60-х гг. 18 в. эту коллекцию изучал К. Ф. Вольф. Важнейшему из тератологич. наблюдений Вольфа посвящено описание двухголового телёнка; к этому описанию был приложен спец. мемуар "О происхождении уродов" (1773), в к-ром автор отстаивал мысль о естеств. происхождении уродов и доказывал, что двойниковые уродства (ксифопаги, пигопаги, торакопаги)-результат не сращения двух одиночных зародышей, а частичного расщепления зародыша. После Вольфа тератологич. коллекции изучались акад. Петерб. АН П. А. Загорским и К. М. Бэром. О естеств. происхождении уродств писал также К. Ф. Рулье. С целью анализа причин возникновения уродств в нач. 19 в. пытались воспроизводить их искусственно. Первая попытка ввести в Т. экспериментальный метод принадлежит Э. Жоффруа Сент-Илеру. Подобные опыты продолжали франц. учёные И. Жоффруа Сент-Илер, Ж. Л. Прево, Ж. Б. Дюма. Однако систематич. исследования уродств были проведены позднее: во Франции К. Дарестом и в России П. И. Митрофановым. Особенно широко опыты по искусств. вызыванию 5гродств развернулись в 1-й пол. 20 в., когда стала бурно развиваться экспериментальная эмбриология. Механич. воздействиями на дробящееся яйцо земноводных и рыб (позднее также птиц и млекопитающих) удавалось воспроизводить различные уродства: сращённые головными и хвостовыми концами двойники (напр., работы В. Ру и X. Шпемана), циклопию - одноглазие, связанное с нарушениями строения головного мозга (работы Шпемана, Д. П. Филатова и др.). Экспериментальные уродства вызывались также при действии на дробящиеся яйца повышенной или пониженной темп-рой (работы О. Гертвига), излучениями, изменением химич. состава среды (работы Ж. Лёба), нарушением нормального дыхания зародыша. Получены многочисл. данные о тератогенном влиянии различных лекарственных веществ (снотворных, антибиотиков и др.), инсектицидов и пр. Нек-рые уродства наследственны. У человека известны доминантные уродства (врождённый вывих бедра, заячья губа, расщепление нёба) и рецессивные (глухонемота, плоскостопие, полный альбинизм и др.).

Совр. Т. исследует причины и механизмы возникновения наследственных и ненаследственных врождённых патологич. состояний и пороков развития. Её осн. задача - предотвращение появления у животных и человека врождённых пороков развития. Для их профилактики важное значение имеет выявление тератогенов, с к-рыми животные и человек могут сталкиваться. Так, все новые лекарства перед их клинич. применением проходят испытания на тератогенность на эмбрионах животных, испытываются также ядохимикаты, применяемые в с. х-ве, и т. д. Т. представляет интерес и для биологии развития, т. к. отклонения, возникающие под влиянием тератогенов или мутантных генов, служат одним из способов познания движущих сил и контролирующих механизмов нормального зародышевого развития животных и человека.

Т. растений изучает ненаследственные и наследственные уродства, аномалии, пороки развития, выражающиеся в изменении количества, размеров, взаимного расположения, внешнего и внутр. строения органов. Причина тератологич. явлений - заражение вирусами, микоплазмами, бактериями, грибами, повреждение нематодами, клещами, насекомыми, гибридизация, воздействия ионизирующих излучений, геофизич. факторов, химич. регуляторов роста, удобрений, пестицидов, различных пром. отходов, полезных ископаемых, низкой и высокой темп-ры, избытка или недостатка воды и освещения, мутационный процесс. К тератологич. явлениям относятся гигантизм и карликовость, махровость, "ведьмины метлы", израстание (пролификация) цветков и соцветий, фасциация, нарушения развития зародыша и т. д. Мн. тератологич. изменения возникают при пыльной головне и пузырчатой головне у кукурузы, при карликовой головне у пшеницы, при мешотчатой болезни у сливы, при столбуре у томатов и т. д. Изучение тератологич. явлений важно для анализа морфологич. эволюции растений и установления закономерностей сравнит, патологии растит, организмов, в целях селекции и определения путей повышения биологич. продуктивности растений, для их защиты от вредителей и возбудителей болезней, для разработки приёмов рационального применения химич. препаратов в сельском и лесном х-ве, при поисках полезных ископаемых и биологич. испытании химич. соединений и физич. воздействий, при определении вредоносности пром. загрязнителей и т. д.

Лит.: Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1], т. 4, СПБ, 1830, с. 243, 308; т. 5, СПБ, 1830, с. 541 - 42; 3 агорский П., Обозрение разнообразных уродов, "Умозрительные исследования имп. Санктпетербургской АН", 1812, т. 3, с. 265-277; Митрофанов П. И., Тератогенетические наблюдения, "Варшавские университетские известия", 1899, № 8 - 9; Райков Б. Е., Русские биологи - эволюционисты до Дарвина, т. 1, М.- Л., 1952, гл. 3; Вольф К. Ф., Предметы размышлений в связи с теорией уродов, пер. с лат., Л., 1973; Федоров А. А., Тератология и формообразование у растений, М.- Л., 1958; его же, Тератогенез и его значение для формо- и видообразования растений, в кн.: Проблема вида в ботанике, т. 1, М.-Л., 1958; С л е п я н Э. И., Патологические новообразования и их возбудители у растений, Л., 1973; Дыб а н А. П., Некоторые актуальные задачи экспериментальной тератологии, "Вестник АМН СССР", 1967, 1 Светлов П. Г., Значение внешних воз действий для реализации наследственных за болеваний и пороков развития в ходе онтоге неза, там же, 1974, № 3; W о r s d е 1 1 W. С. The principles of plantteratology, v. 1, L. 1916; Penzig О., Pflanzen-Teratologie 2 Aufl., Bd 1-3, В., 1921-22; Vu i11em i п J.-P., Les anomalies vegetales, leur

cause biologique, P., 1926; Strohl J., Missbildingen im Tier - und Pflanzenreich, Jena, 1929; Chouard P., Morphogenese, teratogenese et evolution, "L'Annee biologique", 1952, t. 28, №7 - 8; Kalter H., Teratology of the central nervous system, Chi., 1968; Saxen L., Rapola I., Congenital defects, N. Y., 1969; Wilson I., Environment and breith defects, N. Y., 1973. См. также лит. при ст. Пороки развития, Уродства. Л. Я. Бляхер, А. П. Дыбан, Э. И. Слепян.


ТЕРАТОМА (от греч. teras, род. падеж teratos - чудовище, урод и -ота -окончание в названиях опухолей), эмбриома, дизэмбриома, опухоль человека и животных, возникающая в результате нарушения эмбрионального развития тканей. Встречается преим. в детском или молодом возрасте; локализуется в половых железах, реже в других органах и частях тела. Как правило, состоит из мн. тканей (соединительной, эпителиальной, мышечной, нервной и др.) с включениями дифференцированных дериватов этих тканей (напр., зубов, волос). Наиболее сложные состав и строение у Т. из ранних бластомеров или из первичных половых клеток, к-рые тотипотентны (способны давать начало любым тканям организма). Состав Т., возникающих на более поздних стадиях эмбрионального развития (после гаструляции), ограничен формообразовательными потенциями того зародышевого листка или зачатка органа, от к-рых происходит данная Т. От простых, относительно доброкачественных Т. отличают тератобластомы -злокачественные опухоли из тканей эмбрионального строения (без тенденции к дифференцировке), а также т е р а т ои д ы - пороки развития, к-рые опухолями не являются, но могут послужить основой для их возникновения. Возможно перерождение Т. в рак или саркому.

Лит.: Клиническая онкология детского возраста, под ред. М. В. Волкова, М., 1965 (лит.).


ТЕРБИЙ (лат. Terbium), Tb, хим. элемент с ат. н. 65, ат. м. 158,9254, редкоземельный металл, относится к лантаноидам.


ТЕРБОРХ (Terborch.Ter Borch) Герард (кон. декабря 1617, Зволле,- 8.12.1681, Девентер), голландский живописец. Учился в 1633-35 у П. Молейна в Харлеме, где испытал влияние Ф. Халса. Работал в Харлеме, Амстердаме, Зволле (или Кампене, 1650-54), Девентере (с 1654). Посетил Лондон (1635), Испанию и Италию (ок. 1640-41), Мюнстер (Вестфалия, 1646-1648), Францию. К раннему периоду творчества Т. (1630-нач. 1650-х гг.) относятся сцены нар. и воен. быта, отмеченные мягкостью светотеневых эффектов, тщательностью манеры ("Семья точильщика", Карт, гал., Берлин-Далем). В пору расцвета (1650-60-е гг.) писал сцены из жизни богатых горожан, изображая немногочисл. фигуры в спокойных позах, нередко со спины. Лучшие из произв. этого периода ("Отеческое внушение", ок. 1655, там же; "Галантный офицер", ок. 1662, Лувр, Париж) отличаются строгим изяществом образов, сдержанной, несколько холодной красочной гаммой, построенной на сочетании белых и чёрных одежд с отд. красочными акцентами, тонкостью световоздушных нюансов, виртуозным мастерством в передаче фактуры тканей. Среди известных работ Т.- небольшие, изысканно написанные портреты в рост (мужской портрет, Нац. гал., Лондон).

Илл. см. на вклейке, стр. 472-473, а также т. 4, табл. XV (стр. 160-161).

Лит.: Gudlaugsson S. J., Geraert Ter Borch, Bd 1 - 2, Den Haag, 1959 - 60.

Г. Т е р б о р x. Автопортрет. Государственный музей. Амстердам. Фрагмент.


ТЕРБРЮГГЕН (Terbrugghen, Ter Brugghen) Хендрик (1587 или 1588, Девентер,- 1.11.1629, Утрехт), голландский живописец. Учился в Утрехте у А. Блумарта. Работал в Италии (1604-14) и Утрехте. Представитель караваджизма. Т. писал преим. полу фигурные изображения певцов, музыкантов и т. д. ("Концерт", 1626, Эрмитаж, Ленинград), а также религ. и мифологич. композиции, трактованные как жанровые сцены ("Иаков и Лаван", 1627, Национальная галерея, Лондон). Зрелые произведения Т. отличаются светлой серебристой тональностью колорита, созерцательностью образного строя.

X. Т е р б рюгг е н. " Флейтист". 1621. Картинная галерея. Кассе ль.

Лит.: Nicolson В., Hendrick Terbrugghen, Den Haag, [1958].


ТЕРВЕТСКОЕ ГОРОДИЩЕ, укреплённое поселение 1-го тыс. до н. э.- 13 в. н. э. (ныне в Добельском р-не Латв. ССР), гл. экономич. и политич. центр земгалов. Раскопками латв. археологов Э. Бривкалне (в 1951-59) и Ф. Загорскиса (I960) исследована половина площади (1460м2); открыты оборонит, система, жилые и хоз. постройки, мастерские. Культурный слой (до 7м) содержал вещи, характеризующие х-во (земледелие, скотоводство, ремёсла), быт, торг, связи и культуру жителей поселения.

Лит.: Бривкалне Э. П., Городище Тервете и его историческое значение, в кн.: Тр. Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции, т. 1, М., 1959.


ТЕР-ГАБРИЭЛЯН Саак Мирзоевич [15 (27). 2. 1886 - 19. 8. 1937], советский гос. и парт, деятель. Чл. Коммунистич. партии с 1902. Род. в г. Шуше, ныне Нагорно-Карабахская АО Азерб. ССР,

в семье портного. Участник Революции 1905-07 в Баку, чл. к-та РСДРП. С 1907 вёл партийную работу в профсоюзах в Баку, участвовал в создании Союза служащих нефтепромышленности. Подвергался арестам. После Февральской революции 1917 чл. Президиума Бакинского совета. В период Бакинской коммуны 1918 комиссар по нефти и пред. ЧК. В 1918-19 чл. коллегии Гл. нефт. к-та, выполнял задания СНК РСФСР по снабжению пром-сти и армии нефтепродуктами. В январе - марте 1919 чл. РВС 12-й армии Каспийско-Кавк. фронта. В 1920 чл. ВРК и Ревкома Армении. С 1921 постоянный представитель Арм. ССР в РСФСР, в 1923-28 - ЗСФСР при СНК СССР. В 1928-35 пред. СНК Арм. ССР. Был чл. бюро ЦК КП(б) Армении и Заккрайкома. Делегат 10, 12-17-го съездов ВКП(б). Чл. ВЦИК и ЦИК СССР, канд. в чл. их Президиумов.


"ТЕРГДАЛЕУЛЕБИ" (букв.-испивший воду Терека, т. е. побывавший в России), революционное демократич. общественно-идейное течение 60-70-х гг. 19 в. в Грузии, осн. положения к-рого разделяли представители передовой груз, интеллигенции, получившие высшее образование гл. обр. в России, т. н. груз, шестидесятники. Деятелями "Т." были И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Церетели, H. Николадзе и др. "Т." выражали интересы груз, крестьянства и гор. мелкой буржуазии. Выступали против феод.-крепостнич. строя, за социальное и нац. освобождение груз, народа. В 60-70-е гг. "Т." считали, что свобода осуществима при восстановлении независимого груз, гос-ва путём организации всеобщего нар. восстания. Позднее, учитывая положит, влияние передовой обществ, жизни России на груз, общество, "Т." выступали за расширение политич. прав груз, народа в рамках Росс, империи. Проповедовали принципы материалистич. философии и реалистич. эстетики. Способствовали утверждению нового груз, лиг. языка. Взгляды "Т." формировались под влиянием идеологов рус. революц. демократии В. Г. Белинского, H. Г. Чернышевского, H. А. Добролюбова, а также европ. утопич. социалистов.

Ко 2-й пол. 70-х гг. "Т." как единое течение распалось. В 80-90-е гг. т. н. поздние "Т." беспочвенно призывали "нацию" в целом ко всеобщему согласию, равенству и единению.

Лит.: История Грузии. Уч. пособие, Тб., 1973, т. 2, -. 80-91, 105-10.


ТЕРЕБЕНЁВ Александр Иванович [9(21).1.1815, Петербург,- 31.7(12.8). 1859, там же], русский скульптор. Сын И. И. Теребенёва. Учился в петерб. АХ (1824-36) у В. И. Демут-Малиновского. Представитель позднего классицизма. Работал преим. в области монументально-декоративной скульптуры. Участвовал в скульптурном оформлении ряда крупных обществ, зданий Петербурга (в т. ч. Опекунского совета, Воспитательного дома), в восстановлении интерьеров Зимнего дворца после пожара 1837 (Галерея 1812 года, Фельдмаршальский зал и др.). Наиболее значит, произв. Т.- 10 огромных фигур атлантов в портике Нового Эрмитажа в Ленинграде (гранит, 1844-49). Выполнил ряд реалистич. портретов (бюст В. А. Каратыгина на надгробном памятнике, бронза, 1853-1854, Музей городской скульптуры, Ленинград), статуэтку А. С. Пушкина (чугун, 1837, Рус. музей, Ленинград).

А. И. Теребенёв. Фигуры атлантов в портике Нового Эрмитажа а Ленинграде. Гранит. 1844-49.

Лит.: Самойлов А. H., А. И. Теребенёв, в кн.: Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Первая половина девятнадцатого века, М., 1954.


ТЕРЕБЕНЁВ Иван Иванович [10(21). 5.1780, Петербург,- 16(28).!.1815, там же], русский скульптор-монументалист и график. Отец А. И. Теребенсва. Учился в петерб. АХ (1785-1800) у М. И. Козловского. Работам Т., воплотившим патриотич. идеи в характерных для классицизма аллегорич. и мифологич. образах, свойственны повествовательность в развитии темы, органич. сочетание с архитектурой, ясность композиционных построений, точность и мужеств. грубоватость в передаче форм натуры (рельефы, в т. ч. "Восстановление флота в России" и др., на фасадах и статуи Геракла, Афины, Гермеса и Аполлона на лестнице в вост. вестибюле Адмиралтейства в Ленинграде, все - гипс, 1812-13). Во время Отечеств, войны 1812 выполнил серию сатирич., полных гротеска карикатур-лубков (раскрашенный офорт), высмеивающих Наполеона и его армию и прославляющих мужество рус. народа.

И. И. Т е р е б е н ё в. "Летящие Славы". Рельеф над аркой бащни Адмиралтейства в Ленинграде. Гипс. 1812-13.

И. И. Т е р е б е н ев. "Русский Сцевола". Раскрашенный офорт.

Лит.: Каганович А. Л., И. И. Теребенёв. 1780-1815, М., 1956.


ТЕРЕБИЛОВ Владимир Иванович [р. 5 (18). 3. 1916, Петроград], советский парт. и гос. деятель, канд. юрид. наук (1954). Чл. КПСС с 1940. В 1939 окончил Ленингр. юрид. ин-т. В 1939-62 - в органах прокуратуры, на науч. и преподават. работе. В 1962-70 зам. пред. Верх. суда СССР. С 1970 мин. юстиции СССР. С 1971 чл. Центр, ревиз. комиссии КПСС (зам. пред.). С 1976 канд. в чл. ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 8-9-го созывов. Награждён орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.


ТЕРЕБОВЛЯ, Трембовля, город (с 1939), центр Теребовлянского р-на Тернопольской обл. УССР. Расположен на р. Гнезна (приток р. Серет). Ж.-д. станция (Трембовля) на линии Тернополь - Стефанешты. 11,6 тыс. жит. (1975). 3-д сухого обезжиренного молока и др. предприятия пищ. пром-сти; ф-ка ёлочных украшений; филиал Львовской обувной фирмы "Прогресс".

В кон. Ив. центр Теребовльского княжества, образовавшегося на терр. юговост. Галиции, Буковины и Подолии. С 1199 в составе Галицко-Волынского княжества; в 1349 захвачена Польшей. После 1-го раздела Польши (1772) вошла в состав Австрии. В июле 1919 захвачена войсками бурж. Польши. После воссоединения Зап. Украины с УССР (1939)-районный центр Тернопольской обл. УССР.

Лит.: 1стор1я MICT i с!л Украшсько! РСР. Терношльська область, [Кшв, 1973], с. 479-489.


ТЕРЕЗИНА (Teresina), город на С.-В. Бразилии, на р. Парнаиба, адм. ц. штата Пиауи. 220,5 тыс. жит. (1970). Ж.-д. ст. Предприятия текст, и пищ. пром-сти.


ТЕРЕК, река на Сев. Кавказе, в Груз. ССР, Сев.-Осет. АССР, Каб.-Балк. АССР, Чеч.-Ингуш. АССР и Даг. АССР. Дл. 623 км, пл. басс. 43 200 км3. Берёт начало на склоне Главного, или Водораздельного, хр., из ледника г. Зильгахох. Первые 30 км течёт между Главным и Боковым хр., затем поворачивает на С. и пересекает Боковой (в Дарьяльском ущелье), Скалистый хр. и Чёрные горы; у г. Орджоникидзе выходит на предгорную равнину, где принимает полноводные притоки Гизельдон, Ардон, Урух, Малку (с Баксаном). От устья Малки протекает в песчано-глинистом русле с многочисл. островами, косами и отмелями; ниже устья Сунжи разбивается на ряд рукавов и протоков. Впадает в Аграханский зал. Каспийского м., образуя дельту (пл. ок. 4000 км2); положение осн. русла на участке дельты неоднократно менялось (с 1941 большая часть стока проходит по руслу Каргалинского прорыва). Питание смешанное, ок. 70% стока приходится на весенне-летний период. Наибольшая водность в июле - августе, наименьшая - в феврале. Ср. расход воды в 530 км от устья (у г. Орджоникидзе) 34м3/сек, в 16 км от устья 305м3/сек. Мутность 400-500 г/м3. За год Т. выносит от 9 до 26 млн. т взвешенных наносов. Ледовый режим неустойчив (ледостав лишь в отдельные суровые зимы). Т. в низовьях богат рыбой (лосось, форель, сазан, судак и др.). Воды используются для орошения (выведены ТерскоКумскийканал, канал им. Ленина и др.). На Т. 2 ГЭС; гг. Орджоникидзе, Моздок, Кизляр. По долине реки частично проходит Военно-Грузинская дорога.


ТЕРЕК, город (до 1967 - посёлок), центр Терского р-на Каб.-Балк. АССР. Ж.-д. станция (Муртазово) на линии Прохладная-Беслан-Гудермес, в 59 км к В. от Нальчика. 3-ды: алмазного инструмента, консервный, винный; элеватор.


ТЕРЕК-САЙ, посёлок гор. типа в АлаБукинском р-не Ошской обл. Кирг. ССР. Расположен на юж. склоне Чаткальского хр., в 100км к С.-3. от ж.-д. ст. Наманган.


ТЕРЕКТИНСКИЙ ХРЕБЕТ, горный хребет в Центр. Алтае. Дл. ок. 120 км. Вые. до 2820 м. Сложен гл. обр. кристаллич. сланцами и эффузивами. Сев. склоны покрыты лесами из кедра, лиственницы и пихты, юж.- из лиственницы; выше 2000 м - заросли карликовой берёзы, ивы; в пригребневой части - альпийские луга и горная тундра.


ТЕРЕМ (от греч. teremnon - кров, жилище), 1) верхний жилой ярус хором (др.-рус. больших жилых домов), сооружавшийся над сенями. 2) Отдельно стоящая высокая жилая постройка на подклете или над воротами, соединённая с хоромами переходами.


ТЕРТНИН Александр Николаевич [24.4(6.5). 1896, г. Калуга,- 18.1.1967, Москва], советский физико-химик, акад. АН СССР (1939; чл.-корр. 1932), Герой Социалистич. Труда (1966). После окончания (1922) Петрогр. ун-та начал науч. работу там же и одновременно в Гос. оптич. ин-те (в 1945-56 научный руководитель ин-та). С 1932 проф. и заведующий кафедрой ЛГУ. Осн. труды по исследованию физических и хим. процессов, протекающих в веществе под воздействием света. Т. открыл расщепление молекул солей в парообразном состоянии под действием света, сопровождающееся образованием светящихся атомов (1924); положил начало спектральным и оптическим исследованиям для выяснения состояния адсорбированных на поверхности твёрдых тел молекул и установления механизма действия катализаторов (1934); изучал (с 1939) фотоэлектрические явления (внутренние и внешние) в органических соединениях, а также неорганических полупроводниках; объяснил (1943) природу фосфоресцентного состояния органических соединений как триплетную; распространил (1945) методику спектральных исследований на фотохимич. реакции хлорофилла и его аналогов; открыл (1952) совм. с В. Л. Ермолаевым явление триплет-триплетного переноса энергии. Т. создал школу сов. фотохимиков. Золотая медаль им. С. И. Вавилова (1953). Гос. пр. СССР (1946). Награждён 4 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

А. H. Теренин.

Соч.: Введение в спектроскопию, Л., 1933; Фотохимия паров солей, Л.- М., 1934; Фотоника молекул красителей и родственных органических соединений, Л., 1967.

Лит.: Горячева Р. И., Румянцева О. Ф., А. H. Теренин, М., 1971 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. хим. наук, в. 47).


ТЕРЕНТЬЕВ Александр Петрович [8(20). 1. 1891, Москва,- 17.7.1970, там же], советский химик-органик, чл.-корр. АН СССР (1953). После окончания (1913) Моск. ун-та работал там же (с 1936 проф. кафедры органич. химии, с 1951 зав. кафедрой спец. органич. синтеза и анализа). Осн. труды по органич. функциональному анализу, химии гетероциклич. соединений, номенклатуре органич. соединений. В 1947 предложил новый метод органич. синтеза - сульфирование ацидофобных соединений комплексами серного ангидрида с пиридином или диоксаном. Гос. пр. СССР (1948). Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями. Лит.: Кузьменко Р. И., М а x р ова И. А., А. П. Терентьев (1891 - 1970), М., 1974 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Серия хим. наук, в. 53).


ТЕРЕНТЬЕВ Павел Викторович [10(23). 12.1903, Севастополь,-30.12.1970, Ленинград], советский зоолог. В 1922 окончил Моск. ун-т. С 1934 работал в ЛГУ (в 1954-1965 зав. кафедрой зоологии позвоночных) и одновременно в Зоологич. ин-те АН СССР. Осн. исследования по таксономии, систематике и географич. распространению земноводных и пресмыкающихся. Одновременно занимался проблемами теоретич. систематики и вопросами применения математич. методов в биологии. Изучая изменчивость у разных животных, пришёл к заключению об условности понятия "подвид". На примере земноводных одним из первых применил учение о параллельных рядах гомологич. изменчивости в зоологии.

Соч.: Малый практикум зоологии позвоночных, М., 1947; Лягушка, М., 1950; Герпетология, М., 1961; Определитель пресмыкающихся и земноводных, 3 изд., М., 1949 (совм. с С. А. Черновым).

Лит.: Хозацкий Л. И. и Даревс к и и И. С., Павел Викторович Терентьев (1903-1970), "Зоологический журнал", 1971, т. 50, в. 9. И. С. Даревский.


ТЕРЕНЦИЙ Публий (Publius Terentius Afer) (ок. 195-159 до н.э.), римский драматург. Родом из Карфагена. Используя сюжеты и маски новой аттической комедии, в 166-160 написал шесть пьес: "Девушка с Андроса", "Самоистязатель", "Евнух", "Братья" - переработки пьес Менандра; "Формион" и "Свекровь" -Аполлодора Афинского, в к-рых отказался от смешения греч. и рим. черт, а также грубого комизма и буффонады в духе Плавта. Несмотря на контаминацию, действие в комедиях Т. развивается последовательно, психологически точно очерченные типы контрастируют с традиц. схемой. Пролог изъят из сюжетных связей и используется для публицистич. выступлений и полемики с лит. противниками. Оказал огромное влияние на тогату -др.-рим. комедию (сер. 2 в. до н. э.). Влияние Т. заметно у Мольера; А. H. Островский сделал перевод "Свекрови" Т.

Соч.: Comedies. Texte etabli par J. Marouzeau, v. 1 - 3, P., 1942 - 49; в рус. пер.-Комедии, М., 1934; Адельфы, М., 1954.

Лит.: Тройский И. М., История античной литературы, 3 изд., Л., 1957,

с. 305-14; Савельева Л. И., Художественный метод Публия Теренция Афра, Каз., 1960; HaffterH., Terenz und seine kiinstlerische Eigenart, "Museum Helveticum", 1953, v. 10, S. 1-20, 73-102. К. П. Полонская.


ТЕРЕНЦИЙ ВАРРОН Марк (Marcus Terentius Varro), римский писатель и учёный; см. Варрон Марк Теренций.


ТЕРЕНЬГА, посёлок гор. типа, центр Тереньгульского р-на Ульяновской обл. РСФСР. Расположен на автодороге Ульяновск - Сызрань, в 9 км от ж.-д. ст. Молвино и в 73 км к Ю. от Ульяновска. Леспромхоз, маслозавод, кирпичный з-д, цех Ульяновского меб. комбината, произ-во железобетонных изделий.


ТЕРЕСВА, посёлок гор. типа в Тячевском р-не Закарпатской обл. УССР. Расположен в долине р. Тисы. Ж.-д. станция на линии Солотвино- Батево. Деревообр. комбинат; рем.-механич., соко-винный з-ды.


ТЕРЕСКЕН, терскен (Ceratoides), род однодомных невысоких кустарников и полукустарников сем. маревых. Листья эллиптические или ланцетные, покрытые, как и однолетние побеги, звёздчатыми волосками. Цветки мелкие, раздельнополые, с 4-членным простым околоцветником. 7-8 видов; в Юж. Европе, Азии и Сев. Америке, очень редко в Сев. Африке, в степях, полупустынях и пустынях, на каменисто-щебнистых местах, осыпях и т. п. В СССР 2 вида: Т. с е р ы и (С. latens, прежде Eurotia ceratoides) -в юж. половине Европ. части, в Ср. Азии, Сибири и на Кавказе и Т. Зверем ан а (С. eversmanniana, прежде Eurotia eversmanniana); используются как топливо и корм (гл. обр. для верблюдов).


ТЕРЕФТАЛЕВАЯ КИСЛОТА, и-фталевая к-та, одна из трёх изомерных бензол дикарбоновых к-т; см. Фталевые кислоты.


ТЕРЕХОВКА, посёлок гор. типа в Добрушском р-не Гомельской обл. БССР. Ж.-д. станция на линии Гомель - Бахмач. З-ды: по обработке льна, хлебный; филиал Ветковского объединения стройматериалов и др.


ТЕРЕХОВСКИЙ Мартын Матвеевич (1740, г. Гадяч, ныне Полтавской обл.,-июнь, 1796, Петербург), русский врач и натуралист. В 1763 окончил Киевскую духовную академию, в 1765 - курс обучения в Петерб. генеральном (учебном) сухопутном госпитале. Наряду с медициной изучал ботанику. В 1767-70 работал в Ботанич. саду в Петербурге, а с 1783 был его директором. В 1775 в Страсбургском ун-те защитил дисс. "О наливочном хаосе Линнея". Используя обширный экспериментальный материал, Т. опроверг возможность самозарождения микроорганизмов ("анималькулей") и доказал их образование только путём размножения. С 1777 работал в Кронштадтском генеральном морском госпитале, с 1779 (с небольшим перерывом) читал лекции по ботанике и анатомии человека в Петерб. генеральном сухопутном госпитале (с 1783 проф.).


ТЕРЕ-ХОЛЬ, бессточное пресное озеро в Убсунурской котловине, по границе СССР и МНР. Пл. 68,8 км2. Образовалось в результате подпруживания одного из притоков р. Тес-Хем движущимися песками. Состоит из двух плёсов, разделённых узким проливом. Берега низменные, песчаные. С С.-3. на озеро наступают пески, образующие большие массивы юго-зап. части озера. В озере водится рыба осман.


ТЕРЕ-ХОЛЬ, озеро на Ю.-В. Тувинской АССР. Пл. 39,1 км2. Расположено в тектонич. котловине на выс. 1300 м. Исток из озера - приток р. БалыктыгХем - бассейн реки Малый Енисей (КаХем). На Т.-X. имеется остров, на к-ром сохранились остатки уйгурской крепости 8 в. н. э.


ТЕРЕШКА, Большая Терешка, река в Ульяновской и Саратовской обл. РСФСР, прав, приток р. Волги. Дл. 273км, пл. басс. 9710 км. Берёт начало и течёт в пределах Приволжской возв., в основном параллельно Волге. Впадает в Волгоградское водохранилище. Питание преим. снеговое. Ср. расход воды в 46 км от устья 17,5 м3/сек. Замерзает в ноябре - начале декабря, вскрывается в конце марта - апреле.


ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна (р. 6.3.1937), лётчик-космонавт СССР; см. Николаева-Терешкова В. В.


ТЕРЕЩЕНКО Александр Власьевич [1806 - 21.2(5.3). 1865, с. Зеньково, ныне Полтавской обл.], русский этнограф и археолог. Осн. труд - "Быт русского народа" (ч. 1-7, СПБ, 1847-48) посвящён вопросам рус. жилища, одежды, пищи, промыслов и ремёсел, семейного быта, обычного права, обрядов, нар. медицины, фольклора, а также физич. типу русских. Т. доказывал самобытность рус. культуры и общность её с культурой др. слав, народов, но с реакц. позиций программы "официальной народности". Изучал также историю кочевников причерноморских степей, вёл археол. раскопки, описал сотни памятников ("О могильных насыпях и каменных бабах в Екатеринославской и Таврической губерниях", 1866, и др. работы).


ТЕРЕЩЕНКО Михаил Иванович [18(30).3.1886, Киев,- 1.4.1956, Монако], русский крупный землевладелец, капиталист-сахарозаводчик. Отец Т. происходил из казаков-торговцев г. Глухова; построил сахарорафинадные з-ды; нажил огромное состояние. Т. окончил Киевскую гимназию и Лейпцигский ун-т. Примыкал к прогрессистам. Чл. 4-го созыва Гос. думы (1912). Во время 1-й мировой войны 1914-18 участвовал в создании госпиталей Красного Креста, в 1915-17 был пред. Киевского обл. воен.пром. к-та (см. Военно-промышленные комитеты). После Февр. революции 1917 [со 2 (15) марта] мин. финансов бурж. Врем, пр-ва, с 5(18) мая мин. иностр. дел, сторонник войны "до победного конца". В ночь на 26 окт. (8 нояб.) был арестован в Зимнем дворце вместе с др. министрами Врем, пр-ва. Бежал из-под ареста в Зап. Европу (Норвегию, Францию); один из организаторов контрреволюции и воен. интервенции против Сов. России. В 20-30-х гг. проводил крупные финанс. операции во Франции и на Мадагаскаре, н. П. Ерошкин.


ТЕРЕЩЕНКО Николай Иванович [1(13).9.1898, с. Щербиновка, ныне Золотоношского р-на Черкасской обл.,-30.5.1966, Киев], украинский советский поэт. Учился в Киевском политехнич. ин-те. Начал печататься в 1918. В 1925-1934 ред. журн. "Життя и револющя" ("Жизнь и революция"). Автор сб-ков стихов "Лаборатория" (1924), "Чернозём" (1925), "Цель и предел" (1927), "Страна работы" (1928), "Республика" (1929) и др. Ведущая тема произв. воен. лет - героич. борьба сов. народа против фаш. захватчиков: сб-ки "Девушка с Украины" (1942), "Зори" (1944) и др. Автор сб-ков "Щедрая земля" (1956), "Сердце людское" (1962) и др., кн. "Литературный дневник" (1966). Переводил стихи рус., белорус, и франц. поэтов (антология "Созвездие французской поэзии", опубл. 1971).

С о ч.: Твори, т. 1 - 2, Кшв, 1968; в рус. пер.- Стихи, М., 1933; Радуги-дороги, М., 1959.

Лит.: 3 а с е н к о О., Микола Терещенко, в кн.: Украшськ! радянськ! письменники, в. 7, Кшв, 1973. Б. Л. Корсунекая.


ТЕРЖОЛА, посёлок гор. типа, центр Тержольского р-на Груз. ССР. Расположен в 15 км от ж.-д. станции Зестафони (на линии Самтредиа - Тбилиси). 5 тыс. жит. (1975). Суконная, чайная ф-ки, винные, консервный, лимонадный з-ды.


ТЕРЗИЕВ, Порошин Николай Владимирович [29.7(10.8). 1890-22.9. 1962], советский учёный, юрист, специалист по криминалистике, доктор юридич. наук (1941), проф. (1944), засл. деят. науки РСФСР (1960). В 1936-62 на научной и преподават. работе в Ин-те гос-ва и прав,а АН СССР, в НИИ сов. законодательства и во Всесоюзном заочном юридич. ин-те. Осн. труды по проблемам суд. экспертизы. Разработанные Т. приёмы идентификации и криминалистич. техники нашли широкое применение в деятельности суд. органов.


ТЕРИБЕРКА, посёлок гор. типа в Мурманской обл. РСФСР, подчинён Североморскому горсовету. Расположен на берегу Баренцева м., в устье р. Териберка, в 127 км к С.-В. от Мурманска. Предприятия, обслуживающие рыбную пром-сть.


ТЕРИЛЕН, торговое название полиэфирного волокна, выпускаемого в Великобритании, Австралии, ФРГ и др.


ТЕРИОДОНТЫ, подотряд вымерших пресмыкающихся подкласса зверообразных; то же, что зверозубые.


ТЕРИОКИ, прежнее (до 1948) название г. Зеленогорска в Ленинградской обл. РСФСР.


ТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО Всесоюзное, научно-общественная организация при АН СССР, объединяющая учёных и практиков СССР, работающих в области изучения, охраны и практич. использования млекопитающих. Создано в 1972. К началу 1976 насчитывало 700 чел., имело 4 отделения. Цели и задачи об-ва: активное участие в развитии териологич. работ и их координация, повышение квалификации членов об-ва и реализация их исследований, популяризация и пропаганда новейших теоретич. и практич. достижений в области изучения млекопитающих, участие в охране и рациональном использовании диких млекопитающих. В 1973 на учредительном съезде об-ва был утверждён устав об-ва, избраны Центральный совет (45 чел.) и Президиум (7 чел., находится в Москве). Президент - акад. В. Е. Соколов. Об-во издаёт серию ежегодных тематич. сборников "Териология" (т. 1-2, 1972-74). В. H. Орлов.


ТЕРИОЛОГИЯ (от греч. terion - зверь и ...логия), раздел зоологии, изучающий строение, систематику, происхождение, образ жизни и практич. значение млекопитающих. Термин "Т." применяется в СССР; за рубежом чаще употребляют термин "маммалиологи я".


ТЁРКА, радула (от лат. radula -скребок, скребница), аппарат, служащий для соскрёбывания и размельчения пищи у моллюсков (кроме двустворчатых). Т. состоит из хитиновой, базальной пластинки, лежащей на поверхности языка (мускулистого выроста брюшной стенки глотки) и покрытой поперечными рядами многочисленных (до 75 000) хитиновых зубов, кол-во, форма и расположение к-рых служат систематич. признаком. Т. действует по принципу землечерпательной машины, снабжённой ковшами; моллюск соскрёбывает ею пищевое вещество, к-рое затем проглатывает.


ТЕРЛЕМЕЗЯН Фанос Погосович (11.3.1865, Ван, Турция,-30.4.1941, Ереван), советский живописец, нар. художник Арм. ССР (1935). Учился в школе Об-ва поощрения художеств в Петербурге (1895-97) и в академии Жюлиана в Париже (1899-1904). Член арм. филиала АХРР. Среди произведений Т., испытавшего воздействие импрессионизма, преобладают пейзажи, отличающиеся тонкостью светотеневых решений, относит, сдержанностью колорита (серия индустриальных пейзажей, 1929-31, Карт. гал. Армении, Ереван). Награждён орденом Трудового Красного Знамени. Лит.: Каталог юбилейной выставки народного художника Армянской ССР Ф. Терлемезяна, посвященной 100-летию со дня рождения, Ер., 1965.

Ф. П. Т е р л е м е з я н "Вид горы Сипан с острова Ктуц". 1915.Картинная галерея Армении. Ереван.


ТЕРЛЕЦКИЙ Евгений Петрович [1(13). 3. 1892 - 22. 10. 1938], участник революц. движения и борьбы за установление Сов.власти на Украине. Чл.Коммунистич. партии с 1920, с зачётом парт, стажа с 1919. Род. в с. Лозовый Яр, ныне Яготинского р-на Киевской обл., в семье священника. Окончил Петерб. психоневрологич. ин-т (1915), Агр. ин-т красной профессуры (1932). С 1911 эсер, вёл работу в Петербурге и на Украине. После Февр. революции 1917 чл. Петрогр. совета. Левый эсер, чл. ЦК. В апр.- дек. 1917 чл., затем пред. Полтавского совета. В дек. 1917-18 нар. секретарь по земельным делам Украины; чл. укр. делегации на переговорах с Германией в БрестЛитовске. В 1918-19 один из руководителей партиз. движения, ответств. секретарь левых эсеров - борьбистов, чл. Всеукраинского ревкома. В 1920-22 нарком юстиции УССР, в 1920-21 чл. ЦК КП(б)У. В 1922-23 полпред УССР в Латвии, Литве, Эстонии. С 1923 на сов. и парт, работе.


ТЕРМАИКОС (Thermaikos kolpos), С алоникский залив, залив Эгейского м. у берегов Греции, между материком и п-овом Халкидики. Дл. 160 км, ширина у входа ок. 90 км, глубина в ср. части до 80 м. В залив впадают pp. Вардар, Пиньос. Приливы полусуточные, их величина 0,5 м. Порт - Салоники.


ТЕРМАЛИЗАЦИЯ НЕЙТРОНОВ, последняя стадия процесса замедления нейтронов в различных средах, когда существенную роль начинают играть хим. связь, тепловое движение атомов среды. При уменьшении кинетич. энергии нейтронов до величин < 1 эв скорость нейтронов становится сравнимой со скоростью теплового движения атомов и молекул. Возникает обмен энергией между ними и нейтронами, направленный на установление равновесного Максвелла распределения нейтронов по скоростям. Однако из-за влияния ряда факторов (движения и связи атомов, поглощения, конечных размеров системы и др.) энергетич. спектры нейтронов в замедлителях отличаются от равновесных. Исследования Т. н. необходимы для расчёта и предсказания поведения ядерных реакторов на тепловых нейтронах. Они явились источником новых методов изучения физики твёрдых тел и жидкостей (см. Нейтронография).

Лит.: Термализация нейтронов, пер. с англ., М., 1964; Спектры медленных нейтронов, пер. с англ., М., 1971. Э. И. Шарапов. ТЕРМАЛЛОЙ (от греч. therme -тепло, жар и англ, alloy - сплав), термомагнитный сплав на основе железа, содержащий 33% Ni и 1% А1. В СССР известен как сплав ЗЗНЮ. Характеризуется линейной зависимостью намагниченности от темп-ры в интервале 20-80 °С. Типичные свойства Т.: магнитная индукция в поле 100 а/см при 20 °С 0,3 тл, при 80 °С 0,1 тл. При охлаждении ниже -80 °С магнитные свойства Т. необратимо изменяются, что связано с изменением его кристаллографич. структуры. Пластичен, обрабатывается резанием и штампуется. Производится в виде лент толщиной 1,2-2 мм. Применяется в электроизмерит. приборах (гальванометры, счётчики электроэнергии и т. п.) в качестве шунтов постоянных магнитов для уменьшения температурной погрешности приборов.

Лит.: Прецизионные сплавы. Справочник., под ред. Б. В. Молотилова, М., 1974.


ТЕРМАЛЬНЫЕ ВИДЫ (франц. thermal - тёплый, от греч. therme - тепло, жар), подземные воды земной коры с темп-рой от 20 °С и выше. Глубина залегания изотермы 20 °С в земной коре от 1500-2000 м в р-нах многолетнемёрзлых пород до 100 м и менее в р-нах субтропиков; на границе с тропиками изотерма 20 °С выходит на поверхность. В артезианских бассейнах на глуб. 2000-3000 м скважинами вскрываются воды с темп-рой 70-100 °С и более. В горных странах (напр., Альпы, Кавказ, ТяньШань, Памир) Т. в. выходят на поверхность в виде многочисл. горячих источников (темп-pa до 50-90 °С), а в р-нах совр. вулканизма проявляют себя в виде гейзеров и паровых струй (здесь скважинами на глуб. 500-1000 м вскрываются воды с темп-рой 150-250 °С), дающих при выходе на поверхность пароводяные смеси и пары (Паужетка на Камчатке, БольшиеГейзеры в США, Уайракей в H. Зеландии, Лардерелло в Италии, гейзеры в Исландии и др.).

Хим., газовый состав и минерализация Т. в. разнообразны: от пресных и солоноватых гидрокарбонатных и гидрокарбонатно-сульфатных, кальциевых, натриевых, азотных, углекислых и сероводородных до солёных и рассольных хлоридных, натриевых и кальциево-натриевых, азотно-метановых и метановых, местами сероводородных (см. Минеральные воды).

Издавна Т. в. находили применение в леч. целях (римские, тбилисские термы). В СССР пресные азотные термы, богатые кремнекислотой, используют известные курорты - Белокуриха на Алтае, Кульдур в Хабаровском крае и др.; углекислые Т. в.- курорты Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки), сероводородные -курорт Сочи-Мацеста (см. Сочи). В бальнеологии Т. в. подразделяют на тёплые (субтермальные) 20-37 "С, термальные 37-42 °С и гипертермальные св. 42 °С.

В р-нах совр. и недавнего вулканизма в Италии, Исландии, Мексике, СССР, США, Японии работает ряд электростанций, использующих перегретые Т. в. с темп-рой св. 100 °С. В СССР и др. странах (Болгария, Венгрия, Исландия, Н. Зеландия, США) Т. в. применяют также для теплоснабжения жилых и производств, зданий, обогрева теплично-парниковых комбинатов, плавательных бассейнов и в технологич. целях (Рейкьявик полностью обогревается теплом Т. в.). В СССР организовано теплоснабжение микрорайонов гг. Кизляра, Махачкалы, Зугдиди, Тбилиси, Черкесска; обогреваются теплично-парниковые комбинаты на Камчатке, Кавказе. В теплоснабжении Т. в. делятся на слаботермальные 20-50 °С, термальные 50-75 °С, высокотермальные 75-100 °С.

Лит.: Изучение и использование глубинного тепла Земли, М., 1973; Маврицкий Б. Ф., Термальные воды складчатых и платформенных областей СССР, М., 1971. Б. Ф. Маврицкий.


ТЕРМЕЗ, город, центр Сурхандарьинской обл. Узб. ССР. Расположен у границы с Афганистаном, на прав, берегу Амударьи, при впадении р. Сурхан-дарья. Ж.-д. станция. Междунар. речной порт (см. Среднеазиатские порты). 54 тыс. жит. (1975; 13 тыс. в 1939). В Т.-крупный хлопкоочистит., кирпичный з-ды; комбинаты железобетонных изделий и конструкций, мясо-молочный и др. предприятия. Пед. ин-т, строит., с.-х., физической культуры техникумы, мед. и муз.училища. Муз.-драматич. театр. Краеведч. музей. Близ совр. Т., у Амударьи, находится городище древнего Т., существовавшего уже при греко-бактрийских царях (3-2 вв. до н. э.). Расцвет его приходился на время Кушанского царства (1-4 вв. н. э.). В кон. 7 в. Т. был захвачен арабами. В 9-12 вв. Т.- крупный феод, город, адм. и торг.-ремесл. центр, речной порт. В 1220 Т. был разграблен войсками Чингисхана и пришёл в упадок. Возродился во 2-й пол. 13 в. восточнее, на правом берегу Сурхандарьи, где и просуществовал до 18 в. К сер. 19 в. у устья Сурхандарьи, у переправы через Амударью, возникло селение Паттагиссар, а в конце века неподалёку от него - рус. пограничный пост. Из них вырос городок, получивший в 1928 древнее назв. "Т.". Среди многочисл. археол. и архитектурных памятников окрестностей Т. особенно интересны буддийский культовый центр Кара-Тепе, где обнаружены многочисл. памятники буддийской художеств, культуры (руины монастырей, кам. скульптуры, стенные росписи, все - 2-3 вв.), загородный дворец Кырк-кыз (9 или 10 вв.), мазар Хаким-аль-Термези (11-12 вв.), ансамбль мавзолеев термезских сеидов Султан-Саадат (11-17 вв.).

Лит.: Города Узбекистана, Таш., 1965; Ахмедов Э. А., Фатахов Е. Н., Новые города Узбекистана, Таш., 1972; Культура Востока. Сб. Музея восточных культур, в. 1 - 2, М., 1927-28; Термезская археологическая комплексная экспедиция. [1936-1938 гг., т. 1-2], Таш., 1940-45; Буддийский культовый центр Кара-тепе в Старом Термезе, М., 1972.


ТЕРМЕНВОКС (от имени изобретателя и лат. vox - голос), электромузыкальный инструмент. Изобретён в 1920 сов. инж. Л. С. Терменом. В Т. для создания звука музыкального используются элек-трич. колебания звуковых частот, к-рые возбуждаются генератором на электронных лампах, усиливаются усилителем электрических колебаний и преобразуются громкоговорителем в звуковые. Для изменения частоты и амплитуды колебаний генератора Т. (высоты и силы звука) используется металлич. вертикальный стержень, скреплённый с металлич. дугой (они выполняют роль колебат. системы генератора). Исполнитель управляет работой Т., изменяя положение ладоней: одной - вблизи стержня (управление высотой звука), другой - вблизи дуги (его громкостью). Т. может звучать как скрипка, виолончель, флейта и т. д. (тембр звука определяется режимом работы генератора).


ТЕРМЕНОЛ, магнитно-мягкий сплав на основе железа, содержащий 15-16% А1 и 3,3% Мо. Разработан в сер. 50-х гг. 20 в. в США. Типичные свойства Т.: начальная магнитная проницаемость до 7000, максимальная магнитная проницаемость до 130000, коэрцитивная сила 1 -1,5 а/м. Т. характеризуется высоким удельным электрическим сопротивлением [(1,5-1,6)-10~6 ом-м], небольшой плотностью (-6500 кг/м3), коррозионной стойкостью и жаропрочностью. Изделия из Т. резко охлаждают с 600 °С для затормаживания процесса упорядочения структуры, вызывающего ухудшение магнитных свойств. Сплавы типа Т. применяются для изготовления сердечников магнитных головок аппаратуры магнитной записи.

Лит.: Хек К., Магнитные материалы и их техническое применение, пер. с нем., М., 1973.


ТЕРМИ (Therme), древний город (нач. 3-го тыс. до н. э.- ок. 1200 до н. э.) на о. Лесбос; см. Ферми.


ТЕРМИДОР (франц. thermidor, от греч. therme - тепло, жар и doron - дар), одиннадцатый месяц года по респ. календарю, действовавшему во Франции в 1793-1805. Соответствовал периоду: 19/20 июля - 17/18 авг.


ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ, контрреволюц. переворот 27/28 июля 1794 (9 термидора 2-го года по респ. календарю) во Франции, приведший к падению революц.-демократич. якобинской диктатуры. Т. п. стал возможен на почве кризиса якобинской диктатуры, вызванного обострением её внутр. противоречий. Объединив в борьбе против внеш. и внутр. контрреволюции мелкую и среднюю буржуазию, крестьянство и гор. плебейство, якобинцы сумели в кратчайшие сроки решить гл. задачи бурж. революции - сломить и уничтожить феодализм, обеспечить нац. единство страны. Однако, осуществляя строгое регулирование сферы распределения (максимум, реквизиции), якобинцы не затронули самого способа произ-ва, основывавшегося на частной собственности, и потому не могли остановить быстрого роста экономич. мощи крупной буржуазии, особенно новой, разбогатевшей на спекуляциях. Угроза феод, реставрации заставляла буржуазию, а также зажиточное крестьянство временно мириться с суровой революц.-демократич. диктатурой. Когда же победы на фронтах устранили опасность реставрации, эти социальные слои (а вслед за ними и ср. крестьянство) стали стремиться к избавлению от тяготившего их режима, что и определило неизбежность падения якобинской диктатуры. В то же время противоречивость политики якобинцев (установление максимума не только на продукты первой необходимости, но и на заработную плату рабочих, сохранение Ле Шапелъе закона и др.) вызывала недовольство и части плебейства и сел. бедноты, являвшихся до тех пор опорой рёволюц. пр-ва. Так создалась благоприятная почва для заговора против руководимого М. Робеспьером рёволюц. пр-ва. Возглавившие заговор Ж. Фуше, Ж. Л. Тальен, П. Баррас объединили осколки дантонистов, заручились поддержкой "болота", установили связи с жирондистами. Ведущей классовой силой в этом блоке была новая, недавно разбогатевшая буржуазия, перешедшая на контрреволюц. позиции; её представляли правые термидорианцы. В заговор были втянуты и остатки эбертистов, не разобравшихся в целях гл. заговорщиков, боявшихся за свою участь, а также Ж. Колло д'Эрбуа, Ж. Бийо-Варенн (т. н. левые термидорианцы) и часть членов Комитета обществ, безопасности. Хотя руководители рёволюц. пр-ва знали о подготовке заговора, они не проявили присущей им ранее энергии для его пресечения. 9 термидора на заседании Конвента заговорщики сорвали выступление Л. Сен-Жюста, пытавшегося разоблачить готовившийся контрреволюц. переворот, и провели решение об аресте руководителей рёволюц. пр-ва. В защиту М. Робеспьера и его сторонников стихийно поднялось плебейство Парижа и освободило их из-под ареста; Робеспьер, Сен-Жюст, Ж. Кутон оказались в здании ратуши, под защитой народа; против заговорщиков выступили вооруж. санкюлоты. Но перевес сил был на стороне термидорианцев, а робеспьеристы проявили нерешительность. Располагая большинством в Конвенте, термидорианцы объявили Робеспьера и его соратников вне закона, в ночь на 10 термидора их вновь арестовали и утром 10 термидора без суда гильотинировали. Контрреволюц. сущность Т. п., прикрывавшегося лозунгом "Революция против тирании", вскоре стала очевидной: были ликвидированы демократич. социальные завоевания якобинской диктатуры, отменён максимум, начался контрреволюц. террор. Т. п. поставил у власти крупную буржуазию (интересы к-рой выразила образованная в 1795 Директория).

Лит.: К а р е е в H. И., Роль Парижских секций в перевороте 9 Термидора, П., 1914; Д о б р о л ю б с к и и К. П., Термидор, Од., 1949. А. 3. Манфред.


ТЕРМИДОРИАНЦЫ, участники контрреволюц. Термидорианского переворота 1794, после к-рого входили в т. н. термидорианский Конвент, а затем играли значит, роль при Директории. Блок Т. делился на игравших гл. роль правых Т. (их возглавляли Ж. Л. Тальен, П. Баррас, Ж. Фуше) - переродившихся якобинцев, представлявших новую, разбогатевшую на спекуляциях буржуазию, и т. н. левых Т. (во гл. с Ж. Колло д'Эрбуа, Ж. БийоВаренном, М. Вадье) - в прошлом в своём большинстве принадлежавших к левым течениям якобинцев. После казни М. Робеспьера и его сподвижников правые Т. стремились оттеснить левых от власти, после Жерминальского восстания 1795 (несмотря на полную непричастность к нему левых Т.) арестовали их гл. руководителей и разгромили всю группировку.


ТЕРМИН, в др.-рим. мифологии божество границ.


ТЕРМИН (позднелат. terminus - термин, от лат. terminus - предел, граница), 1) слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах спец. сферы. Т. служат специализирующими, ограничит, обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определённой терминологии. В отличие от слов общего языка, Т. не связаны с контекстом. В пределах данной системы понятий Т. в идеале должен быть однозначным, систематичным, стилистически нейтральным (напр., "фонема", "синус", "прибавочная стоимость"). Т. и нетермины (слова общенародного языка) могут переходить друг в друга. Т. подчиняются словообразоват., грамматич. и фонетич. правилам данного языка, создаются путём терминологизации слов общенародного языка, заимствования или калькирования (см. Калька в языкознании) иноязычных терминоэлементов. В совр. науке существует стремление к семантич. унификации систем Т. одной и той же науки в разных языках (однозначное соответствие между Т. разных языков) и к использованию интернационалиэмов в терминологии. 2) В логике, то же, что тер м-элемент формализованного языка, соответствующий подлежащему или дополнению в обычном грамматич. смысле, и субъект суждения в традиционной логике. Наиболее распространённое понимание: элемент посылки суждений (высказываний), входящих в т. н. категорический силлогизм. Различают большой Т., служащий предикатом ("логич. сказуемым") суждения, являющегося заключ е н и е м данного силлогизма, меньший Т.- субъект ("логич. подлежащее") заключения и средний Т., вообще не входящий в заключение силлогизма (но входящий в его суждения-посылки). См. также Силлогистика.

Лит. см. при статьях Терминология, Силлогизм .


ТЕРМИНАЛ (от лат. termmalis - относящийся к концу) в вычислительной технике, терминальное устройство, абонентский пульт, устройство в составе вычислит, системы, предназначенное для ввода информации в систему и вывода информации из неё, напр. при взаимодействии человека с ЭВМ (см. Сеть вычислительных центров). Как правило, большинство пользователей (абонентов) удалено от вычислит, центров коллективного пользования, поэтому их доступ к ЭВМ осуществляется посредством Т., связанных с вычислительным центром каналами передачи данных. Примеры терминальных устройств - телетайпы, телефонные аппараты, оснащённые клавиатурой (для набора адреса и команд), отображения информации устройства на электроннолучевых трубках (дисплеи), устройства для автоматического считывания текстов. Т. применяют в автоматизированных системах управления и проектирования, в информационно-поисковых системах, в системах программированного обучения и т. д. Различают Т., предназначенные только для непосредств. ввода и вывода данных (иногда они содержат запоминающее устройство для временного хранения данных), и Т., включающие малую ЭВМ для предварит, обработки информации, решения характерных частных задач пользователей, управления процессами передачи информации. Намечается тенденция использования Т. в больницах, библиотеках, торговых предприятиях, гостиницах, кассах предварит, продажи билетов и т. п.

Лит.: У и л к с М., Системы с разделением времени, пер. с англ., М., 1972; Ч а чко А. Г., Человек за пультом, М., 1974. А. Г. Чачко.


ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (от лат. terminalis - относящийся к концу), конечные стадии жизни - переходные состояния между жизнью и биол. смертью. Характеризуются глубокими, хотя и обратимыми нарушениями функций важнейших органов и систем организма, нарастающей гипоксией. Т. с. включает стадии предагонии, с угасанием сознания, рефлексов при сохранении дыхания и сердечной деятельности; агонии; клинической смерти, при к-рой отсутствуют внеш. признаки жизни. Продолжительность Т. с. зависит от тяжести осн. заболевания и от того, применяются ли меры по оживлению организма (см. Реанимация), включающие массаж сердца, искусств, или вспомогат. дыхание и др. Одновременно с ними проводят лечение основного заболевания (например, противошоковую терапию при травме).

Лит.: Основы реаниматологии, под ред. В. А. Неговского, 2 изд., М., 1975.


ТЕРМИНАТОР (от лат. termino - разграничиваю, разделяю), линия на диске планеты или спутника, отделяющая освещённое (дневное) полушарие от тёмного (ночного). Для точек поверхности планеты или спутника, находящихся на линии Т., Солнце либо восходит (утренний Т.), либо заходит (вечерний Т.). На видимый с Земли диск светила (напр., Луны) Т. проектируется в виде половины эллипса. Его перемещение по диску определяет явление смены фаз (см., напр., Фазы Лины). При наличии у планеты атмосферы Т. несколько смещается в сторону ночного полушария вследствие влияния рефракции и сумерек.


ТЕРМИНОЛОГИЯ (от термин и ...логия), область лексики, совокупность терминов определённой отрасли науки, техники, производства, области иск-ва, обществ, деятельности, связанная с соответствующей системой понятий. Формирование Т. обусловлено обществ, и научно-технич. развитием, т. к. всякое новое понятие в спец. сфере должно обозначаться термином. Терминология, система обязана соответствовать уровню совр. развития данной отрасли науки и техники, области человеческой деятельности; она исторически изменчива, имеет разные источники при формировании. Напр., с развитием философии и науки на Бл. Востоке в основу Т. стран мусульм. Востока легла араб. Т. В Европе с эпохи Ренессанса возобладала тенденция к формированию Т. на базе греч. и лат. языков. В позднейшее время увеличилось количество терминов, созданных на нац. основе с привлечением терминов из др. языков. В рус. Т. также широко используются иноязычные терминоэлементы, к-рые соединяются с исконными элементами (ср. "суперобложка", "очеркист" и т. д.). Т. является объектом упорядочения и стандартизации, а также лексикографич. работы. Важное значение имеет создание нац. словарей Т. и отраслевых терминологич. словарей. Т. связана с вопросами обычного и машинного перевода, разработкой информационно-поисковых систем, документалистики и т. п. Проблемами Т. занимаются в СССР - Ком-итет научно-технич. Т. АН СССР и Госстандарт СССР; ряд междунар. орг-ций: СЭВ, ЮНЕСКО (INFOTERM) и др.

Лит.: Л о т т е Д. С., Основы построения научно-технической и др. терминологии. Вопросы теории и методики, М., 1961; Реформатский А. А., Что такое термин и терминология, М., 1959; Как работать над [научно-технической] терминологией, М., 1968; Современные проблемы терминологии в науке и технике, М., 1969; Канделаки Т. Л., Значения терминов и системы значений научно-технических терминологий, в кн.: Проблемы языка науки и техники, М., 1970; Лингвистические проблемы научно-технической терминологии, М., 1970. Т. Л. Канделаки, В. П. Нерознак.


ТЕРМИСТОР (англ, thermistor), то же что терморезистор. Исторически термин "Т." происходит от англ, слов thermally sensitive resistor - термочувствительный резистор.


ТЕРМИТ (от греч. therme - тепло, жар), термитная смесь, смесь порошков металлич. алюминия или (реже) магния и окислов нек-рых металлов (железа, никеля и др.), при воспламенении к-рой с помощью запальной смеси интенсивно идут экзотермич. реакции окисления алюминия или магния кислородом окисла и одновременно восстанавливается металл окисла; в результате выделения большого количества теплоты продукты реакции нагреваются выше 2000 °С. Количеств, соотношение компонентов смеси определяется стехиометрич. соотношением. Наиболее распространён железоалюминиевый Т. (содержащий прокалённую окалину или богатую жел. руду), используемый для сварки рельсов и при отливке крупных деталей. Темп-pa воспламенения такого Т. ок. 1300 °С (запальной смеси 800 °С); образующиеся железо и шлак нагреваются до 2400 °С. Иногда в состав жел. Т. вводят жел. обсечку, легирующие присадки и флюсы. Процесс проводят в магнезитовом тигле. Имеются Т. для сварки телефонных и телеграфных проводов. В военной технике Т. используются в качестве зажигательных составов. В производстве ферросплавов Т. с добавлением флюсов называется шихтой. См. также Алюминотермия, Металлотермия, Термитная сварка. В. А. Боголюбов.


ТЕРМИТНАЯ СВАРКА, способ сварки, при к-ром для нагрева металла используется термит, состоящий из порошкообразной смеси металлич. алюминия или магния и железной окалины. При использовании термита на основе алюминия соединяемые детали заформовывают огнеупорным материалом, подогревают, место сварки заливают расплавленным термитом, к-рый предварительно зажигают (электродугой или запалом). Жидкое железо, сплавляясь с осн. металлом, даёт прочное соединение. Сварка термитом на основе алюминия применяется для соединения стальных и чугунных деталей -стыковки рельсов, труб, заварки трещин, наплавки поверхностей при ремонте. Термит на основе магния используется в основном для соединения телефонных, телеграфных проводов и жил кабелей. Из термитной смеси изготовляют цилиндрич. шашки с осевым каналом для провода и выемкой с торца для запала. Подлежащие сварке концы проводов заводят в шашку, после чего шашку зажигают и провода осаживают. Термит на основе магния может быть использован также для сварки труб небольших диаметров.

Лит.: Справочник по сварке, под ред. Е.В.Соколова, т. 2, М., 1961; Хренов К. К., Сварка, резка и пайка металлов, 4 изд., М., 1973. К. К. Хренов.


ТЕРМИТЫ (Isoptera), отряд насекомых, близкий к таракановым и богомолам; характеризуются неполным превращением и обществ, образом жизни с выраженным многообразием особей в пределах вида (половой и "кастовый" полиморфизм). Т. живут общинами от неск. сотен до неск. млн. особей в гнёздах-термитниках. Община состоит из самки и самца -"царской пары" или заменяющих их неотеничных половых особей (см. Неотения), крупных и мелких "солдат" и "рабочих" (рис. 1), т. е. самцов и самок с редуци рованными половыми железами. У низших Т. настоящие рабочие заменены личинками - псевдоэргатами. У нек-рых Т. нет "солдат". Длина рабочих особей 2-15 мм, солдат - до 20 мм. Яйцекладущие самки с гипертрофированными яичниками достигают дл. 140 мм. Взрослые половые особи с 2 парами удлинённых нежных, перепончатых крыльев, к-рые сбрасывают после лёта; имеют сложные (фасеточные) глаза. У др. глаза недоразвиты Или отсутствуют. В кишечнике Т. развиваются симбиотич. простейшие (жгутиковые из отряда Hypermastigina), благодаря деятельности к-рых Т. усваивает древесную клетчатку - осн. источник Питания большинства из них. Нек-рые Т. питаются только грибами, в основном плесневыми, к-рые разводят в "грибных садах" (рис. 2).

Рис. 1. Касты термита Bellicositermes bellicosus: 1 - матка ("царица"); 2 ~ самец ("царь"); 3 -крупный "солдат"; 4 - мелкий "солдат"; 5 -крупный "рабочий"; 6 - мелкий "рабочий".

Рис. 2. "Грибные сады" термитов рода Pseudocanthoter-imes.

Община основывается "царской парой". После выкармливания первых рабочих особей самка лишь откладывает яйца. Самец периодически оплодотворяет её. Продолжительность жизни "царской пары" - до неск. десятилетий, община же может существовать мн. десятилетия. Рабочие особи обеспечивают общину пищей, строят гнездо и галереи. Т., входящие в одну общину, постоянно обмениваются пищей (трофаллаксис). Возникновение каст у Т. связано с их делением как на половые и бесполые особи, так и на "рабочих" и "солдат". Обычно ведут скрытный образ жизни. Термитники разнообразны по форме и размерам, достигают у нек-рых тропич. видов выс. 15 м. У ряда видов гнёзда подземные; др. Т. выгрызают их в древесине. Т. активно регулируют микроклимат гнезда. В термитниках поселяются мн. беспозвоночные (термитофилы) - специфич. спутники Т., их симбионты: жуки, мокрицы, многоножки, клещи и др. Ок. 2600 видов Т. объединяют в 6 сем.; обитают гл. обр. в тропиках, частично в субтропиках; в СССР - 7 видов из 4 сем.: на Ю.-З. УССР, на Черноморском побережье Кавказа, в Ср. Азии и на Д. Востоке. Т. разрушают древесину и др. материалы, в Африке и Индии повреждают сельскохозяйственные культуры. С вредными Т. ведётся борьба.

Лит.: ЛупповаА. H., Термиты Туркменистана, "Тр. Ин-та зоологии и паразитологии (АН Турки. ССР)", 1958, в. 2; Жизнь животных, т. 3, М., 1969, с. 204 - 210; Grasse P. P., Ordre des isopteres au termites, в кн.: Traite de zoologie. t. 9, P., 1949; Goetsch W., Vergleichende Biologie der Insecten - Staaten, Lpz., 1953; Harris W., Termites, their recoghition. and control, L., 1961. А. А. Захаров.


ТЕРМИЧЕСКАЯ БАШЕННАЯ ПЕЧЬ, вертикальная протяжная печь для непрерывной термич. обработки металлич. полосы. Полоса протягивается с помощью роликов с электрич. приводом (через один или неск. вертикальных проходов). При движении через Т. б. п. полоса проходит через камеры нагрева, выдержки и охлаждения с различными скоростями, благодаря чему может быть проведена термич. обработка по сложному режиму. Камеры Т. б. п. заполнены газом контролируемого состава в зависимости от режима термич. или химико-термич. обработки. Т. б. п. устанавливают в составе поточной линии, к-рая, кроме средней (печной) части - собственно Т. б. п., имеет головную и хвостовую части. Головная часть включает разматыватели рулонов, ножницы для обрезки концов, сварочные машины для сварки конца предыдущего рулона с началом последующего, устройства для очистки металла, петлевые устройства - аккумуляторы полосы для обеспечения непрерывности её подачи в печь при сварке концов. Хвостовая часть включает выходное петлевое устройство, устройство для натяжения полосы, сматыватели или участки порезки её на листы,

Лит.: Справочник конструктора печей прокатного производства, под ред. В. М. Тымчака, т. 2, М., 1970, гл. 32; А п т е рм а н В. H., Ты мча к В. М., Протяжные печи, М., 1969, гл. 1. В. М. Тымчак.


ТЕРМИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ, химическая реакция обратимого разложения вещества, вызываемая повышением темп-ры. При Т. д. из одного вещества образуется несколько (2H2O-<-->2H2 + О2, СаСОз->СаО + СО2) или одно более простое (N2O4 <-->2NO2, Cl2.<-->2Cl). Равновесие Т. д. устанавливается по действующих масс закону. Оно может быть охарактеризовано или константой равновесия, или степенью диссоциации (отношением числа распавшихся молекул к общему числу молекул). В большинстве случаев Т. д. сопровождается поглощением теплоты (приращение энтальпии ДН>0); поэтому в соответствии с Ле Шателье -Брауна принципом нагревание усиливает её, степень смещения Т. д. с температурой определяется абсолютным значением ДН. Давление препятствует Т. д. тем сильнее, чем большим изменением (возрастанием) числа молей (Ди) газообразных веществ сопровождается процесс; при Дn = 0 (напр., в реакции 2Н1<-+Н2 + 12) степень диссоциации от давления не зависит. Если твёрдые вещества не образуют твёрдых растворов и не находятся в высокодисперсном состоянии, то давление Т. д. однозначно определяется темп-рой. Для осуществления Т. д. твёрдых веществ (окислов, кристаллогидратов и пр.) важно знать темп-ру, при к-рой давление диссоциации становится равным внешнему (в частности, атмосферному) давлению. Так как выделяющийся газ может преодолеть давление окружающей среды, то по достижении этой темп-ры процесс разложения сразу усиливается.

Из различных процессов Т. д. наибольшее практич. значение имеют разложение Н2О, СО2, дегидрирование нек-рых углеводородов (гомогенные реакции), диссоциация карбонатов, сульфидов (гетерогенные реакции). Их протекание связано со мн. теплотехнич., хим. и металлургич. процессами, в частности с обжигом известняка, произ-вом цементов и доменным процессом.

Лит.: КиреевВ.А., Курс физической химии, 3 изд., М., 1975; Карапет ьянц М. X., Химическая термодинамика, 3 изд., М., 1975. М. X. Карапетьянц.


ТЕРМИЧЕСКАЯ ИОНИЗАЦИЯ, см. Ионизация.


ТЕРМИЧЕСКАЯ НЕФТЕДОБЫЧА, методы разработки нефт. месторождений воздействием на нефт. пласты теплом. Исходные положения для развития Т. н. высказаны Д. И. Менделеевым (1888), Д. В. Голубятниковым (1916), И. М. Губкиным (1928), А. Б. Шейнманом и К. К. Дубровой (1934). Внедрение Т. н. в СССР начато в 30-х гг. Для нагрева пласта при Т. н. применяют электроэнергию, подземное горение, пар, нагретую воду. Практич. значение имеют методы Т. н.: внутрипластовое горение (ВГ), влажное внутрипластовое горение (ВВГ), закачка теплоносителей (ЗТ), электротепловая обработка скважин (ЭТС), термохимич. обработка скважин (ТХС), паровая обработка скважин (ПС). ВГ осуществляется частичным (ок. 10%) сжиганием остаточной нефти в пласте. Очаг горения, инициируемый различными глубинными нагревательными устройствами (электрич., огневыми, химич. и т. п.), продвигается по пласту за счёт подачи в пласт воздуха. В пласте достигается повышение темп-ры (порядка 400-500 °С). Нефть из пласта извлекается путём вытеснения её газообразными веществами (азот, углекислый газ, пары воды), выпаривания из неё лёгких фракций и переноса их в направлении вытеснения. ВВГ производится путём ввода в пласт воды вместе с окислителем. При этом ускоряется процесс теплопереноса и извлечения нефти. В процессах ЗТ подготовка теплоносителей (пара, подогретой воды) производится на поверхности с применением парогенераторов (котлов) и подогревателей воды. ЗТ обычно применяется на месторождениях с глубиной залегания не более 600-800 м из-за увеличения потерь тепла с увеличением глубины залегания пластов. После того как часть пласта подвергнута воздействию ВГ, ВВГ или ЗТ для экономии затрат, переходят на закачку обычной воды. Прогретая зона ("оторочка") при этом перемещается по пласту.

В процессах ЭТС, ТХС и ПС в призабойной зоне создаётся и поддерживается температура, благоприятная для притока нефти и эксплуатации скважин (улучшение эффективной проницаемости, растворение парафино-асфальтено-смолистых отложений в нефти). Скважины (при 80-150 °С) обрабатывают периодически или непрерывно глубинными, или наземными генераторами тепла.

Т. н. повышает коэфф. нефтеотдачи на 10-25% , улучшает фильтрацию нефти из пласта, позволяет разрабатывать залежи вязких, смолистых, парафинистых битуминозных нефтей и регулировать тепловой режим пластов, устранять их охлаждение; сокращает период разработки месторождений.

Лит.: Шейнман А. Б., Малофеев Г. Б. .Сергеев А. И., Воздействие на пласт теплом при добыче нефти, М., 1969; Термоинтенсификация добычи нефти, М., 1971; Тепловые методы добычи нефти, М., 1975. Ю. П. Желтое, А. Б. Шейнман.


ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА металлов, процесс обработки изделий из металлов и сплавов путём теплового воздействия с целью изменения их структуры и свойств в заданном направлении. Это воздействие может сочетаться также с химическим, деформационным, магнитным и др.

Историческая справка. Человек использует Т. о. металлов с древнейших времён. Ещё в эпоху энеолита, применяя холодную ковку самородных золота и меди, первобытный человек столкнулся с явлением наклёпа, к-рое затрудняло изготовление изделий с тонкими лезвиями и острыми наконечниками, и для восстановления пластичности кузнец должен был нагревать холоднокованую медь в очаге. Наиболее ранние свидетельства о применении смягчающего отжига наклёпанного металла относятся к кон. 5-го тыс. до н. э. Такой отжиг по времени появления был первой операцией Т. о. металлов. При изготовлении оружия и орудий труда из железа, полученного с использованием сыродутного процесса, кузнец нагревал железную заготовку для горячей ковки в древесноугольном горне. При этом железо науглероживалось, т. е. происходила цементация - одна из разновидностей химико-термической обработки. Охлаждая кованое изделие из науглероженного железа в воде, кузнец обнаружил резкое повышение его твёрдости и улучшение др. свойств. Закалка в воде науглероженного железа применялась с кон. 2 - нач. 1-го тыс. до н. э. В "Одиссее" Гомера (8-7 вв. до н. э.) есть такие строки: "Как погружает кузнец раскалённый топор иль секиру в воду холодную, и зашипит с клокотаньем железо -крепче железо бывает, в огне и воде закаляясь". В 5 в. до н. э. этруски закаливали в воде зеркала из высокооловянной бронзы (скорее всего для улучшения блеска при полировке). Цементацию железа в древесном угле или органич. веществе, закалку и отпуск стали широко применяли в ср. века в произ-ве ножей, мечей, напильников и др. инструментов. Не зная сущности внутр. превращений в металле, ср.-век. мастера часто приписывали получение высоких свойств при Т. о. металлов проявлению сверхъестеств. сил. До сер. 19 в. знания человека о Т. о. металлов представляли собой совокупность рецептов, выработанных на основе многовекового опыта. Потребности развития техники, и в первую очередь развития сталепушечного произ-ва, обусловили превращение Т. о. металлов из искусства в науку. В сер. 19 в., когда армия стремилась заменить бронзовые и чугунные пушки более мощными стальными, чрезвычайно острой была проблема изготовления орудийных стволов высокой и гарантированной прочности. Несмотря на то что металлурги знали рецепты выплавки и литья стали, орудийные стволы очень часто разрывались без видимых причин. Д. К. Чернов на Обуховском сталелитейном з-де в Петербурге, изучая под микроскопом протравленные шлифы, приготовленные из дул орудий, и наблюдая под лупой строение изломов в месте разрыва, сделал вывод, что сталь тем прочнее, чем мельче её структура. В 1868 Чернов открыл внутр. структурные превращения в охлаждающейся стали, происходящие при определённых темп-pax, к-рые он назвал критическими точками а и Ь. Если сталь нагревать до темп-р ниже точки а, то её невозможно закалить, а для получения мелкозернистой структуры сталь следует нагревать до темп-р выше точки Ь. Открытие Черновым критич. точек структурных превращений в стали позволило научно обоснованно выбирать режим Т. о. для получения необходимых свойств стальных изделий.

В 1906 А. Вильм (Германия) на изобретённом им дуралюмине открыл старение после закалки (см. Старение металлов) - важнейший способ упрочения сплавов на разной основе (алюминиевых, медных, никелевых, железных и др.). В 30-е гг. 20 в. появилась термомеханическая обработка стареющих медных сплавов, а в 50-е - термомеханич. обработка сталей, позволившая значительно повысить прочность изделий. К комбинированным видам Т. о. относится термомагнитная обработка, позволяющая в результате охлаждения изделий в магнитном поле улучшать их нек-рые магнитные свойства (см. Магнитно-мягкие материалы, Магнитно-твёрдые материалы).

Итогом многочисл. исследований изменений структуры и свойств металлов и сплавов при тепловом воздействии явилась стройная теория Т. о. металлов.

Классификация видов Т. о. основывается на том, какого типа структурные изменения в металле происходят при тепловом воздействии. Т. о. металлов подразделяется на собственно термическую, заключающуюся только в тепловом воздействии на металл, химико-термическую, сочетающую тепловое и хим. воздействия, и термомеханическую, сочетающую тепловое воздействие и пластич. деформацию. Собственно термич. обработка включает след, виды: отжиг 1-го рода, отжиг 2-го рода, закалку без полиморфного превращения и с полиморфным превращением, старение и отпуск.

Отжиг 1-го рода (гомогенизационный, рекристаллизационный и для уменьшения остаточных напряжений) частично или полностью устраняет отклонения от равновесного состояния структуры, возникшие при литье, обработке давлением, сварке и др. технологич. процессах. Процессы, устраняющие отклонения от равновесного состояния, идут самопроизвольно, и нагрев при отжиге 1-го рода проводят лишь для их ускорения. Осн. параметры такого отжига - темп-pa нагрева и время выдержки. В зависимости от того, какие отклонения от равновесного состояния устраняются, различают разновидности отжига 1-го рода. Гомогенизационный отжиг (см. Гомогенизация) предназначен для устранения последствий дендритной ликвации, в результате к-рой после кристаллизации внутри кристаллитов твёрдого раствора хим. состав оказывается неоднородным и, кроме того, может появляться неравновесная фаза, напр. хим. соединение, охрупчивающее сплав. При гоМогенизац. отжиге диффузия приводит к растворению неравновесных избыточных фаз, в результате чего сплав становится более гомогенным (однородным). После такого отжига повышаются пластичность и стойкость против коррозии. Рекристаллизационный отжиг устраняет отклонения в структуре от равновесного состояния, возникающие при пластич. деформации. При обработке давлением, особенно холодной, металл наклёпывается - его прочность возрастает, а пластичность снижается из-за повышения плотности дислокаций в кристаллитах. При нагреве наклёпанного металла выше нек-рой темп-ры развивается первичная и затем собирательная рекристаллизация, при к-рой плотность дислокаций резко снижается. В результате металл разупрочняется и становится пластичнее. Такой отжиг используют для улучшения обрабатываемости давлением и придания металлу необходимого сочетания твёрдости, прочности и пластичности. Как правило, при рекристаллизац. отжиге стремятся получить бестекстурный материал, в к-ром отсутствует анизотропия свойств. В произ-ве листов из трансформаторной стали рекристаллизац. отжиг применяют для получения желательной текстуры металла, возникающей при рекристаллизации. Отжиг, уменьшающий напряжения, применяют к изделиям, в к-рых при обработке давлением, литье, сварке, термообработке и др. технологич. процессах возникли недопустимо большие остаточные напряжения, взаимно уравновешивающиеся внутри тела без участия внеш. нагрузок. Остаточные напряжения могут вызвать искажение формы и размеров изделия во время его обработки, эксплуатации или хранения на складе. При нагревании изделия предел текучести снижается и, когда он становится меньше остаточных напряжений, происходит быстрая их разрядка путём пластич. течения в разных слоях металла.

Отжиг 2-го рода применим только к тем металлам и сплавам, в к-рых при изменении темп-ры протекают фазовые превращения. При отжиге 2-го рода происходят качественные или только количеств, изменения фазового состава (типа и объёмного содержания фаз) при нагреве и обратные изменения при охлаждении. Осн. параметры такого отжига - темп-ра нагрева, время выдержки при этой темп-ре и скорость охлаждения. Темп-ру и время отжига выбирают так, чтобы обеспечить необходимые фазовые изменения, напр, полиморфное превращение (см. Полиморфизм) или растворение избыточной фазы. При этом обычно следят за тем, чтобы не выросло крупное зерно фазы, стабильной при темп-ре отжига. Скорость охлаждения должна быть достаточно мала, чтобы при понижении темп-ры успели пройти обратные фазовые превращения, в основе к-рых лежит диффузия. При отжиге 2-го рода изделия охлаждают вместе с печью или на воздухе. В последнем случае процесс наз. нормализацией. Отжиг 2-го рода применяют чаще всего к стали для общего измельчения структуры, смягчения и улучшения обрабатываемости резанием.

Закалка без полиморфного превращения применима к любым сплавам, в к-рых при нагревании избыточная фаза полностью или частично растворяется в осн. фазе. Важнейшие параметры процесса -темп-pa нагрева, время выдержки и скорость охлаждения. Скорость охлаждения должна быть настолько большой, чтобы избыточная фаза не успела выделиться (процесс выделения фазы обеспечивается диффузионным перераспределением компонентов в твёрдом растворе). Это условие выполняется, если дуралюмин и медные сплавы закаливают в воде; магниевые же сплавы и нек-рые аустенитные стали можно закаливать с охлаждением на воздухе. В результате закалки образуется пересыщенный твёрдый раствор. Закалка без полиморфного превращения может как упрочнять, так и разупрочнять сплав (в зависимости от фазового состава и особенностей структуры в исходном и закалённом состояниях). Алюминиевые сплавы с магнием (см. Магналии) закаливают для повышения прочности; у бериллиевой бронзы же после закалки прочность оказывается ниже, а пластичность выше, чем после отжига, и закалку этой бронзы можно использовать для повышения пластичности перед холодной деформацией. Осн. назначение закалки без полиморфного превращения - подготовка сплава к старению (см. ниже).

Закалка с полиморфным превращением применима к любым металлам и сплавам, в к-рых при охлаждении перестраивается кристаллическая решётка. Осн. параметры процесса - темп-pa нагрева, время выдержки и скорость охлаждения. Нагрев производят до темп-ры выше критич. точки, чтобы образовалась высокотемпературная фаза. Охлаждение должно идти с такой скоростью, чтобы не происходило "нормального" диффузионного превращения и перестройка решётки протекала по механизму бездиффузионного мартенситного превращения. При закалке с полиморфным превращением образуется мартенсит, и поэтому такую термообработку называют закалкой на мартенсит. Углеродистые стали закаливают на мартенсит в воде, а многие легированные, в к-рых диффузионные процессы протекают замедленно, можно закаливать на мартенсит с охлаждением в масле и даже на воздухе. Осн. цель закалки на мартенсит - повышение твёрдости и прочности, а также подготовка к отпуску. Сильное упрочнение сталей при закалке на мартенсит обусловлено образованием пересыщенного углеродом раствора внедрения на базе а-железа, появлением большего числа двойниковых прослоек и повышением плотности дислокаций при мартенситном превращении, закреплением дислокаций атомами углерода и дисперсными частицами карбида, к-рые могут выделяться на дислокациях в местах сегрегации углерода. Углеродистые стали при закалке на мартенсит резко охрупчиваются. Осн. причина этого - малая подвижность дислокаций в мартенсите. Безуглеродистые железные сплавы после закалки на мартенсит остаются пластичными.

Старение применимо к сплавам, к-рые были подвергнуты закалке без полиморфного превращения. Пересыщенный твёрдый раствор в таких сплавах термодинамически неустойчив и склонен к самопроизвольному распаду. Старение заключается в образовании путём диффузии внутри зёрен твёрдого раствора участков, обогащённых растворённым элементом (зон Гинье - Престона) и (или) дисперсных частиц избыточных фаз, чаще всего хим. соединений. Эти зоны и дисперсные частицы выделившихся фаз тормозят скольжение дислокаций, чем и обусловлено упрочнение при старении. Стареющие сплавы называют поэтому дисперсионно-твердеющими. Осн. параметры старения - темп-pa и время выдержки. С повышением темп-ры ускоряются диффузионные процессы распада пересыщенного твёрдого раствора, и сплав быстрее упрочняется. Начиная с определённой выдержки, при достаточно высокой темп-ре происходит перестаривание - снижение прочности сплава. Причиной перестаривания является коагуляция дисперсных выделений из раствора, к-рая заключается в растворении более мелких и росте более крупных частиц выделившейся фазы. В результате коагуляции расстояние между этими частицами возрастает и торможение дислокаций в зёрнах твёрдого раствора уменьшается. Одни сплавы, напр, дуралюмины, после закалки сильно упрочняются уже во время выдержки при комнатной темп-ре (естеств. старение). Большинство сплавов после закалки нагревают, чтобы ускорить процессы распада пересыщенного твёрдого раствора (искусств, старение). Иногда проводят ступенчатое старение с выдержкой вначале при одной, а затем при другой темп-ре. Старение применяют гл. обр. для повышения прочности и твёрдости конструкц. материалов (алюминиевых, магниевых, медных, никелевых сплавов и нек-рых легированных сталей), а также для повышения коэрцитивной силы магнитно-твёрдых материалов. Время выдержки для достижения заданных свойств в зависимости от состава сплава и темп-ры старения колеблется от десятков мин до неск. сут. Отпуску подвергают сплавы, гл. обр. стали, закалённые на мартенсит. Осн. параметры процесса - темп-pa нагрева и время выдержки, а в нек-рых случаях и скорость охлаждения (для предотвращения отпускной хрупкости). В сталях мартенсит является пересыщенным раствором, и сущность структурных изменений при отпуске та же, что и при старении,- распад термодинамически неустойчивого пересыщенного раствора. Отличие отпуска от старения связано прежде всего с особенностями субструктуры мартенсита, а также с поведением углерода в мартенсите закалённой стали. Для мартенсита характерно большое число дефектов кристаллич. строения (дислокаций и др.). Атомы углерода быстро диффундируют в решётке мартенсита и образуют на дислокациях сегрегации, а возможно и дисперсные частицы карбида сразу после закалки или даже в период закалочного охлаждения. В результате закалённая сталь оказывается в состоянии максимального дисперсного твердения или в близком к нему состоянии. Поэтому при выделении из мартенсита дисперсных частиц карбида во время отпуска прочность и твёрдость стали или вообще не повышаются, или достигается лишь незначит. упрочнение. Уменьшение же концентрации углерода в мартенсите при выделении из него карбида является причиной разупрочнения мартенсита. В итоге отпуск сталей, как правило, приводит к снижению твёрдости и прочности с одноврем. ростом пластичности и ударной вязкости. Отпуск безуглеродистых железных сплавов, закалённых на мартенсит, может приводить к сильному дисперсионному твердению из-за выделения из пересыщенного раствора дисперсных частиц интерметаллич. соединений. Причина упрочнения при этом та же, что и при старении. Термины "отпуск" и "старение" часто используют как синонимы.

Т. о., вызывая разнообразные по природе структурные изменения, позволяет управлять строением металлов и сплавов и получать изделия с требуемым комплексом механич., физич. и химич. свойств. Благодаря этому, а также простоте и дешевизне оборудования Т. о. является самым распространённым в пром-сти способом изменения свойств металлич. материалов.

На металлургич. з-дах применяют гомогенизац. отжиг слитков для повышения их пластичности перед обработкой давлением, рекристаллизац. отжиг листов, лент, труб и проволоки для снятия наклёпа между операциями холодной обработки давлением и после неё, закалку, отпуск, старение и термомеханич. обработку для упрочнения проката и прессованных изделий. На маш.-строит, з-дах отжигают поковки и др. заготовки для уменьшения твёрдости и улучшения обрабатываемости резанием, применяют закалку, отпуск, старение и химико-термич. обработку разнообразных деталей машин, а также инструмента для повышения их прочности, твёрдости, ударной вязкости, сопротивления усталости и износу и отжигают изделия для уменьшения остаточных напряжений. В приборостроении, электротехнич. и радиотехнич. пром-сти с помощью отжига, закалки, отпуска и старения изменяют механич., электрич., магнитные и др. физич. свойства металлов и сплавов.

О величине изменения механич. свойств при Т. о. металлов дают представление след, примеры. Рекристаллизац. отжиг холоднокатаной меди снижает предел прочности с 400 до 220 Мн/м2(с 40 до 22 кгс/мм2), одновременно повышая относит, удлинение с 3 до 50%. Отожжённая сталь У8 имеет твёрдость 180 НВ; закалка повышает твёрдость этой стали до 650 НВ. Сталь 38 ХМЮА после закалки имеет твёрдость 470 ЯУ, а после азотирования твёрдость поверхностного слоя достигает 1200 HV. Предел прочности дуралюмина Д16 после отжига, закалки и естеств. старения равен соответственно 200, 300 и 450 Мк/л2 (20, 30 и 45 кгс/мм2). У бериллиевой бронзы Бр. Б2 предел упругости ао,оо2 после закалки равен 120 Мн/м2 (12 кгс/мм2), а после старения 680 Мн/м2 (68 кгс/мм2).

Лит.: Б о ч в а р А. А,, Основы термической обработки сплавов, 5 изд., М.- Л., 1940; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М., 1960; Металловедение и термическая обработка стали. Справочник, под ред. М. Л. Бернштейна и А. Г. Рахштадта, 2 изд., т. 1 - 2, М., 1961 - 62; H ов и к о в И. И., Теория термической обработки металлов, М., 1974. И. И. Новиков.


ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТОПЛИВ, технологич. процесс термич. разложения природных топлив с целью улучшения их качества или получения хим. продуктов для пром. использования, Т. п. т. может осуществляться самостоятельно или в присутствии водорода, кислорода и катализаторов. В частности, Т. п. т. применяют для произ-ва металлургич. кокса (см. Коксование), полукокса из угля и торфа (см. Полукоксование), высококачеств. бензина, непредельных углеводородов (этилена, пропилена) из нефт. сырья (см. Крекинг), древесного угля из древесины (см. Сухая перегонка древесины), сажи из горючих газов, ароматич. углеводородов из угля и нефти, жидких топлив из горючих сланцев и др. продуктов.


ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ, промышленная печь для проведения различных операций термич. или химико-термич. обработки металлич. изделий. Т. п. классифицируют по методу работы: периодические (ванная печь, камерная печь, печь аэродинамич. подогрева и др.) и непрерывные (индукционная нагревательная установка, проходная печь, протяжная печь, патентировочная печь и др.).

Для термической обработки прокатной продукции в металлургич. пром-сти наиболее широко применяют проходные и протяжные печи. Закалку, нормализацию и отпуск горячекатаных листов проводят в печах с роликовым подом. Холоднокатаную стальную полосу в рулонах отжигают как в протяжных, так и в колпаковых печах. В протяжных печах проводят термич. обработку полосы из углеродистой и нержавеющей стали и цветных металлов, а также химико-термическую обработку полосы из электротехнич. сталей и подготовку полосы к нанесению на неё различных покрытий (цинкование, алюминирование и т. д.). Сортовой прокат обрабатывают в печах с роликовым подом и в конвейерных печах. Для обработки труб применяют печи с роликовым подом, секционные печи скоростного нагрева, печи с шагающим подом и конвейерные печи. Проволоку в мотках и прутки обрабатывают в печах с роликовым подом, а при небольшом объёме производства - в колпаковых печах. Закалку проволоки в свинце или оцинкование её ведут в патентировочных печах. Термич. обработку колёс и колёсных бандажей для ж.-д. транспорта проводят в вертикальных печах, а иногда в кольцевых печах.

В маш.-строит, пром-сти при индивидуальном или мелкосерийном произ-ве применяют гл. обр. периодич. Т. п., а при крупносерийном и массовом произ-ве - непрерывные Т. п. В литейных, термич. и др. цехах маш.-строит, з-дов широко распространены печи с выкатным подом. На з-дах тяжёлого машиностроения для обработки крупных изделий применяют вертикальные и ямные печи. С увеличением числа операций термич. обработки в атмосфере контролируемого состава на маш.-строит, з-дах всё чаще устанавливают колпаковые и элеваторные печи. Для непрерывной обработки при крупносерийном произ-ве целесообразно применять толкательные печи, конвейерные печи, печи с роликовым подом, печи с подвижными балками, а иногда кольцевые и карусельные печи. В автомоб., тракторной, подшипниковой и др. отраслях массового машиностроения получают распространение поточные закалочно-отпускные, нормализационно-отпускные, нитроцементационные, цементационные и др. агрегаты. В случае необходимости особо равномерного и быстрого нагрева, а также при тонкой поверхностной цементации или нагреве без окисления и обезуглероживания поверхности небольших деталей применяют ванные печи. Особо точные, скоростные и спец. режимы термич. обработки массовых деталей проводят в индукционных нагревательных печах. Для обработки большемерных и сложных по форме изделий из лёгких металлов в случае повышенных требований к точности режима обработки (гл. обр. в авиац. пром-сти) целесообразны печи аэродинамич. подогрева.

Для обеспечения высокой точности нагрева металла большое число Т. п. проектируют с электрич. обогревом. В результате развития методов нагрева при сжигании газового топлива (нагрев с помощью радиационных труб, струйный нагрев, применение принудительной циркуляции и т. д.) почти все типы Т. п. могут успешно работать и при газовом отоплении; это особенно важно в связи с тем, что большинство заводов получило высококачеств. топливо - природный газ.

Совр. режимы термич. и особенно химико-термич. обработки характеризуются значительной сложностью. Для таких режимов перспективны поточные агрегаты или непрерывные линии, в к-рые включено неск. камер или печей непрерывного действия. Химико-термич. и всё в большем объёме термич. обработку проводят в атмосферах контролируемого состава, для работы с к-рой также наиболее пригодны непрерывные Т. п. Периодич. Т. п. маш.-строит, пром-сти усовершенствуют путём применения атмосфер контролируемого состава, принудительной циркуляции, а также механизации работы и обслуживания.


ТЕРМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, величины, характеризующие изменение к.-л. параметра, входящего в термич. уравнение состояния термодинамич. системы (объёма V, давления р), в зависимости от др. параметра (давления р, темп-ры Т) в определённом термодинамич. процессе. Различают изотермич. коэфф. сжатия (изотермич. сжимаемость)

адиабатный коэффициент сжатия (адиабатическая сжимаемость)

изохорный коэффициент давления и изобарный коэфф. расширения (коэфф. объёмного расширения) ТЕРМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, напряжения, возникающие в связи с изменением теплового состояния тел при их нагреве, охлаждении, а также длительном пребывании при повышенной или пониженной темп-ре. Пример Т. н.- напряжения, возникающие при закалке стальных деталей; в этом случае Т. н. представляют собой сочетание напряжений, обусловленных изменением удельного объёма стали при её мартенситном превращении в процессе закалки, и температурных напряжений, вызванных быстрым охлаждением. Действие Т. н., напр, разрушение (растрескивание) при закалке, может проявляться не в момент изменения теплового состояния (охлаждения), а спустя нек-рое время (иногда спустя неск. сут) в результате постепенного накопления напряжений, возникающих при изменении удельных объёмов структурных составляющих.


ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, совокупность методов определения температур, при к-рых происходят процессы, сопровождающиеся либо выделением тепла (напр., кристаллизация из жидкости), либо его поглощением (напр., плавление, термическая диссоциация).

Визуальный метод Т. а. состоит в наблюдении и измерении темп-ры первого появления (исчезновения) неоднородности (напр., выпадения кристаллов, исчезновения мути в системе двух несмешивающихся жидкостей) в изучаемой среде при её охлаждении (или нагревании). Он применим только к прозрачным легкоплавким объектам. Гораздо более общим является метод построения кривых "время -темп-pa". Нагревая (охлаждая) изучаемый объект, измеряют через небольшие промежутки времени его темп-ру; результаты измерений изображают графически, откладывая время по оси абсцисс, а темп-ру - по оси ординат. При отсутствии превращений кривая нагревания (охлаждения) идёт плавно; превращения отражаются появлением на кривой изломов или горизонтальных участков ("остановок"). Наиболее точен дифференциальный метод Т. а., по к-рому нагревание (охлаждение) исследуемого объекта ведут вместе и в одних и тех же условиях с веществом-эталоном, к-рое в условиях опыта не имеет превращений. В этом случае на одном и том же графике записывают и кривую "время - темп-ра", и кривую "время - разность темп-р" объекта и эталона. Эта разность появляется при любом превращении исследуемого объекта, протекающем с поглощением (выделением) тепла. О характере превращений судят по виду простой кривой нагревания (охлаждения), а по дифференциальной кривой точно определяют темп-ру превращения. Для записи кривых нагревания и охлаждения используют самопишущие приборы (пирометр H. С. Курнакова), электронные (автоматич.) потенциометры, оптич. пирометры.

С помощью Т. а. решается задача получения количеств, характеристик (напр., фазовый состав, теплота реакций) при нагревании (охлаждении) исследуемых объектов. Т. а. широко применяется при изучении сплавов металлов и др. сплавов, а также минералов и др. геологич. пород (см. Термический анализ минералов).

Лит.: Ц у р и н о в Г. Г., Пирометр H. С. Курнакова, М., 1953; Берг Л. Г., Введение в термографию, М., 1961; Труды I совещания по термографии, М.- Л., 1955; Труды II совещания по термографии, Казань, 1961; Труды III совещания по термографии, Рига, 1962. С.А.Погодин.


ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛОВ, исследование минеральных систем посредством термического анализа. В приложении к минералам и горным породам термич. анализ впервые был применён франц. учёным А. Л. Ле Шателье (1886). Т. а. м. проводят обычно в комплексе с др. методами (напр., сочетание термич. и термогравиметрич. анализа позволяет совместно с -термич. кривой регистрировать изменения массы вещества при нагревании). Т. а. м.- надёжный и удобный метод диагностирования мн. минералов; особенно ценен при расшифровке механич. минеральных тонкодисперсных смесей (глин, бокситов, железных и марганцевых руд, цем. сырья, карбонатных пород, почв, илов и т. д.). Количеств. оценка содержания минералов в породе осуществляется сопоставлением площадей или высот, соответствующих термич. эффектам, температурных пиков и т. д. на изучаемой и эталонной термограммах. Т. а. м. широко применяют при исследовании механизма и кинетики фазовых переходов и хим. реакций, происходящих в минералах при нагревании; при этом особое внимание обращается на определение тепловых эффектов и энергий активаций хим. реакций с участием минералов. С помощью Т. а. м. решаются также более общие геологические задачи: корреляция осадочных пород при составлении сводных геологических разрезов, выяснение закономерностей фациальной приуроченности минералов, установление минеральных парагенезисов в региональном масштабе и т. д.

Лит.: Термический анализ минералов и горных пород, Л., 1974; Differential thermal analysis, ed. R. C.Mackenzie, v. 1-2, L., 1970-72. Г.О.Пилоян.


ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР, тепловой удар, одноразовое высокоскоростное (десятки, сотни градусов в 1 сек) п неоднородное изменение темп-ры тела. Обычно к Т. у. относят случаи быстрого нагрева, но Т. у. можно считать и резкое охлаждение (напр., при попадании холодной струи жидкости на нагретую стеклянную посуду). При Т. у., вызываемом кратковременным скоростным поверхностным нагревом, разрушение во мн. случаях происходит не на стадии нагрева, а при последующем охлаждении, протекающем тоже с большой скоростью. Определяющим показателем Т. у. является возникновение за весьма короткое время (доли сек) температурного градиента и обусловленных им деформаций и напряжений, приводящих к формоизменению, нарушениям сплошности (трещинообразованию) и в предельном случае к разрушению.

При Т. у. в условиях быстрого нагрева тела его внешние слои расширяются, а более глубокие, остающиеся ненагретыми, препятствуют расширению. В более разогретых слоях возникают напряжения сжатия, в менее нагретых - растяжения. Когда напряжения достигают пределов прочности на сжатие или растяжение, материал разрушается. У большинства материалов сопротивление сжатию выше сопротивления растяжению, поэтому разрушение происходит в зоне действия напряжений растяжения, т. е. трещина возникает в менее нагретых слоях и затем распространяется после прекращения нагрева на весь объём. Так разрушаются при Т. у. керамика, стекло и др. хрупкие и малотеплопроводные материалы. Действие Т. у. на металлы и сплавы в большинстве случаев ограничивается изменением формы. Вследствие высокой теплопроводности температурные градиенты при быстром нагреве в металлах и сплавах не достигают величины, необходимой для того, чтобы вызвать напряжения, превышающие прочность материала. Кроме того, в металлах и сплавах благодаря присущей им значительной пластичности температурные напряжения в большинстве случаев не выходят за пределы текучести. Т. у. наиболее опасен для материалов, имеющих высокий коэфф. теплового расширения, низкую теплопроводность, высокий модуль упругости, широкий диапазон предела прочности и низкую пластичность. Действие Т. у. усиливается при наличии резких изменений сечения (отверстия, выточки и пр.), концентрирующих тепловые напряжения и затрудняющих пластич. деформацию. H. М. Скляров.


ТЕРМИЧЕСКИЙ ЭКВАТОР, параллель с наиболее высокой средней многолетней темп-рой воздуха у земной поверхности. В янв. Т. э. совпадает с геогр. экватором (ср. темп-pa воздуха ок. 26 °С), в июле смещается к 20-25 ° с. ш. (ср. темп-ра воздуха ок. 28 °С), а ср. годовое его положение ок. 10° с. ш. Смещение Т. э. к С. от географического обусловлено большим развитием суши в тропиках Сев. полушария, прогревающейся сильнее, чем океанич. воды.


ТЕРМИЧЕСКОЕ БУРЕНИЕ, способ бурения с использованием в качестве бурового инструмента термобура или плазмобура (см. Плазменное бурение). Разработан в кон. 40-х гг. 20 в. в США, с сер. 50-х гг. применяется в СССР. Большой вклад в изучение физ. основ и разработку технич. средств Т. б. внесли сов. учёные А. В. Бричкин, Р. П. Каплунов, И. П. Голдаев, А. П. Дмитриев, А. В. Ягупов.

Твёрдая среда (горная порода, бетон, лёд) при Т. б. разрушается в режимах хрупкого шелушения и плавления; при хрупком шелушении от нагреваемой до темп-ры 300-600 °С поверхности забоя отделяются небольшие твёрдые частицы (1-20 мм). Причина разрушения - термич. напряжения, вызванные неравномерным прогревом поверхностного слоя среды; режим шелушения характерен для гранитов, песчаников, безрудных и железистых кварцитов.

При режиме плавления разрушаемая среда, нагреваясь, переходит из твёрдого состояния в жидкое (расплав). Продукты разрушения выносятся из скважины газовым потоком; в режиме плавления разрушаются бетон, лёд и нек-рые горные породы (сланцы, базальты, габбро). Применение Т. б. целесообразно только в породах, склонных к хрупкому термич. шелушению. Это определяется комплексом их физ. свойств (тепловые, упругие, прочностные), получивших назв. критерия термобуримости. Скважина бурится обычно с макс, линейной скоростью при минимально допустимом её диаметре, к-рый определяется диаметром термоинструмента. Чистая скорость Т. б. в породах, склонных к хрупкому шелушению, 4-25 м/ч. Достоинство Т. б.- возможность расширения в любой части скважины до 300-500 мм; для этого термоинструмент протягивается на заданном участке предварительно пробуренной скважины со скоростью 10-20 м/ч, обычно по схеме "снизу-вверх". Т. б. применяется только на открытых горных работах из-за наличия в газовых струях высокотоксичных и ядовитых газов (СО, окислы азота и т. д.). При разработке пром. плазмобуров с использованием в качестве плазмообразующего газа водяного пара (что обеспечивает их работу без выхода вредных газов) не исключена возможность применения Т. б. и в подземных условиях.

Совершенствование Т. б. может быть достигнуто благодаря использованию комбинаций различных видов физ. воздействий (механич., ультразвуковое и т. д.) с тепловым, что позволяет увеличить термодинамич. параметры газовых струй и уменьшить темп-ру хрупкого шелушения.

Лит.: Огневое бурение взрывных скважин, М., 1962; Ягупов А. В., Тепловое разрушение горных пород и огневое бурение, М., 1972; Дмитриев А. П., Г о н ч ар о в С. А., Я н ч е н к о Г. А., Термоэлектрофизическое разрушение горных пород, ч. 2, М., 1975. К.И.Наумов, Г. А.Янченко.


ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, тепловое сопротивление, способность тела (его поверхности или к.-л. слоя) препятствовать распространению теплового движения молекул. Различают полное Т. с.-величину, обратную коэфф. теплопередачи, поверхностное Т. с.-величину, обратную коэфф. теплоотдачи, и Т. с. слоя, равное отношению толщины слоя к его коэфф. теплопроводности. Т. с. сложной системы (напр., многослойной тепловой изоляции) равно сумме Т. с. её частей. Т. с. численно равно температурному напору, необходимому для передачи единичного теплового потока (равного 1 em/м2) к поверхности тела или через слой вещества; выражается в м2 -К/вт.


ТЕРМИЯ (от греч. therme - тепло, жар), вышедшая из употребления единица кол-ва теплоты, равная кол-ву теплоты, необходимому для нагревания воды массой 1 т от 14,5 до 15,5 °С. 1 Т. равна 106 кял,3° (см. Калория).


ТЕРМО... (от греч. therme - тепло, жар), часть сложных слов, указывающая на отношение их к теплоте, темп-ре (напр., термодинамика, термометр, термопара).


ТЕРМОАБРАЗИЯ (от термо... и абразия), сочетание процессов теплового и механич. разрушения берегов водоёмов при воздействии волноприбоя на участках побережья, сложенных мёрзлыми горными породами, содержащими большое кол-во подземных ледяных тел. Др. факторами, определяющими интенсивность Т., являются темп-pa воды и энергия волноприбойных процессов - основные условия размыва и выноса рыхлого материала, слагающего береговые уступы.


ТЕРМОАНЕМОМЕТР, прибор для измерения скорости потока жидкости или газа от 0,1 м/сек и выше, принцип действия к-рого осн. на зависимости между скоростью потока v и теплоотдачей проволочки, помещённой в поток и нагретой электрич. током. Осн. часть Т.-мост измерительный (рис.), в одно плечо к-рого включён чувствит. элемент в виде нити из никеля, вольфрама

Принципиальная схема термоанемометра.

или из платины длиной 3-12 мм и диаметром 0,005-0,15 мм, укреплённой на тонких электропроводных стержнях. Кол-во тепла, передаваемое нагретой проволочкой потоку жидкости (газа), зависит от физ. характеристик движущейся среды, геометрии и ориентации проволочки. С увеличением темп-ры проволочки чувствительность Т. увеличивается. Благодаря малой инерционности, высокой чувствительности, точности и компактности Т. широко применяется при изучении неустановившихся движений и течений в пограничном слое вблизи стенки, для определения направления скорости потока (двух- и трёхниточные Т.) и гл. обр. турбулентности возд. потоков. Т. пользуются для зондирования потоков как при обычных давлениях, так и при больших разрежениях.

Лит.: Горлин С. М., Слезингер И. И., Аэромеханические измерения, М., 1964; П о п о в С. Г., Измерение воздушных потоков, М.- Л., 1947.


ТЕРМОБАРОКАМЕРА, см. Барокамера.


ТЕРМОБАТИГРАФ, батитермограф судовой, прибор для регистрации на ходу судна распределения темп-ры воды по глубине. Корпус Т., имеющий обтекаемую форму, снабжён хвостовым оперением для стабилизации положения прибора при его погружении в воду. Т. опускается с борта судна на стальном тросе. Датчиком темп-ры воды в Т. служит термоанемометрич. система (см. Термоанемометр). Она представляет собой длинный медный капилляр, намотанный на каркас хвостового оперения прибора. Один конец капилляра запаян, другой соединён с неподвижным концом манометрич. спиральной пружины. Капилляр и пружина заполнены внутри толуолом. При изменении темп-ры изменяется объём толуола, а в связи с этим и давление внутри манометрич. системы. Поэтому свободный конец манометрич. пружины раскручивается при повышении темп-ры на угол, пропорциональный величине изменения темп-ры, и соответственно скручивается при понижении темп-ры. Стрелка, припаянная к свободному концу манометрич. пружины, записывает темп-ру на закопчённой стеклянной пластинке, к-рая по мере погружения прибора в воду передвигается гидростатич. датчиком глубины. В качестве датчика глубины служат герметизированные силъфоны, Совр. Т. позволяет записывать темп-ру воды с точностью 0,1° и выше. Т. используются при произ-ве океанографич. исследований, а также на судах рыбопромысловой разведки.

Термобатиграф: 1 - корпус прибора, внутри которого помещён датчик глубины; 2 - капилляр датчика температуры; 3 - хвостовое оперение; 4 - трос.

Лит.: Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях, Л., 1967; Д ер ю г и н К. К., СтепанюкИ. А., Морская гидрометрия, Л., 1974.


ТЕРМОБУР, устройство для направленного разрушения твёрдых минеральных сред за счёт теплового и механич. воздействий сверхзвуковой, высокотемпературной газовой струи (одной или нескольких). Сконструирован и работает по принципу реактивного двигателя. В камеру сгорания пбдаётся обычно в распылённом виде горючее (дизельное топливо, керосин, бензин, метан, природный газ и др.), где смешивается с окислителем (как правило, кислород и сжатый воздух) и сгорает. Продукты сгорания выбрасываются наружу через сопло Лаваля, что увеличивает скорость их истечения до 1500-2000 м/сек. Термодинамич. параметры газовых струй уменьшаются по мере удаления от среза сопла Т. На расстоянии порядка 100-200 мм Т. с возд. окислителем имеют по оси струи темп-ру торможения 1700-2000 К и коэфф. теплоотдачи от газа к породе 3500-4500 вт/м2- град, с кислородным окислителем соответственно 2400-2700 К и 4000-5000 вт/м2  град. Применяют водяное, возд. и комбинированное (воздушно-водяное) охлаждение Т. При водяном и

комбинированном охлаждении использованная вода обычно служит для подавления и улавливания пыли. Т. подразделяются на одно- и многосопловые; по размерам - на ручные и станковые. Ручные Т. используются при бурении шпуров, вторичном дроблении негабаритов, резке и обработке штучного камня. Их диаметр 20-50 мм, дл. 150-350 мм, расход горючего 10-15 кг/ч. Станковые Т. применяются для бурения и расширения скважин на спец. станках. Их диаметр 100-160мм, дл. 400-800мм, расход горючего 100-120 кг/ч. Повышение эффективности работы Т. ведётся в направлении повышения термодинамич. параметров газовых струй, упрощения конструкции, повышения износостойкости рабочих частей, создания конструкций для комбинированного воздействия на разрушаемую среду: "нагрев + охлаждение", "нагрев + механическое воздействие" и др.

Схема воздушного термобура: 1- магистраль для подачи горючего; 2 - магистраль для подачи воды; 3 - форсунка; 4 - сопла Лаваля; 5 - камера сгорания; 6 - винтовая нарезка для воды; 7 - сопловой аппарат; 5-башмак.

Лит.: Ягупов А. В., Тепловое разрушение горных пород и огневое бурение, М., 1972; Дмитриев А. П., Гончаров С. А., Я н ч е н к о Г. А., Термоэлектрофизическое разрушение горных пород, ч. 2, М., 1975. К. И. Наумов, А. П. Дмитриев, Г. А. Янченко.


ТЕРМОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ (от термо... и греч. -genes - рождающий), бактерии, выделяющие в процессе роста значит, кол-во тепла. К Т. б. относятся бактерии, способные расти при высоких темп-pax (см. Термофильные организмы). Размножаясь в скоплениях органич. вещества (навоз, торф, сено и др.), Т. б. вызывают его нагревание до 70-80 °С, что может привести к самовозгоранию сена, торфа и т. п.


ТЕРМОГИГРОГРАФ, прибор для непрерывной регистрации темп-ры и относительной влажности воздуха на одной ленте. Т. состоит из биметаллич. термографа и волосного гигрографа.


ТЕРМОГЛУБОМЕР, прибор для определения глубины, на к-рую погружены океанографич. приборы в море. Т. представляет собой глубоководный термометр опрокидывающийся, резервуар к-рого не защищён от гидростатич. давления. При погружении Т. в море его резервуар сжимается водой и часть ртути вытесняется в капилляр. Т. о., длина столбика ртути в капилляре Т. определяется не только темп-рой воды, но и гидростатич. давлением, величина к-рого пропорциональна глубине погружения прибора. По разности показаний Т. и погружаемого вместе с ним глубоководного термометра, защищённого от внеш. давления, вычисляют глубину погружения океанографич. приборов.

Лит.: Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях, Л., 1967; ДерюгинК.К., СтепанюкИ. А., Морская гидрометрия, Л., 1974.


ТЕРМОГРАММА, лента термографа с непрерывной записью темп-ры за сутки, неделю и т. д.


ТЕРМОГРАФ (от терло... и ...граф), прибор для непрерывной регистрации темп-ры воздуха, воды и др. Чувствит. элементом Т. может служить биметаллич. пластинка, термометр жидкостной или термометр сопротивления. В метеорологии наиболее распространён Т., чувствит. элементом к-рого является изогнутая биметаллич. пластинка 1 (рис.), деформирующаяся при изменении темп-ры. Перемещение её конца передаётся стрелке 3, к-рая чертит кривую на разграфлённой ленте. 1 мм записи по вертикали соответствует около 1 "С. По времени полного оборота барабана Т. подразделяются на суточные и недельные. Работа Т. контролируется по ртутному термометру.

Термограф: 1 - биметаллическая пластинка; 2 -передаточные рычаги; 3 -стрелка; 4 -барабан.

Лит.: Стернзат М. С., Метеорологические приборы и наблюдения, Л., 1968.


ТЕРМОГРАФИЯ (от термо... и ...графия), 1) в широком смысле слова Т.-производимая различными способами регистрация теплового поля объектов, т. е. поля их инфракрасного (ИК) излучения (см., напр., Инфракрасная фотография, Тепловидение). 2) В узком значении Т.- оперативный способ копирования и размножения рукописных, печатных и др. чёрно-белых штриховых материалов. Светлые участки оригинального материала меньше нагреваются при ИКоблучении, чем тёмные, т. к. они слабее поглощают ИК-излучение. Благодаря этому копировальный материал, приведённый в контакт с оригиналом при ИК-облучении последнего, испытывает те или иные изменения на более нагретых участках и не испытывает их на менее нагретых. Чаще всего таким изменением служит разложение введённых в копировальный материал солей металлов (напр., железа), в результате чего металл восстанавливается и темнеет в местах, контактировавших с более нагретыми участками оригинала. Достоинства Т.- быстрота и простота; вместе с тем разрешающая способность Т. невелика, а цветные детали почти не передаются.

См. также Термокопирование, Термокопировальный аппарат.

Лит.: Ш о р М. И., Светочувствительные бумаги и их применение, М., 1968; С л у цк и н А. А., Шеберстов В. И., Копировальные процессы и материалы репрографии и малой полиграфии, М., 1971. А. Л. Картужанский.


ТЕРМОДИНАМИКА, наука о наиболее общих свойствах макроскопич. систем, находящихся в состоянии термодинамич. равновесия, и о процессах перехода между этими состояниями. Т. строится на основе фундаментальных принципов (начал), к-рые являются обобщением многочисл. наблюдений и выполняются независимо от конкретной природы образующих систему тел. Поэтому закономерности в соотношениях между физ. величинами, к к-рым приводит Т., имеют универсальный характер. Обоснование законов Т., их связь с законами движения частиц, из к-рых построены тела, даётся статистической физикой. Последняя позволяет выяснить и границы применимости Т.

Равновесные и неравновесные состояния. Равновесным является такое состояние изолированной системы, в к-рое она переходит по истечении, строго говоря, бесконечно большого промежутка времени. Практически равновесие достигается за конечное время (время релаксации), к-рое зависит от природы тел, их взаимодействий, а также и от характера исходного неравновесного состояния. Если система находится в состоянии равновесия, то в равновесии находятся и отдельные её макроскопич. части. При неизменных внешних условиях такое состояние не меняется со временем. Следует подчеркнуть, что неизменность во времени не является достаточным признаком равновесности состояния. Напр., помещённый в термостат участок электрич. цепи, по к-рому течёт постоянный ток, находится в неизменном (стационарном) состоянии практически неограниченное время. Однако это состояние неравновесно: протекание тока сопровождается необратимым превращением энергии электрич. тока в теплоту, отводимую в термостат, в системе имеется градиент темп-ры. В стационарном неравновесном состоянии могут находиться и все т. н. открытые системы.

Равновесное состояние полностью характеризуется небольшим числом физ. параметров. Прежде всего, это температура, равенство значений к-рой для всех частей системы является необходимым условием термодинамич. равновесия. (Существование темп-ры - параметра, единого для всех частей системы, находящейся в равновесии, часто наз. нулевым началом Т.) Состояние однородных жидкости или газа полностью фиксируется заданием любых двух из трёх величин: темп-ры Т, объёма V и давления р. Связь между р, V и Т характерна для каждой данной жидкости (газа) и наз. уравнением состояния (напр., Клапейрона уравнение для идеального газа или Ван-дер-Ваалъса уравнение). В более сложных случаях для полной характеристики равновесного состояния могут понадобиться и др. параметры (напр., концентрации отдельных составляющих смеси газов, напряжённость электрич. поля, магнитная индукция).

Обратимые (квазистатические) и необратимые процессы. В процессе перехода из одного равновесного состояния в другое, к-рый может происходить под влиянием различных внешних воздействий, система проходит через непрерывный ряд состояний, не являющихся, вообще говоря, равновесными. Для реализации процесса, приближающегося по своим свойствам к равновесному, необходимо, чтобы он протекал достаточно медленно. Но сама по себе медленность процесса ещё не является достаточным признаком его равновесности. Так, процесс разрядки компенсатора через большое сопротивление или дросселирование (см. Джоуля-Томсона эффект), при к-ром газ перетекает из одного сосуда в другой через пористую перегородку под влиянием перепада давлений, могут быть сколь угодно медленными и при этом существенно неравновесными процессами. Равновесный процесс, представляя собой непрерывную цепь равновесных состояний, является обратимым - его можно совершить в обратном направлении, и при этом в окружающей среде не останется никаких изменений. Т. даёт полное количественное описание обратимых процессов, а для необратимых процессов устанавливает лишь определённые неравенства и указывает направление их протекания.

Первое начало термодинамики. Существуют два принципиально различающихся способа изменения состояния системы: первый связан с работой системы по перемещению на макроскопич. расстояния окружающих тел (или работой этих тел над системой); второй - с сообщением системе теплоты (или с отводом теплоты) при неизменном расположении окружающих тел. В общем случае переход системы из одного состояния в другое связан с сообщением системе нек-рого количества теплоты Д Q и совершением системой работы Д Л над внешними телами. Как показывает опыт, при заданных начальном и конечном состояниях Д Q и Д Л существенно зависят от пути перехода. Другими словами, эти величины являются характеристиками не отдельного состояния системы, а совершаемого ею процесса. Первое начало термодинамики утверждает, что если система совершает термодинамич. цикл (т. е. возвращается в конечном счёте в исходное состояние), то полное количество теплоты, сообщённое системе на протяжении цикла, равно совершённой ею работе.

Первое начало Т. представляет собой по существу выражение закона сохранения энергии для систем, в к-рых существенную роль играют тепловые процессы. Энергетич. эквивалентность теплоты и работы, т. е. возможность измерения их количеств в одних и тех же единицах и тем самым возможность их сравнения была доказана опытами Ю.Р. Майера (1842) и особенно Дж. Джоуля (1843). Первое начало Т. было сформулировано Майером, а затем в значительно более ясной форме Г. Гельмголъцем (1847). Приведённая выше формулировка первого начала равнозначна, очевидно, утверждению о невозможности вечного двигателя 1-го рода.

Из первого начала следует, что в случае незамкнутого процесса (когда система не возвращается в исходное состояние) разность

хотя и не равна, вообще говоря, нулю, но во всяком случае не зависит от пути перехода между данными состояниями. Действительно, произвольный процесс в обратном направлении образует с каждым из прямых процессов замкнутый цикл, для к-рого указанная разность обращается в нуль. Т. о., Д U представляет собой приращение величины 17, имеющей в каждом состоянии вполне определённое значение, или, как говорят, являющейся функцией состояний системы. Эта величина наз. внутренней энергией (или просто энергией) системы. Т. о., из первого начала Т. вытекает, что существует характеристич. функция состояния системы - её энергия. Если речь идёт об однородном теле, к-рое способно совершать работу только при изменении объёма, то ) V равно где dQ - бесконечно малое приращение теплоты, не являющееся, однако, дифференциалом к.-л. функции. При фиксированном объёме (dV = 0) вся сообщаемая телу теплота идёт на приращение внутренней энергии, и поэтому, в частности, теплоёмкость тела при постоянном объёме cv = (dU/dT)v. Вводя другую функцию состояний H = U+pV (энтальпию), дифференциал к-рой можно получить выражение для теплоёмкости, изменяемой пои постоянном давлении: В случае идеального газа, к-рый описывается уравнением состояний Клапейрона молей газа в объёме V, R - газовая постоянная), как свободная энергия, так и энтальпия определённой массы газа зависят только от Т, что подтверждается, напр., отсутствием охлаждения в процессе Джоуля-Томсона. Поэтому для идеального газа

Второеначало термодинамики. Запрещая вечный двигатель 1-го рода, первое начало Т. не исключает возможности создания такой машины непрерывного действия, к-рая была бы способна превращать в полезную работу практически всю подводимую к ней теплоту (т. н. вечный двигатель 2-го рода). Однако весь опыт по конструированию тепловых машин, имевшийся в нач. 19 в., указывал на то, что кпд этих машин (отношение затраченной теплоты к полученной работе) всегда существенно меньше единицы: часть теплоты неизбежно рассеивается в окружающую среду. С. Карно первым показал (1824), что это обстоятельство имеет принципиальный характер, т. е. любая тепловая машина должна содержать помимо нагревателя (источника теплоты) и рабочего тела, совершающего термодинамич. цикл (напр., пара), также и холодильник, имеющий темп-ру, обязательно более низкую, чем темп-pa нагревателя. Второе начало термодинамики представляет собой обобщение вывода Карно на произвольные термодинамич. процессы, протекающие в природе. Р. Клаузиус (1850) дал 2-му началу следующую формулировку: теплота не может самопроизвольно перейти от системы с меньшей темп-рой к системе с большей темп-рой. Независимо в несколько иной форме этот принцип высказал У. Томсон (Кельвин) в 1851: невозможно построить периодически действующую машину, вся деятельность к-рой сводилась бы к поднятию нек-рого груза (совершению механич. работы) и соответствующему охлаждению теплового резервуара. Несмотря на качественный характер этого утверждения, оно приводит к далеко идущим количественным следствиям.

Прежде всего оно позволяет определить макс, кпд тепловой машины. Если машина работает на основе Карно цикла, то на протяжении изотермич. контакта с нагревателем (Т = Т i) рабочее тело получает количество теплоты ДQ1, а на другом изотермич. участке цикла, находясь в контакте с холодильником = Т2), отдаёт ему количество теплоты ДQ2. Отношение должно быть одним и тем же у всех машин с обратимым циклом Карно, у к-рых одинаковы соответственно темп-ры нагревателей и холодильников, и не может зависеть от природы рабочего тела. Если бы это было не так, то машину с большей величиной указанного отношения можно было бы заставить работать в обратном направлении (поскольку циклы обратимы), приводя её в действие с помощью машины с меньшей величиной отношения. Эта комбинированная машина обладала бы тем свойством, что в ней теплота от холодильника передавалась бы нагревателю без совершения работы. Согласно 2-му началу Т. это невозможно, и поэтому отношение у обеих машин должно быть одинаковым. В частности, оно должно быть тем же, что и в случае, когда рабочим телом является идеальный газ. Здесь это отношение легко может быть найдено, и, т. о., оказывается, что для всех обратимых циклов Карно Это выражение наз. пропорцией Карно. В результате для всех машин с обратимым циклом Карно кпд максимален и равен В случае, если цикл необратим, то кпд оказывается меньше этой величины. Необходимо подчеркнуть, что пропорция Карно и кпд цикла Карно имеют указанный вид только в том случае, если темп-pa измерена в абс. температурной шкале. Пропорция Карно положена в основу определения абс. температурной шкалы (см. Температурные шкалы). Следствием 2-го начала Т. (пропорции Карно) является существование энтропии как функции состояний. Если ввести величину S, изменение к-рой при изотермич. обратимом сообщении системе количества теплоты то полное приращение S в цикле Карно будет равно нулю; на адиабатич. участках цикла ДS = 0 (т. к. ДQ = 0), а изменения на изотермич. участках компенсируют друг друга. Полное приращение S оказывается равным нулю и при осуществлении произвольного обратимого цикла, что доказывается разбиением цикла на последовательность бесконечно тонких циклов Карно (с малыми изотермич. участками). Отсюда следует (как и в случае внутренней энергии), что энтропия S является функцией состояния системы, т. е. изменение энтропии не зависит от пути перехода. Используя понятие энтропии, Клаузиус (1876) показал, что исходная формулировка 2-го начала Т. полностью эквивалентна следующей: существует функция состояния системы, её энтропия S, приращение к-рой при обратимом сообщении системе теплоты равно лов внутренней энергии и энтальпии: Отсюда видно, что естественными независимыми параметрами состояния для функций [7 и H являются соответственно пары S, V и S, р. Если же вместо энтропии в качестве независимого параметра используется темп-pa, то для описания системы более удобны свободная энергия (Гельмголъцева энергия, или изохорно-изотермич. потенциал) F = U - TS (для переменных Т и V) и термодинамич. потенциал G = H - TS для переменных Тир (Гиббсова энергия, или изобарно-изотермич. потенциал), диффепенциалы к-рых равны U, H, F и G наз. потенциалами термодинамическими системы для соответствующих пар независимых переменных. Метод термодинамич. потенциалов (Дж. Гиббс, 1874-1878), основанный на совместном применении 1-го и 2-го начал Т., позволяет получить ряд важных термодинамич. соотношений между различными физ. свойствами системы. Так, использование независимости вторых смешанных производных от порядка дифференцирования приводит к связи между теплоёмкостями Ср и cv, коэфф. теплового расширения (дV/дТ)p, и изотермич. коэфф. сжатия (ду/др)r (dV/dp)s = = (Cp/Cv)(дV/дp)r и т. п. Из условия, что изолированная система в равновесном состоянии обладает макс, значением энтропии, вытекает условие минимальности термодинамич. потенциалов в равновесном состоянии по отношению к произвольным малым отклонениям от равновесия при фиксированных значениях соответствующих независимых переменных. Это приводит к важным неравенствам (условиям устойчивости), в частности (dpldV)s <(др/дУ)г < 0, Ср > cv > 0 (см. Устойчивость термодинамическая). Третье начало термодинамики. Энтропия определяется согласно 2-му началу Т. дифференциальным соотношением (4), т. е. определяется с точностью до постоянного слагаемого, к-рое хотя и не зависит от темп-ры, но могло бы быть различным для разных тел в состоянии равновесия. Соответствующие неопределённые слагаемые существуют и у термодинамич. потенциалов. В. Нернст (1906) на основе своих электрохимич. исследований пришёл к выводу, что эти слагаемые должны быть универсальными: они не зависят от давления, агрегатного состояния и других характеристик вещества. Этот новый, следующий из опыта принцип обычно наз. третьим началом термодинамики или тепловой теоремой Нернста. М. Планк (1911) показал, что оно равносильно условию: энтропия всех тел в состоянии равновесия стремится к нулю по мере приближения к абсолютному нулю темп-ры, поскольку универсальную константу в энтропии можно положить равной нулю. Из 3-го начала Т. следует, в частности, что коэфф. теплового расширения, изохорный коэфф. давления (др/дТУ и удельные теплоёмкости Ср и cv обращаются в нуль при Т-"0. Необходимо отметить, что 3-е начало T. и вытекающие из него следствия

не относятся к системам, находящимся в т. н. заторможённом состоянии. Примером такой системы является смесь веществ, между к-рыми возможны хим. реакции, но они заторможены - скорость реакций при низких темп-pax очень мала. Другим примером может служить быстро замороженный раствор, к-рый при низкой темп-ре должен был бы расслоиться на фазы, но процесс расслоения при низких темп-pax практически не происходит. Такие состояния во многих отношениях подобны равновесным, однако их энтропия не обращается в нуль при Т = 0.

Применение термодинамики. Важными областями применения T. являются теория равновесия химического и теория фазового равновесия, в частности равновесия между разными агрегатными состояниями и равновесия при расслоении на фазы смесей жидкостей и газов. В этих случаях в процессе установления равновесия существенную роль играет обмен частицами вещества между разными фазами, и при формулировке условий равновесия используется понятие химического потенциала. Постоянство хим. потенциала заменяет условие постоянства давления, если жидкость или газ находятся во внешнем поле, напр, поле тяжести. Методы Т. эффективно применяются при изучении тех явлений природы, в к-рых существенную роль играют тепловые эффекты. В Т. принято выделять разделы, относящиеся к отдельным наукам и к технике (химич. Т., технич. Т. и т. д.), а также к различным объектам исследования (Т. упругих тел, Т. диэлектриков, магнетиков, сверхпроводников, плазмы, излучения, атмосферы, воды и др.).

Выяснение статистич. природы энтропии привело к построению термодинамич. теории флуктуации (А. Эйнштейн, 1910) и к развитию термодинамики неравновесных процессов.

Лит.: ЗоммерфельдА., Термодинамика и статистическая физика, М., 1955; Леонтович М. А., Введение в термодинамику, 2 изд., М.- Л., 1952; Ландау Л. Д., Л и ф ш и ц Е. М., Статистическая физика, 2 изд., М., 1964 (Теоретическая физика, т. 5); Второе начало термодинамики Сб., М.- Л., 1934; Э п штейн П. С. Курс термодинамики, пер. с англ., М.- Л. 1948; Ван-дер-Ваальс И. Д., Кон с т а м м Ф., Курс термостатики, пер. с нем. М., 1936; Кубо Р., Термодинамика, пер с англ., М., 1970; Термодинамика. Терминология. Сб., М., 1973. Г. М. Элиашберг.


ТЕРМОДИНАМИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ, общая теория макроскопич. описания неравновесных процессов. Она наз. также неравновесной термодинамикой или термодинамикой необратимых процессов. Классич. термодинамика изучает термодинамич. (обратимые) процессы. Для неравновесных процессов она устанавливает лишь неравенства, к-рые указывают возможное направление этих процессов. Осн. задача Т. н. п.- количественное изучение неравновесных процессов, в частности определение их скоростей в зависимости от внешних условий. В Т. н. п. системы, в к-рых протекают неравновесные процессы, рассматриваются как непрерывные среды, а их параметры состояния - как полевые переменные, т. е. непрерывные функции координат и времени. Для макроскопич. описания неравновесных процессов применяют след, метод: систему представляют состоящей из элементарных объёмов, при реальных (необратимых) адиабатич. процессах энтропия возрастает, достигая макс, значения в состоянии равновесия. Термодинамические потенциалы. Определение энтропии позволяет написать след, выражения для дифференциак-рые всё же настолько велики, что содержат очень большое число молекул. Термодинамическое состояние каждого выделенного элементарного объёма характеризуется темп-рой, давлением и др. параметрами, применяемыми в термодинамике равновесных процессов, но зависящими от координат и времени. Количественное описание неравновесных процессов при таком методе заключается в составлении ур-ний баланса для элементарных объёмов на основе законов сохранения массы, импульса и энергии, а также ур-ния баланса энтропии и феноменологич. ур-ний рассматриваемых процессов. Методы Т. н. п. позволяют сформулировать для неравновесных процессов 1-е и 2-е начала термодинамики; получить из общих принципов, не рассматривая деталей механизма молекулярных взаимодействий, полную систему ур-ний переноса, т. е. ур-ния гидродинамики, теплопроводности и диффузии для простых и сложных систем (с хим. реакциями между компонентами, с учётом электромагнитных сил и т. д.).

Закон сохранения массы в Т. н. п. Для многокомпонентной системы скорость изменения массы /г-й компоненты в элементарном объёме равна потоку массы в этот объём РИС/., гдерь-плотность, a Vn-скорость компоненты. Поток в бесконечно малый элемент объёма, приходящийся на единицу объёма, есть дивергенция с обратным знаком, следовательно, ур-ние баланса массы k-u компоненты имеет вид Для суммарной плотности закон сохранения имеет аналогич. вид где v-гидродинамич. скорость среды, зависящая от координат и времени. Для концентрации к.-л. компоненты закон сохранения массы

позволяет определить диффузионный поток (здесь - полная производная по времени).

Закон сохранения импульса в Т. н. п. Изменение импульса элементарного объёма может происходить за счёт сил, вызванных градиентом внутренних напряжений в среде Paj, и внешних сил FI,Закон сохранения импульса, применённый к гидродинамич. скорости, позволяет получить основные ур-ния гидродинамики (Навье-Стокса уравнения): где и, - декартовы компоненты скорости v, а РЗ" - тензор напряжений. Закон сохранения энергии для элементарных объёмов представляет собой первое начало термодинамики в Т. н. п. Здесь приходится учитывать, что полная удельная энергия складывается из удельной кинетич., удельной потенциальной энергии в поле сил Ft,' и удельной внутренней энергии и, к-рая представляет собой энергию теплового движения молекул и среднюю энергию молекулярных взаимодействий. Для и получается ур-ние баланса, аналогичное (1), из к-рого сл-едует, что скорость изменения плотности импульса на одну частицу dpu/dt определяется дивергенцией плотностей потоков внутренней энергии puv и теплоты Jq, а также работой внутренних напряжений и внешних сил Уравнение баланса энтропии. В Т. н. п. принимается, что энтропия элементарного объёма s (локальная энтропия) является такой же функцией от внутренней энергии и, удельного объёма v = 1/p и концентрации си, как и в состоянии полного равновесия, и, следовательно, для неё справедливы обычные термодинамич. равенства. Эти положения вместе с законами сохранения массы, импульса и энергии позволяют найти уравнение баланса энтропии: где а - локальное производство энтропии на единицу объёма в единицу времени, Js-плотность потока энтропии, к-рый выражается через плотности теплового потока, диффузионного потока и ту часть тензора напряжений, к-рая связана с неравновесными процессами (т. е. через тензор вязких напряжений Пар).

Энтропия (в отличие от массы, энергии и импульса) не сохраняется, а возрастает со временем в элементе объёма вследствие необратимых процессов со скоростью а; кроме того, энтропия может изменяться вследствие втекания или вытекания её из элемента объёма, что не связано с необратимыми процессами. Положительность производства энтропии (а > о) выражает в Т. н. п. закон возрастания энтропии (см. Второе начало термодинамики).

Производство энтропии а определяется только необратимыми процессами (напр., диффузией, теплопроводностью, вязкостью) и равно где Ji - поток (напр., диффузионный поток Jk, тепловой поток Jq, тензор вязких напряжений П-<э), а Х< - сопряжённые им термодинамич. силы, т. е. градиенты термодинамич. параметров, вызывающих отклонение от равновесного состояния. Для получения в Т. н. п. замкнутой системы ур-ний, описывающих неравновесные процессы, потоки физ, величин при помощи феноменология, ур-ний выражают через термодинамич. силы.

Феноменологические уравнения. Т. н. п. исходит из того, что при малых отклонениях системы от термодинамич. равновесия возникающие потоки линейно зависят от термодинамич. силы и описываются феноменологич. ур-ниями типа где Lift - кинетич. (феноменологич.) коэфф., или коэфф. переноса. В прямых процессах термодинамич. сила X* вызывает поток Jh, напр, градиент темп-ры вызывает поток теплоты (теплопроводность), градиент концентрации - поток вещества (диффузию), градиент скорости -поток импульса (определяет вязкость), электрическое поле - электрич. ток (электропроводность). Такие процессы характеризуются кинетич. коэфф., пропорциональными коэфф. теплопроводности, диффузии, вязкости, электропроводности. Последние обычно также наз. кинетич. коэфф. или коэфф. переноса. Термодинамич. сила Хk может вызывать также поток J< при i ^ k; напр., градиент темп-ры может вызывать поток вещества в многокомпонентных системах (термодиффузия, или Соре эффект), а градиент концентрации - поток теплоты (диффузионный термоэффект, или Дюфура эффект). Такие процессы наз. перекрёстными или налагающимися эффектами; они характеризуются коэфф. С учётом феноменологич. ур-ний производство энтропии равно В стационарном состоянии величина o минимальна при заданных внешних условиях, препятствующих достижению равновесия (Пригожина теорема). В состоянии равновесия термодинамического o = 0. Одной из основных теорем Т. н. п. является Онсагера теорема, устанавливающая свойство симметрии кинетич. коэффициентов в отсутствие внешнего магнитного поля и вращения системы как целого: Lik = Lki.

Т. н. п. в гетерогенных системах. В рассмотренных выше примерах термодинамич. параметры были непрерывными функциями координат. Возможны неравновесные системы, в к-рых термодинамич. параметры меняются скачком (преры-вные, гетерогенные системы), напр, газы в сосудах, соединённых капилляром или мембраной. Если темп-ры Т и химические потенциалы ц газов в сосудах не равны (Т1 > Т2 и Hi > ц2), то термодинамич. силы вызывают потоки массы и энергии (Jm = L11Xm + L12Xu, Ju = L21Хm + L22Xu) между сосудами. T. н. п. в этом случае объясняет возникновение термомолекулярной разности давлений и термомолекулярного эффекта. В этом примере потоки и термодинамич. силы -скаляры; такие процессы наз. скалярными. В процессах диффузии, теплопроводности, термодиффузии и эффекте Дюфура потоки и термодинамич. силы - векторы, поэтому они наз. векторными процессами. В вязком потоке, при сдвиговой вязкости, термодинамич. силы и потоки - тензоры, поэтому этот процесс наз. тензорным. В изотропной среде линейные соотношения могут связывать термодинамические силы и потоки лишь одинаковой тензорной размерности (теорема П. Кюри), в этом случае феноменологические уравнения сильно упрощаются.

T. н. п. даёт теоретич. основу для исследования открытых систем, позволяет объяснить многие неравновесные явления в проводниках, напр, термоэлектрические явления, гальваномагнитные явления и термомагнитные явления. Статистич. обоснование законов Т. н. п. и получение выражений для кинетич. коэфф. через параметры строения вещества входит в задачу неравновесной статистич. термодинамики, к-рая относится к Т. н. п. как статистическая термодинамика к термодинамике.

Лит.: Гроот С. Р. д е, Мазур П., Неравновесная термодинамика, пер. с англ., М., 1964; Пригожий И., Введение в термодинамику необратимых процессов, пер. с англ., М., 1960; Денбиг К., Термодинамика стационарных необратимых процессов, пер. с англ., М., 1954; X а а з е Р., Термодинамика необратимых процессов, пер. с нем., М., 1967; Д ь я р м а т и И., Неравновесная термодинамика. Теория поля п вариационные принципы, пер. с англ., М., 1974. Д. H. Зубарев.


ТЕРМОДИНАМИКА ХИМИЧЕСКАЯ, раздел физической химии, рассматривающий термодинамич. явления в области химии, а также зависимости термодинамич. свойств веществ от их состава и агрегатного состояния. Т. x. тесно связана с термохимией, учением о равновесии химическом и учением о растворах (в частности, электролитов), теорией электродных потенциалов, с термодинамикой поверхностных явлений.

Т. x. базируется на общих положениях и выводах термодинамики и прежде всего - на первом начале термодинамики и втором начале термодинамики. Первое начало и важнейшее его следствие - Тесса закон служат основой термохимии. При термохимич. расчётах большую роль играют теплоты образования веществ, значения к-рых для каждого из реагентов позволяют легко вычислить тепловой эффект реакции; для органич. веществ подобную роль играют теплоты сгорания. Наряду с измерениями тепловых эффектов различных процессов (см. Калориметрия') используются и определение энергии связи между атомами на основе спектральных данных, и различные приближённые закономерности. Первое начало термодинамики лежит в основе Кирхгофа уравнения, выражающего температурную зависимость теплового эффекта хим. реакции. Второе начало термодинамики служит основой учения о равновесии, в частности химического. Его применение к изучению хим. реакции впервые было дано в работах Дж. Гиббса, А. Л. Потылицына, Г. Гелъмгольиа, Я. Вант-Гоффа, А. Л. ЛеШателъе. В Т.x. второе начало позволяет установить, как изменение внешних условий (напр., темп-ры, давления) влияет на равновесие и, следовательно, какими они должны быть, чтобы рассматриваемый процесс мог совершаться самопроизвольно (т. е. без затраты работы извне) в нужном направлении и с оптимальными результатами.

В Т. x. для определения характеристик процесса применяют различные термодинамич. функции. Наряду с энтропией S, изменением к-рой наиболее просто характеризуются процессы в изолированных системах, широко используют потенциалы термодинамические, позволяющие получить характеристики процессов при различных условиях их проведения. Так как химические реакции обычно происходят при постоянных темп-ре Т, давлении р или объёме V, то наибольшее практич. значение приобрели две функции: где G - гиббсова энергия, А - гельмголъцева энергия, H - энтальпия и U -внутренняя энергия. На основе (1) и (2) записываются зависимости: где ДН и Д[/- соответственно изобарный и изохорный тепловые эффекты реакции. Самопроизвольные процессы, происходящие при условии р, T = const, возможны лишь в направлении уменьшения G; пределом их протекания, т. е. условием равновесия, служит достижение минимального значения G. Ход процессов, происходящих при V, Т= const, прослеживается по изменению А. Знак и величина ДО (ДА) определяются соотношением между членами уравнения (3) или (4): тепловым эффектом ДН(Д[7) и т. н. энтропийным фактором ГД5; относительное значение первого возрастает с понижением темп-ры, для второго - с её повышением.

В T. x. важна роль химических потенциалов, т. к. любой переход вещества из одной фазы в другую (напр., при растворении) возможен лишь в направлении их выравнивания. Условием равновесия служат одинаковые значения хим. потенциала каждого компонента во всех фазах системы. Из этих условий выводится фаз правило, являющееся фундаментальным обобщением, описывающим равновесие в любой гетерогенной системе. В Т. x. большое значение имеют различные соотношения, выводимые из общих положений термодинамики. К их числу относятся: действующих масс закон; ур-ние изотермы реакции, характеризующее зависимость ДО(ДЛ) от концентраций (активностей) и парциальных давлений (фугитивностей) реагентов и выражающее величину максимальной работы реакции; ур-ние изобары (изохоры) реакции, характеризующее влияние темп-ры на хим. равновесие, и т. д.

Для расчётов равновесий существенное значение имеют т. н. стандартные состояния веществ. Если все реагенты находятся в этих состояниях, то справедливо соотношение где G - стандартная гиббсова энергия, R - газовая постоянная, К - константа равновесия; объединение (3) с (5) даёт соотношение позволяющее по стандартным энтропиям и теплотам образования рассчитать разнообразные равновесия (хим. взаимодействие, фазовые равновесия в одно- и многокомпонентных системах, диссоциация электролитов, в частности комплексных соединений, и т. д.). Для расчёта хим. равновесий важно третье начало термодинамики (см. также Нернста теорема). С его помощью можно найти энтропию вещества в данных условиях на основании результатов калориметрич. определений - по температурной зависимости его теплоёмкости (от темп-р, близких к абс. нулю, до данной темп-ры), по температурам фазовых переходов и теплотам фазовых переходов (в соответствующем интервале темп-р). Затем по значениям S каждого реагента (5"р0д. и SHCX. - энтальпии продуктов реакции и исходных веществ) легко вычислить Д5(Е5прод.- Д5"с....) для реакции.

Важное место в Т.x. принадлежит квантовомеханич. расчётам термодинамич. свойств и характеристик процессов (напр., теплот образования); методами статистич. термодинамики можно вычислить значение различных термодинамич. функций на основе спектральных данных, связывая последние со структурой молекул (см. Статистическая физика).

Из других направлений Т. x. большая роль принадлежит термодинамике растворов. Хотя общая теория растворов не разработана, однако введение понятия активности существенно облегчило использование термодинамич. ур-ний (при наличии соответствующих экспериментальных данных).

Выводы и методы Т. x., связанные с термохимией, учением о хим. равновесии, свойствами растворов и т. д., широко используются и в смежных отраслях знаний (физика, теплоэнергетика, геология,геохимия, биология и др.), и при решении проблем прикладного характера (хим., нефтехим.,металлургич., топливная и др. отрасли пром-сти), способствуя теоретич. обоснованию и практич. осуществлению проектируемых, вновь вводимых и интенсификации ранее осуществлённых процессов.

С сер. 20 в. получили развитие термодинамика неравновесных процессов и термодинамика высокотемпературных хим. реакций.

Лит.: Курс физической химии, 2 изд., М., 1969; Ерёмин Е. H., Основы химической термодинамики, М., 1974; Карапетьянц М.X., Химическая термодинамика, 3 изд., М., 1975; Пригожий И., Д е ф э и Р., Химическая термодинамика, пер. с англ., Новосиб., 1966; GlasstoneS., Thermodynamics for chemists, N. Y., 1947; Aston J., Fritz J., Thermodynamics and Statistical Thermodynamics, N. Y.-L., 1959; Lewis G., R a п d a 1 1 М., Thermodynamics, 2 ed., N. Y. - L.-Toronto, 1961. См. также лит. при ст. Термодинамика. М. X. Карапетьянц.


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, см. Вероятность термодинамическая.


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, объект изучения термодинамики, совокупность физ. тел, к-рые могут взаимодействовать энергетически между собой и с другими телами, а также обмениваться с ними веществом. Т. с. состоят из столь большого числа частиц, что их состояние можно характеризовать макроскопич. параметрами: плотностью, давлением, концентрацией разных веществ, образующих Т. с., и т. д. Т. с. находится в равновесии (см. Равновесие термодинамическое), если параметры системы с течением времени не меняются и в системе нет к.-л. стационарных потоков (теплоты, вещества и др.). Для равновесных Т. с. вводится понятие температуры как параметра состояния, имеющего одинаковое значение для всех макроскопич. частей системы. Свойства Т. с., находящихся в термодинамич. равновесии, изучает термодинамика равновесных процессов (термостатика); свойства неравновесных систем - термодинамика неравновесных процессов. В термодинамике рассматривают з а к р ы т ы е Т. с., не обменивающиеся веществом с др. системами; открытые системы, в к-рых происходит обмен веществом и энергией с др. системами; а д и а б а т н ы е Т. с., в к-рых отсутствует теплообмен с др. системами; наконец, изолированные Т. с., не обменивающиеся с др. системами ни энергией, ни веществом.


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА, см. Температурные шкалы.


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, см. Потенциалы термодинамические.


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ, независимые параметры, определяющие состояние термодинамической системы. Газы, жидкости, изотропные твёрдые тела в отсутствие внешних силовых полей (электрич., магнитных и др.) имеют обычно две Т. с. с., и в качестве независимых параметров, определяющих их состояние, часто выбирают темп-ру и объём. При изменении в определённых пределах независимых параметров в системе не происходит образования или исчезновения к.-л. фаз (частей системы, обладающих новыми свойствами). Так, изменение темп-ры t воды в пределах 0 °C<t< 100 °С при нормальном давлении не вызывает её перехода в иное агрегатное состояние (твёрдое или газообразное).


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, см. Равновесие термодинамическое.


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, состояние, в к-ром находится термодинамическая система; Т. с. характеризуется совокупностью макроскопич. параметров, определяющих внутренние свойства системы в данном состоянии и её взаимодействие с внешними телами. Параметрами Т. с. являются: темп-ра, давление, объём системы, электрич. поляризация, намагниченность и т. д. Среди параметров состояния существует определённое количество независимых параметров (оно равно числу термодинамических степеней свободы системы), остальные параметры могут быть выражены через независимые. Так, в уравнении состояния идеального газа pV = RT два параметра (напр., темп-ра Т и объём V) являются независимыми, третий параметр - давление газа р -определяется через Т и V (R - газовая постоянная). В термодинамике различают равновесные состояния (см. Равновесие термодинамическое ) и н е р а вновесные состояния, к-рые изучает термодинамика неравновесных процессов.


ТЕРМОДИФФУЗИЯ (термическая, или тепловая, диффузия), перенос компонент газовых смесей или растворов под влиянием градиента темп-ры. Если разность темп-р поддерживается постоянной, то вследствие Т. в объёме смеси возникает градиент концентрации, что вызывает также и обычную диффузию. В стационарных условиях при отсутствии потока вещества Т. уравновешивается обычной диффузией и в объёме возникает разность концентраций, к-рая может быть использована для изотопов разделения.

Т. в растворах была открыта нем. учёным К. Людвигом (1856) и исследована швейц. учёным Ш. Соре (1879-81). Т. в растворах наз. эффектом Соре. Т. в газах была теоретически предсказана англ. учёным С. Чепменом и швед, учёным Д. Энскогом (1911-17) на основе кинетической теории газов и экспериментально обнаружена англ, учёными С. Чепменом и Ф. Дутсоном в 1917.

В бинарной смеси при постоянном давлении в отсутствии внешних сил полный диффузионный поток вещества равен Ji= -nD12 grad Ci-n(DT/T)grad T, где Dti- коэфф. диффузии, DT -коэфф. Т., п - число частиц смеси в единице объёма, а - ж/и - концентрация частиц г'-й компоненты (i = 1,2). Распределение концентрации в стационарном состоянии может быть найдено из условия ji - 0, откуда grad c< = = - (kT/T) grad T, где kT = DT/D12 - термодиффузионное отношение, пропорциональное произведению концентраций компонент. Коэфф. Т. сильно зависит от межмолекулярного взаимодействия, поэтому его изучение позволяет исследовать межмолекулярные силы в газах.

Лит.: Г р ю К. Э., И б б с Т. Л., Термическая диффузия в газах, пер. с англ., М., 1956. См. также лит. при ст. Термодинамика неравновесных процессов. Д. H. Зубарев.


ТЕРМОЗИТ, то же, что пемза шлаковая.


ТЕРМОЗИТОБЕТОН, то же, что шлакобетон.


ТЕРМОКАРСТ, термический карст, образование просадочных и провальных форм рельефа и подземных пустот вследствие вытаивания подземного льда или оттаивания мёрзлого грунта при повышении среднегодовой темп-ры воздуха или при увеличении амплитуды колебания темп-ры почвы. Т.- специфич. явление области распространения многолетнемёрзлых горных пород. Типичные формы рельефа, образующиеся в результате Т.: озёрная котловина, аласы, западины, блюдца и другие отрицат. формы рельефа, а также провальные образования и полости в подпочвенном слое (гроты, ниши, ямы). Т., как правило, сопутствуют другие процессы (напр., тепловая усадка и гравитационное перемещение оттаявших пород); он может сочетаться с плоскостным и подпочвенным смывом, солифлюкцией, суффозией, эрозией и абразией. Т. развивается также и на территориях стабильной и даже агградирующей криолитозоны в результате нарушений динамич. равновесия в водном и тепловом режимах земной поверхности. Причиной Т. может также стать пром. и гражд. стр-во, вырубка лесов и многие др. факторы хозяйственной деятельности человека.

Комплекс мероприятий по предупреждению и борьбе с Т. включает предохранение многолетнемёрзлых пород и подземных льдов от протаивания при стр-ве и эксплуатации сооружений, предпостроечное оттаивание мёрзлых льдистых оснований, дренаж территорий.

Лит.: Качурин С. П., Термокарст на территории СССР, М., 1961. Ю. Т.Уваркин, А.А.Шарбатян.


ТЕРМОКАУСТИКА (от термо... и греч. kaustikos - жгучий), прижигание с использованием высоких темп-р (напр., раскалённым железным стержнем или платиновым наконечником спец. прибора - термокаутера). В совр. мед. практике применяется гл. обр. гальванокаустика.


ТЕРМОКОПИРОВАЛЬНАЯ БУМАГА, бумага (плёнка), прозрачная для инфракрасных (тепловых) лучей, покрытая с одной стороны тонким слоем термочувствит. вещества; предназначается для термокопирования. В состав термочувствит. слоя входят: воски (карнаубский, церезин, воск монтан и др.); красители (трифенилметановые, родаминовые, аураминовые и др.); твёрдые жиры; иногда пластификаторы. Получаемые копии в зависимости от качества покрытия могут быть использованы либо как одноразовые (конечные) копии, либо как матрицы-шаблоны для последующего размножения на гектографе. В СССР выпускают Т. б., дающую копии чёрного, красного, синего и зелёного цветов; формат листов 297 X X 210 мм.

Лит.: Уэцкий М. И., Техническая бумага для размножения документации, 3 изд., М., 1973.


ТЕРМОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, одно из средств оргтехники, применяется для оперативного копирования и размножения документов термокопированием. Технологич. процесс получения термокопий предусматривает экспонирование термочувствит. материала (отдельно или совместно с носителем копии - обычной бумагой) в инфракрасных лучах и проявление изображения или перенос его на носитель копии. Осн. узлы Т. а. (рис. 1): листопротяжное устройство, стеклянный цилиндр, внутри к-рого находится источник инфракрасного излучения (напр., лампа накаливания), электропривод и вентилятор.

Оригинал и термочувствительный материал, проходя между стеклянным цилиндром и прижимным валиком, облучаются потоком инфракрасных лучей. Привод позволяет осуществлять бесступенчатую регулировку времени экспонирования.

Рис. 1. Термокопнровальный аппарат ТЕКА-И (СССР): а - внешний вид; 6 -схема; 1 - листопротяжное устройство; 2 - ведущий валик; 3 - стеклянный цилиндр; 4 - рефлектор; 5 - лампа; 6 -прижимной валик; 7 - направляющие для вывода копировального комплекта; 8 -вентилятор; 9 - корпус (кожух); 10 -рычаг прижимного валика; 11 - рычаг включения лампы; 12 - направляющие для ввода копировального комплекта.

Рис. 2. Копировальные комплекты (конверты): а - для получения копий при помощи термокопировальной бумаги (косвенный способ); б -для получения копий на термореактивной бумаге (прямой способ).

Копирование на Т. а. можно производить с листовых прозрачных и непрозрачных, односторонних и двусторонних оригиналов со штриховым изображением (текст, чертёж, штриховые рисунки). Прозрачные и полупрозрачные односторонние оригиналы копируют преим. на просвет; непрозрачные односторонние и двусторонние оригиналы копируют только рефлексным способом, в отражённых от оригинала лучах (рис. 2). Производительность Т. а. от 3 до 10 копий в 1 мин; наибольший формат копируемого материала (в разных моделях Т. а.) от 200 X 300 мм до 300 X 450 мм.

Т. а. могут быть также использованы для нанесения на оригиналы защитных покрытий с помощью пластикатной плёнки (ламинирование) и изготовления копий на прозрачных плёнках для проекторов.

Лит.: Алферов А. В., Резник И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973 А. Я. Манцен.


ТЕРМОКОПИРОВАНИЕ, копировальный процесс, основанный на свойстве термочувствит. материалов изменять своё состояние под действием тепла (инфракрасных лучей). Термокопии изготовляют в термокопировалъных аппаратах контактным способом (на просвет или в отражённых лучах) на термореактивной бумаге (прямое, или термохимич., копирование) либо на носителе копии с помощью термокопировальной бумаги или плёнки (косвенное, или термопластич., копирование) с оригиналов, выполненных тушью, чёрным карандашом, отпечатанных на пишущей машине или типографским способом (элементы изображения таких оригиналов способны интенсивно поглощать тепло).

При экспонировании в инфракрасном свете светлые участки оригинала (пробелы) отражают большую часть лучей, а тёмные (элементы изображения)- поглощают лучи и при этом нагреваются. При прямом Т. тепло нагретого элемента оригинала вызывает в соприкасающемся с ним участке чувствит. слоя термореактивной бумаги хим. реакцию, вследствие к-рой образуется контрастное тёмное вещество (рис., а). При косвенном Т. чувствит. слой термопластич. плёнки (или термокопировальной бумаги) под действием тепла расплавляется и переносится на носитель копии (рис., б). Копии на термореактивной бумаге со временем темнеют вследствие воздействия тепла и света на пробелы, к-рые остаются теплочувствительными, поэтому срок их хранения ограничен. Термопластичное копирование позволяет получать печатные формы для размножения документов средствами оперативной полиграфии, а также копии для длительного хранения.

Схемы процессов термокопирования: а - прямого, б - косвенного, или переносного; 1 - инфракрасные лучи; 2 -оригинал (непрозрачные элементы изображения зачернены); 3 - термореактивная бумага (чувствительный слой не заштрихован); 4 - термокопия (после химической реакции); 5 - термокопировальная бумага (чувствительный слой не заштрихован); б-термокопировальная бу^ мага после копирования; 7 - термокопия.

Лит.: Алферов А. В., Резник И. С., Шорин В. Г., Оргатехника, М., 1973. А. Я. Манцен.


ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, люминесценция, возникающая при нагревании вещества, предварительно возбуждённого светом или жёстким излучением. Наблюдается у мн. кристаллофосфоров, минералов, нек-рых стёкол и органич. люминофоров. Механизм Т.- рекомбинационный. При нагревании освобождаются электроны, захваченные ловушками, и происходит излучательная рекомбинация их с ионизованными при возбуждении центрами люминесценции. Т. применяется при исследовании энергетич. спектра электронных ловушек в твёрдых телах, а также в минералогии. Центрами люминесценции минералов служат разнообразные структурные дефекты, определяемые условиями образования минералов, а также возникающие при облучении их ионизирующим излучением и при других внешних воздействиях. Спектр Т. минералов и характер высвечивания несут информацию о природе центров свечения, их энергетич. параметрах, возрасте пород, их радиационной и термич. истории. Наиболее интенсивной и сложной Т. обладают минералы, содержащие примеси редкоземельных элементов (флюорит, апатит, ангидрит и др.), а также мн. силикаты (полевой шпат, кварц, содалит и др.), карбонаты, сульфаты.

Лит.: Марфунин А. С., Спектроскопия, люминесценция и радиационные центры в минералах, М., 1975; Thermoluminescence of geological materials, L.- N. Y., 1968 A. H. Таращан.


ТЕРМОМАГНИТНЫЕ СПЛАВЫ, ферромагнитные сплавы, имеющие резко выраженную температурную зависимость намагниченности в заданном магнитном поле. Это свойство проявляется в определённом интервале темп-р вблизи Кюри точек, значения к-рых у Т. с. находятся между 0 и 200 °С. Известны 3 осн. группы Т. с.: медно-никелевые (30-40% Си), железо-никелевые (30% Ni) и железо-никелевые (30-38% Ni), легированные Сг (до 14%), А1 (до 1,5%), Мп (до 2%). Типичные представители этих групп: калъмаллои, термаллои, компенсаторы..Медно-никелевые сплавы могут применяться в области темп-р от -50 до 80 °С; их недостаток - низкие значения намагниченности. Железо-никелевые сплавы предназначены для работы от 20 до 80 °С; при отрицательных темп-pax в этих сплавах возможно изменение кристаллографической структуры, сопровождающееся повышением точки Кюри и снижением температурного коэфф. намагниченности. Наибольшее распространение получили легированные железо-никелевые сплавы. В зависимости от состава они могут применяться в узкой (от-20 до 35 °С) либо широкой (от -60 до 170 °С) температурных областях. На базе легированных железо-никелевых сплавов созданы многослойные термомагнитные материалы, имеющие лучшие магнитные характеристики, чем сплавы. Осн. область применения Т. с. -термокомпенсаторы и терморегуляторы магнитного потока в измерит, приборах (гальванометров, счётчиков электроэнергии, спидометров и т. п.), выполняемые в виде шунтов, ответвляющих на себя часть потока постоянного магнита. Принцип действия такого шунта основан на том, что с повышением темп-ры резко уменьшается его намагниченность, вследствие чего увеличивается поток в зазоре магнита. Благодаря этому компенсируется погрешность прибора, связанная с температурными изменениями индукции магнита, электрич. сопротивления измерит, обмотки, жёсткости противодействующих пружин. Т. с. применяются также в реле, момент срабатывания к-рых зависит от темп-ры.

Лит.: 3 а и м о в с к п и А. С., Ч у дновская Л. А., Магнитные материалы, М.- Л., 1957, с. 142 - 44; Прецизионные сплавы. Справочник, под ред. Б. В. Молотилова, М., 1974, с. 156 - 64. А. И. Зусман.


ТЕРМОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, группа явлений, связанных с влиянием магнитного поля на электрические и тепловые свойства проводников и полупроводников, в к-рых существует градиент температуры. Т. я., как и гальваномагнитные явления, обусловлены воздействием магнитного поля на движущиеся частицы, несущие электрич. заряд (электроны в проводниках, электроны и дырки в полупроводниках). Магнитное поле искривляет траекторию движущихся зарядов и, в частности, отклоняет текущий по телу электрич. ток и связанный с переносом частиц поток теплоты от первоначального направления (см. Лоренца сила). В результате появляются составляющие электрич. тока и теплового потока в направлении, перпендикулярном магнитному полю, и наблюдаются др. явления.

Т. я. можно классифицировать, рассматривая взаимное расположение векторов: напряжённости магнитного поля H, температурного градиента V Т в проводнике, плотности W теплового потока и вектора N, параллельного направлению, в к-ром измеряется явление. Т. я., измеряемые в направлении, перпендикулярном или параллельном первичному температурному градиенту, наз. соответственно поперечными и продольными. Характерным примером Т. я. может служить возникновение в проводнике (металле) или полупроводнике электрич. поля Е, если в теле имеется градиент темп-ры и в перпендикулярном к нему направлении накладывается магнитное поле H (Нернста - Эттингсхаузена эффект). Возникшее поле Е имеет как продольную, так и поперечную составляющие. К Т. я. относится также Риги-Ледюка эффект и ряд др. явлений.

Лит.: Блатт Ф. Д., Теория подвижности электронов в твердых телах, пер. с англ., М.- Л., 1963; Ц и д и л ь к о вский И. М., Термомагнитные явления в полупроводниках, М., 1960.


ТЕРМОМЕТР (от термо... и ...метр), прибор для измерения температуры посредством контакта с исследуемой средой. Применение Т. исключительно разнообразно: существуют Т. бытового употребления (комнатные, для воздуха и воды, медицинские и др.); Т. технического применения, высокоточные Т. для исследоват. и метрологич. работ и др. Действие Т. основано на таких физ. свойствах, как тепловое расширение жидкостей, газов и твёрдых тел; на температурной зависимости давления газа или насыщенных паров, электрич. сопротивления, термоэлектродвижущей силы, магнитной восприимчивости парамагнетика и т. д. (см. Термометрия).

Наиболее распространены термометры жидкостные, термометры манометрические, термометры сопротивления, Т. термоэлектрические (см. Термопара). Для измерения низких температур применяют, кроме того, конденсационные Т., газовые термометры, акустич. Т., магнитные Т. Существуют Т. спец. назначения, напр, термометры метеорологические, гипсотермометры, глубоководные Т.

Иногда применяют биметаллич. Т., основанные на различии теплового расширения веществ, из к-рых изготовлены пластины их чувствительных элементов; кварцевые Т., основанные на температурной зависимости резонансной частоты пьезокварца; ёмкостные Т., основанные на зависимости диэлектрич. восприимчивости сегнетоэлектриков от темп-ры, и Др. Д. И. Шаревская.,


ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНОЙ (режежидкостный термометр), прибор для измерения температуры, принцип действия к-poro основан на тепловом расширении жидкости. Т. ж. относится к термометрам непосредственного отсчёта. Широко применяется в технике и лабораторной практике для измерения темп-р в диапазоне от -200 до 750 °С. Т. ж. представляет собой прозрачный стеклянный (редко кварцевый) резервуар с припаянным к нему капилляром (из того же материала). Шкала в °С наносится непосредственно на толстостенный капилляр (т. н. палочный Т. ж.) или на пластинку, жёстко соединённую с ним (Т. ж. с наружной шкалой, рис., а). Т. ж. с вложенной шкалой (рис.,6) имеет внешний стеклянный (кварцевый) чехол. Термометрич. жидкость заполняет весь резервуар и часть капилляра. В зависимости от диапазона измерений Т. ж. заполняют пентаном (от -200 до 20 °С), этиловым спиртом (от -80 до 70 °С), керосином (от -20 до 300 °С), ртутью (от -35 до 750 °С) и др.

Наиболее распространены ртутные Т. ж., т. к. ртуть остаётся жидкой в диапазоне темп-р от -38 до 356 °С при нормальном давлении и до 750 °С при небольшом повышении давления (для чего капилляр заполняют азотом). Кроме того, ртуть легко поддаётся очистке, не смачивает стекло, и её пары в капилляре создают малое давление. Т. ж. изготавливают из определённых сортов стекла и подвергают спец. термин, обработке ("старению"), устраняющей смещение нулевой точки шкалы, связанное с многократным повторением нагрева и охлаждения термометра (поправку на смещение нуля шкалы необходимо вводить при точных измерениях). Т. ж. имеют шкалы с различной ценой деления от 10 до 0,01 °С. Точность Т. ж. определяется ценой делений его шкалы. Для обеспечения требуемой точности и удобства пользуются Т. ж. с укороченной шкалой; наиболее точные из них имеют на шкале точку 0 °С независимо от нанесённого на ней температурного интервала. Точность измерений зависит от глубины погружения Т. ж. в измеряемую среду. Погружать Т. ж. следует до отсчитываемого деления шкалы или до специально нанесённой на шкале черты (хвостовые Т. ж.). Если это невозможно, вводят поправку на выступающий столбик, к-рая зависит от измеряемой темп-ры, темп-ры выступающего столбика и его высоты. Осн. недостатки Т. ж. - значительная тепловая инерция и не всегда удобные для работы габариты. К Т. ж. спец. конструкций относят термометры метеорологические, метастатические термометры, медицинские и др. Медицинские ртутные Т. ж. имеют укороченную шкалу (34-42 °С) и цену деления шкалы 0,1 °С. Действуют они по принципу макс, термометра - ртутный столбик в капилляре остаётся на уровне макс, подъёма при нагревании и не опускается до встряхивания термометра.

Жидкостные термометры: а -комнатный термометр с наружной шкалой; б - лабораторный термометр с вложенной шкалой, имеющий на шкале точку 0°С.

Лит. см. при ст. Термометрия. Д. И. Шаревская.


ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ, прибор для измерения температуры, действие к-рого основано на одном из трёх принципов: тепловом расширении жидкости, температурной зависимости давления газа и температурной зависимости давления насыщенных паров жидкости. Различают Т. м. газовые (азот), жидкостные (ртуть) и конденсационные, или парожидкостные (хлористый этил и др.). Конструктивно они представляют собой герметичную систему, состоящую из баллона, соединённого капилляром с пружинным манометром (показывающим или самопишущим). Т. м. широко распространены в качестве приборов технич. назначения в диапазоне темп-р от - 60 до 550 "С. Благодаря длине капилляра (до 60 м) они могут служить дистанционными термометрами. Шкала манометра, измеряющего давление в баллоне, градуирована непосредственно в °С.

Мит. см. при ст. Термометрия. Д. И. Шаревская.


ТЕРМОМЕТР ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ глубоководный, ртутный термометр для измерения темп-ры воды в водоёмах на различных глубинах. Капилляр Т. о. / (см. рис.) выше резервуара 2 имеет сужение и виде вилки 3, после чего он расширяется и образует петлю, а далее переходит в обычный цилиндрич. канал, оканчивающийся небольшим расширением 4. После того как показания термометра установились, его резко поворачивают вверх резервуаром, вызывая этим отрыв столбика ртути, вошедшей в капилляр через сужение. Длина столбика ртути в капилляре служит мерой темп-ры. Петля предохраняет капилляр от дополнит, попадания в него ртути из резервуара при повышении темп-ры в более высоких слоях воды. В защитную стеклянную трубку Т. о. вмонтирован также обычный термометр 5, к-рый показывает темп-ру в момент отсчёта и служит для внесения поправки в показания Т. о.

Лит.: Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях, Л., 1967; Д е р ю г и н К. К., Степанюк И. А., Морская гидрометрия, Л., 1974.

Глубоководный опрокидывающийся термометр.


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ, прибор для измерения температуры, принцип действия к-рого основан на изменении электрич. сопротивления чистых металлов, сплавов и полупроводников с темп-рой (на увеличении сопротивления R с повышением темп-ры Т у металлов и обратная зависимость R от Г у полупроводн иков ).

Общий вид платинового термометра сопротивления (а) и его чувствительный элемент (б): 1 -стальной чехол; 2 - чувствительный элемент; 3-штуцер для установки термометра; 4 - головка для присоединения термометра к электроизмерительному прибору; 5 -слюдяной каркас; 6 -бифнлярная обмотка из платиновой проволоки; 7 - серебряная лента; 8 - слюдяная накладка; 9 - серебряные выводы.

Широкое распространение получили Т. с. из чистых металлов, особенно платины (температурный коэфф. сопротивления

грае) -1), к-рые конструктивно представляют собой металлич. проволоку или ленту, намотанную на жёсткий каркас (из кварца, фарфора, слюды), заключённый в защитную оболочку (из металла, кварца, фарфора, стекла) с головкой, через которую проходят 2, З или 4 (наиболее точные Т. с.) вывода, соединяющие Т. с. с измерительным прибором (рис.). Платиновые Т. с. применяют для измерения темп-р в пределах от -263 до 1064 "С, медные - от -50 до 180 °С. Материал и конструкция Т. с. должны обеспечивать его чувствительность и стабильность, достаточные для требуемой точности измерений в заданном диапазоне темп-р при определённых условиях применения (вибрации, агрессивные среды и др.). Точность измерений темп-ры зависит также от точности прибора, к-рым измеряют сопротивление. Т. с. технич. применения работают в комплекте с мостами измерительными, потенциометрами, логометрами (показывающими и самопишущими), шкалы к-рых градуированы непосредственно в °С в соответствии с таблицами зависимости R от Т для данного типа Т. с. При помощи высокоточных платиновых Т. с. воспроизводится Международная практическая температурная шкала, проводятся точные измерения темп-ры и градуировка др. термометров в диапазоне 14-900 К.

В качестве лабораторных иногда применяют индиевые Т. с. (4-300 К) и бронзовые Т. с. (1-4 К).

Т. с. из полупроводников (композиционный углерод, легированный германий и др.) широко применяются для измерения низких темп-р (0,1-100 К) благодаря их высокой чувствительности. Т. с. этого вида представляют собой полупроводниковые пластинки (плёнки) различных габаритов и формы с приваренными металлич. выводами, помещаемые часто в защитную оболочку. В диапазоне темп-р 4,2-13,8 К применяют как особо точные германиевые Т. с. При темп-pax выше 100 К применение полупроводниковых Т. с. ограничено (сказываются их нестабильность и разброс индивидуальных характеристик, см. Терморезистор). Лит. см. при ст. Термометрия. Д. И. Шаревская.


ТЕРМОМЕТРИЯ (от термо... и ...метрия), раздел прикладной физики, посвящённый разработке методов и средств измерения температуры. Т. является также разделом метрологии, в её задачи входит обеспечение единства и точности температурных измерений: установление температурных шкал, создание эталонов, разработка методик градуировки и поверки приборов для измерения темп-ры. Темп-pa не может быть измерена непосредственно. Об её изменении судят по изменению других физ. свойств тел (объёма, давления, электрич. сопротивления, эдс, интенсивности излучения и др.), связанных с темп-рой определёнными закономерностями. Поэтому методы измерения темп-ры являются по существу методами измерения указанных выше термометрич. свойств, к-рые должны однозначно зависеть от темп-ры и измеряться достаточно просто и точно. При разработке конкретного метода или прибора необходимо выбрать термометрич. вещество, у к-рого соответствующее свойство хорошо воспроизводится и достаточно сильно изменяется с темп-рой.

Для измерения темп-ры (при любом методе) необходимо определить температурную шкалу.

.Методы измерения темп-ры разнообразны; они зависят от принципов действия используемых приборов, диапазонов измеряемых темп-р, условий измерений и требуемой точности. Их можно разделить на две осн. группы: контактные методы - собственно термометрия, и бесконтактные методы - Т. излучения, или пирометрия.

Общим и существенным для всех контактных методов измерения темп-ры является то, что всякий прибор, измеряющий темп-ру среды, должен находиться с ней в тепловом равновесии (см. Температура), т. е. иметь одинаковую со средой темп-ру.

Осн. узлами всех приборов для измерения темп-ры являются: чувствительный элемент, где реализуется термометрич. свойство, и связанный с ним измерительный прибор, к-рый измеряет численные значения этого свойства.

В газовой Т. термометрич. свойством является температурная зависимость давления газа (при постоянном объёме) или объёма газа (при постоянном давлении), соответственно различают - газовый термометр постоянного объёма и газовый термометр постоянного давления. Термометрич. вещество в этих термометрах - газ, приближающийся по своим свойствам к идеальному. Уравнение состояния идеального газа pV = RT устанавливает связь абс. темп-ры Т с давлением р (при постоянном объёме V) или Т с объёмом V (при постоянном давлении ). Газовым термометром измеряют термодинамич. темп-ру. Точность прибора зависит от степени приближения используемого газа (азот, гелий) к идеальному. В конденсационных термометрах термометрич. свойством является температурная зависимость давления насыщенных паров жидкости. Чувствительный элемент - резервуар с жидкостью и находящимися с ней в равновесии насыщенными парами - соединён капилляром с манометром. Термометрич. вещества - обычно низкокипящие газы: кислород, аргон, неон, водород, гелий. Для вычисления темп-ры по измеренному давлению пользуются эмпирич. соотношениями. Диапазон применения конденсационного термометра ограничен. Высокоточные термометры (до 0,001 град) служат для реализации реперных точек (см. Международная практическая температурная шкала).

В термометрах жидкостных термометрич. свойством является тепловое расширение жидкостей, термометрич. веществом - гл. обр. ртуть. При определении темп-ры не производят измерений объёма жидкости; для этого при изготовлении калибруют капилляр термометра в "С, т. е. по его длине наносят отметки с интервалами, соответствующими изменению объёма при заданном изменении темп-ры. Точность термометра зависит от точности калибровки.

В термометрах манометрических, к-рые являются приборами технич. применения, используются те же термометрич. свойства, что и в жидкостных или газовых термометрах.

В термометрах сопротивления термометрич. свойством является температурная зависимость электрич. сопротивления чистых металлов, сплавов, полупроводников; термометрич. вещества выбираются в зависимости от области температурных измерений и требуемой точности. Для определения темп-ры по измеренному электрич. сопротивлению пользуются эмпирич. формулами или таблицами. Термометры для точных измерений (платина, легированный германий) градуируются индивидуально.

В термометрах термоэлектрических с термопарой в качестве чувствительного элемента термометрич. свойством является термо-эдс термопары; термометрич. вещества разнообразны и выбираются в зависимости от области применения и требуемой точности. Для определения темп-ры по измеренной эдс также пользуются эмпирич. формулами или таблицами. В связи со спецификой термоэлектрич. термометра (дифференциального прибора) его точность зависит от точности поддержания и измерения темп-ры одного из спаев термопары ("реперного" спая).

Измерительные приборы, к-рыми определяют численные значения термометрич. свойств (манометры, потенциометры, логометры, мосты измерительные, милливольтметры и т. д.), наз. вторичными приборами. Точность измерения темп-ры зависит от точности вторичных приборов. Термометры технич. применения обычно индивидуально не градуируются и комплектуются соответствующими вторичными приборами, шкала к-рых нанесена непосредственно в °С.

В диапазоне криогенных (ниже 90 К) и сверхнизких (ниже 1 К) темп-р, кроме обычных методов измерения темп-р, применяются специфические (см. Низкие температуры). Это - магнитная термометрия (диапазон 0,006-30 К; точность до 0,001 град); методы, основанные на температурной зависимости Мёссбауэра эффекта и анизотропии -у-излучения (ниже 1 К), термошумовой термометр с преобразователем на Джозефсона эффекте (ниже 1 К). Особой сложностью Т. в диапазоне сверхнизких темп-р является осуществление теплового контакта между термометром и средой.

Для обеспечения единства и точности температурных измерений служит Гос. эталон единицы температуры - келъвин, что позволяет в диапазоне 1,5-2800 К воспроизводить Международную практическую температурную шкалу (МПТШ) с наивысшей достижимой в настоящее время точностью. Путём сравнения с эталоном значения темп-р передаются образцовым приборам, по к-рым градуируются и проверяются рабочие приборы для измерения темп-ры. Образцовыми приборами являются германиевые (1,5-13,8 К) и платиновые [13,8-903,9 К (630,7 °С)] термометры сопротивления, платинородий (90% Pt, 10% Rd) - платиновая термопара (630,7-1064,4 °С) и оптич. пирометр (выше 1064,4 °С).

Лит.: Попов М. М., Термометрия и калориметрия, 2 изд., М., 1954; Методы измерения температуры. Сб., ч. 1 - 2, М., 1954; Температура и её измерение. Сб., пер. с англ., М., 1960; С основе кий А. Г., Столярова H. И., Измерение температур, М., 1970. Д. H. Астров, Д. И. Шаревская.


ТЕРМОМЕТРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ, группа термометров жидкостных спец. конструкции, предназначенных для метеорологич. измерений гл. обр. на метеорологич. станциях. Различные Т. м. в зависимости от назначения отличаются размерами, устройством, пределами измерений и ценой деления шкалы.

Рис. 1. Устройство максимального термометра.

Рис. 2. Устройство минимального термометра.

Для определения темп-ры и влажности воздуха пользуются ртутными п с и хр о м е т р и ч е с к и м и Т. м. в стационарном и аспирационном психрометре. Цена их деления 0,2 °С; нижний предел измерения -35 °С, верхний 40 °С (или соответственно -25 °С и 50 °С). При темп-pax ниже -35 °С (вблизи точки замерзания ртути) показания ртутного Т. м. становятся ненадёжными; поэтому для измерения более низких темп-р пользуются низкоградусным спиртовым Т. м., устройство к-рого аналогично психрометрическому, цена деления его шкалы 0,5 °С, а пределы измерений варьируют: нижний -75, -65, -60 °С, а верхний 20, 25 °С.

Для измерения макс, темп-ры за нек-рый промежуток времени применяется ртутный максимальный Т. м. Цена деления его шкалы 0,5 °С; пределы измерения от -35 до 50 °С (или от -20 до 70 °С), рабочее положение почти горизонтальное (резервуар слегка опущен). Показания макс. значений темп-ры сохраняются благодаря наличию в резервуаре 1 (рис. 1) штифта 2 и вакуума в капилляре 3 над ртутью. При повышении темп-ры избыток ртути из резервуара вытесняется в капилляр через узкое кольцеобразное отверстие между штифтом и стенками капилляра и остаётся там и при понижении темп-ры (т. к. в капилляре вакуум). Т. о., положение конца столбика ртути относительно шкалы соответствует значению макс, темп-ры. Приведение показаний термометра в соответствие с темп-рой в данный момент производят его встряхиванием. Для измерения минимальной темп-ры за нек-рый промежуток времени используются спиртовые минимальные Т. м. Цена деления шкалы 0,5 °С; нижний предел измерений варьирует от -75 до -41 °С, верхний от 21 до 41°С. Рабочее положение Т.- горизонтальное. Сохранение минимальных значений обеспечивается находящимся в капилляре 1 (рис. 2) внутри спирта штифтом - указателем 2. Утолщения штифта меньше внутреннего диаметра капилляра; поэтому при повышении темп-ры спирт, поступающий из резервуара в капилляр, обтекает штифт, не смещая его. При понижении темп-ры штифт после соприкосновения с мениском столбика спирта перемещается вместе с ним к резервуару (т. к. силы поверхностного натяжения плёнки спирта больше сил трения) и остаётся в ближайшем к резервуару положении. Положение конца штифта, ближайшего к мениску спирта, указывает минимальную темп-ру, а мениск -темп-ру в настоящий момент. До установки в рабочее положение минимальный Т. м. приподнимают резервуаром кверху и держат, пока штифт не опустится до мениска спирта.

Для определения темп-ры поверхности почвы пользуются ртутным Т. м. Деления его шкалы 0,5 °С; пределы измерения варьируются: нижний от -35 до -10 °С, верхний от 60 до 85 °С. Измерения темп-ры почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см производят ртутным коленчатым Т. м. (Савинова). Цена деления его шкалы 0,5 °С; пределы измерения от -10 до 50 °С. Вблизи резервуара термометр изогнут под углом 135°, а капилляр от резервуара до начала шкалы теплоизолирован, что уменьшает влияние на показания Т. слоя почвы, лежащего над его резервуаром. Измерения темп-ры почвы на глубинах до неск. м осуществляются ртутными почвенно-глубинными Т. м., помещёнными в спец. установках. Цена деления его шкалы 0,2 °С; пределы измерения варьируют: нижний -20, -10°С, а верхний 30, 40 °С. Менее распространены ртутно-талиевые психрометрические Т. м. с пределами от -50 до 35 °С и нек-рые др.

Кроме Т. м., в метеорологии применяются термометры сопротивления, термоэлектрические, транзисторные, биметаллические, радиационные и др. Термометры сопротивления широко используются в дистанционных и автоматич. метеорологических станциях (металлич. резисторы - медные или платиновые) и в радиозондах (полупроводниковые резисторы); термоэлектрические применяются для измерения градиентов темп-ры; транзисторные термометры (термотранзисторы) - в агрометеорологии, для измерения темп-ры пахотного слоя почвы; биметаллич. термометры (термопреобразователи) применяются в термографах для регистрации темп-ры, радиационные термометры - в наземных, самолётных и спутниковых установках для измерения темп-ры различных участков поверхности Земли и облачных образований.

Лит.: Стернзат М. С., Метеорологические приборы и наблюдения, Л., 1968. М. С. Стернзат.


ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА металлов (ТМО), совокупность операций деформации, нагрева и охлаждения (в различной последовательности), в результате к-рой формирование окончат, структуры металла, а следовательно, и его свойств происходит в условиях повышенной плотности и оптимального распределения несовершенств строения, созданных пластич. деформацией. Т. о., особенностью этого способа изменения свойств металлич. сплавов является сочетание операций обработки металлов давлением и термической обработки. Возможность применения ТМО определяется тем, что на процессы структурных превращений существ, влияние оказывают присутствующие в реальных сплавах несовершенства строения (дислокации, дефекты упаковки, вакансии). С др. стороны, в результате нек-рых структурных изменений образуются новые несовершенства, а также происходит перераспределение имеющихся несовершенств. Отсюда механизм и кинетика структурных изменений при ТМО зависят от характера и плотности несовершенств строения и, в свою очередь, влияют на их количество и распределение. Для классификации технологач. схем ТМО целесообразно выбрать в качестве классификац. признака последовательность проведения пластич. деформирования и термин, обработки (рис.).

Классификация видов термомеханической обработки; ПТМО - предварительная термомеханическая обработка ВTMO - высокотемпературная термомеханическая обработка; ВТМПО - высокотемпературная термомеханическая поверхностная обработка; ВТМнзО - высокотемпературная термомеханическая изотермическая обработка; НТМО - низкотемпературная термомеханическая обработка; НТМизО - низкотемпературная термомеханическая изотермическая обработка; ВНТМО - высоко-низкотемпературная термомеханическая обработка; НВТМО - низко-высокотемпературная термомеханическая обработка; ДМО-1 - деформация мартенсита с последующим отпуском; ДМО-2 - деформация мартенсита после ВТМО с последующим отпуском; МТО - деформация немартенситных структур на площадке текучести, в том числе многократная ММТО; МТО-1 - механике-термическая обработка деформацией при комнатной температуре со старением; МТО-2 -механико-термическая обработка деформацией при повышенных температурах со старением; НВТМУ - наследственное высокотемпературное термомеханическое упрочнение; А1 и Аз - нижняя и верхняя критические точки; МИ - температура начала мартенситного превращения. Термомеханическая обработка I и IV классов основана на явлении наследования упрочнения, сохраняющегося после соответствующей термической обработки.

Совмещение пластич. деформации с фазовыми превращениями получило впервые практич. реализацию в нач. 20 в. при осуществлении патентирования в процессе произ-ва стальной проволоки. Использование по своеобразной технологич. схеме комбинированного воздействия пластич. деформации и термич. обработки привело к получению таких высоких механич. свойств, к-рые были недостижимы при всех др. способах упрочняющей обработки. В 30-е гг. 20 в. применялась др. схема ТМО при упрочнении бериллиевой бронзы: закалка, холодная деформация, старение; такая обработка также обеспечила существ, повышение механич. свойств сплава.

Развитие ТМО и создание её осн. положений оказались возможными лишь на базе теории дислокаций, в частности тех её разделов, в к-рых устанавливается связь между несовершенствами строения и процессами структурообразования при превращениях. Исторически первой опробованной схемой термомеханич. упрочнения маш.-строит, стали (1954, США) была низкотемпературная термомеханич. обработка (НТМО). Смысл переохлаждения аустеиита в схеме НТМО заключается в том, чтобы вести деформацию ниже темп-ры его рекристаллизации. Этим НТМО отличается от разработанной несколько позднее в СССР высокотемпературной термомеханич. обработки (ВТМО), к-рая в дальнейшем получила большее распространение в связи с необходимостью повышения механич. свойств массовых сортов стали, применяемых в совр. машиностроении.

Темп-pa проведения деформации при ВТМО лежит обычно выше верхней критич. точки полиморфного превращения, поэтому неизбежны попытки проведения аналогии между ВТМО и термич. обработкой с прокатного (или ковочного) нагрева. Принципиальное различие между этими видами обработки состоит в том, что при ВТМО создаются такие условия высокотемпературной пластич. деформации и последующей закалки, при к-рых подавляется развитие рекристаллизац. процессов и создаётся особое структурное состояние, характеризующееся повышенной плотностью несовершенств и особым их распределением с образованием субструктуры полигонизации (см. Возврат металлов). Отсюда и экспериментально наблюдаемая развитая мозаичность строения стали после ВТМО, повышенная тонкая субмикроскопич. неоднородность строения и состава мартенсита, к-рая обеспечивает после ВТМО уникальное сочетание свойств, когда наряду с повышением прочности одновременно увеличиваются пластичность, вязкость и сопротивление хрупкому разрушению.

Механические свойства стали после ВТМО и НТМО

Обработка

Образцы для испытаний

Предел прочности sв кг с/мм2

Предел текучести sт, кгс/мм2

Относительное удлинение б, %

Относительное сжатие ф %

Ударная вязкость ан, кгс  м/ см2

ВТМО + низкий отпуск

Плоские (нешлифованные)

220 - 260

190-210

7-10

20-40

4-5

НТМО + низкий отпуск

Круглые (шлифованные)

240-280

200-230

5-7

15-30

3-4

Примечание: 1 кгс/мм1 = 10 Мн/м2.

В табл. сопоставлены свойства типичной среднеуглеродистой маш.-строит, легированной стали после ВТМО и НТМО. ТМО приводит к повышению усталостных характеристик; особенно велик прирост времени до разрушения в зоне огранич. выносливости после ВТМО. В .результате этой обработки повышается

ударная выносливость стали, снижается порог хладноломкости и практически ликвидируется опасная склонность к хрупкости при отпуске (чего не наблюдается после НТМО). Развитие технологии ВТМО привело к созданию новой схемы - ВТМизО, в которой высокотемпературная деформация сочетается с изотермическим превращением. Изделия (в частности, рессоры), обработанные по этой схеме, характеризуются повышенными служебными характеристиками. В большем или меньшем объёме применяются все схемы термомеханич. упрочнения, приведённые на рисунке. Выбор схемы проводится с учётом природы и назначения металлич. сплава и конкретного изделия. Эффективность конкретного способа термомеханич. упрочнения оценивается по комплексу механич. свойств. В инженерном смысле под повышением прочности понимают повышение сопротивления деформации и сопротивления разрушению в различных напряжённых состояниях, в т. ч. и таком, к-рое может вызвать образование хрупкой трещины и преждевременное разрушение. Поэтому наряду с традиц. испытаниями на растяжение, удар, усталость совр. высокопрочные, в т. ч. термомеханически упрочнённые, стали должны оцениваться по критериям механики разрушения, с определением энергоёмкости процесса развития трещины и др. аналогичных параметров.

Понимание физ. сущности упрочнения в результате ТМО оказалось возможным лишь после того, как стали проясняться осн. закономерности структурных изменений при горячей деформации. Старое представление о том, что горячая деформация всегда сопровождается рекристаллизацией, оказалось неверным.

При ТМО проводится немедленное и резкое охлаждение после завершения горячей деформации, и конечная структура упрочнённой стали наследует тонкое строение горячедеформированного аустенита. В зависимости от условий деформирования, определяемых величиной напряжения, темп-рой и скоростью деформации, структура аустенита по окончании горячей деформации сильно различается. Она может отвечать: а) состоянию горячего наклёпа с неупорядоченным распределением дислокаций, когда при последующей закалке прочность повышается и одновременно снижается сопротивление хрупкому разрушению; б) формированию субструктуры в результате динамич. возврата и особенно чёткого и устойчивого субзёренного строения в результате динамич. полигонизации - закалка в этом случае приведёт к оптим. сочетанию высоких значений прочности и сопротивления хрупкому разрушению; в) состоянию динамич. рекристаллизации, когда в одних объёмах еще сохранена повышенная плотность дислокаций, а в других она резко понижена - закалка в этом случае может привести к получению комплекса повышенных механич. свойств, однако значения их в связи с неоднородностью и нестабильностью тонкого строения будут неустойчивы. Следовательно, режимы горячей деформации металлич. сплавов при осуществлении ТМО необходимо выбирать с таким расчётом, чтобы получить развитую и устойчивую субструктуру в результате динамич. полигонизации. При последующей закалке благодаря сдвиговому характеру мартеиситного превращения субструктура деформированного аустенита, сформированная на стадии динамич. полигонизации, наследуется образующимся мартенситом. Если, напр., осуществляется др. схема ТМО, а именно ВТМизО (рис.), то благодаря сдвиговому характеру превращения при образовании бейнита последний также наследует субструктуру горячедеформированного аустенита. Во всех случаях присутствие в конечных фазах (мартенсите и др.) этой устойчивой субструктуры определяет высокую дисперсность и мозаичность этих фаз, а также тонкое распределение примесей в них - это и приводит к повышению всех механич. свойств, характеризуемому одновременным возрастанием сопротивления пластич. деформации и сопротивления разрушению. Это наблюдается не только при "прямой" ТМО, но и при последующей после ТМО термич. обработке. Открытое в СССР и широко используемое в отечественной и зарубежной практике явление "наследования" термомеханич. упрочнения базируется на том, что созданная при горячей деформации совершенная и устойчивая субструктура оказывается устойчивой при последующей перекристаллизации. В условиях повторной термич. обработки после ТМО перекристаллизация протекает по сдвиговому механизму, что определяет сохранение субструктуры и, следовательно, комплекса высоких механич. свойств, созданного при "прямой" ТМО. Развитие идей "наследования термомеханич. упрочнения позволило создать новую схему -предварительную термомеханич. обработку (ПТМО), нашедшую применение в СССР и США, а также объяснить высокий уровень свойств в результате патентирования, являющегося, по существу, разновидностью ТМО.

Применительно к дисперсионно-твердеющим сплавам ТМО в промышленности осуществляют по следующим технологич. схемам: а) нагрев до темп-ры закалки, деформация, немедленная закалка, старение (ВТМО); б) закалка, деформация, старение (НТМО). Первая схема сравнительно легко осуществима, но имеет недостаток - опасность сильного развития рекристаллизации в связи с высокой темп-рой деформации, проводимой при темп-ре закалки. Она широко используется в производстве прессованных изделий из мн. алюминиевых сплавов, в к-рых небольшие добавки Мп, Сг и др. затрудняют рекристаллизацию. При осуществлении второй схемы могут возникать трудности, связанные с высоким сопротивлением деформации твёрдого раствора при комнатной темп-ре. Эта схема имеет ряд преимуществ: происходит старение с образованием весьма дисперсных фаз уже при холодной (или тёплой) деформации, создаётся более равномерное распределение выделений упрочняющих фаз, образующихся на дислокациях по всему объёму зёрен. Вторая схема TM О успешно используется для повышения прочности стареющих медных и алюминиевых сплавов.

Лит.: Бернштейн М. Л., Термомеханическая обработка металлов и сплавов, т. 1-2, М., 1968. М. Л. Бернштейн.


ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, эффект фонтанирования, появление в сверхтекучей жидкости разности давлений Др, обусловленной разностью темп-р ДТ (см. Сверхтекучесть). T. э. проявляется в жидком сверхтекучем гелии в различии уровней жидкости в двух сосудах, сообщающихся через узкую щель или капилляр и находящихся при разных темп-pax (рис., а). Другой наглядный способ демонстрации Т. э. заключается в нагреве излучением трубки, плотно набитой мелким чёрным порошком и опущенной одним концом в сверхтекучий гелий. При освещении порошок быстро нагревается, и в силу термомеханич. разности давлений жидкий гелий фонтаном выбрасывается из верхнего конца капилляра (рис., б). Обратный эффект - охлаждение сверхтекучего гелия при продавливании через узкие щели или капилляры - наз. механокалорическим эффектом. В рамках двухкомпонентной модели сверхтекучего гелия Т. э. можно объяснить как выравнивание концентрации сверхтекучей компоненты, свободно протекающей через щель в направлении нагретой части жидкости. В то же время поток нормальной компоненты в обратном направлении невозможен из-за проявления сил вязкости в узкой щели (см. Гелий). Термодинамика даёт для разности давлений в Т. э. соотношение Др/ДТ = pS, где р - плотность, S - энтропия жидкого гелия.

Термомеханический эффект: а - уровень жидкости в сосуде с нагревателем H выше, чем в сообщающемся с ним сосуде; б - фонтанирование гелия при освещении и нагреве порошка П, находящегося в сосуде со сверхтекучим гелием (В - гигроскопическая вата).

Лит.: К е е з о м В., Гелий, пер. с англ., М., 1949; Мендельсон К., Физика низких температур, пер. с англ., М., 1963. И. П. Крылов.


ТЕРМОНАСТИЯ, движение органов растений, обусловленное изменением температуры в окружающей среде; см. Настии.


ТЕРМОПАРА, датчик темп-ры, состоящий из двух соединённых между собой разнородных электропроводящих элементов (обычно металлич. проводников, реже полупроводников). Действие Т. основано на эффекте Зеебека (см. Термоэлектрические явления). Если контакты (обычно - спаи) проводящих элементов, образующих Т. (их часто наз. термоэлектродами), находятся при разных темп-pax, то в цепи Т. возникает эдс (т е р м о э д с), величина к-рой однозначно определяется темп-рой "горячего" и "холодного" контактов и природой материалов, применённых в качестве термоэлектродов.

Т. используются в самых различных диапазонах темп-р. Так, Т. из золота, легированного железом (2-й термоэлектрод - медь или хромель), перекрывает диапазон 4-270 К, медь - константан 70-800 К, хромель-копель 220-900 К, хромель - алюмель 220-1400 К, платинородий - платина 250-1900 К, вольфрам - рений 300-2800 К. Эдс Т. из металлич. проводников обычно лежит в пределах 5-60 мв. Точность определения темп-ры с их помощью составляет, как правило, неск. К, а у нек-рых Т. достигает ~0,01 К. Эдс Т. из полупроводников может быть на порядок выше, но такие Т. отличаются существ, нестабильностью.

Т. применяют в устройствах для измерения темп-ры (см. Термометрия) и в различных автоматизированных системах управления и контроля. В сочетании с электроизмерит. прибором (милливольтметром, потенциометром и т. п.) Т. образует термоэлектрический термометр. Измерит, прибор подключают либо к концам термоэлектродов (рис., а), либо в разрыв одного из них (рис., 6). При измерении темп-ры один из спаев обязательно термостатируется (обычно при 273 К). В зависимости от конструкции и назначения различают Т.: погружённые и поверхностные; с обыкновенной, взрывобезопасной, влагонепроницаемой или иной оболочкой (герметичной или негерметичной), а также без оболочки; обыкновенные, вибротряскоустойчивые и ударопрочные; стационарные и переносные и т. д. См. также Термоэлемент.

Схемы включения термопары в измерительную цепь: а - измерительный прибор / подключён соединительными проводами 2 к концам термоэлектродов 3 и 4; б - в разрыв термоэлектрода 4; Т1, Т2 -- температура "горячего" и "холодного" контактов (спаев) термопары.

Лит.: СосновскийА. Г., Столярова H. И., Измерение температур, М., 1970. Д. H. Астров.


ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ, запись оптич. изображения или электрич. сигналов, несущих информацию об изображении, на прозрачной или отражающей плёнке из термопласта, причём на поверхности плёнки образуется микрорельеф со структурой, соответствующей записываемому изображению (сигналу). Эта система записи и воспроизведения информации разработана в кон. 50-х гг. 20 в. У. Э. Тленном (США) как один из способов консервации телевизионных программ.

Рис. 1. Строение термопластической плёнки и структура её поверхности до (а) и после (б) образования микрорельефа: 1 - термопластический слой (толщиной 1 - 10 мкм); 2 - электропроводящий слой (10 - 100 нм); 3 - основа (10 -50 мкм); значками + и - показаны электрические заряды.

В процессе записи термопластическую (ТП) плёнку сначала электрически заряжают так, чтобы в каждой её точке поверхностная плотность зарядов соответствовала яркости записываемого изображения (рис. 1,а). Затем ТП слой расплавляют (напр., воздействуя на него инфракрасным излучением). Под действием электростатич. сил между поверхностными зарядами и зарядами, возникающими (вследствие электростатич. индукции) в электропроводящем слое плёнки, на ТП слое образуется рельеф (рис. 1,6), глубина к-рого в каждой точке определяется плотностью зарядов и, следовательно, яркостью изображения. После этого ТП слою дают заел ь. Обычно глубина рельефа не превышает 1 мкм.

В зависимости от способа нанесения зарядов различают Т. з. обычную и фототермопластическую (ФТП). При обычной Т. з. рабочее распределение зарядов создают в вакуумной камере сфокусированным на плёнку сканирующим электронным лучом, развёртывающим изображение (см. Развёртка). ФТП запись производят в возд. атмосфере с применением ФТП плёнок, у к-рых либо сам ТП слой обладает свойством фотопроводимости, либо между ТП и проводящим слоями расположен слой фоточувствит. полупроводника. Предварительно поверхность ФТП плёнки равномерно заряжают (используя коронный разряд), подобно тому, как это делается в электрофотографии. Затем на неё фокусируют записываемое изображение. Благодаря фотопроводимости плёнки на ТП слое происходит перераспределение зарядов в соответствии с изображением.

Структуре зарядов на плёнке придают растровый характер (при ФТП записи это достигается, напр., фокусировкой изображения на плёнку через сетку). Поэтому получаемый микрорельеф представляет собой совокупность параллельных канавок переменной глубины. При этом, в отличие от фотографии, меняется не оптическая плотность плёнки, a. её светопреломляющая способность, так что микрорельеф является системой с фазовой модуляцией света (наподобие фазовой дифракционной решётки).

Воспроизведение записанного рельефного изображения осуществляется оптич. системами, действие к-рых основано на том, что при прохождении световой волны через плёнку переменной толщины (или отражении от неё) фаза волны претерпевает изменения (волна приобретает т. н. фазовый рельеф, повторяющий рельеф на плёнке). Спец. устройствами эти фазовые изменения преобразуются в амплитудные, т. е. в изменения яркости чёрно-белого изображения, получаемого на экране. Оптич. система (рис. 2) устроена так, что если в неё введён участок плёнки без записи (плоскопараллельный участок, рис. 2,а), то все световые лучи, пройдя конденсор и плёнку, попадают на непрозрачные заслонки, а к экрану не проходят. При наличии записи (рис. 2,6) свет рассеивается (дифрагирует) на неровностях плёнки, в результате чего частично проникает между заслонками на экран (через объектив), создавая на нём оптическое изображение рассеивающих центров микрорельефа. Возможно также создание систем для получения и цветных изображений.

Важным преимуществом Т. з. перед фотографич. записью является то, что при Т. з. готовая для воспроизведения сигналограмма образуется практически в процессе записи (время нагрева составляет неск. десятков мсек, время образования микрорельефа ~ неск. мсек). Кроме того, такую запись при необходимости можно стереть (расплавив ТП слой) и произвести новую запись. Исключительно высокая разрешающая способность ТП и ФТП плёнок, достигающая неск. тыс. линий на мм, при их, как правило, гораздо более высокой чувствительности по сравнению с фото- и киноплёнками с такой же разрешающей способностью определяет целесообразность применения Т. з. (помимо телевидения) в таких областях, как голография, аэрофотосъёмка и др.

Рис. 2. Схема воспроизведения изображения при чёрно-белой термопластической записи, иллюстрирующая прохождение световых лучей через неэкспонированный участок плёнки (а) и участок с рельефным изображением (б): 1 - щелевые источники света; 2 - конденсор; 3 - плёнка; 4 - непрозрачные заслонки; 5 - объектив; 6 - экран.

Лит.: Термопластическая запись. Сб. пер. ст., М., 1966; Г у щ о Ю. П., Фазовая рельефография, М., 1974. Ю. А. Василевский.


ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ЭЛАСТОМЕРЫ, то же, что термоэластопласты.


ТЕРМОПЛАСТЫ, термопластичные полимеры, пластмассы, при переработке к-рых не происходит химич. реакции отверждения полимеров и материал в изделии сохраняет способность плавиться и растворяться. См. также Пластические массы.


ТЕРМОПСИС (Thermopsis), род растений сем. бобовых. Многолетние травы с длинным ползучим корневищем. Листья очередные, тройчатые, с прилистниками. Цветки обычно жёлтые, в верхушечных кистевидных соцветиях. Плод -2- или многосемянный боб. Ок. 30 видов, на Ю.-В. Европы, в умеренных областях Азии и на юге Сев. Америки. В СССР 6-8 видов, преим. в степной и полупустынной зонах и в горах. Наиболее распространён Т. ланцетный (Th. lanceolata), произрастающий на Ю.-В. Европ. части, юге Сибири и в Казахстане. Злостный, трудно искоренимый сорняк в посевах пшеницы и др. культур; ядовитое (особенно семена и листья) растение, используется как лекарственное.

Термопсис ланцетный: а - верхняя часть растения; б - корневище и основания стеблей; в - ветвь с плодами.

В медицине используется собранная в начале цветения и высушенная трава Т. ланцетного. Содержащиеся в растении алкалоиды, сапонины, эфирное масло и др. вещества оказывают отхаркивающее, а в больших дозах - рвотное действие. Применяют преим. при хронич. бронхите в виде настоев, порошка, таблеток, сухого экстракта. Входит в состав комбинированных таблеток и сложных микстур. В медицине используется также близкий вид - Т. туркестанский (Th. turkestanica), произрастающий в Тянь-Шане и на Алтае.

Лит.: ЧефрановаЗ. В., Материалы к монографии рода термопсис (Thermopsis R. Вг.), в кн.: Флора и систематика высших растений, М.- Л., 1958; Атлас лекарственных растений СССР, М., 1962.


ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ ПОЛИМЕРЫ, то же, что реактопласты.


ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, устройство для автоматич. поддержания темп-ры на заданном уровне в помещении, сосуде, трубопроводе, печи и др. объектах. Датчик линейного Т. осн. на измерении длины чувствит. элемента, к-рая зависит от темп-ры (см. Дилатометр). Сигнал с датчика подаётся на исполнительный механизм, к-рый регулирует подачу греющего агента. В Т., применяемых, напр., в холодильниках и сушильных шкафах, датчиком является биметаллическая пластинка или спираль. При изменении темп-ры в среде пластинка изгибается и замыкает контакты электрич. цепи исполнит, механизма. Простейшим объёмным Т. является ртутный контактный термометр, в к-ром при достижении заранее заданной темп-ры ртуть замыкает электрич. цепь исполнит, механизма. Применяются также объёмные Т. с манометрич. датчиком (см. Манометр). Сигнал с датчика подаётся на регулятор (механич., электрич. или пневматич.). Термоэлектрические Т. с датчиками в виде терморезисторов или термопар обычно работают совместно с мостами измерительными и потенциометрами. Т. входят в системы автоматич. регулирования. См. Летоматическое управление.


ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ (от термо... и лат. regulo - регулирую), теплорегул я ц и я, способность человека, млекопитающих животных и птиц поддерживать темп-ру мозга и внутр. органов в узких определённых границах, несмотря на значит, колебания темп-ры внеш. среды и собственной теплопродукции. Темп-pa внутр. среды организма поддерживается на сравнительно постоянном уровне по принципу саморегуляции. Постоянство темп-ры тела обеспечивается теплопродукцией (её часто наз. химической Т.) и теплоотдачей (её наз. физической Т.). Система Т. включает тепловой центр, расположенный в гипоталамусе, большое кол-во термочувствит. нервных клеток в различных отделах центр, нервной системы (от коры головного мозга до спинного мозга), терморецепторы внутр. органов, слизистых оболочек и кожи с соответств. нервными проводящими путями, эфферентные нервные пути и эффекторные органы в виде кожных сосудов, эндокринных и потовых желез, скелетных мышц и др. При угрозе перегревания организма происходит расширение кожных сосудов, увеличиваются потоотделение (или тепловая одышка у непотеющих животных) и теплоотдача. При угрозе охлаждения кожные сосуды суживаются, волосы (или перья) поднимаются (пилоэрекция) и теплоотдача ограничивается, а теплопродукция повышается. Т. о. организм поддерживает баланс между теплопродукцией и теплоотдачей в различных температурных ситуациях. Отклонение средней темп-ры внутр. областей тела и крови, мышц, наружных покровов от "установленного" уровня вызывает усиленную импульсацию термочувствительных нервных клеток и терморецепторов. Импульсы достигают центра Т. в гипоталамусе, где формируется "управляющий" сигнал к эффекторным органам Т. Функция Т. находится под контролем высших отделов мозга и, в частности, коры больших полушарий, что позволяет организму на основе общей температурной чувствительности использовать сложные реакции поведенческой Т. (активное избегание высокой или низкой темп-ры, постройка животными убежищ в виде нор, тёплых гнёзд, изменение величины поверхности тела при свёртывании в клубок на холоде и т. д.). Эффективность Т. относительна. При значит, перепадах внеш. темп-ры или резких изменениях теплопродукции темп-pa мозга и внутр. органов у человека и различных животных может отклоняться от обычных значений от 0,2-0,3 до 1-2 °С и более. У различных организмов отд. механизмы Т. развиты неодинаково. Так, например, потоотделение свойственно только человеку, обезьянам и непарнокопытным. У других гомойотермных животных наиболее эффективный механизм теплоотдачи - тепловая одышка. Способность к повышению теплопродукции наиболее выражена у птиц, грызунов и некоторых других животных. См. также Лихорадка.

Лит.: Б а р т о н А., Э д x о л м О., Человек в условиях холода, пер. с англ., М., 1957; Иванов К. П., Мышечная система и химическая терморегуляция, М.- Л., 1965; Benzinger Т. H., Heat regulation: homeostasis of central temperature in man, "Physiological Reviews", 1969, v. 49, № 4; Comparative physiology of thermoregulation, v. 1-3, N. Y.- L., 1970-73. К. П. Иванов.


ТЕРМОРЕЗИСТОР (от термо... и резистор), термистор, термосопротивление, полупроводниковый резистор, обладающий свойством существенно изменять своё электрическое сопротивление при изменении температуры. Т.- один из наиболее простых полупроводниковых приборов. Главные параметры Т.- диапазон рабочих температур и температурный коэффициент сопротивления (ТКС), определяемый как относительное приращение сопротивления (в %) при изменении темп-ры на 1 К. Различают Т. с отрицательным ТКС (ОТ), у к-рых электрич. сопротивление с ростом темп-ры убывает, и с положительным ТКС (ПТ), у к-рых оно возрастает (рис.). Для изготовления ОТ используют: смеси окислов переходных металлов (например, Mn, Co, Ni, Cu); Ge и Si, легированные различными примесями; карбид кремния (SiC); полупроводники типа A111 Bv; синтетич. алмаз; органич. полупроводники и т. д. Диапазон рабочих темп-р большинства ОТ лежит в пределах от 170-210 К до 370-570 К с ТКС при комнатных темп-pax, равным (-2,4) - (-8,4)% /К. Существуют ОТ высокотемпературные (900-1300 К) и низкотемпературные (4,2-77 К); ТКС последних составляет (-15)-(-20)%/К и более. Из ПТ наиболее важны Т., материалом для которых служат твёрдые растворы на основе титаната бария ВаТЮз (легированные лантаном, церием, висмутом и т. д.); такие ПТ часто наз. п о'з исторами. В области темп-р, близких к сегнетоэлектрич. фазовому переходу (см. Сегнетоэлектрики), их сопротивление при повышении темп-ры резко увеличивается (на неск. порядков), и в небольшом (~5 К) интервале темп-р их ТКС может достигать 50%/К и более. Изменением состава твёрдого раствора можно смещать область фазового перехода в температурном интервале от ~ 200 до ~500 К. ПТ изготовляют также из Si, легированного В.

Т. выпускаются в виде стержней, трубок, дисков, шайб и бусинок. Размеры Т. варьируют от неск. мкм до неск. см. На основе Т. разработаны системы и устройства дистанционного и централизованного измерения и регулирования темп-ры, противопожарной сигнализации и теплового контроля, температурной компенсации различных элементов электрич. цепи, измерения вакуума и скорости движения жидкостей и газов, а также мощности измерители и др.

Лит.: Ш а ш к о в А. Г., Терморезисторы и их применение, М., 1967; ШефтельИ. Т., Терморезисторы, М., 1973. И. Т. Шефтель.

Типичные зависимости электрического сопротивления терморезисторов от температуры: с отрицательным (1) и положительным (2) температурными коэффициентами сопротивления.


ТЕРМОРЕЦЕПТОРЫ, термоцепт о р ы, нервные окончания (рецепторы) в различных тканях и органах, специфически реагирующие на изменения темп-ры тела изменением частоты биоэлектрич. импульсов и посылающие соответств. сигналы в центр терморегуляции. В коже различают x о л о д ов ы е Т., показывающие максимум частоты импульсации (9-12 импульсов в 1 сек) при темп-ре кожи 25-30 °С, и тепловые - максимум частоты импульсации (30-40 импульсов в 1 сек) при темп-ре кожи 42-45 "С. Температурные ощущения возникают вследствие сочетания возбуждения Т. обоих видов.


ТЕРМОС (от греч. thermos - тёплый, горячий), сосуд с двойными стенками, обеспечивающий сохранение темп-ры помещаемых в него пищ. продуктов (без подогрева). По назначению различают бытовые Т. и для обществ, питания. Бытовые Т. представляют собой стеклянные Дьюара сосуды, заключённые в металлич. или пластмассовый кожух. Выпускаются с узким горлом и с широким; закрываются пробкой и крышкой. Ёмкость таких Т. от 0,25 до 2 л. В общественном питании для хранения и перевозки кулинарных изделий применяют Т. ёмкостью до 30 л и т. н. термоконтейнеры, в к-рые загружают от 3 до 6 судков с пищей; для розничной торговли горячими пирожками, мороженым и т. п. используют термолотки ёмкостью до 10 л. Это оборудование изготовляется обычно из алюминия; пространство между стенками для термоизоляции заполняют пробковой крошкой, гофрированной бумагой, алюминиевой фольгой и т. п. Закрываются крышками, имеющими также двойные стенки.


ТЕРМОСТАТ (от термо... и греч. statos - стоящий, неподвижный), прибор для поддержания постоянной темп-ры. Представляет собой сосуд (металлич., стеклянный и др.), тщательно защищённый тепловой изоляцией от влияния окружающей среды. Постоянство темп-ры в Т. обеспечивается либо терморегуляторами, либо осуществлением фазового перехода (таяния льда, кипения воды, затвердевания эвтектики и т. п.), происходящего при определённой темп-ре. В условиях, когда перепад между темп-рой окружающей среды и темп-рой в Т. невелик (диапазон средних темп-р), постоянной поддерживается темп-pa рабочего вещества (газа, жидкости), заполняющего Т. Тело, свойства к-рого исследуются при заданной темп-ре, находится в тепловом контакте с рабочим веществом и имеет его темп-ру. Т., заполняемые рабочим веществом, обычно снабжены малоинерционным нагревателем (холодильником), автоматич. терморегулятором соответствующей точности, устройством для энергичного перемешивания рабочего вещества, к-рое обеспечивает быстрое выравнивание темп-ры в Т. К жидкостным Т. такого типа относятся: спиртовой (от -60 до 10 °С), водяной (10-95 °С), масляный (100-300 °С), солевой или селитровый (300-500 °С). Газовые Т. в этих же диапазонах темп-р применяются реже из-за трудности обеспечить хороший тепловой контакт с исследуемым телом. В Т. для высоких и низких темп-р обеспечивается малый теплообмен с окружающей средой. Исследуемое тело поддерживается при постоянной темп-ре в адиабатич. условиях (рабочее вещество отсутствует). В низкотемпературных Т. подвод (отвод) теплоты осуществляется спец. "тепловым ключом" (теплопроводящим стержнем). При высоких темп-рах (300-1200 °С) роль Т. часто играют электропечи с терморегулятором и массивным металлич. блоком, в к-рый помещается исследуемое тело. Т. для поддержания низких температур наз. криостатом.

В термодинамике Т. часто наз. систему, обладающую столь большой теплоёмкостью, что подводимые к ней количества теплоты не изменяют её темп-ры.

Лит. см. при ст. Калориметр.


ТЕРМОСТОЙКОЕ СТЕКЛО, стекло, способное выдерживать резкие перепады темп-р (тепловые удары), не разрушаясь. К Т. с. относятся все стёкла, имеющие низкий температурный коэфф. расширения а. Наиболее термостойкое - кварцевое стекло, не разрушающееся при смене темп-р до 1000 °С (а = 5,67 X X Ю-7 1/°С при темп-ре 500 °С). К Т. с. относятся также ооросиликатные и нек-рые др. виды стёкол. Стойкость обычных пром. стёкол (оконных, тарных) до 80-100 "С. Термостойкость стекла зависит не только от его хим. состава, но и от интенсивности теплоотдачи на поверхности изделия, качества этой поверхности и размеров изделия. Повышают термостойкость закалкой, а также огневой полировкой и хим. обработкой, устраняющими дефекты поверхности стекла. Из Т. с. изготовляют химико-лабораторную посуду, колбы для радиоламп, водомерные указатели для паровых котлов и т. д.


ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, термическая стойкость, способность огнеупорных и др. хрупких материалов противостоять, не разрушаясь, термическим напряжениям, обусловленным изменением темп-ры при нагреве или охлаждении. Т. зависит от коэфф. термич. расширения и теплопроводности материала, его упругих и др. свойств, а также от формы и размеров изделия. На этих зависимостях основаны формулы расчёта коэффициентов и критериев Т. На практике Т. оценивают обычно числом тепло-смен (циклов нагрева и охлаждения), выдерживаемых образцом (изделием) до появления трещин, частичного или полного разрушения, либо температурным градиентом, при к-ром возникают трещины.


ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРОВ, см. Теплостойкость и термостойкость полимеров.


ТЕРМОСФЕРА (от термо... и греч. sphaira - шар), слой верхней атмосферы, расположенный между верхней границей мезосферы - мезопаузой и основанием экзосферы (в среднем от высот ок. 80 км до 500 км). Положение этих уровней изменяется в пределах + 10-20% . Для Т. характерен положит, градиент темп-ры. Он равен нулю в мезопаузе, имеет макс, значение между 100 и 200 км и вновь становится равным нулю вблизи основания экзосферы. Здесь атмосфера становится практически изотермической. От мезопаузы до экзосферы темп-ра приблизительно изменяется от 200 К до 1000-2000 К. Особенно велики вариации темп-ры у основания экзосферы.

Плотность Т. в среднем изменяется от 1,8 -10"8 г/см3 на высоте ок. 80 км до 1,8-10~15 г/см3 на высоте ок. 500 км. В мезопаузе относит, состав атм. компонент близок к приземному, но чем выше, тем большее количество кислорода находится в атомарном состсипши. На уровне ок. 120 км начинается диффузионное разделение газов. Выше уровня 200-300 км преобладающим становится более лёгкий атомарный кислород. Выше 500 км имеются значит, относительные концентрации ещё более лёгких элементов: водорода и гелия. Часть молекул и атомов Т. находится в ионизированном состоянии и сосредоточена в неск. слоях (см. Ионосфера).

Все характеристики Т. подвержены весьма значит, вариациям в зависимости от географич. положения, солнечной активности, сезона года и времени суток. Температурный и динамич. режим Т. регулируется поглощаемой ею энергией. Эта энергия может вводиться как от источников, расположенных извне, так и снизу из тропосферы. Осн. источники термосферной энергии: жёсткое солнечное электромагнитное излучение, диссоциирующее и ионизирующее атмосферу; энергичные заряженные частицы (протоны и электроны), вторгающиеся в высокоширотные области атмосферы во время полярных сияний; диссоциированные на атомы молекулы атмосферы; акустически гравитационные волны, к-рые могут возникать как в тропосфере, так и в верхней атмосфере в области полярных сияний; диссипация энергии при циркуляции Т.

Молекулы азота, кислорода и атомы кислорода, преобладающие в составе термосферы, не могут излучать в больших количествах инфракрасное излучение. Поэтому из-за недостаточности излучающей способности Т. сильно разогревается, в особенности на больших высотах. При этих условиях отвод тепла может осуществляться только теплопроводностью к мезопаузе вследствие положительного градиента темп-ры. В мезопаузе содержится большое количество сложных молекул (двуокиси углерода, воды и озона), к-рые хорошо излучают инфракрасную радиацию и тем самым обеспечивают отвод тепла, накопленного вверху, за пределы земной атмосферы.

Т. оказывает тормозящее действие на ИСЗ. Кроме того, от её состояния сильно зависит поведение ионосферы.

Лит.: Околоземное космическое пространство, пер. с англ., М., 1966; Физика верхней атмосферы Земли, пер, с англ., под ред. Г. С. Иванова-Холодного, Л., 1971; К р асовский В. И., Штили и штормы в верхней атмосфере, М., 1971. В. И. Красовский.


ТЕРМОТАКСИС, движение свободно передвигающихся растительных и животных организмов, вызываемое односторонним тепловым раздражением. При положительном Т. движение происходит в сторону более высокой темп-ры, при отрицательном - более низкой. См. Таксисы.


ТЕРМОТЕРАПИЯ, метод физиотерапии; то же, что теплолечение.


ТЕРМОТРОПИЗМ, изгиб растущих частей растений, напр, кончиков корней или стеблей, в ответ на действие теплового раздражителя. Т. можно наблюдать на корешках, помещённых во влажные опилки между двумя сосудами - с холодной и тёплой водой. До определённой температуры корешки изгибаются в направлении более нагретого тела, проявляя положительный Т., выше этой темп-ры -изгибаются в сторону более холодного тела (отрицательный Т.). См. Тропизмы.


ТЕРМОУПРУГИЙ ЭФФЕКТ, появление температурных напряжений при изменении темп-ры тела.


ТЕРМОФИКСАЦИЯ тканей, стабилизация тканей, придание материалам из синтетич. волокон и нитей устойчивых размеров, уменьшение сминаемости, улучшение внеш. вида. Для этого производится нагрев тканей (в сухой среде до темп-ры 220 °С, во влажно-паровой - до 130 °С), а затем быстрое охлаждение. Длительность стабилизации составляет 10-90 сек. При использовании для отделки различных тканей синтетич. термореактивных смол под Т. понимают также обработку при темп-рах 140-170 °С материалов, предварительно пропитанных смолой.


ТЕРМОФИЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (от термо... и греч. phileo - люблю), термофилы, организмы, обитающие при темп-ре, превышающей 45 °С (гибельной для большинства живых существ). Таковы нек-рые рыбы, представители различных беспозвоночных (червей, насекомых, моллюсков), разнообразные микроорганизмы (простейшие, бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли) и нек-рые папоротникообразные и цветковые растения. Местообитание Т. о.- горячие источники (где темп-pa достигает 70 °С), термальные воды, верхние слои сильно прогреваемой солнцем почвы, а также разогревающиеся в результате жизнедеятельности термогенных бактерий органич. вещества (кучи влажного сена и зерна, торф, навоз и т. п.). Т. о., в широком смысле слова - обитатели тропиков (исключая мор. глубины и высокогорья), а также сапрофиты и паразиты, обитающие в теле гомойотермных (теплокровных) животных при t 35-40 "С. Нек-рые Т. о. в умеренных и высоких широтах могут рассматриваться как реликты более тёплых эпох, когда они имели широкое распространение.

Лит.: И м ш е н е ц к и п А. А., Микробиологические процессы при высоких температурах, М.- Л., 1944; Мишустин Е. H., Е м ц е в В. Т., Микробиология, М., 1970; Генкель П. А., Микробиология с основами вирусологии, М., 1974.


ТЕРМОФОБНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (от термо... и греч. phobos - страх, боязнь), разнообразные растительные и животные организмы, способные нормально существовать и размножаться только при относит, низких темп-pax (обычно не выше 10 °С), а также те организмы, для к-рых такие температурные условия являются оптимальными. К Т. о. относится большинство обитателей глубин океанов, морей, крупных озёр, а также обитатели водоёмов и суши районов с холодным климатом (Арктики, Антарктики, высокогорий). Термофобные микроорганизмы чаще наз. психрофилъными микроорганизмами, а термофобные растения - психрофитами.


ТЕРМОФОН (от термо... и греч. phone - звук), акустический излучатель, действие к-рого основано на явлении термич. генерации звука. Осн. элемент Т.- тонкий проводник (полоска металлич. фольги, проволочка толщиной 2-6 мкм), по к-рому протекает переменный ток частоты f. Периодич. изменения темп-ры проводника и окружающего его слоя воздуха вызывают соответственные колебания давления, распространяющиеся в среде в виде звуковой волны. Частота излучаемого звука f1= 2f, т. к. количество выделяющегося в проводнике тепла пропорционально квадрату силы тока. Для того чтобы fi = f, через фольгу или проволочку пропускают ещё постоянный ток, величина к-рого превышает амплитуду переменного. Излучающий проводник обычно помещают в камеру с жёсткими стенками, размеры к-рой меньше длины звуковой волны X. Амплитуда звукового давления в полости камеры может быть вычислена по амплитуде тока с учётом теплоёмкости, теплопроводности и темп-ры окружающей среды и проводника, давления окружающей среды и геометрич. параметров. Поэтому Т. применяется как первичный источник звука для калибровки микрофонов. Для расширения частотного диапазона Т. его камеру заполняют газом с большей по сравнению с воздухом скоростью звука (водородом или гелием), тогда используемое при расчёте звукового давления условие малости размеров камеры относительно длины волны выполняется до более высоких частот.

Лит.: Б е р а н е к Д., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952, с. 93-99.


ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, см. Химический ракетный двигатель.


ТЕРМОХИМИЯ, раздел физической химии вообще и термодинамики химической в частности, включающий измерение и вычисление тепловых эффектов реакций, теплот фазовых переходов (напр., парообразования), теплот др. процессов, изучение теплоёмкостей, энтальпий и энтропии веществ и физико-химич. систем, а также температурной зависимости этих величин.

Экспериментальный метод Т.- калориметрия. Её содержание составляет разработка методов определения перечисленных характеристик. Для термохимич. измерений служат калориметры.

На необходимость исследования тепловых эффектов и теплоёмкостей впервые (1752-54) указал М. В. Ломоносов. Первые термохимич. измерения провели во 2-й пол. 18 в. Дж. Блэк, А. Лавуазье и П. Лаплас. В 19 в. в работах Г. И. Тесса, П. Бертло, X. Ю. Томсена, В. Ф. Лугинина и других учёных техника калориметрич. измерений была усовершенствована. В нач. 20 в. развитие Т. ознаменовалось, с одной стороны, дальнейшим повышением точности и расширением интервала темп-р эксперимента, а с другой - установлением связи между энергетич. эффектами процессов и строением частиц (атомов, молекул, ионов), а также положением элементов в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. Вместе с тем росло число изученных веществ, а с сер. 20 в. теория Т. стала развиваться на основе квантовохимических и статистич. представлений.

Трудность, а иногда и невозможность непосредственного измерения тепловых эффектов многих процессов часто приводит к необходимости их определения косвенным путём - к вычислению с помощью осн. закона Т.- Гесса закона. При этом для расчётов пользуются стандартными теплотани образования ДН298 различных веществ, а для взаимодействия органических соединений -стандартными теплотахи сгорания. Пересчёт А-Н298 химических реакций на другие темп-ры осуществляют с помощью Кирхгофа уравнения. Отсутствие нужных для вычисления данных часто заставляет прибегать к приближённым закономерностям, позволяющим найти различные энергетич. характеристики процессов и веществ на основании их состава и строения, а также по аналогии с изученными веществами и процессами.

Данные термохимич. исследований и найденные закономерности используются для составления тепловых балансов технологических процессов, изучения теплотворности топлив, расчёта равновесий химических, установления связи между энергетическими характеристиками веществ и их составом, строением, устойчивостью и реакционной способностью. В сочетании с др. термодинамич. характеристиками термохимич. данные позволяют выбрать оптимальные режимы химич. производств.

Широкое развитие получила Т. растворов - определение теплоёмкости, теплот растворения, смешения и испарения, а также их зависимости от температуры и концентрации. Эти характеристики позволяют установить свойства отдельных компонентов, рассчитать теплоты сольватации и тепловые эффекты др. процессов, что важно для суждения о природе растворов и их структуре. Методы Т. используются в коллоидной химии, при изучении биологич. процессов, во мн. других исследованиях.

Лит.: Скуратов С. М., К о л ес о в В. П., Воробьев А. Ф., Термохимия, ч. 1-2, М., 1964-66; Мищенко К. П., Полторацкий Г. М., Вопросы термодинамики и строения водных и неводных растворов электролитов, [Л.], 1968; Experimental thermochemistry, v. 1-2, N. Y. -L., 1956-62; Кальве Э., П р а т т А., Микрокалориметрия, пер. с франц., М., 1963; Мортимер К., Теплоты реакций и прочность связей, пер. с англ., М., 1964; Бене он С., Термохимическая кинетика, пер. с англ., М., 1971; Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г., Химическая термодинамика органических соединений, пер. с англ., М., 1971. См. также лит. при ст. Теплоёмкость, Теплота образования, Термодинамика химическая. М. X. Карапетъянц.


ТЕРМОЦЕПТОРЫ, то же, что терморецепторы.


ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ, термоиндикаторные краски, краски, содержащие различные хим. соединения,к-рые способны изменять свой цвет при определённой темп-ре. Изменение цвета может происходить, напр., вследствие разложения термочувствительного соединения (гидроокиси железа, карбоната кадмия) или образования нового соединения в результате реакции термоиндикаторных компонентов краски (напр., образование сульфида свинца из тиомочевины и свинцового сурика). Различают обратимые (одноили многократно восстанавливающие свой первоначальный цвет) и необратимые Т. к. С помощью Т. к., к-рые выпускаются в виде паст или карандашей, могут быть измерены темп-ры в интервале 35-1600 °С с точностью от +0,5 до + 10 °С. Применяют Т. к. в тех случаях, когда использование обычных средств термометрии затруднено или невозможно.


ТЕРМОЭДС, электродвижущая сила, возникающая в электрич. цепи, состоящей из неск. разнородных проводников, имеющих в местах контактов различную темп-ру (см. Зеебека эффект, Термоэлектрические явления).


ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ, термопластичные эластомеры, синтетич. полимеры, к-рые при обычных темп-pax обладают свойствами резин, а при повышенных размягчаются, подобно термопластам. Сочетание таких свойств обусловлено тем, что Т. являются блоксополимерами, в макромолекулах к-рых эластичные блоки (напр., полибутадиеновые) чередуются в определённой последовательности с термопластичными (например, полистирольными). В отличие от каучуков, Т. перерабатываются в резиновые изделия (например, обувь), минуя стадию вулканизации.


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ, см. в ст. Дефектоскопия.


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, совокупность физич. явлений, обусловленных взаимосвязью между тепловыми и электрическими процессами в металлах и полупроводниках. Т. я. являются эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона. Зеебека эффект состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает эдс (т е рм о э д с), если места контактов поддерживают при разных температурах. В простейшем случае, когда электрич. цепь состоит из двух различных проводников, она наз. термоэлементом, или термопарой. Величина термоэдс зависит только от темп-р горячего Ti и холодного Т2 контактов и от материала проводников. В небольшом интервале темп-р термоэдс Е можно считать пропорциональной разности (Т1 - Т2), т. е. Е = а(Т1 - Т2). Коэфф. а наз. термоэлектрич. способностью пары (термосилой, коэфф. термоэдс, или удельной термоэдс). Он определяется материалами проводников, но зависит также от интервала темп-р; в нек-рых случаях с изменением темп-ры а меняет знак. В табл. приведены значения а для нек-рых металлов и сплавов по отношению к Pb для интервала темп-р 0-100 °С (положит, знак а приписан тем металлам, к к-рым течёт ток через нагретый спай). Однако цифры, приведённые в табл., условны, т. к. термоэдс материала чувствительна к микроскопич. количествам примесей (иногда лежащим за пределами чувствительности химического анализа), к ориентации кристаллических зёрен, термической или даже холодной обработке материала. На этом свойстве термоэдс основан метод отбраковки материалов по составу. По этой же причине термоэдс может возникнуть в цепи, состоящей из одного и того же материала при наличии температурных перепадов, если разные участки цепи подвергались различным технологич. операциям. С др. стороны, эдс термопары не меняется при последовательном включении в цепь любого количества др. материалов, если появляющиеся при этом дополнит, места контактов поддерживают при одной и той же темп-ре.

Материал

а,мкв/°С

Материал

а,мкв/°С

Сурьма

+43

Ртуть

-4,4

Железо

+ 15

Платина

-4,4

Молибден

+ 7,6

Натрий

-6,5

Кадмий

+4,6

Палладий

-8,9

Вольфрам

+3,6

Калий

-13,8

Медь

+3,2

Никель

-20,8

Цинк

+3,1

Висмут

-68,0

Золото

+2,9

Хрсмель

+24

Серебро

+2,7

Нихром

+ 18

Свинец

0,0

Платинородий

+2

Олово

-0,2

Алюмель

-17,3

Магний

-0,0

Константан

-38

Алюминий

-0,4

Копель

-38

Пельтье эффект обратен явлению Зеебека: при протекании тока в цепи из различных проводников, в местах контактов, в дополнение к теплоте Джоуля, выделяется или поглощается, в зависимости от направления тока, нек-рое количество теплоты Оп пропорциональное протекающему через контакт количеству электричества (т. е. силе тока I и времени t): Qп= nIt. Коэфф. П зависит от природы находящихся в контакте материалов и темп-ры (коэфф. Пельтье).

У. Томсон (Кельвин) вывел термодинамич. соотношение между коэфф. Пельтье и Зеебека (а), к-рое является частным проявлением симметрии кинетич. коэфф. (см. Онсагера теорема): П = аТ, где Т - абс. темп-pa, и предсказал существование третьего Т. я.-Томсона эффекта. Оно заключается в следующем: если вдоль проводника с током существует перепад темп-ры, то в дополнение к теплоте Джоуля в объёме п-роводника выделяется или поглощается, в зависимости от направления тока, дополнит, количество теплоты Qт (т е пл от а Томсон a): Ot=t (Т2 - Т.)It, где т - коэфф. Томсона, зависящий от природы материала. Согласно теории Томсона, удельная термоэдс пары проводников связана с их коэфф. Томсона соотношением: da/dT =1 - т2)/Т.

Эффект Зеебека объясняется тем, что ср. энергия электронов проводимости зависит от природы проводника и поразному растёт с темп-рой. Если вдоль проводника существует градиент темп-р, то электроны на горячем конце приобретают более высокие энергии и скорости, чем на холодном; в полупроводниках в дополнение к этому концентрация электронов проводимости растёт с темп-рой. В результате возникает поток электронов от горячего конца к холодному и на холодном конце накапливается отрицат. заряд, а на горячем остаётся нескомпенсированный положит, заряд. Процесс накопления заряда продолжается до тех пор, пока возникшая разность потенциалов не вызовет поток электронов в обратном направлении, равный первичному, благодаря чему установится равновесие. Алгебраич. сумма таких разностей потенциалов в цепи создаёт одну из составляющих термоэдс, к-рую наз. объёмной.

Вторая (контактная) составляющая - следствие температурной зависимости контактной разности потенциалов. Если оба контакта термоэлемента находятся при одной и той же темп-ре, то контактная и объёмная термоэдс исчезают.

Вклад в термоэдс даёт также эффект увлечения электронов фононами. Если в твёрдом теле существует градиент темп-ры, то число фононов, движущихся от горячего конца к холодному, будет больше, чем в обратном направлении. В результате столкновений с электронами фононы могут увлекать за собой последние и на холодном конце образца будет накапливаться отрицат. заряд (на горячем - положительный) до тех пор, пока возникшая разность потенциалов не уравновесит эффект увлечения; эта разность потенциалов и представляет собой 3-ю составляющую термоэдс, к-рая при низких темп-рах может быть в десятки и сотни раз больше рассмотренных выше. В магнетиках наблюдается дополнит, составляющая термоэдс, обусловленная эффектом увлечения электронов магнонами.

В металлах концентрация электронов проводимости велика и не зависит от темп-ры. Энергия электронов также почти не зависит от темп-ры, поэтому термоэдс металлов очень мала. Сравнительно больших значений достигает термоэдс в полуметаллах и их сплавах, где концентрация носителей значительно меньше и зависит от темп-ры, а также в нек-рых переходных металлах и их сплавах (напр., в сплавах Pd с Ag термоэдс достигает 86 мкв/°С). В последнем случае концентрация электронов велика. Однако термоэдс велика из-за того, что средняя энергия электронов проводимости сильно отличается от энергии Ферми. Иногда быстрые электроны обладают меньшей диффузионной способностью, чем медленные, и термоэдс в соответствии с этим меняет знак. Величина и знак термоэдс зависят также от формы поверхности Ферми. В металлах и сплавах со сложной Ферми поверхностью различные участки последней могут давать в термоэдс вклады противоположного знака и термоэдс может быть равна или близка к нулю. Знак термоэдс нек-рых металлов меняется на противоположный при низких темп-pax в результате увлечения электронов фононами.

В дырочных полупроводниках на холодном контакте скапливаются дырки, а на горячем - остаётся нескомпенсированный отрицат. заряд (если только аномальный механизм рассеяния или эффект увлечения не приводят к перемене знака термоэдс). В термоэлементе, состоящем из дырочного и электронного полупроводников, термоэдс складываются. В полупроводниках со смешанной проводимостью к холодному контакту диффундируют и электроны и дырки, и их заряды взаимно компенсируются. Если концентрации и подвижности электронов и дырок равны, то термоэдс равна нулю.

В условиях, когда вдоль проводника, по к-рому протекает ток, существует градиент темп-ры, причём направление тока соответствует движению электронов от горячего конца к холодному, при переходе из более горячего сечения в более холодное, электроны передают избыточную энергию окружающим атомам (выделяется теплота), а при обратном направлении тока, проходя из более холодного участка в более горячий, пополняют свою энергию за счёт окружающих атомов (теплота поглощается). Этим и объясняется (в первом приближении) явление Томсона. В первом случае электроны тормозятся, а во втором - ускоряются полем термоэдс, что изменяет значение т, а иногда и знак эффекта.

Причина возникновения явления Пельтье заключается в том, что средняя энергия электронов, участвующих в переносе тока, зависит от их энергетич. спектра (зонной структуры материала), концентрации электронов и механизма их рассеяния, и поэтому в разных проводниках различна. При переходе из одного проводника в другой электроны либо передают избыточную энергию атомам, либо пополняют недостаток энергии за их счёт (в зависимости от направления тока). В первом случае вблизи контакта выделяется, а во втором - поглощается теплота Пельтье. Рассмотрим случай, когда направление тока соответствует переходу электронов из полупроводника в металл. Если бы электроны, находящиеся на примесных уровнях полупроводника, могли бы точно так же перемещаться под действием электрического поля, как электроны проводимости, и в среднем энергия электронов равнялась бы энергии Ферми в металле, то прохождение тока через контакт не нарушало бы теплового равновесия (ОП = 0). Но в полупроводнике электроны на примесных уровнях локализованы, а энергия электронов проводимости значительно выше уровня Ферми в металле (и зависит от механизма рассеяния). Перейдя в металл, электроны проводимости отдают свою избыточную энергию; при этом и выделяется теплота Пельтье. При противоположном направлении тока из металла в полупроводник могут перейти только те электроны, энергия к-рых выше дна зоны проводимости полупроводника. Тепловое равновесие в металле при этом нарушается и восстанавливается за счёт тепловых колебаний кристаллической решётки. При этом поглощается теплота Пельтье. На контакте двух полупроводников или двух металлов также выделяется (или поглощается) теплота Пельтье вследствие того, что средняя энергия участвующих в токе электронов по обе стороны контакта различна.

Т. о., причина всех Т. я.- нарушение теплового равновесия в потоке носителей (т. е. отличие средней энергии электронов в потоке от энергии Ферми). Абс. значения всех термоэлектрич. коэфф. растут с уменьшением концентрации носителей; поэтому в полупроводниках они в десятки и сотни раз больше, чем в металлах и сплавах.

Лит.: Жузе В. П., Гусенкова Е. И., Библиография по термоэлектричеству, М.- Л., 1963; Иоффе А. Ф., Полупроводниковые термоэлементы, М.- Л., 1960; 3 а и м а н Д ж., Электроны и фононы, пер. с англ., М., 1962; П о п о в М. М., Термометрия и калориметрия, 2 изд., М., 1954; Стильбанс Л. С., Физика полупроводников, М., 1967. Л. С. Стильбанс.


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР (ТЭГ), термоэлектрогенератор, устройство для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, принцип действия к-рого основан на эффекте Зеебека (см. Термоэлектрические явления). В состав ТЭГ входят: термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединённых последовательно или параллельно; теплообменники горячих и холодных спаев термобатарей. ТЭГ подразделяются: по интервалу рабочих темп-р -на низко-, средне- и высокотемпературные (диапазоны темп-р 20-300, 300-600, 600-1000 °С; материалы термоэлементов - соответственно твёрдые растворы на основе халькогенидов элементов V группы, IV группы периодической системы Д. И. Менделеева и твёрдые растворы Si-Ge); по области применения -на космич., морские, наземные и т. д.; по типу источника тепла - на изотопные, солнечные (см. Солнечный термоэлектрогенератор), газовые и т. д. Кпд лучших ТЭГ составляет ~ 15%, мощность достигает неск. сотен кет.

ТЭГ обладают рядом преимуществ перед традиционными электромашинными преобразователями энергии, напр. турбогенераторами: отсутствием движущихся частей, высокой надёжностью, простотой обслуживания. ТЭГ применяются для энергоснабжения удалённых и труднодоступных потребителей электроэнергии (автоматич. маяков, навигац.

буев, метеорологич. станций, активных ретрансляторов, космич. аппаратов, станций антикоррозионной защиты газои нефтепроводов и т. п.). К недостаткам совр. ТЭГ относятся низкий кпд и относительно высокая стоимость. Лит. см. при ст. Термоэлемент. H. В. Коломоец, H. С. Лидоренко.


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИРОМЕТР, прибор для измерения температуры. Состоит из термопары в качестве чувствительного элемента, подключённых к термопаре компенсационных и соединительных проводов и электроизмерит. прибора (милливольтметра, автоматич. потенциометра и др.). Подробнее см. в ст. Термометрия.


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР измерительный, прибор для измерения силы переменного тока, реже электрич. напряжения, мощности. Представляет собой сочетание магнитоэлектрич. измерителя с одним или неск. термопреобразователями. Термопреобразователь состоит из термопары (или неск. термопар) и нагревателя, по к-рому протекает измеряемый ток (рис.). Под действием тепла, выделяемого нагревателем, между свободными концами термопары возникает термоэдс, измеряемая магнитоэлектрич. измерителем. Для расширения пределов измерения термопреобразователей (по току от 1 а и выше) используют высокочастотные измерительные трансформаторы тока.

Т. п. обеспечивают сравнительно большую точность измерений в широком диапазоне частот и независимость показаний от формы кривой тока, протекающего через нагреватель. Их осн. недостатки -зависимость показаний от темп-ры окружающей среды, значит, собств. потребление мощности, недопустимость больших перегрузок (не более чем Б 1,5 раза). Применяются преим. для измерения действующего значения силы переменного тока (от единиц мка до неск. десятков а) в диапазоне частот от неск. десятков гц до неск. сотен Мгц с погрешностью 1-5%.

Схемы термоэлектрических приборов для измерения тока: а - контактная, с одной термопарой; б, в - бесконтактные, с одной и с несколькими включёнными последовательно термопарами; г - с включением через высокочастотный трансформатор тока ТТ; 1* - измеряемый ток; гн - нагреватель; rt - термопара; ИМ -магнитоэлектрический измеритель.

Лит.: ЧервяковаВ.И., Термоэлектрические приборы, М.- Л., 1963; Электрические измерения, под ред. А. В. Фремке, 4 изд., Л., 1973; Ш к у р и н Г. П., Справочник по электро- и электронно-измерительным приборам, М., 1972.


ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, поглощение теплоты при прохождении электрич. тока через термоэлемент. Сущность Т. о. заключается в появлении разности темп-р в спаях термоэлемента; при этом на холодном спае происходит поглощение теплоты из охлаждаемого вещества, передача её к горячему спаю и далее в окружающую среду (см. Пельтье эффект). Одновременно с генерацией холода в цепи термоэлемента выделяется теплота (см. Джоуля -Ленца закон) и передаётся к холодному спаю путём теплопроводности. Результирующей характеристикой охлаждающей способности термоэлемента, используемого для Т. о., является т. н. эффективность где а - термоэлектрич. коэффициент, X - удельная теплопроводность, р - удельное электрич. сопротивление. Обычно при изготовлении термоэлементов для Т, о. используют полупроводники (Z = 1,5-3,5 град-1), напр, тройные сплавы сурьмы, теллура, висмута и селена (см. Термоэлектрические явления). Установки с Т. о. просты по конструкции, не имеют движущихся частей и холодильных агентов, безопасны в эксплуатации, но малоэкономичны (удельный расход электроэнергии в 6-8 раз выше, чем у парокомпрессионных холодильных машин). Обычно Т. о. используется в установках с холодопроизводительностъю до 100 вт, к-рые находят практич. применение в радиоэлектронике, вакуумной технике, приборостроении, медицине и т. д. В. А. Гоголин.


ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ, Ричардсона эффект, испускание электронов нагретыми телами (твёрдыми, реже - жидкостями) в вакуум или в различные среды. Впервые исследована О. У. Ричардсоном в 1900-1901. Т. э. можно рассматривать как процесс испарения электронов в результате их теплового возбуждения. Для выхода за пределы тела (эмиттера) электронам нужно преодолеть потенциальный барьер у границы тела; при низких темпpax тела количество электронов, обладающих достаточной для этого энергией, мало; с увеличением темп-ры их число растёт и Т. э. возрастает (см. Твёрдое тело). Главной характеристикой тел по отношению к Т. э. является величина плотности термоэлектронного тока насыщения Уо (рис. 1) при заданной темп-ре. При Т. э. в вакуум однородных (по отношению к работе выхода) эмиттеров в отсутствии внешних электрич. полей величина jo определяется формулой Ричардсона -Д э ш м а н а: Здесь А - постоянная эмиттера (для металлов в модели свободных электронов Зоммерфелъда: А = АО = 4 л ek2m/h3 = = 120,4 а2см2, где е - заряд электрона, т - его масса, k - Больцмана постоянная, h - Планка постоянная), Т - темп-pa эмиттера в К, r - средний Для термоэлектронов разных энергий коэфф. отражения от потенциального барьера на границе эмиттера; еф - работа выхода. Испускаемые электроны имеют Максвелла распределение начальных скоростей, соответствующее темп-ре эмиттера.

При Т. э. в вакуум электроны образуют у поверхности эмиттера объёмный заряд, электрич. поле к-рого задерживает электроны с малыми начальными скоростями. Поэтому для получения тока насыщения между эмиттером (катодом) и коллектором электронов (анодом) создают электрич. поле, компенсирующее поле объёмного заряда. На рис. 1 показан вид вольтамперной характеристики вакуумного диода с термоэлектронным катодом. Плотность тока насыщения jo достигается при разности потенциалов Vo, величина к-рой определяется Ленгмюра формулой. При V<Vo ток ограничен полем объёмного заряда у поверхности эмиттера. Слабое увеличение j при V>Vo связано с Шотки эффектом. Рис. 1 показывает, что термоэлектронный ток может протекать и в отсутствии внешних эдс. Это указывает на возможность создания вакуумных термоэлектронных преобразователей тепловой энергии в электрическую. Во внешних электрич. полях с напряжённостью Е ^ 10е- 107 в/см к Т. э. добавляется туннельная эмиссия и Т. э. переходит в термоавтоэлектронную эмиссию.

Величину ф для металлов и собственных полупроводников можно считать линейно зависящей от Т в узких интервалах температур Д Г вблизи выбранного

Т. В этом случае формула (1) может быть написана в виде: где Ар = А (1-r) ехр (-еа/fe) наз. р ичардсоновской постоянной эмиттера (однородного по отношению к работе выхода); ефр = ф (Т")-- КТО! еф0 наз. ричардсоновской работой выхода. T. к. в интервале темп-р от Т = 0 до Т = Т0 a не сохраняет постоянной величины, то ричардсоновская работа выхода отличается от истинной работы выхода электронов при темп-ре Т=ОК. Величины Ар и ефр находят по прямолинейным графикам зависимости: ln (j0/T2)= f(1/T)= (графикам Ричардсона). У примесных полупроводников зависимость ф(Т) более сложная, и формула для ja отличается от (2).

Рис. 1. Зависимость плотности тока j термоэлектронного тока от разности потенциалов V, приложенной между эмиттером и коллектором электронов (вольтамперная характеристика).

Рис. 2. Плотность термоэлектронного тока насыщения при различных температурах и работах выхода еср, определяемых по полному току термоэлектронной эмиссии.

Чтобы исключить входящие в формулу (1) неизвестные для большинства эмиттеров величины Лиг, зависящие не только от материала эмиттера, но и от состояния его поверхности (определяются экспериментально), формулу приводят к виду: Работа выхода ефпт(Т) мало отличается по величине от истинной работы выхода эмиттера etf(T), но легко определяется по измеренным величинам j, и Т; её наз. работой выхода по полному току эмиссии. Величина ефП1 (Т) является единственной характеристикой термоэмиссионных свойств эмиттера, и её знания достаточно для нахождения ja (Т) (рис. 2).

Однородными по ф эмиттерами являются грани идеальных монокристаллов как чистые, так и покрытые однородными плёнками др. вещества. Большинство употребляемых в практике эмиттеров не однородны, а состоят из "пятен"с различными ф (эмиттеры поликристаллич. строения; со структурными дефектами; двухфазные плёночные и др.). Контактные разности потенциалов между пятнами приводят к появлению над эмиттирующей поверхностью контактных полей пятен. Эти поля создают дополнит, барьеры для эмиссии электронов с пятен, где работа выхода меньше, чем средняя по поверхности, и вызывают аномальный эффект Шотки. Для описания Т. э. неоднородных эмиттеров в формулу (1) вводят усреднённые эмиссионные характеристики.

Для получения токов больших плотностей, постоянных во времени, требуются эмиттеры с малыми ф и с большими теплотами испарения материала; в ряде случаев к термоэлектронным эмиттерам предъявляются спец. требования (химич. пассивность, коррозионная стойкость и др.). Высокой термоэмиссионной способностью обладают т. н. эффективные катоды (оксиднобариевые, оксидноториевые, гексабориды щелочноземельных и редкоземельных металлов и др.) и нек-рые металлоплёночные катоды (напр., тугоплавкие металлы с плёнкой щелочных, щёлочноземельных и редкоземельных металлов). Т. э. лежит в основе действия многих электровакуумных и газоразрядных приборов и устройств.

Лит.: Р е и м а н А. Л., Термоионная эмиссия, пер. с англ., М.- Л., 1940; Г апонов В. И., Электроника, т. 1, М., 1960; Добрецов Л. H., Г о м о ю н ов а М. В., Эмиссионная электроника, М. 1966; Кноль М., Эйхмейер И. Техническая электроника, пер. с нем., т. 1 М., 1971; X е р и н г К., H и к о л ь с М. Термоэлектронная эмиссия, пер. с англ., М. 1950; 3 а н д б е р г Э. Я., И он о в H. И. Поверхностная ионизация, М., 1969; Ф ом е н к о В. С.. Эмиссионные свойства материалов, К., 1970. Э. Я. Зандберг.


ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (генератор) энергии, го же, что термоэмиссионный преобразователь энергии. Действие Т. п. как плазменного источника электрич. энергии основано на след, процессе: с катода (поверхность горячего металла с большой работой выхода) "испаряются" электроны, к-рые, пролетев межэлектродный промежуток, "конденсируются" на аноде (холодный металл с малой работой выхода); полезная работа во внеш. цепи совершается за счёт остатка потенциальной энергии электронов.


ТЕРМОЭЛЕМЕНТ, электрическая цепь (или часть цепи), составленная из разнородных проводников или полупроводников и позволяющая использовать в практич. целях одно из термоэлектрических явлений.

Если места контактов Т. поддерживать при различных темп-рах, то в цепи возникает эдс (термоэдс), а при замыкании цепи - электрич. ток. Это явление (Зеебека эффект) используется преим. для измерения темп-р (т. е. в термометрии) либо др. физ. величин, измерение к-рых может быть сведено к измерению темп-р: давления газа, скорости потока жидкости или газа, влажности, потока лучистой энергии (см. Приёмники излучения, Приёмники света), силы переменного тока пром. частоты (см. Термоэлектрический прибор), токов радиочастоты и др. (во всех этих случаях Т. служит тепловым измерительным преобразователем). Обычно Т., предназначенные для измерит, техники, наз. термопарами. Полупроводниковые Т., действующие на основе эффекта Зеебека, используются также для создания термоэлектрических генераторов, преобразующих тепловую энергию (сжигаемого топлива, радиоактивного распада или солнечной радиации) в электрическую.

Если через Т. пропускать ток от постороннего источника, то на одном из его контактов происходит поглощение, а на другом - выделение тепла. На этом явлении (Пелътье эффекте) основан принцип работы холодильников, кондиционеров и термостатов термоэлектрич. типа, к-рые находят применение в быту, радиоэлектронике, медицине, электротехнике и др. областях.

Лит.: Иоффе А. Ф., Полупроводниковые термоэлементы, М.- Л., 1956; Бурштейн А. И., Физические основы расчёта полупроводниковых термоэлектрических устройств, М., 1962; КоленкоЕ.А., Термоэлектрические охлаждающие приборы, 2 изд., Л., 1967; Иорданишвили Е. К., Термоэлектрические источники питания, М., 1968; Методы измерения характеристик термоэлектрических материалов и преобразователей, М., 1974. Л. С. Стилъбанс.


ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ (ТЭП), термоэлектронный преобразователь энергии, термоионный преобразователь энергии, устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую на основе явления термоэлектронной эмиссии. Простейший ТЭП состоит из двух электродов (катода, или эмиттера, и анода, или коллектора, изготовляемых из тугоплавких металлов, обычно Mo, Re, W.), разделённых вакуумным промежутком (рис. 1). К эмиттеру от источника тепла подводится тепловая энергия, достаточная для возникновения заметной термоэлектронной эмиссии с поверхности металла. Электроны, преодолевая межэлектродное пространство (неск. десятых долей мм), попадают на поверхность коллектора, создавая на нём избыток отрицат. зарядов и увеличивая его отрицат. потенциал. Если непрерывно обеспечивать подвод тепла к эмиттеру и соответствующее охлаждение коллектора (к-рый получает тепло от достигающих его электронов), то во внеш. цепи будет поддерживаться электрич. ток и т. о. совершаться работа. Так как ТЭП представляет собой по существу тепловую машину, рабочим телом к-рой служит "электронный газ" (электроны "испаряются" с эмиттера - нагревателя и "конденсируются" на коллекторе - холодильнике), то кпд ТЭП не может превосходить кпд Карно цикла.

Напряжение, развиваемое ТЭП (0,5-1 в),- порядка контактной разности потенциалов, но меньше её на величину падения напряжения на межэлектродном зазоре и потерь напряжения на коммутац. проводах (рис. 2). Макс, плотность тока, генерируемого ТЭП, ограничена эмиссионной способностью эмиттера и может достигать неск. десятков а с 1 см2 поверхности. Для получения оптимальных величин работы выхода эмиттера (2,5-2,8 эв) и коллектора (1,0-1,7 эв) и для компенсации объёмного заряда электронов, образующегося вблизи электродов, в зазор между ними обычно вводят легко ионизируемые пары Cs. Положит, ионы цезия образуются при столкновении атомов Cs с быстрыми и тепловыми электронами как на горячем катоде (поверхностная ионизация), так и в межэлектродном объёме (вследствие либо однократного соударения атомов Cs с быстрыми и тепловыми электронами, либо ступенчатой ионизации, при к-рой в результате 1-го соударения с электроном атом Cs переходит в возбуждённое состояние, а при последующих - ионизируется). В последнем случае ТЭП работает в т. н. дуговом режиме - наиболее употребительном. При используемых в совр. ТЭП темп-рах электродов (1700-2000 К на катоде и 800-1100 К на аноде) их удельная мощность (в расчёте на 1 см2 поверхности катода) достигает десятков вт, а кпд может превышать 20%.

По роду источника тепла различают ядерные (реакторные и радиоизотопные), солнечные и газопламенные ТЭП. В ядерных ТЭП используется тепло, выделяющееся в результате реакции ядерного деления (в реакторных ТЭП) или распада радиоактивного изотопа

(в радиоизотопных). В 1970 в СССР создан первый в мире термоэмиссионный преобразователь-реактор "Топаз" электрич. мощностью ок. 10 кет. В солнечных ТЭП нагрев эмиттера осуществляется за счёт тепловой энергии солнечного излучения (с применением гелиоконцентраторов). Газопламенные ТЭП работают на тепле, выделяющемся при сжигании органич. топлива.

Рис. 1. Схема термоэмиссионного преобразователя: К - катод, или эмиттер; А - анод, или коллектор; R - внешняя нагрузка; Ок - тепло, подводимое к катоду; ОА - тепло, отводимое от анода; 1 - атомы цезия; 2 - ионы цезия; 3 -электроны.

Рис. 2, Распределение потенциальной энергии электронов в межэлектродном зазоре при недостаточной концентрации ионов цезия (1), в условиях компенсации объёмного заряда (2) и в дуговом режиме (3): УФК и УФА - уровни Ферми катода (эмиттера) и анода (коллектора); Е энергия; Ек и ЕА - работа выхода катода и анода; AV3, АVПP и V - падение напряжения соответственно на межэлектродном зазоре, на коммутационных приводах и во внешней цепи; е - заряд электрона; d - межэлектродное расстояние.

Важные преимущества ТЭП по сравнению с традиц. электромашинными преобразователями - отсутствие в них движущихся частей, компактность, высокая надёжность, возможность эксплуатации без систематич. обслуживания. В наст, время (сер. 70-х гг) достигнут ресурс непрерывной работы одиночного ТЭП св. 40 000 ч. Перспективно использование ТЭП в качестве высокотемпературного звена многоступенчатых преобразователей энергии, напр., в сочетании с термоэлектрическими преобразователями, работающими при более низких темп-pax. В СССР, США, Франции и ряде др. стран ведутся интенсивные работы по созданию ТЭП, пригодных для массового пром. использования.

Лит.: Елисеев В. Б., Пятницкий А. П., Сергеев Д. И., Термоэмиссионные преобразователи энергии, М., 1970; Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма, М., 1973; Технология термоэмиссионных преобразователей. Справочник, под ред. С. В. Рябикова, М., 1974. H. С. Лидоренко.


ТЕРМОЭРОЗИЯ, сочетание теплового и механич. воздействия текущей воды на мёрзлые горные породы и лёд. Начальная стадия Т. мёрзлых горных пород обычно предопределяется вытаиванием содержащихся в них ледяных жил, вследствие чего на дневной поверхности возникает полигональная сеть эрозионных канав. Эти канавы при наличии естеств. уклона поверхности становятся путями стока талых вод и дождевых осадков, в свою очередь оказывающих дальнейшее тепловое и эродирующее воздействие на мёрзлые породы.


ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ, ядерные реакции между лёгкими атомными ядрами, протекающие при очень высоких темп-pax (порядка 107К и выше). Высокие темп-ры, т. е. достаточно большие относительные энергии сталкивающихся ядер, необходимы для преодоления электростатич. барьера, обусловленного взаимным отталкиванием ядер (как одноимённо заряженных частиц). Без этого невозможно сближение ядер на расстояние порядка радиуса действия ядерных сил, а следовательно, и "перестройка" ядер, происходящая при Т. р. Поэтому Т. р. в природных условиях протекают лишь в недрах звёзд, а для их осуществления на Земле необходимо сильно разогреть вещество ядерным взрывом, мощным газовым разрядом, гигантским импульсом лазерного излучения или бомбардировкой интенсивным пучком частиц.

Т. р., как правило, представляют собой процессы образования сильно связанных ядер из более рыхлых и потому сопровождаются выделением энергии (точнее, выделением в продуктах реакции избыточной кинетич. энергии, равной увеличению энергии связи). При этом сам механизм этого "экзоэнергетического" сдвига к средней части периодич. системы элементов Менделеева здесь противоположен тому, к-рый имеет место при делении тяжёлых ядер: почти все практически интересные Т. р.- это реакции слияния (синтеза) лёгких ядер в более тяжёлые. Имеются, однако, исключения: благодаря особой прочности ядра 4Не (а-частица) возможны экзоэнергетич. реакции деления лёгких ядер (одна из них, "чистая" реакция 11В + р->34Не + + 8,6 Мэв, привлекла к себе интерес в самое последнее время).

Большое энерговыделение в ряде Т. р. обусловливает важность их изучения для астрофизики, а также для прикладной ядерной физики и ядерной энергетики. Кроме того, чрезвычайно интересна роль Т. р. в дозвёздных и звёздных процессах синтеза атомных ядер химич. элементов (ну клеогенеза ).

Скорости Т. р. В табл. 1 для ряда Т. р. приведены значения энерговыделения, основной величины, характеризующей вероятность Т. р. - её макс. эффективного поперечного сечения омакс, и соответствующей энергии налетающей (в формуле реакции - первой слева) частицы.

Таблица 1

Реакция

Энерговыделение, Мэв

омакс, барн (в области энергий <1 Мэв)

Энергия налетающей частицы, соответствующая Смаке, Мэв

1

Р + р-> D + е+ + v

2,2

10-23

_

2

p + D->3He + Y

5,5

10-6

___

3

р + Т -> 4Не + Y

19,7

10-6

___

4

D+D->T+p

4,0

0,16 (при 2 Мэв )

2,0

5

D + D->3He + n

3,3

0,09

1,0

6

D + D->4He+ у

24,0

-

7

D + Т -> 4He + п

17,6

5,0

0,13

8

Т + D->4He + п

17,6

5,0

0,195

9

Т + Т ->4Не + 2n

11,3

0,10

1,0

10

D + 3Не -> 4Не + р

18,4

0,71

0,47

11

3Не + 3Не->4Не + 2р

12,8

-

--

12

n + 6Li ->4Не + Т

4,8

2,6

0,26

13

р + 6Li ->4Не + 3Не

4,0

10-4

0,3

14

р + 7Li ->24Не + y

17,3

6X10-3

0,44

15

D +7Li ->7Li + р

5,0

0,01

1,0

16

D + 6Li -> 24He

22,4

0,026

0,60

17

D + 7Li - 24He + п

15,0

10-3

0,2

18

p + 9Be - 24He + D

0,56

0,46

0,33

19

p + 9Be - 6Li + 4He

2,1

0,35

0,33

20

p + 11В - 34He

8,6

0,6

0,675

21

p + 15N - 12C + 4He

5,0

0,69 (при 1,2 Мэв)

1,2

р - протон, D - дейтрон (ядро дейтерия 2Н), Т - тритон (ядро трития 3Н), n - нейтрон, e+ - позитрон, v - нейтрино, Y - фотон.

Табл. 2. - Водородный цикл

Реакция

Энерговыделение, Мэв

Среднее время реакции

p + p->D + e+ + v

2-0,164+(2-0,257)

1,4-1010 лет

е+ + е- -> 2Y

2-1,02

-

р + D -> 3Не + Y

2-5,49

5 , 7 сек

3Не + 3Не->4Не+2р

12,85

106 лет

Итого 4р->Не+2е +

26,21 + +(0,514)

Табл. 3. - Углеродный цикл

Реакция

Энерговыделение, Мэв

Среднее время реакции

р + 12С - 13N + Y

1,95

1,3-107 лет

13N -> 13C +e++v

1,50(0,72)

7 , 0 мин

р + 13С -> 14N + y

7,54

2,7-106 лет

р + 14N - 15О + y

7,35

3,3-103 лет

15O ->15N + е+ + v

1,73+ +(0,98)

82 сек

р + 15N -> 12C + 4Не

4,96

1,1-105 лет

Итого 4р->4Не+2е+

25,03+ +(1,70)

Главная причина очень большого разброса сечений Т. р.- резкое различие вероятностей собственно ядерных ("послебарьерных") превращений. Так, для большинства реакций, сопровождающихся образованием наиболее сильно связанного ядра 4Не, сечение велико, тогда как для реакций, обусловленных слабым взаимодействием (например, р + р -> D + е+ + v), оно весьма мало.

Т. р. происходят в результате парных столкновений между ядрами, поэтому число их в единице объёма в ед. времени равно nin2 < va(v)>, где n1,n2 - концентрации ядер 1-го и 2-го сортов (если ядра одного сорта, то n1n2 следует заменить на Vzn ), v - относит, скорость сталкивающихся ядер, угловые скобки означают усреднение по скоростям ядер v [распределение к-рых в дальнейшем принимается максвелловским (см. Максвелла распределение)}.

Температурная зависимость скорости Т. р. определяется множителем < vo(v)>. В практически важном случае "не очень высоких" темп-р Т<(107 -т- 108)К она может быть приближённо выражена в виде, одинаковом для всех Т. р. В этом

случае относит, энергии Е сталкивающихся ядер, как правило, значительно ниже высоты кулоновского барьера (последняя даже для комбинации ядер с наименьшим зарядом z = 1 составляет ~200 Кэв, что соответствует, по соотношению Е = КГ, Т~1 -109К) и, следовательно, вид а(и) определяется в основном вероятностью "туннельного" прохождения сквозь барьер (см. Туннельный эффект), а не собственно ядерным взаимодействием, в ряде случаев обусловливающим "резонансный" характер зависимости a(v) (именно такая зависимость проявляется в наибольших из значений а"акс в табл. 1). Результат имеет вид где const - постоянная, характерная для данной реакции, Z1, Z2 - заряды сталкивающихся ядер, - их приведённая масса, е - заряд электрона, h - Планка постоянная, k -Болъцмана постоянная.

Т. р. во Вселенной играют двоякую роль - как основной источник энергии звёзд и как механизм нуклеогенеза. Для

нормальных гомогенных звезд, в т. ч. Солнца, гл. процессом экзоэнергетич. ядерного синтеза является сгорание H в Не, точнее, превращение 4 протонов в ядро 4Не и 2 позитрона. Этот результат можно получить двумя путями (X. Бете и др., 1938-39): 1) в протонпротонной (рр) цепочке, или водородном цикле; 2) в углеродно-азотном (CN), или углеродном, цикле (табл. 2 и 3).

Первые 3 реакции входят в полный цикл дважды. Времена реакций рассчитаны для условий в центре Солнца: Т = 13 млн К (по другим данным -16 млн К), плотность H - 100 гм3. В скобках указана часть энерговыделения, безвозвратно уходящая с v.

В CN-цикле ядро 12С играет роль катализатора. Для Солнца и менее ярких звёзд в полном энерговыделении преобладает рр-цикл, а для более ярких звёзд -CN-цикл. Водородный цикл разветвляется на 3 варианта. При достаточно больших концентрациях 4Не и Т>(10 -:- 15) млн К, в полном энерговыделении начинает преобладать др. ветвь рр-цикла, отличающаяся от приведённой в табл. 2 заменой реакции 3Не + 3Не на цепочку: а при ещё более высоких Т - третья ветвь: Для звёзд-гигантов с плотными выгоревшими (по содержанию H) ядрами существенны гелиевый и неоновый циклы T. р.; они протекают при значительно более высоких темп-pax и плотностях, чем рр-и CN-циклы. Осн. реакцией гелиевого цикла, идущей, начиная с Г" 200 млн К, является т. н. процесс Солпитера: 34Не -> 12С + y1+ y2 + 7,3 Мэв (процесс не строго тройной, а двухступенчатый, идущий через промежуточное ядро 8Ве). Далее могут следовать реакции 12С +4Не -> 16О + у, 16О + 4He->20Ne + + "у; в этом состоит один из механизмов нуклеогенеза. Возможность процесса Солпитера, а тем самым и нуклеогенеза большинства элементов (предпосылка возникновения всех форм жизни!) связана с таким случайным обстоятельством, как большая "острота" резонанса в ядерной реакции 34Не->12С, обеспечиваемая наличием подходящего дискретного уровня энергии у ядра 8Ве.

Если продукты реакций гелиевого цикла вступят в контакт с H, то осуществляется неоновый (Ne-Na) цикл, в к-ром ядро 20Ne играет роль катализатора для процесса сгорания H в Не. Последовательность реакций здесь вполне аналогична CN-цнклу (табл. 3), только ядра 12С, 13N, 13C, 14N, I5O, 13N заменяются соответственно ядрами 20Ne, 21Na, 21Ne, "Na, 23Na, 23Mg. Мощность этого цикла как источника энергии невелика. Однако он, по-видимому, имеет большое значение для нуклеогенеза, т. к. одно из промежуточных ядер цикла (21Ne) может служить источником нейтронов: 21Ne + + 4He->2'iMg + n (аналогичную роль может играть и ядро С, участвующее в CN-цикле). Последующий "цепной" захват нейтронов, чередующийся с процессами Р~-распада, является механизмом синтеза всё более тяжёлых ядер.

Средняя интенсивность энерговыделения е в типичных звёздных Т. р. по земным масштабам ничтожна. Так, для Солнца ( в среднем на 1 г солнечной массы) е = 2 эрг/сек г Это гораздо меньше, сек  г напр., скорости энерговыделения в живом организме в процессе обмена веществ. Однако вследствие огромной массы Солнца (2'1033 г) полная излучаемая им мощность (4 -10м вm) чрезвычайно велика (она соответствует ежесекундному уменьшению массы Солнца на ~ 4 млн.т) и даже ничтожной её доли достаточно, чтобы оказывать решающее влияние на энергетический баланс земной поверхности, жизни и т. д.

Из-за колоссальных размеров и масс Солнца и звёзд в них идеально решается проблема удержания (в данном случае - гравитационного) и термоизоляции плазмы: Т. р. протекают в горячем ядре звезды, а теплоотдача происходит с удалённой и гораздо более холодной поверхности. Только поэтому звёзды могут эффективно генерировать энергию в таких медленных процессах, как рр- и CN-циклы (табл. 2 и 3). В земных условиях эти процессы практически неосуществимы; напр., фундаментальная реакция р + p-^D + е+ + v непосредственно вообще не наблюдалась.

Т. р. в земных условиях. На Земле имеет смысл использовать лишь наиболее эффективные из Т. р., связанные с участием изотопов водорода D и Т. Подобные Т. р. в сравнительно крупных масштабах осуществлены пока только в испытат. взрывах термоядерных, или водородных бомб (см. Ядерное оружие). Энергия, высвобождающаяся при взрыве такой бомбы (1023- 1024эрг), превышает недельную выработку электроэнергии на всём земном шаре и сравнима с энергией землетрясений и ураганов. Вероятная схема реакций в термоядерной бомбе включает Т. р. 12, 7, 4 и 5 (табл. 1). В связи с термоядерными взрывами обсуждались и др. Т. р., напр. 16, 14, 3.

Путём использования Т. р. в мирных целях может явиться управляемый термоядерный синтез (УТС), с к-рым связывают надежды на решение энергетич. проблем человечества, поскольку дейтерий, содержащийся в воде океанов, представляет собой практически неисчерпаемый источник дешёвого горючего для управляемых Т. р. Наибольший прогресс в исследованиях по УТС достигнут в рамках сов. программы "Токамак". Аналогичные программы к сер. 70-х гг. 20 в. стали энергично развиваться и в ряде др. стран. Для УТС наиболее важны Т. р. 7, 5 и 4 [а также 12 для регенерации дорогостоящего Т]. Независимо от энергетич. целей термоядерный реактор может быть использован в качестве мощного источника быстрых нейтронов. Однако значит, внимание привлекли к себе и "чистые" Т. р., не дающие нейтронов, напр. 10, 20 (табл. 1).

Лит.: Арцимови ч Л. А., Управляемые термоядерные реакции, 2 изд., М., 1963; Франк-Каменецкий Д. А., Физические процессы внутри звезд, М., 1959; Термоядерные реакции, в кн.: Проблемы современной физики, М., 1954, в. 1; F о w1 е r W. А., С a u g h 1 а п G. R., Z i rain е r m а п В. A., "Annual Review of Astronomy and Astrophysics", 1967, v. 5, p. 525. В. И. Коган.


ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, гипотетический ядерный ракетный двигатель, в к-ром для создания тяги предполагается использовать истечение продуктов управляемой термоядерной реакции или рабочего тела (напр., водорода), нагретого за счёт энергии, высвобождающейся в результате этой реакции. Скорость реактивной струи Т. р. д. составит предположительно неск. тыс. км/сек. Потенциальное применение Т. р. д.- околоземные и межпланетные космич. полёты.


ТЕРМЫ (лат. thermae, от греч. thermos -тёплый, горячий), в Древнем Риме обществ, бани; являлись также общественными, увеселительными и спортивными учреждениями. Как тип здания Т. в основных чертах сложились в период республики ко 2 в. до н. э., получив наиболее полное развитие в период империи. Т. часто являлись сложным комплексом различных построек с многочисл. помещениями. Осн. здание обычно имело симметричный план с расположением по гл. оси фригидария, тепидария и кальдария (холодной, тёплой и горячей бань) и двух групп одинаковых помещений (вестибюль, раздевальня, залы для омовения, массажа и сухого потения) по сторонам от них; здесь же помещался зал для спортивных упражнений. В отличие от Рима, нек-рые из провинциальных Т. не имели симметричного плана. Огромные внутр. помещения Т. были перекрыты мощными цилиндрическими и крестовыми сводами и куполами [размеры главного здания Т. Каракаллы в Риме (нач. 3 в.) 216 X 112 м, диаметр купола 35 м] и пышно украшены мозаикой, росписями, скульптурой и пр. Т. отапливались горячим воздухом по каналам, проложенным обычно под полами и в стенах; часто использовались термальные воды. Существовали и частные Т.

Лит.: Камерон Ч., Термы римлян... пер. с англ., М., 1939.

Рим. Термы Диоклетиана. 306 г. Реконструкция (разрез).


ТЕРМЫ спектральные (англ, term, от лат. terminus - граница, предел), применяемые в спектроскопии величины, пропорциональные энергиям стационарных состояний атомов и молекул. Впервые были введены эмпирически при анализе закономерностей расположения линий в спектрах.


ТЕРМЬЕ (Termier) Пьер Мари (3.7. 1859, Лион,- 23.10.1930, Гренобль), французский геолог, чл. Франц. АН (1909). Окончил Политехнич. (1880) и Горную (1883) школы в Париже. Проф. горных школ в Сент-Этьенне (с 1885) и в Париже (с 1894). Сотрудник (1886), затем директор (с 1911) управления геологич. картирования Франции. Осн. труды посвящены вопросам тектоники. Составил общую схему структуры Альп, установил их покровное строение и дал общую характеристику шарьяжей. Описал также явления диапиризма; занимался изучением регионального метаморфизма и гранитообразования в связи со складчатостью. Открыл и описал неск. новых минералов ((3-цоизит и др.). Иностр. чл.-корр. АН СССР (1925).


ТЁРН, терновник (Prunus spinosa), вид растений рода слива сем. розоцветных. Небольшой кустарник, редко небольшое дерево выс. 4-8 м. Ветки с колючками. Листья эллиптич. или обратнояйцевидные. Цветки мелкие, белые. Цветёт в апреле-мае. Плоды - однокостянки, чаще округлые, мелкие, черно-синие, с восковым налётом. Дикий Т. растёт в М. Азии, Зап. Европе и Средиземноморье, в СССР - в Европ. части, на Кавказе и в Зап. Сибири. Плоды содержат 5,5-8,8% Сахаров (глюкоза и фруктоза), 0,8-2,8% кислот, терпко-кислые, созревают поздно. Используются для сушки, изготовления вина, варенья и др. Т. зимостоек и засухоустойчив. В Поволжье распространены в культуре крупноплодные Т., полученные от скрещивания со сливой домашней (P. domestica).

Тёрн: 1 - цветущая ветвь; 2 - цветок в разрезе (увеличено); 3 - ветвь с плодами.


ТЕРНАТЕ (Ternate), остров в Индонезии, в составе Молуккских о-вов, близ зап. побережья о. Хальмахера. Пл. ок. 40 км2. Нас. ок. 50 тыс. чел. (1971). На Т.- одноимённый действующий вулкан, вые. до 1715 м. На его вершине - кратер размером 300 X 250 м, внутри к-рого 3 кратера меньших размеров. С 1538 св. 60 извержений базальтовой и андезитовой лавы. На склонах вечнозелёные тропич. леса. Возделывание риса, кукурузы, кофе, пряностей. Рыболовство. Порт -Тернате.


ТЕРНЕЙ, посёлок гор. типа, центр Тернейского р-на Приморского края РСФСР. Расположен у впадения р. Серебрянка в Японское м., в 435 км к С.-В. от ж.-д. ст. Находка. Музей и управление Сихотэ-Алинского заповедника.


ТЁРНЕР (Turner) Герберт Холл (13.8. 1861, Лидс,- 20.8.1930, Стокгольм), английский астроном, чл. Лондонского королевского об-ва (1896-1904). Окончил Тринити-колледж (Кембридж), работал на Гринвичской обсерватории (1884-93), с 1893 - проф. Оксфордского ун-та и директор университетской обсерватории. В 1896 впервые применил целостат в установке для наблюдения солнечной короны во время затмения. Разработал метод определения точного положения звёзд по фотографиям -Тёрнера метод. Под рук. Т. в Оксфордской обсерватории проведена работа по составлению астрофизич. каталога звёзд по программе "Карты неба". С 1913 уделял большое внимание развитию сейсмологии. Автор популярных книг по астрономии.

Лит.: H. H. Turner, "The Observatory", 1930, v. 53, № 676.


ТЁРНЕР (Turner) Джозеф Мэллорд Уильям (23.4.1775, Лондон,- 19.12. 1851, там же), английский живописец. Учился в АХ в Лондоне (1789-93, с 1802 - акад., с 1808 - проф.). С кон. 1790-х гг. разрабатывал мотивы голл. марин 17 в., пейзажей К. Лоррена и Р. Уилсона, обращался к библейским, мифологич. и историч. сюжетам, обнаруживая склонность к романтич. фантастике, к воплощению драматич. борьбы природных сил, к передаче редких световых эффектов. С 1820-х гг. манера Т., по-прежнему разрабатывавшего преим. жанр марины, становится ещё более свободной и динамичной, колорит строится на контрастах мерцающих тонов, часто объединённых в общей светлой гамме, предметные очертания сплавляются и дробятся. Осн. произв.: "Улисс и Полифем" (илл. см. т. 4, табл. XXXVII, стр. 432-433), "Последний рейс корабля "Отважный"" (1838), "Дождь, пар и скорость" (1844), все - в Нац. гал., Лондон; "Кораблекрушение" (илл. см. т. ,22, табл. XVI, стр. 129). Много работал как акварелист, рисовальщик и гравёр.

Илл. см. на вклейке к стр. 472.

Лит.: Некрасова Е. А., Тёрнер, М., 1976; Fin berg A. J., The life of J. М. W. Turner, 2 ed., Oxf., 1961; J. М. W. Turner, L., 1974.


ТЁРНЕР (Turner) Нат (2.10.1800, Саутхемптон, шт. Виргиния,- 11.11.1831, Иерусалим, совр. Кортленд, Виргиния), руководитель восстания негров-рабов в США. Всю жизнь был рабом. Выучившись грамоте, стал проповедником. Глубоко верующий человек, Т. считал себя исполнителем воли провидения. В 1831 оргализовал и возглавил восстание рабов (см. Нота Тёрнера восстание 1831). После его подавления скрывался; 30 октября был арестован и позднее повешен.В тюрьме продиктовал журналисту описание своей жизни.

Лит.: Aptheker H., Nat Turner's slave rebellion with the full text of the socalled "Confessions"..., N. Y., 1966.


ТЁРНЕР (Turner) Фредерик Джэксон (14.11.1861, Портидж, шт. Висконсин,-14.3.1932, Пасадена, шт. Калифорния), американский историк. Проф. Висконсинского (1882-1910) и Гарвардского (1910-24) ун-тов. В нач. 90-х гг. выдвинул идею, что вся история США - в первую очередь история колонизации "великого Запада", что особенности развития страны объясняются наличием "свободных" земель и продвижением границы амер. поселений. Взгляды Т., ставшего во главе т. н. среднезападной школы, оказали огромное влияние на многих историков. В то же время с сер. 30-х гг. ряд исследователей подверг критике его концепцию, к-рая использовалась для того, чтобы доказать "исключительность" историч. развития США и отсутствие в стране объективных условий для возникновения классовых противоречий. Выступив как один из зачинателей экономия, направления в историографии США, Т., однако, не учитывал гл. закономерностей, связанных со способом произ-ва как решающим фактором, влиявшим на характер колонизации 3.

Соч.: The frontier in American history, N. Y., [1962]; The significance of sections in American history, N. Y., [1932]; The United States. 1830-1850. The nation and its sections, N. Y., 1958. H. H. Болховитинов.


ТЁРНЕРА МЕТОД, один из способов определения положений светил на небесной сфере, применяемый в астрофотографии. Положения звёзд, планет, искусственных спутников Земли и др. небесных светил определяются на астронегативах (спутникограммах) относительно т. н. спорны x звёзд -звёзд, для которых экваториальные координаты известны из каталогов. В Т. м. устанавливается математическая зависимость между системой прямоугольных (идеальных) координат опорных звёзд, вычисленных по их известным экваториальным координатам, и системой квазипрямоугольных координат, измеренных на астронегативе. Т. м. предложен Г. X. Тёрнером в 1893.

В Т. м. зависимость между идеальными g, т] и измеренными x, у координатами небесных светил записывается в виде степенных рядов (редукционных уравнений Тёрнера): где а, b, с, ..., а;b;с;...- редукционные коэффициенты, наз. постоянными пластинки, к-рые вычисляются способом наименьших квадратов по системам уравнений Тёрнера, составленных для опорных звёзд раздельно для § и n. Полученные таким образом зависимости используются для преобразования измеренных на астронегативе координат x и у исследуемого светила в идеальные координаты ^ и ч, с помощью к-рых затем вычисляются его экваториальные координаты. Для современных широкоугольных астрографов применяются усложнённые виды редукционных уравнений, напр. где аijkn - редукционные постоянные пластинки, т - звёздная величина, с - характеристика спектрального класса звезды (аналогичная зависимость и для координаты n). Вид используемого при определении координат небесного светила редукционного уравнения зависит от качества поля астрографа и поставленной задачи. Так, в случае расположения определяемого светила и опорных звёзд на небольшой части астронегатива ограничиваются лишь первыми тремя (линейными) членами уравнений.

Лит.: П о д о б е д В. В., Нестеров В. В., Общая астрометрия, М., 1975.В. В. Подобед.


ТЕРНИ (Terni), город в Центр. Италии, на р. Нера. Адм. ц. провинции Терни (обл. Умбрия). ПО тыс. жит. (1973). Трансп. узел. Чёрная металлургия, тяжёлое машиностроение и химич. пром-сть; текст., сах., кож., мебельные, джутовые предприятия. Вблизи Т.- каскад ГЭС Ле-Марморе на р. Велино.


ТЕРНОВАТОЕ, посёлок гор. типа в Новониколаевском р-не Запорожской обл. УССР. Ж.-д. станция (Гайчур) на линии Чаплино - Пологи. Мебельная фабрика; элеватор.


ТЕРНОВЕЦ Борис Николаевич [21.10 (2.11).1884, Ромны,-4.12.1941, Москва], советский искусствовед. Учился на юридич. ф-те Моск. ун-та (1903-08) и Мюнхенского (1911-12), в 1907-14 учился и работал в частных художеств, школах Москвы, Мюнхена и Парижа (в т. ч. у Э. А. Бурделя). Как скульптор участвовал в осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды (2-я премия за проект паи. "Освобождённый труд", 1920). Директор Музея нового западного иск-ва (1919-37). Осн. труды о советской скульптуре и прогрессивном иск-ве 20 в. в зарубежных странах отличаются остротой анализа выразит, средств иск-ва, убедительно раскрывают связь творчества художника с обществ.историч. средой.

Соч.: Избр. статьи, [М., 1963] (лит.).

Лит.: Стерн и н Г., Яворская H.. Б. Терновец, "Искусство", 1966, № 6.


ТЕРНОВКА, посёлок гор. типа Днепропетровской обл. УССР. Подчинён Павлоградскому горсовету. Расположен на р. Самара (басе. Днепра), в 17 км от ж.-д. станции Павлоград. Добыча кам. угля.


ТЕРНОВКА, посёлок гор. типа в Николаевской обл. УССР. Подчинён Центральному райсовету г. Николаева. Расположен на р. Ингул, в 9 км от Николаева. 9,9 тыс. жит. (1976). Большая часть населения Т. работает на предприятиях г. Николаева. Краеведч. музей.


ТЕРНОВНИК, колючий кустарник сем. розоцветных; то же, что тёрн.


ТЕРНОВСКИЙ Сергей Дмитриевич [8(20).9.1896, с. Зюздино, ныне Кировской обл.,- 19.11.1960, Москва], советский хирург, основоположник детской хирургии в СССР, чл.-корр. АМН СССР (1957). В 1919 окончил мед. ф-т Моск. ун-та. Проф. (с 1942), зав. кафедрой (с 1943) детской хирургии и ортопедии 2-го Моск. мед. ин-та. Осн. труды по проблемам ортопедии и травматоло-. гии, грудной, брюшной, пластич. хирургии и урологии детского возраста, хирургии новорождённых. Предложил оригинальные методики и модификации оперативных вмешательств у детей (напр., при черепно-мозговой грыже, незаращении верхней губы и нёба). Создал школу детских хирургов. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Диагностика некоторых хирургических заболеваний детского возраста, 2 изд., М., 1948; Незаращение верхней губы (заячья губа) у детей и его оперативное лечение, М., 1952; Хирургия детского возраста, 3 изд., М., 1959; Лечение химических ожогов и Рубцовых сужений пищевода у детей, М., 1963 (соавтор).

Лит.: Исаков Ю. Ф., С. Д. Терновский, М., 1974. Ю. Ф. Исаков.


ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ (Acanthaster planci), многолучевая морская звезда типа иглокожих. Размеры до 50 см. Обитает на коралловых рифах тропич. части Тихого и Индийского океанов. Тело звезды покрыто многочисленными острыми иглами дл. до 3 см (отсюда название). Уколы игл для человека очень болезненны и вызывают сильное отравление. Т. в. питается полипами рифообразующих кораллов (см. Мадрепоровые кораллы). В 60-х гг. 20 в. во многих р-нах наблюдались катастрофические вспышки численности Т. в., приводившие к полному уничтожению кораллов на значит, пространствах рифов (на о. Гуам, нек-рых участках Большого Барьерного рифа Австралии, о-вах Фиджи и др.). Для защиты рифов от разрушений разработаны меры борьбы с Т. в. (гл. обр. уничтожение звёзд инъекциями формалина, осуществляемыми отрядами аквалангистов).


ТЕРНОПОЛЬ, б. Тарнополь (назван от терновых полей, на к-рых было др.-рус. поселение, уничтоженное в 14 в. монголо-татарами), город, центр Тернопольской обл. УССР. Расположен на р. Серет (приток Днестра). Узел железных (линии на Львов, Шепетовку, Хмельницкий, Черновцы, Стрый), шоссейных (на Дубно, Львов, Хмельницкий, Черновцы) дорог. Аэропорт. 120 тыс. жит. в 1975 (50 тыс. в 1939; 52 тыс. в 1959; 85 тыс. в 1970).

Известен с 1540 в составе Речи Посполитой. С 1772 - в Австрии, в 1809-15-в Росс, империи, затем в Австрии и Австро-Венгрии. В 1920-39 - в составе бурж. Польши. С дек. 1939 - обл. центр УССР. С 30 июня 1941 по 15 апр. 1944 оккупирован нем-.-фаш. войсками.

Тернополь. Театральная площадь.

Т.- один из пром. центров республики. Пищ. и лёгкая пром-сть (мясокомбинат, сах., пивоваренный з-ды; хл.-бум. комбинат, искусств, кожи з-д и др.). Заводы: электроарматурный, с.-х. машин, торгового машиностроения, 2 авторем., ремонтно-механич., фарфоровый и др. Произ-во стройматериалов (комбинат стройиндустрии, з-ды железобетонных изделий и конструкций и др.), мебели.

Т.- важный культурный центр. В городе имеются: мед., финансово-экономич., пед. ин-ты, филиал Львовского политехнич. ин-та; сов. торговли, кооперативный техникумы, муз. уч-ще. Муз.драматич. театр им. Шевченко, филармония. Краеведч. музей.

Пам. архитектуры: церкви Христорождественская, с оборонной башней (1596-98), Воздвиженья (16 в.), Воскресенская (17 в.); доминиканский костёл (1740-е гг.). В послевоенные годы восстановлен по генеральному плану (1945-54, арх. В. И. Новиков, H. Ф. Панчук), застроены большие жилые массивы (Загребельский, "Дружба"), выстроены крупные обществ, здания (в т. ч. Дом политпросвещения обкома КПУ, 1971, и др.), создано Комсомольское озеро, поставлен пам. В. И. Ленину (бронза, гранит, 1967, скульптор М. Е. Роберман) и др.

Лит.: Тернотль. Пут!вн.к, Вшниця, 1964.


ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, в составе УССР. Образована 4 дек. 1939. Пл. 13,8 тыс. км2. Нас. 1176 тыс. чел. (1975). Делится на 16 районов, имеет 14 городов, 15 посёлков гор. типа. Центр-г. Тернополь. Т. о. награждена орденом Ленина (5 июня 1967). (Карту см. на вклейке к стр. 320.)

Природа. Т. о. расположена на 3. УССР, занимает зап. часть Подольской возв. На большей части терр. преобладают выс. 300-400 м (макс. 443 м). На С. проходит Кременецкая возв., к Ю. от к-рой территорию области пересекает возв. Толтры (417 м). Климат умеренно континентальный. Ср. темп-pa января (самого холодного месяца) - 4,6 °С на Ю. и -5,7 °С на С., июля соответственно 19,4

и 18,3 °С. Ср. кол-во осадков в год 600-680 мм (максимум их приходится на лето). Продолжительность вегетац. периода 160-165 сут. Наиболее крупной рекой является Днестр, протекающий вдоль юж. границы Т. о. Большинство рек, пересекающих терр. с С. на Ю.,-левые притоки Днестра: Золотая Липа, Коропец, Стрыпа, Серет, Збруч. Реки используются гл. обр. как источники гидроэнергии и для водоснабжения. Много прудов. В почвенном покрове преобладают чернозёмы; в центр, части и на В. области - типичные среднегумусные суглинистые чернозёмы, в зап. и юго-вост. частях - оподзоленные чернозёмы, а также серые и светлосерые оподзоленные суглинистые почвы. Т. о. расположена в лесостепной зоне; ок. 70% терр. распахано; леса (ок. 12% терр. области) сохранились в долинах рек, в Толтрах, на Кременецкой возв. и на водоразделах; наиболее распространены широколиственные леса из граба (50-90%), ясеня, вяза, липы, дуба; от долины Днестра до сев. границы Подольской возв. встречаются буковые леса с примесью граба, ильмы, липы, в приднестровской части Подольской возв.- дубравы. Сосновые и дубовососновые леса развиты на песчаных террасах pp. Иквы, Вилии.

В лесах водятся: лисица, заяц-русак, барсук, дикий кабан, изредка встречается косуля; вблизи рек и водоёмов обитает выдра. Акклиматизированы: ондатра, нутрия, енотовидная собака. Из птиц: утка, гусь, журавль, цапля, кулик и др. В реках и озёрах - карп, линь, щука.

Население. В 1970 украинцы составляли 96% населения, русские - 2,3%, поляки - 1,3%. Ср. плотность 85 чел. на 1 км2 (1975). Наиболее густо заселены центр, и юж. части области. Гор. населения ок. 27% (1975). Важнейшие города: Тернополь, Крсменец, Чортков, Бучач, Залещики, Збараж, Зборов, Теребовля.

Хозяйство. За годы Сов. власти область из отсталой аграрной превратилась в индустриально-аграрную. Валовая продукция пром-сти в 1974 возросла по сравнению с 1940 в 21 раз. Отраслевая структура пром-сти (1974): пищ. - 48%, лёгкая - 22%, машнностроит. и металлообр. - 13%, стройматериалов - 6%, лесная, деревообр. и целлюлозно-бум. -3,2%. Электроэнергию область получает гл. обр. от Добротворской ГРЭС (Львовская обл.). Пищ. пром-сть представлена сахарными (Тернополь, Борщёв, Хоростков, Збараж, Козова, Бучач, Лановцы, Кременец), спиртовыми (Хоростков, Борщёв, Зарубинцы и др.), молочными, сыродельными и маслосыродельныыи (Тернополь, Чортков, Борщёв, Теребовля, Бережаны), табачно-ферментац. (Кременец, Борщёв, Монастыриска, Игольница), консервными и овощесушильными (Залещики, Скала-Подольская, Почаев, Вишневец) з-дами. В 1974 в Т. о. произведено 264 тыс. т сахара-песка, 45,9 тыс. m мяса, 10,1 тыс. т масла животного, 66,8 млн. условных банок консервов, 9,0 тыс. т кондитерских изделий. Предприятия машиностроительной, электротехнич. и металлообрабатывающей пром-сти сосредоточены в Тернополе (з-ды "Электроарматура", комбайнов, авторемонтные, ремонтно-механич., торгового оборудования), Чорткове (авторемонтный) и др. Пром-сть стройматериалов представлена комбинатом "Стройиндустрия" и з-дами железобетонных изделий и конструкций в Теркспсле, з-дами холодного асфальта в Острове и Скале-Подольской, меловым в Кременце, известковым в Подвысоком, стекольным в Бережанах, кирпичными з-дами. Наиболее крупные предприятия текст, пром-сти: Тернопольский хл.-бум. комбинат (один из крупнейших в УССР), швейные ф-ки (Тернополь, Чортков), обувная ф-ка (Теребовля), з-д искусств, кожи (Тернополь), ф-ка по производству ваты (Кременец). В 1974 произведено 81,8 млн. погонных м хл.-бум. тканей, 965 тыс. погонных м шёлковых тканей, 86 тыс. шт. верхнего трикотажа, 2061 тыс. пар кожаной обуви и др. Лесная и деревообр. пром-сть представлена меб. предприятиями в Бережанах, Озерянах, Тернополе и Кременце.

Тернопольская область: 1 Днестр в районе г Залещики. 2. Река Збруч. 3 На плантациях сахарной свёклы колхоза "Первое Мая" в Чортковском районе 4..Уборка зерновых в колхозе им. 22-го съезда КПСС Борщёвского района 5 На Тернопольском хлопчатобумажном комбинате. 6 Одна из улиц села Камянки Подволочисского района. 7. Бережаны. Вид части города 8. Тернополь.

Жилой массив "Дружба".

Сельское х-во специализируется на развитии зернового х-ва, свекловодстве и молочно-мясном животноводстве. В 1974 Т. о. было 366 колхозов и 9 совхозов. С.-х. угодья составляли в 1974 77% терр. области. Сенокосы и пастбища занимают 90 тыс. га. Посевная площадь всех с.-х. культур в 1974-966,2 тыс. га, в т. ч. под зерновыми 438,9 тыс. га (пшеница озимая -174,8 тыс. га, ячмень яровой -170,7 тыс. га, гречиха - 9,6 тыс. га, кукуруза на зерно - 21,4 тыс. га, зернобобовые -37,7 тыс. га), техническими 127,7 тыс. га (сах. свёкла- 118,6 тыс. га, лёндолгунец - 0,1 тыс. га), под картофелем 92,4 тыс. га, овощными культурами 11,4 тыс. га и кормовыми культурами 294,9 тыс. га. Площадь плодово-ягодных насаждений 28,4 тыс. га. 60,3 тыс. га занимают осушенные земли. Животноводство в основном молочно-мясного направления. В 1974 насчитывалось (тыс. голов): кр. рог. скота 892,4 (в т. ч. коров 327,8), свиней 571,5, овец и коз 157,8.

Длина жел. дорог 575 км (1974). Через Т. о. проходят магистрали: Киев -Жмеринка - Тернополь - Львов - Чоп, Казатин - Тернополь - Ивано - Франковск. Протяжённость автомоб. дорог 5,4 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 4,4 тыс. км (1974); осн. автомагистрали: Киев - Винница - Тернополь - Львов, Дубно - Тернополь - Черновцы. На Днестре судоходство. Авиалинии соединяют Тернополь с Москвой, Киевом, Одессой, Харьковом, Симферополем и др. городами. И. А. Ерофеев.

Культурное строительство и здравоохранение. В 1974/75 уч. r. в 1073 общеобразоват. школах всех видов обучалось ок. 213 тыс. уч-ся, в 19 проф.-технич. уч. заведениях системы Госпрофобра СССР - ок. 11,3 тыс. уч-ся, в 15 ср. спец. уч. заведениях - 12,4 тыс. уч-ся, в 3 вузах (мед., пед., финансово-экономич.) и филиале Львовского политехнич. ин-та (все в Тернополе) - ок. 11,5 тыс. студентов. В 1975 в 307 дошкольных учреждениях воспитывалось св. 21,2 тыс. детей. В 1975 работали 1028 массовых библиотек (св. Юмлн. экз. книг и журналов), 3 музея (краеведческие в Тернополе и Кременце и Почаевский музей атеизма), муз.-драматич. театр им. Шевченко в Тернополе, 1044 клубных учреждения, 979 киноустановок, 42 внешкольных учреждения, в т. ч. 5 дворцов пионеров, 22 дома пионеров, 2 станции юных натуралистов, 5 станций юных техников, 7 детских спортивных школ, областная детская экскурсионная станция.

Выходят областные газеты на укр. яз. - "Вшьне життя" ("Свободная жизнь", с 1939), комсомольская газета "Ровесник" (с 1939). Область принимает осн. программы Центрального и Украинского респ. телевидения. Из Москвы и Киева транслируются радиопрограммы, местные передачи ведутся на укр. и рус. яз. 1,3 ч в сутки.

В 1974 было 102 больничных учреждения на 12,3 тыс. коек (10,5 койки на 1 тыс. жит.); работали 2,7 тыс. врачей (1 врач на 434 жит.). 5 санаториев, 5 домов отдыха.

Лит.: Кстор.я MICT i сш Украшсько! РСР. Терношльська область, К., 1973; В о л об о и П. В., Терношльська область, К., 1959; Народне господарство УкраГнсько! РСР у 1973 р. Стат. щор.чник, К., 1974.


ТЕРНОСЛИВА, т е р н о с л и в (Prunus insititia), вид растений рода слива сем. розоцветных. По морфологич. признакам Т. похожа на сливу домашнюю (P. domestica). Плоды - однокостянки, небольшие, чаще синей окраски. Используются в свежем и переработанном виде. Размножается семенами, порослью, зелёными черенками. Применяется как подвой. Имеются зимостойкие формы Т., культивируемые в континентальных условиях Поволжья, сев. р-нах Европ. части СССР, на Скандинавском п-ове.

1- ветвь с плодами; 2 - плод в разрезе.


ТЕРНЫ, посёлок гор. типа в Недригайловском р-не Сумской обл. УССР. Расположен в 29 км от ж.-д. ст. Белополье (на линии Ворожба - Сумы). Сах., кирпичный з-ды. Животноводческий совхоз.


ТЕРОМОРФЫ, подкласс вымерших пресмыкающихся; то же, что зверообразные.


ТЕРОПОДЫ, хищные динозавры (Theropoda), подотряд ящеротазовых динозавров. Более 10 семейств, объединяемых в 2 надсемейства (или инфраотряда) - сравнительно некрупные целурозавры, имевшие хорошо развитые передние конечности и относительно небольшой череп (поздние формы лишены зубов), и карнозавры -гигантские хищники с редуцированными передними конечностями, огромным черепом и мощными зубами. Т.- осн. группа наземных хищных позвоночных мезозоя (средний триас - конец мела); нек-рые, возможно, питались общественными насекомыми (типа термитов или муравьев) или даже плодами деревьев. Передвигались на двух ногах. Остатки Т. известны из мезозойских отложений всех материков; в СССР - в Казахстане, Ср. Азии и Забайкалье.

Лит.: Основы палеонтологии. Земноводные, пресмыкающиеся и птицы, М., 1964.

Мегалозавр (из карнозавров).


ТЕРОФИТЫ (от греч. theros - лето и phyton - растение), однолетние растения, переживающие неблагоприятное (холодное или сухое) время года в виде семян. Большинство Т.- растения средиземноморского происхождения, характерные для пустынь, полупустынь, юж. степей Сев. полушария (мн. крестоцветные, маковые и др.); в лесной зоне представлены гл. обр. сорняками полей (напр., василёк синий, ярутка, аистник). См. также Жизненная форма.


ТЕРОЦЕФАЛЫ (Therocephalia, или Scylocosauroidea), инфраотряд (или надсемейство) вымерших зверообразных пресмыкающихся подотряда зверозубых. Жили в поздней перми. Мелкого и среднего размера хищники; некоторые, возможно, были падалеедами. Череп массивный, низкий, сохраняет архаические признаки (в нижней челюсти хорошо развиты задние кости, щёчные зубы без дополнительных бугорков на коронке, вторичное нёбо отсутствует или зачаточное). Неск. семейств. Наибольшее число Т. описано из Юж. Африки; известны также Т. из Вост. Африки, Зап. Китая и Европ. части СССР.


ТЕРПАНДР (Terpandros) (род. 1-я пол. 7 в. до н. э., Антисса, о. Лесбос), древнегреческий поэт и музыкант. Жил в Спарте. Сохранились фрагменты поэтич. текстов Т. (авторство мн. недостоверно). Т. приписывается усовершенствование кифары (был одним из лучших исполнителей), создание жанра религ. музыки т. н. высокого нома (песнопение в сопровождении кифары, мелодия к-рого имеет высокую тесситуру; составлен в гекзаметрах), введение инструм. вступлений к ритуальным песнопениям, использование т. н. миксолидийской тональности, создание жанра застольных песен (сколиев).

Лит.: Р а д ц и г С. И., История древнегреческой литературы, 3 изд., М., 1969, с. 145; Античная литература, под ред. А. А. Тахо-Годи, 2 изд., М., 1973, с. 79. G r оп i п g е п В. A. v а п, A propos de Terpandre, "Mnemosyne", 1955, ser. 4, v. 8, № 3, p. 177-91.


ТЕРПЕНИЯ ЗАЛИВ, залив Охотского м. у юго-вост. побережья о. Сахалин. С В. частично ограничен п-овом Терпения. Дл. 65км, шир. ок. 130 км, глуб. до 50 м. На С. берег лагунный, на 3. и В.- гористый. Впадает р. Поронай. Приливы неправильные полусуточные, их величина до 1,5 м. Зимой замерзает. Рыболовство (кета, горбуша). Порт - Поронайск. Открыт и назван в 1643 голл. мореплавателем М. Г. де Фризом, пережидавшим здесь длительный густой туман.


ТЕРПЕНТИННОЕ ДЕРЕВО (Pistacia terebinthus), листопадный двудомный кустарник или небольшое дерево из рода фисташка сем. сумаховых. Выс. до 5 м. Листья непарноперистые, с 3-9 листочками. Цветки мелкие с простым околоцветником из 2-6 листочков, однополые, в крупной метёлке. Плод -костянка. Растёт в зап. Средиземноморье в сухих светлых лесах и на известняковых склонах гор. Из дерева подсочкой добывают смолу (т. н. хиосский, или кипрский, терпентин), содержащую эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получают терпентинное масло. Галлы на листьях и ветвях Т. д., вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож.


ТЕРПЕНЫ, углеводороды, молекулы к-рых построены из изопреновых звеньев C5H8, т. е. имеют состав (C5H8)n, где п = 2, 3, 4...; относятся к обширному классу природных соединений - изопреноидов. По числу изопреновых звеньев в молекуле Т. подразделяются на монотерпены C10H16 (обычно наз. просто терпенами), сесквитерпены (полуторные терпены) С15Н24, дитерпены С20Н32, тритерпены С30Н48 и т. д. Т. обнаружены практически во всех тканях растений (содержатся в эфирных маслах, скипидаре^ смолах, бальзама), найдены в гтродуктах жизнедеятельности нек-рых бактерий и грибов, в секреторных выделениях насекомых. Обычно Т. сопутствуют их кислородсодержащие производные (спирты, эфиры, альдегиды, кетоны, к-ты и др.), часто наз. терпеноидами. По строению молекулы различают Т. ациклические (с открытой цепью углеродных атомов), напр, мирцен, и циклические, содержащие одно или несколько неароматич. колец, напр, лимонен, камфен, пинены.

Монотерпены - бесцветные с характерным запахом жидкости (^кип 150-190 °С), сесквитерпены - бесцветные вязкие жидкости или легкоплавкие кристаллич. вещества (.'кип 230-300 °С) с более слабым, но более стойким, чем у монотерпенов, запахом. Напр., запах имбиря определяется присутствием сесквитерпенового углеводорода цингибирена, запах липы -сесквитерпеновым спиртом фарнезолом. Активное начало цитварного семени -сесквитерпеноид сантонин. К производным дитерпенов относятся, напр., смоляные кислоты (абиетиновая, левопимаровая и др. к-ты), содержащиеся в канифоли, и спирт фитол, сложный эфир к-рого - составная часть хлорофилла. Тритерпен сквален найден в печени акулы. Установлено, что тритерпеновую структуру имеют также стерины и гормоны; так, показано образование стероидного гормона холестерина из сквалена. Нек-рые тетратерпеноиды (каротин и ксантофиллы) являются красящими веществами растений (см. Каротиноиды). Политерпенами можно считать гуттаперчу и каучук натуральный.

Т. практически не растворимы в воде, хорошо растворимы в неполярных органич. растворителях; легко окисляются, полимеризуются, гидрируются, галогенируются, изомеризуются. Ациклич. Т. легко (напр., под действием разбавленных минеральных к-т) превращаются в циклические. Обратный переход осуществляется в более жёстких условиях: напр., мирцен получают в пром-сти пиролизом Р-пинена при 500 °С. Из природного сырья Т. и терпеноиды обычно выделяют ректификацией, вымораживанием (напр., ментол из мятного масла) и др. методами. Многие терпеноиды получают в пром-сти из более доступных Т. или из химич. сырья. Так, содержащиеся в скипидаре (в количестве до 95% ) Т. используют для произ-ва камфоры (выделяемой также из масла камфорного лавра), терпинеола, терпингидрата, гераниола, карвона; цитралъ, выделяемый из нек-рых эфирных масел, получают также окислением линалоола и в значительных количествах синтезируют из изопрена, ацетона и ацетилена.

Т. и терпеноиды в индивидуальном состоянии или в виде эфирных масел и смол широко используют в качестве компонентов парфюмерных композиций и пищевых эссенций, в медицине (ментол, гераниол, терпингидрат и др.). Из Т. получают также смазочные масла, инсектициды, напр, полихлорпинен и полихлоркамфен, флотационное масло, иммерсионные жидкости.

Лит.: Неницеску К. Д., Органическая химия, пер. с рум., т. 2, М., 1963, с 811; М а и о П., Терпеноиды, пер. с англ. М., 1963; Гор я ев М., П л ива И. Методы исследования эфирных масел А.-А., 1962. В. H. Фросин


ТЕР-ПЕТРОСЯН Семён Аршакович (1882-1922), деятель росс, революц. движения; см. Камо.


ТЕРПИГОРЕВ Александр Митрофанович [9(21).11.1873, Тамбов,-8.11. 1959, Москва], советский учёный в области горного дела, акад. АН СССР (1935). После окончания Петерб. горного ин-та (1897) работал на рудниках Сулинского з-да; с 1906 проф. кафедры горного искусства Екатеринославского высшего горного училища и Екатеринославского горного ин-та; в 1922-59 проф. Моск. горного ин-та (в 1933-36 директор). В 1938-59 зав. отделом Ин-та горного дела АН СССР. Чл. Госплана СССР (1922-29). Осн. труды по проблемам подземной разработки месторождений полезных ископаемых, механизации и автоматизации горных работ, конструирования горных машин и механизмов, рационализации труда в горной пром-сти, гидромеханизации и подземной газификации, развития горной науки, организации горнотехнич. образования. Т. первым разработал и ввёл в горных ин-тах курс механизации горных работ (20-е гг.), впервые организовал кафедру горных машин (30-е гг.). Т.- главный редактор энциклопедич. справочника "Горное дело" в H томах (1957-60). Гос. пр. СССР (1943). Награждён 3 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Описание Донецкого бассейна (Разработка месторождений), т. 2, в. 1-2, Екатеринослав, 1914 - 15; Описание Донецкого бассейна, т. 6, в. 1-2, Хар., 1918 - 22; Рудничная доставка, М., 1929; Горные машины для выемки пластовых полезных ископаемых, М., 1950 (совм. с М. М. Протодьяконовым и П. H. Демидовым); Воспоминания горного инженера, М., 1956.

Лит.: Александр Митрофанович Терпигорев, М.- Л., 1950 (АН СССР. Материалы биобиблиографии ученых СССР. Серия технических наук. Горное дело, в. 3); Р о з е н тр е т е р Б. А., Александр Митрофанович Терпигорев, М., 1965; Мельников H. В., Горные инженеры..., М., 1974. В. А. Боярский.

А. М. Терпигорев.


ТЕРПИГОРЕВ (наст, фам.; псевд.-Атава) Сергей Николаевич [12(24).5. 1841, с. Никольское Усманского у. Тамбовской губ.,- 13(25).6.1895, Петербург] , русский писатель. Родился в дворянской семье. Учился на юридич. ф-те Петерб. ун-та (1860-62), откуда был исключён за участие в студенческих волнениях. Печатался с 1861 (заметки обличительного характера в журн. "Русское слово", газ. "Голос" и др.). Известность Т. принесла опубл. в "Отечественных записках" повесть "Оскудение. Очерки, заметки и размышления тамбовского помещика" (1880); её тема - судьба рус. поместного дворянства - характерна для всего творчества Т. (цикл очерков "Потревоженные тени", 1883-94, и др.). Т. развивал традиции натуральной школы; испытал влияние М. Е. Салтыкова-Щедрина ("Из записок неудавшегося чиновника", 1863, и др.).

Соч.: Собр. соч., т. 1 -6, П., 1899; Оскудение. [Вступ. ст. и примеч. H. И. Соколова], т. 1 - 2, М., 1958; Потревоженные тени, М.- Л., 1959.

Лит.: М о г и л я н с к и и А. П., Терпигорев, в кн.: История русской литературы, т. 9, ч. 2, М.- Л., 1956; Андреева

Г. Т., Творчество С. H. Терпигорева 60-70-х гг., "Вестник ЛГУ", 1974, № 20, в. 4; История русской литературы XIX в. Библии графический указатель, М.- Л., 1962.Л. С. Пустилъник.


ТЕРПИНГИДРАТ, кристаллогидрат Чис-терпина [цис-формы n-ментандиола-1,8(I) - двухатомного спирта класса терпенов]; бесцветные горьковатого вкуса кристаллы, без запаха, плохо растворимы в воде и эфире, хорошо - в спирте. При нагревании Т. теряет кристаллизационную воду и превращается в цис-терпнн (Тпл 105,5 °С). Получают Т. действием разбавленной серной к-ты на а-пинен (см. Пинены); применяют в произ-ве терпинеола и в медицине как отхаркивающее средство. В больших дозах Т. оказывает рвотное действие. Назначают внутрь (нередко в сочетании с др. препаратами) преим. при хронич. бронхите. Выпускается в порошках и таблетках.


ТЕРПИНЕОЛ, а-т е р п и н е о л, n-ментен-1-ол-8, ненасыщенный моноциклич. спирт класса терпенов; бесцветные кристаллы с запахом, напоминающим запах сирени, fi..-. 36,9 °С, Tкип 219 °С. Растворяется в спирте, не растворяется в воде. В незначит. количествах Т. содержится во мн. эфирных маслах (напр., померанцевом, неролиевом). В пром-сти его получают дегидратацией терпингидрата или прямой гидратацией терпеновых углеводородов, содержащихся в сосновом скипидаре. Осн. примеси синтетич. Т.- изомерные спирты, т. н. (3- и -у-терпинеолы. Применяют Т. как компонент парфюмерных композиций и отдушек, вспениватель при флотации руд цветных металлов; эфиры Т. (напр., терпинилацетат) также являются душистыми веществами. ТЕРПСИХОРА, в древнегреч. мифологии одна из 9 муз, покровительница танцев.


ТЕРПУГИ, морские ленки (Неxagrammidae), семейство мор. рыб отряда скорпенообразных. Тело покрыто мелкой чешуёй, спинных плавника обычно 2 (один лишь у однопёрых Т.); боковых линий от 1 до 5. Дл. тела обычно не более 0,5 м, иногда до 1,5 м. Распространены Т. в сев. части Тихого ок.; 7 родов, объединяющих 13 видов;в дальневосточных морях СССР - 7 видов из родов бровастые Т. (Hexagrammus), однопёрые Т. (Pleuragrammus) и однолинейные (Agran.mus). Большинство ведёт придонный образ жизни у берегов, но однопёрые Т. (P. monopterygius и P. azonus) обитают и в открытом море. Икру откладывают на каменистом грунте в местах с сильным течением. Промысловое значение в СССР имеют однопёрые Т., в Сев. Америке - зубастый Т., или з м е е з у б (Ophiodon elongatus).

Зубастый терпуг.

Мясо Т. используют в свежем, копчёном, консервированном виде под назв. "окунь-терпуг".

Лит.: Рутенберг Е. П., Обзор рыб семейства терпуговых, "Тр. Ин-та Океанологии АН СССР", 1962, т. 59.


ТЕРРАКОТА (итал. terra cotta, от terra - земля, глина и cotta - обожжённая), керамические неглазурованные изделия с цветным пористым черепком, имеющие художественное и утилитарное значение (посуда, вазы, скульптура, игрушки, изразцы, облицовочные плитки и архитектурные детали). После обжига Т. приобретает характерные цвет (от светлого кремового до красно-коричневого и чёрного) и фактуру (от грубозернистой до тонкой, со сплошной или частичной полировкой). Важнейшие памятники художеств. Т.- мелкая пластика, распространённая почти во всех неолитич. культурах, скульптурные фигурки, саркофаги, статуи и группы Др. Греции, этрусков, Др. Китая, Др. Индии и Др. Америки, архит. детали архаич. др.-греч., этрусских и др.-рим. храмов, ср.-век. резная Т. в зодчестве Ср. Азии, итал. орнаментально-рельефные архит. детали и портретные бюсты эпохи Возрождения, статуэтки 18 в. (обычно в духе рококо). В России произ-во архит. Т. известно уже в Киевской Руси. С 15 в. в рус. зодчестве Т. применялась в декоративной отделке фасадов моек, кирпичных зданий, с 18 в.- в скульптурных эскизах, бюстах и т. д. Декоративная облицовочная Т. нашла широкое применение в сов. зодчестве 1950-х гг. В совр. скульптуре Т. особенно часто используется как материал для пластики малых форм, позволяющий сохранить в законченном произведении выразительный лаконизм и живую непосредственность этюда.

Лит.: Филиппов А. В., Фили пСо в а С. В., Брик Ф. Г., Архитектурная терракота, М., 1941.


ТЕРРАМАРЫ (от итал. terra - земля и marna - мергель), археол. культура эпохи бронзы на терр. Сев. Италии. Представлена остатками небольших укреплённых посёлков пл. 1-2 га. Население занималось земледелием, скотоводством и охотой. Керамика (сосуды с лунообразной ручкой) лепная. Наряду с бронз, орудиями и оружием применялись каменные. О развитии ткачества свидетельствуют находки семян льна, фрагментов одежды, пряслиц. Судя по характеру погребений (урновые некрополи), резкое имуществ. и социальное неравенство отсутствовали.

Лит.: H е м и р о в с к и и А. И., Племена Италии во II тыс. до н. э., "Вестник древней истории", 1957, № 1.


ТЕРРАНЬИ (Terragni) Джузеппе (1.2. 1904, Меда, Ломбардия,- 25.5.1943, Комо), итальянский архитектор. Испытал влияние А. Сант-Элиа. Совместно с А. Либерой и другими основал в 1926 "Группу семи", способствовавшую распространению идей рационализма в Италии. В своих произв. (ж,илой дом "Новокомум", 1929, Народный дом, 1932, детский сад, 1936, все - в Комо) добивался органичной связи между внутр. пространством и окружающей средой, сочетая глухие поверхности стен и ажурные структуры незаполненных железобетонных каркасов, виртуозно используя местные традиции средиземноморского зодчества (дворики-атрии как центры архит. композиции).

Дж. Т с р р а п ь тт. Дом Рустпчп в Милане. 1935. Совместно с П. Л п н дж е р и.


ТЕРРАПИН, бугорчатая черепаха (Malaclemys terrapin), пресмыкающееся сем. пресноводных черепах. Панцирь уплощенный; дл. его у самок 15-20 см, у самцов 10-14 см. Пальцы соединены плавательными перепонками. Встречается на вост. побережье США; обитает в солёных и солоноватых болотистых водоёмах. Живёт 20-30 лет. Самка за сезон откладывает 2-3 десятка яиц, к-рые зарывает у берега в землю. Питается ракообразными, моллюсками и насекомыми. Хорошо размножается в неволе; Т. разводят на спец. фермах (ради мяса, к-рое высоко ценится).


ТЕРРАРИУМ, террарий (от лат. terra - земля), помещение для содержания мелких наземных животных, преим. земноводных и пресмыкающихся, н наблюдения за их жизнью. Для устройства Т. используют ящик с частично застеклёнными или затянутыми мелкоячеистой сеткой стенками. На дно насыпают песок пли землю и кладут камни, мох и дёрн, сажают растения. В Т. ставят неглубокий сосуд, частично зарытый в грунт, в к-ром периодически меняют воду. Освещается и нагревается Т. обычно электрич. лампами; помимо искусственного освещения, необходимо и дневное (желательно прямое солнечное). В Т. должны быть постоянная темп-pa и влажность, а также приток свежего воздуха. Иногда сооружают "вольные" Т.: огораживают небольшой участок и содержат животных в естественных условиях.

Лит.: Черноморд и ков В. В., Как содержать пресмыкающихся, М., 1950; N i е t z k е G., Die Terrarientiere, Bd 1-2, Stuttg., 1969 - 72.


ТЕРРАСА (франц. terrasse, от лат. terra - земля), 1) горизонтальная или слабо наклонная площадка, образующая уступ на склоне местности. Т. бывают естеств. происхождения (см. Террасы) или устраиваются искусственно для строительства зданий, создания террасных парков, для прокладки дорог, для с.-х. целей и т. д. (см. Террасирование). Вдоль нижней границы искусств. Т. обычно устраивается вертикальная подпорная стенка или сооружается вал. 2) Открытая стрех сторон (с 19 в. обычно застеклённая) летняя неотапливаемая пристройка к зданию, перекрытая крышей на столбах и сообщающаяся с ним дверью. Т. наз. также части т. н. террасных зданий, уступами спускающихся по склону.

Виды террас: 1 - гребневые; 2 п 3 - ступенчатые; 4 - траншейные; 5 - террасы* канавы.


ТЕРРАСИРОВАНИЕ, искусственное изменение поверхности склонов для борьбы с водной эрозией почвы, лучшего использования их под с.-х. и лесные культуры. Т. с давних пор распространено в странах с горным рельефом (Япония, Индия, Шри-Ланка, страны Юж. Африки, Турция, Греция, Италия и др.); в СССР - на Кавказе, в Молдавии, республиках Ср. Азии и др. Плодовые культуры размещают на выс. до 2-3 тыс. м над уровнем моря, несколько ниже - виноград, ещё ниже по склону -цитрусовые культуры. При Т. создают террасы (рис.) в виде ограниченных валами площадок, уступов, канав и т. п. Различают террасы гребневые, ступенчатые (скамьевидные), траншейные и террасы-канавы. Гребневые террасы устраивают при уклонах местности 0,02-0,12, насыпая поперёк склона валы выс. 25-40 см. Ширина террас (расстояние между валами) 18-50 см. Используются для возделывания винограда и плодовых культур. Траншейные террасы применяют для выращивания чая, цитрусовых культур на участках при уклонах 0,09-0,18 и более и при тонком слое почвы. Вынутый из траншеи подпочвенный слой идёт на образование валов, траншеи заполняют почвой, снятой с самой траншеи и с прилегающей площади. Террасы-канавы устраивают в р-нах с уклоном местности 0,1-1 и при тонком слое почвы. Валы насыпают один выше другого на 2-2,5 м из почвы, вынутой из канав, к-рые служат для сбора и отвода ливневого стока и увлажнения валов. Используются для выращивания плодовых и лесных пород. Ступенчатые террасы наиболее рспространены; применяются для возделывания овощных, плодовых культур и винограда на местности с уклоном 0,12-0,25. Поверхность этих террас горизонтальная или с уклоном не более 0,12. Пригодны также при пропз-ве лесокультурных работ. Ширина ступенчатых террас не менее 2,5-3 м. Откосы террас иногда укрепляют каменной кладкой, благодаря чему они становятся более устойчивыми. Чаще делают наклонные земляные откосы, закрепляемые растительным покровом.

При Т. устраивают нагорные водоотводные канавы, регулирующие сток. При ширине площадок 4,5-5 м возможна механизированная обработка почвы. На террасах шир. св. 6 м размещают по 2 ряда и более яблони и груши на шпалерах (опорах в виде вертикальной, горизонтальной или др. плоскости, к к-рой подвязывают ветви деревьев). При Т. применяют неск. способов: плантажный (выполняется плантажными плугами), бульдозерный (осуществляется универсальным бульдозером на склонах большой крутизны), напашной (проводится обычными тракторными плугами, постепенно или ускоренно). Лит.: ДрагавцевА. П., Горное плодоводство, М., 1958; Федотов В. С., Террасирование склонов под сады и виноградники в Молдавии, Кищ., 1961; Д р а г а вцев А. П., Трусевич Г. В., Южное плодоводство, М., 1970. Е. В. Колесников.


ТЕРРАСНЫЙ ПАРК, парк, разбитый на террасах, являющихся естественной составной частью рельефа местности или искусственно созданных. Т. п., отличающиеся динамикой пространственных композиций, были особенно характерны для итал. садово-паркового иск-ва эпохи Возрождения и барокко.


ТЕРРАСЫ (геол., геогр.), естественные горизонтальные или слабо наклонные площадки различного происхождения на склонах гор, речных долин и на побережьях озёр и морей, ограниченные уступами; встречаются также и ниже уровня моря под водой. Т. бывают одиночными или располагаются в виде ступеней одна над другой. Наиболее распространены речные Т., развитые на склонах большинства речных долин и являющиеся остатками их прежнего дна. Р е ч н ы е Т. образуются чаще всего благодаря периодич. врезанию реки в дно и склоны долины, обусловленному колебательными движениями земной коры, и служат одним из критериев при изучении последних. Врезание реки в дно долины может быть вызвано также понижением уровня водоёма, в к-рый впадает река, или увеличением расхода воды в ней под влиянием климатич. изменений, а также др. местными причинами. Таким образом в речных долинах образуется лестница Т., возвышающихся друг над другом; они наз. надпойменными террасами. Самая высокая Т.-наиболее древняя, низкая - самая молодая (рис. 1). В зависимости от глубины врезания реки и мощности аллювия различают аккумулятивные Т. (Т. накопления); цокольные (смешанные), когда ниже аллювия обнажаются коренные породы (цоколь); эрозионные (Т. размыва)- ступени, вырезанные в коренных породах речной эрозией (рис. 2).

Морские и озёрные Т., развитые на побережьях морей и больших озёр, представляют собой вырезанные волновыми процессами площадки, тыловой шов к-рых отмечает прежнее высотное положение уровня водоёма. Морские Т. широко распространены на побережьях всех морей и океанов, включая и берега океанич. островов; они позволяют изучать историю колебаний уровня водоёмов, связанных с периодич. изменениями климата, и вертикальных тектонич. движений их побережий.

Не менее широко развиты Т., образующиеся в ходе различных процессов денудации склонов. Они располагаются выше уровней бассейнов и долин, обладают непостоянными относительными и абсолютными высотами, площадью и наклоном. Число их неограниченно и зависит от особенностей геол. строения. К ним относятся: структурные Т., возникающие на склонах, сложенных из чередующихся, полого залегающих пластов прочных и слабых горных пород; площадки таких Т. приурочены к поверхностям пластов пород, плохо поддающихся выветриванию и смыву стекающей со склонов водой; оползневые Т., представляющие собой поверхности ступенеобразно расположенных сползших масс горных пород (см. Оползни); солифлюкционные (наплывные) Т., образующиеся благодаря неравномерному течению насыщенного водой поверхностного слоя грунта (см. Солифлюкция) в условиях близкого залегания многолетнемёрзлых горных пород; гольцовые (или нагорные) Т., возникающие в пределах горных тундр (гольцовой зоны ) как следствие морозного выветривания и солифлюкции.

Рис. 2. Типы речных террас: А -эрозионные; Б - аккумулятивные; В - цокольные (эрозпонно-аккумулятивные ); 1 - бровка коренного склона; 2 - коренной склон долины реки; 3 - тыловой шов террасы; 4 - террасовидная площадка; 5 - бровка террасы; 6 - уступ террасы; а - аллювий; б - коренные породы.

Рис. 1. Террасы р. Мурэн в Северном Хангае: П - пойма; I - первая надпойменная терраса; II-вторая надпойменная терраса.

Речные, морские и озёрные Т.- удобные естеств. строит, площадки, на к-рых часто располагаются населённые пункты и пром. объекты, прокладываются дороги. Площади их используются также как с.-х. угодья, особенно в горных областях. К Т. часто приурочены россыпи. Изучение Т. имеет большое теоретич. значение для установления палеогеографич. обстановки той или иной территории.

Лит.: Щ у к и н И. С., Общая геоморфология, т. 1, М., 1960; Горшков Г. П., Якушова А. Ф., Общая геология, 3 изд., М., 1973.


ТЕРРАЧИНИ (Terracini) Умберто Элиа (р. 27. 7. 1895, Генуя), деятель итальянского рабочего движения. По образованию юрист, адвокат. В 1911 вступил в социалистич. молодёжное движение, в 1916 в Итал. социалистич. партию (ИСП). С 1914 сотрудничал в газ. "Аванти!" ("Avanti!"). В 1919 вошёл в группу "Ордине нуово". С 1919 стал секретарём социалистич. секции в Турине и чл. Руководства ИСП. Участвовал в движении фабрично-заводских советов. Один из основателей (1921) Итал. компартии (ИКП) и чл. её Руководства с момента основания. В 1921-24 чл. Исполкома Коминтерна. В 1926 директор ЦО ИКП газ. "Унита" ("L'Unita") в Милане. Тогда же арестован и осуждён фаш. Особым трибуналом (на 23 года заключения). В 1944 возглавлял пр-во партиз. республики в Оссола (Пьемонт), созданной в ходе нац.-освободит, войны итал. народа 1943-45. Чл. ЦК ИКП и кандидат в чл. Руководства с 1946, чл. Руководства ИКП с 1955. В 1947 был председателем Учредит, собрания, с 1948 сенатор. В 1958-73 пред, коммунистич. группы в сенате. С 1950 чл. Всемирного Совета Мира. Входит в руководство Междунар. ассоциации юристов-демократов и в руководство Ассоциации юристовдемократов в Италии, пред. Нац. федерации жертв фашизма.


ТЕРРЕНКУР (от франц. terrain - местность и нем. Kuhr - лечение), метод санаторно-курортного лечения дозированными (дистанция, темп ходьбы и т. п.) восхождениями по размеченным маршрутам. Развивает выносливость к физич. нагрузкам, улучшает функции сердечнососудистой системы и дыхания, стимулирует обмен веществ, благоприятно влияет на нервно-психич. сферу. Проводится под контролем врача. Степень нагрузки дозируют в зависимости от заболевания.

Лит.: Ольхова Е., Терренкур в лечении больных неврозами с нарушением функции сердечно-сосудистой системы, в кн.: Спортивная медицина, под ред. И. А. Крячк.о, М., 1959, с. 395-97; Oertel М. J., Uber Terrain-Kurorte. Zur Behandlung von Kranken mit Kreislaufs-Storungen, 2 Aufl., Lpz., 1904.

TEPPE-XOT (Terre Haute), город на С. США, в шт. Индиана, на р. Уобаш. 68 тыс. жит. (1974), с пригородами 180 тыс. жит. Трансп. узел. В пром-сти 18 тыс. занятых (1973). Хим., металлообр., воен. пром-сть, произ-во стройматериалов. Ун-т.


ТЕРРИ (Terry) Эллен Алис (27.2.1847, Ковентри, графство Уорикшир,- 21.7. 1928, Смолл-Хайт, близ г. Тентерден, графство Кент), английская актриса. Род. в актёрской семье. С девяти лет на сцене. В 1859-63, 1867-68 гастролировала по стране. В 1878-1902 ведущая актриса театра "Лицеум", к-рым руководил Г. Ирвинг - постоянный партнёр Т. (до 1898). Искусство Т. было демократично, проникнуто человеколюбием, искренностью. Среди ролей: Офелия ("Гамлет" Шекспира), Маргарита ("Фауст" Гёте), Оливия ("Оливия" Уилса по "Векфильдскому священнику" Голдсмита), Порция, Виола, Беатриче ("Венецианский купец", "Двенадцатая ночь", "Много шума из ничего" Шекспира).

Э. Терри. Справа - Э. Терри в роли Оливии ("Оливия* У. Уилса).

В 1902-03 руководила театром "Импириал", где совм. со своим сыном Г. Крэгом пост. "Воители в Хельгеланде" Ибсена (исполняла роль Йордис) и "Много шума из ничего". В 1906 выступила в роли леди Сесилии ("Обращение капитана Брассбаунда", театр "Корт"), написанной для неё Б. Шоу. С 1910 гастролировала по Англии, в США, Австралии с лекциями об У. Шекспире, сопровождая их исполнением отрывков из спектаклей. Её сестры - Кейт Т. (1844-1924), Флоренс Т. (1854-96), М а р ио н Т. (1856-1930) и брат Фред Т. (1863-1933) были актёрами.

С о ч.: The story of my life, L., 1908; Ellen Terry and Bernard Shaw. A correspondence, N. Y., 1931; в рус. пер.- История моей жизни, Л.- М., 1963.

Лит.: Craig E. G., Ellen Terry and her secret self, L., 1931; Ma п veil R., Ellen Terry, L., [1968]. Ф. М. Крымко.


ТЕРРИГЕННО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ, области накопления одновозрастных осадков с общим комплексом лёгких и тяжёлых минералов, обломков горных пород, связанных с размывом одной или нескольких питающих провинций. В основе понятия о Т.-м. п., введённого и разработанного сов. литологом В. П. Батуриным (1937), лежит тот факт, что между составом обломочных компонентов в осадках и составом материнских пород в областях размыва существует закономерная зависимость; её раскрытие позволяет использовать петрографич. состав обломочных пород для стратиграфич. увязки разрезов и для восстановления палеогеографич. обстановки.

Лит.: Батурин В. П., Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам, М.- Л., 1947.


ТЕРРИГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (от лат. terra - земля и греч. genes - рождающий , рождённый), обломочные, кластические, аллотигенн ы е или реликтовые компоненты, составные части осадочных горных пород; обломки пород и минеральные зёрна различной крупности, снесённые с суши и достигшие области осадконакопления. Генетически отличны от др. составных частей осадка (породы), выпавших из растворов или возникших в процессе преобразований осадка (см. Диагенез) 


ТЕРРИГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, обломочные осадки и обломочные горные породы, состоящие из снесённых с суши обломков пород и минеральных зёрен; образуются как в водоёмах (морских и пресноводных), так и в наземных условиях. См. Морские отложения.


ТЕРРИКОНИК (франц. terri conique, от terri - породный отвал и conique -конический), сооружение для складирования пустых пород, выдаваемых на поверхность земли из шахт и рудников. На угольных шахтах, как правило, создают плоские Т.; известны также конусные, хребтовые и секторные Т. По виду транспортирования породы различают Т.: с канатной откаткой в скипах или вагонетках, с подвесными канатными дорогами, с конвейерным, автомобильным, ж.-д. или гидравлич. транспортом. В целях улучшения окружающей среды проводится рекультивация Т., осуществляемая в два этапа,- горнотехнич. (выравнивание, выполаживание откосов, покрытие поверхности плодородным слоем почвы) и б пологи ч. (посев трав, посадка кустарников и деревьев). См. также Отвал.


ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ, см. в ст. Подсудность.


ТЕРРИТОРИАЛЬНО - МИЛИЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО вооружённых сил, основано на содержании гос-вом в мирное время в соединениях и частях минимальных кадров военнослужащих, гл. обр. командных. При мобилизации комплектование их остальным личным составом до штатов воен. времени проводится путём призыва обученных этими соединениями и частями контингентов военнообязанных, приписанных к ним по терр. принципу. Эти контингенты в мирное время готовятся на краткосрочных учебных сборах. Т.-м. у. принято, напр., в Швейцарии. Армии большинства капиталистич. стран построены на основе кадрового устройства. В СССР в 1923-35 вооруж. силы были построены на сочетании кадрового устройства с Т.-м. у. Поэтому, кроме кадровых, существовали терр. войска, постоянные кадры в к-рых не превышали 16-20% штатов воен. времени. Переменный рядовой и часть командного состава терр. частей привлекались к воен. обучению периодически. Служба в терр. войсках п-родолжалась 5 лет, из к-рых сборы занимали 8-12 мес. в зависимости от рода войск. В 30-х гг. в связи с угрозой войны против СССР смешанное устройство вооруж. сил перестало соответствовать задачам обороны СССР. В 1935-38 вооруж. силы были переведены на единое кадровое устройство. В. В. Градосельский.


ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, производственно -территориальные комплексы, форма пространственной организации производит, сил социалистич. общества, наиболее полно отвечающая задачам их развития в условиях научно-технич. революции. Т.-п. к., являясь частью х-ва экономич. района (подрайона), представляют собой совокупность взаимосвязанных пром. и с.-х. предприятий, формируются на определённой территории (не всегда в границах существующих адм.-терр. единиц), активно участвуют в общей системе терр. разделения труда. Экономическое единство Т.-п. к. создаётся производств, связями предприятий, использованием общерайонных природных и экономических ресурсов и условий, а также общей системой расселения. По сравнению с изолированным (штучным) размещением предприятий планомерное формирование Т.-п. к. даёт возможность получать значительный экономический эффект за счёт комбинирования и кооперирования предприятий, рационального использования природных и трудовых ресурсов, вторичного сырья, транспортных сетей, снижения стоимости стр-ва вспомогат. и обслуживающих предприятий, инженерных коммуникаций и социально-культурных объектов.

Конкретные Т.-п. к. являются в большинстве случаев результатом сложного взаимодействия как внутр. (по отношению к границам данного производств, комплекса) источников развития - местных природных и трудовых ресурсов, накопленных фондов пром-сти, с. х-ва и транспорта, так и внешних терр. отношений (межрайонные связи) по мобильным элементам произ-ва.

Т .-п. к. не тождественны экономич. р-нам, но служат материально-технич. основой их формирования. Каждый из таксономич. уровней Т.-п. к. характеризуется своей системой организации производственно-территориальных связей, степенью их замкнутости.

Важный параметр Т.-п. к.- характер терр. организации осн. элементов его структуры, прежде всего пром. узлов и компактных групп с.-х. предприятий, а также объединяющих их сооружений производств, инфраструктуры. Разного рода пром. и агропром. комбинаты, образуемые предприятиями, взаимодействующими по производств, -технолошч. принципу, кусты перерабатывающих и обрабатывающих предприятий, использующие либо общую сырьевую базу, либо единый источник рабочей силы, или работающие на одного потребителя, следует рассматривать как локальные функциональные элементы Т.-п. к. Терр. сосредоточение их может иметь концентрированный или рассредоточенный (дисперсный) характер.

В решениях 24-го и 25-го съездов КПСС обращено внимание на прогрессивность процесса терр.-производств, комплексирования в стране, его тесную связь с предплановыми работами по комплексному развитию и размещению производит, сил и их планированию. 25-й съезд партии остро поставил вопрос о резервах, заключённых в формировании рациональной структуры Т.-п. к. разных рангов.

В районах с высокой концентрацией ценных природных ресурсов активно формируются Т.-п. к. союзного значения. Так, например, на севере Западно-Сибирской равнины путём ускоренной разработки нефтяных, газовых и лесных ресурсов создаётся Т.-п. к. севера Западной Сибири, в составе к-рого нефтяные и газовые промыслы, леспромхозы, газоперерабатываюшие з-ды, нефтехимич. комбинаты (в Томске и Тобольске), лесопром. комплексы, Сургутская ГРЭС, базы строит, индустрии, система внутрипромысловых и магистральных нефтепроводов и газопроводов. В Восточной Сибири продолжается развитие Б р а тс к о-У с т ь-И л и м с к о г о Т.-п. к., опирающегося на крупные и дешёвые гидроэнергетич. ресурсы р. Ангары; комплекс образуют Братская и УстьИлимская ГЭС, алюминиевый з-д, лесозаготовит. предприятия, лесопром. комплексы в Братске и Усть-Илимске, предприятия строит, индустрии.

На базе использования гидроэнергии Енисея и др. природных ресурсов формируется Саянский Т.-п. к., в состав к-рого войдут Саяно-Шушенская ГЭС, алюминиевый и вагоностроит. заводы, крупный з-д стального литья, предприятия по переработке цветных металлов, электротехнич., лёгкой и пищ. пром-сти.

В зоне влияния БАМ будет сформировано несколько Т.-п. к. (Верхнеленский, Южно-Якутский, Нижнеамурский и др.).

Т.-п. к. района Курской магнитной аномалии создаётся на уникальных по запасам богатых жел. рудах, благоприятных почвенно-климатич. ресурсах и сложившейся инфраструктуре Центральночернозёмного р-на, Оренбургский Т.-п. к.-на ресурсах крупного газоконденсатного месторождения в Оренбургской обл. Формирование Ю ж н о-Т а д ж и к с к ог о Т.-п. к. проводится на базе каскада крупных ГЭС (Нурекская, Рогунская и др.) на р. Вахш; создаются энергоёмкие произ-ва (алюминиевый з-д, электрохимич. комбинат, азотнотуковый з-д), в широких масштабах осуществляется ирригация и развитие аграрно-пром. комплексов.

Лит.: Колосовский H. H., Теория экономического районирования, М., 1969; Территориальные системы производительных сил, М., 1971; Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы, М., 1972; Некрасов H. H., Проблемы региональной экономики, М., 1974. О. А. Кибальчич.


ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ у животных, форма использования ими территории или акватория, определяющая пространственные отношения между особями одного или разных видов; Т. не только регулирует размещение организмов, но служит и механизмом, лимитирующим их численность. Различают оседлые (территориальные) виды и кочевые виды (номады-пастбищники). У оседлых видов отд. особи или семьи занимают определённые участки, нередко охраняемые от чужаков; из водных-это ракообразные, моллюски, скаты, некоторые акулы, удильщики, щуки, сомы и др.; из наземных - насекомые, особенно крупные хищные, пресмыкающиеся (ящерицы, змеи, черепахи). Т. лучше изучена у птиц и млекопитающих. У птиц охраняемые участки занимают либо отд. особи (чаще самцы), либо семьи. У нек-рых видов охраняется лишь территория, непосредственно прилегающая к гнезду (убежищу), а кормятся соседи на общих участках; у др. (грызуны) охраняются от чужаков и места кормёжки. Нередко неск. семей объединяются и занимают "групповой" участок, активно охраняя его от пришельцев. Семейные группы львов (прайды) из неск. самцов и самок с молодыми занимают охотничий участок в десятки к.ч2, строго охраняемый от чужаков самцами, самки же, охотясь, кормят весь прайд. У мелких птиц и грызунов, мн. хищников гнездовые участки существуют и охраняются только в период размножения; позднее семьи объединяются в стаи и ведут бродячий образ жизни, что способствует коллективному обучению молодняка. Др. форма Т. присуща кочевым видам (копытным, китообразным, ластоногим, мн. приматам), стада к-рых занимают определённые пастбищные р-ны. На местах спаривания копытных и лежбищах ластоногих самцы образуют гаремы, занимающие определённые участки. Строго охраняемые гнездовые участки малой величины имеются в гнездовых колониях чаек, на птичьих базарах и в плотных поселениях сурков, сусликов и пищух.

Лит.: Л э к Д., Численность животных и ее регуляция в природе, пер. с англ., М., 1957; Наумов H. П., Экология животных, М., 1963; Макфедьен Э., Экология животных, пер. с англ., М., 1965; О ду м Ю., Основы экологии, пер. с англ., М., 1975; Kendeigh S. Ch., Ecology..., N. Y.- L., 1974. H. П. Наумов.


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ, территориальное море, морской пояс, прилегающий к побережью или внутр. водам roc-ва и составляющий часть территории государственной. На Т. в., их поверхность и недра, воздушное пространство над ними распространяется суверенитет прибрежного гос-ва. Режим Т. в. регулируется междунар. Конвенцией о территориальном море и прилегающей зоне 1958 (ратифицирована СССР 20 окт. I960), а также внутр. законодательством отд. гос-в.

Отсчёт Т. в. происходит от линии наибольшего отлива либо от границ внутр. вод, либо от т. н. базисных линий. Междунар. право не допускает расширения Т. в. за пределы 12 м. миль. К 1975 ок. 100 roc-в имели Т. в. шириной до 12 м. миль, 22 гос-ва, пользуясь тем, что вопрос о ширине Т. в. в Конвенции 1958 остался открытым, в одностороннем порядке установили более широкие Т. в. (напр., Бразилия, Перу, Сьерра-Леоне, Уругвай, Экуадор - 200 м. миль). СССР выступает за закрепление 12-мильного лимита Т. в., выражая в то же время готовность признать суверенные права прибрежных гос-в на разведку и разработку живых и минеральных ресурсов в морском поясе, прилежащем к Т. в. (т. н. экономич. зона). Режим этих зон должен, однако, учитывать право всех гос-в на пользование в пределах такого пояса общепризнанными свободами открытого моря, включая свободу судоходства.

Суда всех гос-в пользуются правом мирного прохода через Т. в. при условии соблюдения положений Конвенции (проход не должен нарушать безопасность прибрежного гос-ва, подводные лодки могут проходить только в надводном положении и т. д.). Ряд гос-в, в т. ч. и СССР, установили, что иностр. военные корабли могут проходить через их Т. в. и заходить во внутр. морские воды только по предварительному разрешению пр-ва. Осуществление иностр. судами морского промысла, гидрографич. работ и исследований в Т. в. большинства гос-в (при отсутствии спец. соглашения) запрещается.


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА, войсковые соединения и части вооружённых сил гос-ва, создаваемые на основе территориально-милиционного устройства.


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ И ПЕРЕДЕЛ МИРА, см. в ст. Империализм.


ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ, часть земного шара, находящаяся под суверенитетом определённого гос-ва. В состав Т. г. входит суша (вся сухопутная территория в пределах границ государственных), воды (внутр. и территориальные воды) и лежащее над сушей и водами возд. пространство (тропосфера, стратосфера, ионосфера, а также значит, часть вышележащего пространства). Находящиеся под сухопутной и водной территорией недра являются принадлежностью данного гос-ва до технически доступной глубины.

В пределах своей терр. гос-во осуществляет терр. верховенство (т. е. высшую и исключит, власть), составляющее органич. часть гос. суверенитета.

Совр. междунар. право запрещает насильственный захват чужих терр., нарушение гос. границ, использование терр. к.-л. гос-ва без его согласия. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности гос-в закреплён в совр. междунар. праве, к-рое допускает возможность изменения границ Т. г. лишь в строго определённых случаях. Законным является изменение границ Т. г., произведённое на основе принципа самоопределения народов и наций. Междунар. право признаёт также обмен, передачу или уступку Т. г., производимые добровольно и в интересах развития мирных добрососедских отношений между гос-вами.

Все терр. споры между гос-вами должны решаться мирными средствами.


ТЕРРОР (Terror), потухший вулкан в Антарктиде, на п-ове Росса, у берегов Земли Виктории. Выс. до 3262 м. Сложен базальтами. Покрыт ледниками. Открыт Дж. К. Россом в 1841, назван им в честь одного из экспедиционных судов.


"ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ" ПАРТИИ "НАРОДНАЯ ВОЛЯ", русская революционная организация. Осн. в дек. 1886 в Петербурге. Организаторы и руководители П. Я. Шевырёв и А. И. Ульянов. Объединяла гл. обр. студентов ун-та (П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов, О. М. Говорухин, Ю. Лукашевич, В. С. Осипанов, H. А. Рудевич и др.). "Т. ф." была независима от др. народовольческих групп, поддерживала связи с кружками в Вильнюсе и Харькове, с революционно настроенными учащимися столичных воен.-уч. заведений, вела пропаганду среди рабочих. Члены "Т. ф." испытывали влияние как работ К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, так и программных документов "Народной воли". Программа "Т. ф." (февр. 1887; составлена Ульяновым при участии др. членов орг-ции) была противоречива: в ней признавалась необходимость организации социалистич. партии, ядром к-рой должен стать рабочий класс, национализации земли, фабрик, заводов и, как конечная цель, установление социалистич. строя. Однако, следуя народовольч. традиции, авторы программы считали первоочередной задачей орг-ции борьбу за политич. свободы посредством "дезорганизации" пр-ва путём террора. Попытка "Т. ф." осуществить 1 марта 1887 в Петербурге покушение на имп. Александра III ("Второе 1 марта", см. Первомартовцы) окончилась арестами и разгромом орг-ции. Участники и организаторы покушения (15 чел.) были судимы 15-19 апр. в Особом присутствии правительств. Сената. 8 мая 1887 Ульянов, Андреюшкин, Генералов, Осипанов и Шевырёв повешены в Шлиссельбургской крепости, остальные приговорены к различным срокам каторги и ссылке в Сибирь.

Лит.: Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887. Сборник, М.-Л., 1927; 1 марта 1887 г. Дело П. Шевырёва, А. Ульянова и др., М.-Л., 1927; Итенберг Б. С., Черняк А. Я., Жизнь А. Ульянова. М., 1966; Лавров - годы эмиграции. Архивные материалы, т. 2, Dordrecht - Boston, 1974, с. 167-204. Е. К. Жигчнов.


ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ, посягательство на жизнь или иная форма насилия над гос. или обществ, деятелями, совершаемые с политич. целями. Сов. уголовное право рассматривает Т. а. как одно из наиболее опасных преступлений государственных и устанавливает за него строгие меры наказания.

Совр. междунар. право рассматриваег как Т. а. (терроризм) убийства или иные посягательства на глав гос-в, глав правительств, членов дипломатич. представительств, организуемые в целях оказания влияния на политику той или иной страны, похищение иностр. дипломатов, угон самолётов с применением оружия и т. п.


ТЕРСА, река в Саратовской и Волгоградской обл. РСФСР, прав, приток р..Медведица (басе. Дона). Дл. 249 км, пл. басс. 8810 км2. Берёт начало на Приволжской возв. Питание преим. снеговое. Половодье обычно в апреле. Ср. расход воды в 120 км от устья 5,6 м3/сек. В засушливые годы пересыхает (до 6 мес). Замерзает в ноябре - декабре, вскрывается в конце марта - 1-й пол. апреля.


ТЕРСАККАН, река в Казах. ССР, лев. приток р. Ишим (басе. Иртыша). Дл. 334 км, пл. басс. 19 500 км2. Берёт начало и течёт в зап. части Казахского мелкосопочника. Питание в основном снеговое. В период половодья (весной) проходит более 90% годового стока. Ср. расход воды ок. 2,5 м'/сек, наибольший -52,7 м3/сек. Замерзает в ноябре, вскрывается в середине апреля. В верховье пересыхает, в нек-рые зимы промерзает до дна.


ТЕРСИТ, Ф е р с и т, в "Илиаде" ахейский воин, осмелившийся в нар. собрании под Троей выступить с осуждением алчности и надменности Агамемнона, за что был избит. В переносном смысле Т.- дерзкий, неуживчивый человек.


ТЕРСКАЯ ПОРОДА лошадей, порода верховых лошадей. Выведена в Терском и Ставропольском конных заводах Ставропольского края воспроизводительным скрещиванием, в к-ром осн. роль сыграли стрелецкие и арабские лошади. Терские лошади крупнее арабских, но имеют большое сходство с ними в экстерьере. В породе разводят типы: восточный (арабизированный), основной и массивный (густой). Ср. промеры жеребцов (в см): высота в холке 154, косая длина туловища 154, обхват груди 178, обхват пясти 19,4. Масть гл. обр. серая. Лошади используются в основном под седлом. Лучшая резвость в ипподромных испытаниях: на 1200 м - 1 мин 21,2 сек; на 2400 м - 2 мин 38,8 сек; на 3200 м -3 мин 38 сек. Разводят породу в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарской АССР, Дагестанской АССР и Северо-Осетинской АССР, Грузинской ССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

Лит.: Коннозаводство и конный спорт, под ред. Ю. H. Барминцева, [М.], 1972.


ТЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, советская республика, объединившая в 1918 народы Терской обл. Провозглашена 3(16) марта в Пятигорске 2-м съездом народов Терека (Терским обл. нар. съездом) как составная часть РСФСР. 4(17) марта съезд признал власть центр. Сов. пр-ва (СНК), 5(18) марта избрал высший орган власти - Терский нар. совет (пред. Е. С. Богданов), в к-рый вошли представители кабардинского, балкарского, чеченского и ингушского народов, терского казачества и т. н. иногородних. Съезд закончил работу во Владикавказе, откуда бежало контрреволюц. "Терско-дагестанское правительство". Нар. совет сформировал пр-во Т. с. р.Совнарком, в состав к-рого вошли большевики, меньшевики-интернационалисты, левые эсеры (пред. СНК большевик С. Г. Буачидзе, после его гибели 20 июня - лев. эсер Ю. Г. Пашковский), издавал во Владикавказе газ. "Народная власть". Декретом СНК 13(26) марта частная собственность на землю, леса и недра отменялась, а частновладельческие земли нетрудового пользования подлежали распределению среди крестьянской бедноты. Пром. предприятия (прежде всего нефтяные в Грозном) были взяты под контроль фабзавкомов и органов Советской власти. После решения 1-го съезда Советов Сев. Кавказа (7 июля) в Екатеринодаре об объединении всех сов. республик Сев. Кавказа в единую Северо-Кавказскую советскую республику в условиях Гражданской войны 1918-20 Т. с. р. продолжала существовать как гос. образование. 4-й съезд народов Терека (июль - август), проходивший под руководством Г. К. Орджоникидзе, наметил меры по борьбе с контрреволюцией, утвердил новый состав СНК (пред, большевик Ф. X. Булле). В февр. 1919 терр. Т. с. р. была захвачена белогвард. Добровольческой армией. Сов. власть здесь была восстановлена в марте 1920 и вскоре образована Горская Автономная Советская Социалистическая Республика

Лит.: Коренев Д. 3., Революция на Тереке. 1917 - 1918 гг., [Орджоникидзе, 1967] С. H. Семанов.


ТЕРСКЕИ-АЛАТАУ, Т е р с к е й-А л а т о о, горный хребет в Тянь-Шане, ограничивающий с Ю. котловину оз. Иссык-Куль, в Кирг. ССР. Выс. до 5216 м. Длина 375 км. Сев. склон крутой и высокий, расчленён узкими ущельями, в верховьях к-рых ледниковые троги и цирки с долинными ледниками и фирновыми бассейнами. Уплощенный гребень, наклонённый на Ю., увенчан ледниками плоских вершин. Юж. склон пологий, сливается с сыртами Внутреннего и Центр. Тянь-Шаня. Сложен гл. обр. гранитами, метаморфич. сланцами, известняками. Общая пл. оледенения ок. 1080 км2. В ущельях сев. склона - еловые леса, у гребня - высокогорные луга и лугостепи, на юж. склоне каменистая высокогорная тундра, переходящая в холодную высокогорную пустыню сыртов.


ТЕРСКИЙ БЕРЕГ, название юго-вост. берега Кольского п-ова от мыса Святой Нос до р. Варзуги. В сев. части (до р. Поной) - высокий, скалистый, покрыт тундровой растительностью; в южной -низменный и заболоченный, покрыт зарослями карликовой берёзы и ивы.


ТЕРСКИЙ ХРЕБЕТ, горная гряда Предкавказья, гл. обр. в Чечено-Ингушской АССР. Дл. 165 км. Выс. до 664 м. Сложен песчано-глинистыми отложениями, перекрытыми лёссовидными суглинками. На склонах дерновиннозлаковая степь; имеются горячие сернисто-углекислые источники.


ТЕРСКОВ Иван Александрович (р. 11.9. 1918, с. Яково, ныне Новосёловского р-на Красноярского края), советский биофизик, чл.-корр. АН СССР (1968). Чл. КПСС с 1959. Окончил Красноярский педагогический ин-т (1939). В 1952-63 зав. кафедрой физики Красноярского мед. ин-та. С 1957 - в Ин-те физики Сибирского отделения АН СССР (с 1969 директор). Работы в области управляемого биосинтеза и биофизики популяций (методы дифференциального анализа красной крови - метод эритрограмм; высокопродуктивного автоматизированного культивирования хлорелл, дрожжей, водородных бактерий; создание экспериментальной авт. системы жизнеобеспечения, осн. на управляемом биосинтезе микроорганизмов и высших растений). Награждён 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Эрнтрограммы как метод клинического исследования крови, Красноярск, 1959 (совм. с И. И. Гительзоном); Автоселекционные процессы в непрерывной культуре микроорганизмов, Новосиб., 1973 (совм. с H. С. Печуркнньш); Анализ кинетики роста и эволюции микробных популяций (в управляемых условиях), Новосиб., 1975 (совм. с H. С. Печуркиным).


"ТЕРСКО-ДАГЕСТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО", контрреволюционное пр-во на Сев. Кавказе. Образовано 1(14) дек. 1917 во Владикавказе ЦК -(Союза объединённых горцев" Кавказа, войсковым пр-вом Терского казачьего войска и руководителями "Союза городов Терской и Дагестанской обл.". В пр-во вошли войсковой атаман М. А. Караулов, кумыкский князь Р. Капланов, чеченский нефтепромышленник Т. Чермоев, бывший царский чиновник ингуш В. Джабагиев и др. Однако реальной власти "пр-во" не имело и с провозглашением Терской советской республики (март 1918) распалось; члены "пр-ва" бежали в Грузию.

Лит.: Коренев Д. 3., Революция на Тереке. 1917 - 1918 гг. [Орджоникидзе, 1967].


ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, часть казачества в дореволюц. России, размещавшаяся в Терской обл. (ныне юж. часть Ставропольского края, Кабардино-Балкарская АССР, Сев.-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР и сев. часть Дагестанской АССР) с центром во Владикавказе (ныне - Орджоникидзе). Отдалёнными предками терских казаков были гребенские казаки, поселившиеся на р. Сунже в кон. 15 - 1-й пол. 16 вв., и присоединившиеся к ним в 16 в. переселенцы с Дона. Официальной датой основания Т. к. в. считался 1577, когда гребенцы успешно оборонялись от крымских татар в Терском городке (близ устья р. Сунжи). В 1712 гребенские казаки были переселены на р. Терек. В 1722 на pp. Аграхань и Сулак из переселённых донских казаков было образовано Аграханское войско (позже наз. Семейным). В 1735 на р. Терек оформилось три войска (позже они наз. полками): Гребенское (из потомков первых переселенцев), Терско-семейное и Кизлярское (оба из донцов, а Кизлярское также из армян и грузин). В 70-х гг. 18 в. в связи со строительством Кавказских пограничных укреплённых линий для их обороны были сформированы дополнительно Моздокский, Волгский, а затем Горский полки из переселённых казаков, рус. и укр. крестьян, татар и кавказских горцев. В 1806 была образована Терская обл. под началом командира Кавказского корпуса. В 1832 6 терских полков вошли в состав Кавказского линейного казачьего войска, к к-рому были также причислены сформированные Сунженский (в 1817) и два Малороссийских (в 1831, позже переименованные во Владикавказские) полка. В 1860 было образовано Т. к. в. в составе 4 полков (Волгского, ГорскоМоздокского, Сунженско-Владикавказского и Кизляро-Гребенского). С 1905 Терская обл. делилась на 4 казачьих отдела и 6 нац. округов и подчинялась нач. области (он же наказный атаман). Т. к. в. имело 2,15 млн. га земли, в т. ч. обществ. станичной надельной 413 тыс. га (на 1 казака 11,9 га). Население обл. составляло 1,36 млн. чел. (1916), в т. ч. казачьего 255 тыс. чел. В мирное время в нач. 20 в. Т. к. в. выставляло 4 конных полка, 2 батареи, 2 гвард. сотни и 10 команд (св. 5 тыс. чел.). Терские казаки участвовали в Чигиринских и Крымских походах 17 в., Хивинском походе 1717, рус.-тур. войнах 18-19 вв., Кавказской войне 1817-64. Во время 1-й мировой войны 1914-18 Т. к. в. выставило 12 конных полков, 2 пластунских батальона, 2 батареи, 2 гвард. сотни, 5 запасных сотен и 15 команд (всего 18 тыс. чел.). Во время Гражд. войны 1918-20 бедные слои казаков боролись за Сов. власть, а зажиточные - на стороне белогвардейцев. В 1918 - нач. 1919 на терр. Т. к. в. существовала Терская советская республика. В 1920 Т. к. в. было упразднено. В 1936 в Красной Армии была сформирована Терско-Ставропольская казачья дивизия, к-рая вместе с др. частями терских казаков участвовала в Великой Отечеств, войне 1941-45. Ю. А. Стефанов.


ТЁРСКО-КУМСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, низменность в Вост. Предкавказье, представляющая собой юго-зап. часть Прикаспийской низменности. Выс. до 100 м (вост. половина лежит ниже уровня океана). Т.-К. н. делится на 3 части: Прикумскую супесчано-суглинистую равнину на С., массив Терско-Кумских песков (к С. от Терека), дельту Терека и Сулака (на Ю.-В.). Полупустынные ландшафты; в понижениях дельты - плавни. Б. ч. земель используется как пастбища. Месторождения нефти и газа.


ТЕРСКО-КУМСКИЙ КАНАЛ, оросительный канал, подающий воды р. Терек на равнинные территории Сев. Осетии и Чечено-Ингушской АССР, а также Ставропольского края и Калмыцкой АССР. Берёт начало от левого берега р. Терек у станицы Павлодольской, впадает в р. Куму у Левокумской плотины. Построен в 1952-60. Протяжённость 150,3 км, пропускная способность головного сооружения до 200 м3/сек, среднегодовой расход канала ок. 2,7 млрд. м3 воды (более 4/з среднегодового стока Терека), из них 1,2 млрд. м3 перебрасывается по Кумо-Манычскому каналу (отходит от р. Кумы) в Чограйское водохранилище для обводнения и орошения земель Кумо-Манычской впадины. Канал самоходный с тремя перепадами - Моздокский на 21 км (высота падения воды 7,9 м), Горько-Балкомский на 113 км (31,6 м) и Кумский на 146 км (20,5 м); на 82 км построен аварийный сброс (с расходом 50 м3/сек). От Т.-К. к. отходят обводнительно-оросительные ветки - Наурско-Шелковская, Караногайская и Кумекая. К 1975 площадь орошаемых земель в зоне канала составила 72,9 тыс. га (в дальнейшем до 146 тыс. га), обводняемых - 2 млн. га. На Т.-К. к. создаётся телемеханич. управление гидротехнич. сооружениями.

Лит.: Оросительные и обводнительные системы СССР, в. 1, М., 1968. И. А. Долгушев.


ТЕРСКОЛ, ледник на Кавказе, на юговост. склоне Эльбруса. За последнее десятилетие (1965-75) ледник отступает. Дл. 7,02 км, пл. 7,56 км2. Конец ледника лежит на выс. 2925 м. Является истоком р. Терскол. Туризм.


ТЕРСКО-СУНЖЕНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, возвышенность в юго-вост. части Предкавказья, к Ю. от Терека. Состоит из 2 широтных хребтов - Терского (вые. до 664 м) и Сунженского (вые. до 926 м), разделённых широкой Алханчуртской долиной. Т.-С. в. сложена песчано-глинистыми отложениями и песчаниками с покровом лёссовидных суглинков. Господствуют степные ландшафты. На сев. склоне зап. части Сунженского хребта - широколиственные леса. Алханчуртская долина обводнена Алханчуртским каналом (из Терека).


ТЁРСТОН, Тёрстен (Thurstone) Луис Леон (29.5.1887, Чикаго,- 29.9. 1955, Чапел-Хилл, шт. Сев. Каролина), американский психолог. Окончил Корнеллский ун-т (1912). Проф. психологии в Технологич. ин-те Карнеги (1915), в Чикагском ун-те (1924-52). Одним из первых начал применять математич. методы в психологии и социологии. Поиски "объективного в субъективном" привели Т. к открытию (1927) "закона (уравнения) сравнительного суждения", позволяющего сравнивать, при определённых допущениях, интенсивности не только количественных, но и качеств, стимулов. Это уравнение применяется в социальной психологии для оценки суждений при анализе обществ, мнения, количеств, изучении этноцентризма, психологии потребительских групп и т. д. Работы Т. и Э. Богардуса в этой области заложили основы экспериментальной социальной психологии на Западе. Развивая идеи Ч. Спирмена, Э. Торндайка, Дж. Кеттелла и др. в области факторного анализа, Т. в конце 30-х гг. пришёл к "многомерному факторному анализу", широко применяющемуся в психологии, социологии, экономике, антропологии. Ряд работ Т., в особенности по методике обнаружения творчески одарённых лиц, оказал значит, влияние на развитие исследований по психологии творчества. Наиболее известны работы Т. в области измерения установок и процессов принятия решений, разработанные им шкалы ранжирования, интервальные шкалы.

Соч.: The nature of intelligence, N. Y., 1924; The measurement of attitude, Chi., 1929 (совм. c E. J. Chave); The vectors of mind, Chi., 1935; Multiple-factor analysis, Chi., 1947; Creative talent, в сб.: Applications of psychology, ed. L.L. Thurstone, N. Y., 1952; The measurement of values, Chi., 1960. Ю. Б. Самсонов.


ТЕРТЕР, река в Азерб. ССР, прав, приток p. Кура. Дл. 184 км, пл. басс. 2650 км2. Берёт начало на Карабахском нагорье; низовья - на Кура-Араксинской низм., где река пересекается Верхнекарабахским каналом. Питание смешанное, с преобладанием грунтового. Половодье с апреля по июль. Ср. расход воды в 58 км от устья 22,9 мэ/сек. Воды реки используются для орошения. На Т.- Мадагизская и Тертерская (Сарсангская) ГЭС; гг. Мир-Башир, Барда, в верховьях - курорт Истису.


ТЕРТЕРЯН Арсен Арутюнович (22.12. 1882, г. Шуша, Нагорный Карабах,-6.10.1953, Ереван), армянский советский литературовед, акад. АН Арм. ССР (1943), засл. деят. науки (1940). Учился в Петерб. психоневрологич. ин-те (1907-1909). С 1920 преподаватель, с 1930 проф. Ереванского ун-та. Печатался с 1905. Автор книг "Микаэл Налбандян" (1910), "Творчество Нар-Доса" (1913), "Творчество Абовяна" (1941), "Армянские классики" (1944), "Валерий Брюсов и армянская культура" (1944), "Энциклопедия литературных типов Ширванзаде" (опубл. 1959) и др.


ТЕРТУЛЛИАН Квинт Септимий Флоренс (Quintus Septimius Florens Tertullianus) (ок. 160, Карфаген,- после 220, там же), христианский богослов и писатель. Получил юридич. и риторич. образование, выступал в Риме как судебный оратор; приняв христианство, ок. 195 вернулся в Карфаген. Позднее сблизился с монтанистами, вступив в конфликт с церковью; по-видимому, в конце жизни основал особую секту "тертуллианистовк Мышление Т. отмечено тягой к парадоксам. Если совр. ему христ. мыслители стремились привести библейские учения и греч. философию в единую систему, то Т. всячески подчёркивает пропасть между верой и разумом ("Что общего у Академии и церкви?"): "Сын божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер сын божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения он воскрес; это несомненно, ибо невозможно". В полемике против абстрактного теоретич. разума Т. подчёркивает права "естественного" практич. рассудка, выступая как единомышленник киников и особенно рим. стоицизма. Он развёртывает программу возвращения к природе не только в жизни, но и в познании, призывая сквозь все слои книжности дойти до изначальных недр человеческой души. Это означает для Т. утверждение эмпиризма как в мистико-психологическом, так и в сенсуалистико-реалистическом аспектах. Т. требует доверия к спонтанным самопроявлениям души (необдуманным выкрикам, не доходящим до сознания стереотипным формулам речи и т. п.); он стремится заглянуть в поисках истины в человеческое бессознательное (отсюда интерес к его наследию у таких деятелей совр. психоанализа, как К. Г. Юнг). Одновременно эмпиризм Т. приводит его к материалистич. тенденциям: все сущее есть "тело", следовательно, и бог должен быть понят как "тело, которое, впрочем, есть дух". Господствующее настроение Т.- тоска по эсхатологич. концу истории. Рим. гос. порядку он противопоставляет космополитизм в духе киников и моральное бойкотировать политики.

Соч.: Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, v. 19, 47, 69, 70, 76, Vindobonae, 1890 - 1957; в рус. пер. - Творения, ч. 1,К., 1910.

Лит.: Попов К., Тертуллиан.... К., 1880; Штернов H., Тертуллиан, пресвитер карфагенский, Курск, 1889; Преображенский П. Ф., Тертуллиан и Рим, М., 1926; Nisters В., Tertullian. Seine Personlichkeit und sein Schicksal, Miinster, 1950. С. С. Аверинцев.


ТЕРЦАГИ (Terzaghi) Карл (2.10.1883, Прага, - 25.10.1963, Уинчестер, шт. Массачусетс, США), американский инженер и учёный в области механики грунтов и фундаментостроения, доктор наук (1912). По окончании в 1904 Высшей технич. школы (Технич. ун-та) в г. Грац (Австрия) работал геологом. С 1916 вёл н.-и. работу и преподавал в вузах Австрии, Турции, США (в т. ч. в Массачусетсском технологич. ин-те и Гарвардском ун-те) и др. стран. Один из основоположников механики грунтов. Основал (1936) Международное об-во по механике грунтов и фундаментостроению и др 1957 был его президентом (с 1957 почётным президентом). Автор большого числа науч. исследований и экспертных заключений, мн. оригиналы к-рых хранятся в "Библиотеке Т." при Норвежском геотехнич. ин-те (г. Осло).

С о ч. в рус. пер.: Строительная механика грунта на основе его физических свойств, М., 1933; Механика грунтов в инженерной практике, М., 1958 (совм. с Р. Пеком); Теория механики грунтов, М., 1961.

Лит.: From theory to practice in soil mechanics. Selection from the writings of Karl Terzaghi with bibliography and contributions on his life and achievements, N. Y.- L., 1960.


ТЕРЦДЕЦИМА (итал. terzodezima, от лат. tertia decima - тринадцатая) в м уз ы к е, один из интервалов, а также одна из ступеней.


ТЕРЦЕТ (итал. terzetto, от лат. tertius -третий), 1) в стихосложении строфа из 3 стихов (строк). Может иметь 2 вида: все 3 стиха на одну рифму или 2 стиха рифмуют, 3-й без рифмы. Распространения не получил. В узком смысле слова Т. наз. трёхстишные части сонета. 2) В музыке музыкальный ансамбль из трёх исполнителей (трио, гл. обр. вокальное), а также муз. произведение для этого ансамбля (вокальный Т.- с инструм. сопровождением или без него).


ТЕРЦИНЫ (итал. terzina, от terza rima-третья рифма), форма цепных строф: ряд 3-стиший, связанных рифмовкой по схеме aba, bcb, cdc, ded... yzy z. T. о., Т. дают непрерывную рифменную цепь произвольной длины, удобную для произв. крупных форм. Т. появились в итал. поэзии 13 в., были канонизированы в "Божественной комедии" Данте, вызвали подражания почти во всех европ. лит-pax (особенно у нем. романтиков и рус. символистов), позднейшее употребление их нигде не вышло за пределы экспериментов и стилизаций.


ТЕРЦИЯ [от лат. tertia divisio - третье по порядку (после минут и секунд) деление часа], единица времени, равная 1/бо сек. Т. применяется редко, в совр. физике малые промежутки времени принято выражать в десятичных дольных единицах от секунды - миллисекундах (10~3 сек), микросекундах (10~6 сек), наносекундах (10~9 сек).


ТЕРЦИЯ (от лат. tertia - третья) в м у3 ы к е, один из интервалов, a. также одна из ступеней.


ТЕРЦИЯ в полиграфии, типографский шрифт, кегель (размер) к-рого равен 16 пунктам (6,02 мм). Применяется для набора заголовков в книгах, журналах и газетах, набора обложек, титульных листов и т. п.


ТЕРЦКВАРТАККОРД (муз.), одно из обращений септаккорда.


ТЕРЬЕРЫ (англ, terrier), группа пород охотничьих и производных от них декоративных собак. Родина большинства Т.- Великобритания (известны с 12 в.). Использовались для охоты на норных животных и борьбы с мелкими хищниками и крысами. У Т. резко выражен охотничий инстинкт (смело нападают на животных, значительно превосходящих их по росту и весу, вступают с ними в борьбу). К людям, как правило, привязчивы. Насчитывается св. 30 пород, из них охотничьи (рост 30-40 см): жесткошёрстные и гладкошёрстные фокстерьеры, вельштерьеры, ирландские Т., шотландские Т., бультерьеры, чешские Т. и др.; декоративные (рост 18-26 см): керриблютерьеры, лакеландтерьеры, скайтерьеры, тибетские Т., бомские Т., иойкширские Т , бостонтерьеры, тойтерьеры и др , одна порода - эрдель терьер (рост 62-66 см) используется для служебных целей В СССР практикуется охота с фокстерьерами на лисиц, енотовидных собак, реже на барсуков, разводятся нек-рые декоративные поро ды, а также эрдельтерьеры

Лит Пособие по собаководству 2 изд , Л 1973


ТЕРЬЯН Ваан (псевд , наст имя Ваан Сукиасович Тер Григорьян) [28 1(9 2) 1885, дер Гандзани, ныне Бог дановского р на Груз ССР,- 7 1 1920, Оренбург], армянский советский поэт и обществ деятель Чл Коммунистич партии с 1917 В 1906 окончил Лазаревский ин т воет языков в Москве Известность пришла к Т с первым сб стихов "Грезы сумерек" (1908), в к ром преобла дали мотивы печали и одиночества Позд нее в поэзии Т крепнут социальные мо тивы (цикл стихов "Страна Наири", опубл 1915) Поэт приветствовал Ок тябрьскую революцию 1917 ("Тебя пою", "Новый день встает над народами" и др ) Был избран чл ВЦИК на 3 м и 4 м Всеросс съездах Советов Творчество Т оказало влияние на развитие арм поэзии Его сти хам присущи отточенность формы, богатая ритмика Перевел работы В И Ле нина "Государство и революция" и "Карл Маркс"

В рус пер - Избранное Ер , 1952 Сти хотворения Л 1973

Лит Григорьян К Ваан Терьян Очерк жизни и творчества М 1957 Га рибджанянГ Владимир Ильич Ленин и Ваан Терьян "Литературная Армения" 1970 .No 2-3 БолыпаковЛ H Главы из жизни Челябинск 1974


ТЕРЮХАНЕ, небольшая группа мордвы, жившая в б Терюшевской волости (отсюда назв ) в пределах совр Горьков ской обл РСФСР Т полностью слились с русскими


ТЁС, тонкие доски из древесины хвоиных пород, получаемые путем продольной распиловки бревен Длина Т 4-6,4 м, толщина 19-25 мм, шир обычно 100-110 мм Т применяется в целом или раскроенном виде для обшивки в судо и вагоностроении, а также для покрытия крыш, обшивки стен и т д Первоначально Т наз доски, получаемые обтесыванием бревен (обычно предварительно расколотых пополам), откуда и назв "Т "


"ТЕСА" ("Tiesa" - "Правда"), респуб ликанская газета Литов ССР, выходит на литов яз Одна из старейших больше вистских газет, "Т " была основана 30 марта (12 апр ) 1917 в Петрограде После установления Сов власти в Литве (1919) выходила в Вильнюсе, в период бурж диктатуры издавалась в подполье С авг 1944 выходит в Вильнюсе 6 раз в неделю Награждена орденом Трудо вого Красного Знамени (1967) Тираж (1975) 260 тыс экз


ТЕСАК, рубящее и колющее холодное оружие с коротким (64-72 см) широким (прямым или искривленным) обоюдоострым клинком на крестообразной рукоя ти Со 2 и пол 18 в до 2 и пол 19 в состоял на вооружении пехоты, артиллерии и инж войск рус армии


ТЕСЕЙ, Т е з е й, легендарный афинский герой и царь (по традиции прибл 13 в. до н. э.). Антич. традиция приписывает Т. ряд легендарных подвигов (участие в войне с амазонками и походе аргонавтов, победы над разбойником Прокрустом, марафонским быком, калидонским вепрем и мн. др.) и историч. деяний: освобождение Афин от гегемонии Крита, синойкизм (объединение) Аттики, учреждение праздников Панафиней и Синойкий, Истмийских игр, первое социальное деление граждан Афин на евпатридов, геоморов и демиургов. В честь Т. в Афинах справлялся ежемесячный праздник Тесеи.


ТЁСИ, город в Японии, на о. Хонсю, в префектуре Тиба, при впадении р. Тоне в Тихий ок. 93 тыс. жит. (1972). Крупный рыбопром. центр страны. Судостроительные и судоремонтные верфи; изготовление рыболовных снастей, сетей, пищ. пром-сть (рыбоконсервные з-ды, произ-во сакэ).


ТЕСКОКО (Техсосо), бессточное усыхающее озеро в Мексике. Расположено на выс. 2239 м к В. от столицы - г. Мехико, испытывающей последствия пыльных бурь, источником к-рых является осушенная часть озера.


ТЕСЛА (Tesla) Никола (10.7.1856, Смилян, б. Австро-Венгрия, ныне СФРЮ,-7.1.1943, Нью-Йорк), изобретатель в области электротехники и радиотехники. Серб по национальности. Учился в высшем технич. уч-ще в Граце и ражском ун-те (1875-80). До 1882 работал инженером телеф. об-ва в Будапеште, в 1882-84 в компании Эдисона в Париже, а затем, эмигрировав в США (1884), - на з-дах Эдисона и Вестингауза.

H. Тесла.

В 1888 Т.(независимо от Г. Феррариса и несколько ранее его) дал строгое науч. описание существа явления вращающегося магнитного поля. В том же году Т. получил свои основные патенты на изобретение многофазных электрических машин (в т. ч. асинхронного электродвигателя) и системы передачи электроэнергии посредством многофазного переменного тока. С использованием двухфазной системы, к-рую Т. считал наиболее экономичной, в США был пущен ряд пром. электроустановок, ь т. ч. Ниагарская ГЭС (1895), крупнейшая в те годы. С 1889 Т. приступил к исследованиям токов ВЧ и высоких напряжений. Изобрёл первые образцы электромеханич. генераторов ВЧ (в т. ч. индукторного типа) и высокочастотный трансформатор (Тесла трансформатор, 1891), создав тем самым предпосылки для развития новой отрасли электротехники - техники ВЧ. Работы Т. по беспроволочной передаче сигналов в период 1896-1904 (напр., в 1899 под его руководством сооружена радиостанция на 200 кет в шт. Колорадо) оказали существенное влияние на развитие радиотехники. В эти же годы Т. сконструировал ряд радиоуправляемых самоходных механизмов (в т. ч. модель судна, 1898), названных им "телеавтоматами". После 1900 получил мн. др. патентов на изобретения в различных областях техники (электрич.счётчик, частотомер, ряд усовершенствований в радиоаппаратуре, паровых турбинах и пр.). В 1917 предложил принцип действия устройства для радиообнаружения подводных лодок.

Соч.: Lectures. Patents. Articles, Beograd, 1956.

Лит.: Цверава Г. К., Никола Тесла. 1856 - 1943, Л., 1974. Г. К. Цверава.


ТЕСЛА, единица магнитной индукции Международной системы единиц, равная магнитной индукции, при к-рой магнитный поток сквозь поперечное сечение площадью 1 м2 равен 1 веберу. Названа по имени H. Тесла. Обозначения: русское тл, междунар. Т. 1 тл = 104 гс (гаусс).


ТЕСЛА ТРАНСФОРМАТОР, электрич. трансформаторное устройство, состоящее из бессердечникового трансформатора, разрядника и конденсатора электрического. Первичная обмотка трансформатора выполнена в виде неск. витков спирали из толстой медной проволоки, а вторичная обмотка (помещённая внутри или рядом с первичной) состоит из большого числа витков тонкой изолированной медной проволоки. Первичную обмотку через разрядник и конденсатор подсоединяют к источнику переменного тока; во вторичной обмотке (в к-рой выполняются условия резонанса) возбуждаются высоковольтные (до 7 -106 в) колебания высокой (до 1,5 -105 гц) частоты. Изобретён в 1891 H. Тесла. В начальный период развития радиотехники применялся на радиостанциях в качестве источника колебаний ВЧ, в наст, время (сер. 70-х гг.) используется в демонстрационных целях.


ТЕСЛАМЕТР, прибор (магнитометр) для измерения магнитной индукции (В) или напряжённости магнитного поля (H = В/n0n) в неферромагнитной среде (до - магнитная постоянная, ц - относит, магнитная проницаемость среды). Прибор получил название от тесла - единицы магнитной индукции СИ. Наиболее распространены Т., основанные на индукционном принципе, они состоят из индукционного преобразователя (катушки) и электроизмерительного прибора. При изменении потокосцепления индукционного преобразователя с магнитным полем, индукцию к-рого необходимо определить, в преобразователе возникает эдс, измеряемая прибором. В постоянных магнитных полях потокосцепление изменяется за счёт перемещения индукционного преобразователя (линейное перемещение, вращение, вибрация и т. п.); в переменных магнитных полях - за счёт изменения величины и направления поля. В случае постоянных полей в качестве измерительных приборов используют веберметры (флюксметры), в случае переменных - вольтметры, осциллографы и т. п. Кроме индукционных Т., применяют феррозондовые Т. (см. Феррозонд), Т. с холловскими преобразователями (см. Холла эффект), Т., основанные на внутриатомных явлениях и, в частности, на ядерном магнитном резонансе, электронном парамагнитном резонансе, на явлениях сверхпроводимости и "оптической накачки" (см. Квантовый магнитометр). Т. применяют для измерения горизонтальной и вертикальной составляющих вектора напряжённости геомагнитного поля (составление магнитных карт, геологич. разведка и т. д.), в н.-и. работах по магнетизму, в частности для измерения магнитных полей планет Солнечной системы и межпланетной среды.

Лит.: Чечурина Е. H., ГГриСоры для измерения магнитных величин, М., 1969; Афанасьев Ю. В., Студенц о в H. В., Щ ё л к и н А. П., Магнитометрические преобразователи, приборы, установки, Л., 1972.


ТЕСЛЕНКО Архип Ефимович [18.2 (2.3). 1882, с. Харьковцы, ныне Лохвицкого р-на Полтавской обл.,- 15(28).6. 1911, там же], украинский писатель. Батрачил, был писарем. В 1906 за участие в революц. событиях 1905 был сослан в Вятскую губ., вернулся на родину в 1908 тяжело больным. С 1902 печатал стихи, этнографическо-бытовые очерки на рус. яз. С 1906 выступал в укр. периодич. прессе с рассказами из крест, жизни, проникнутыми протестом против нищеты, бесправия и эксплуатации. Т.-видный представитель критического реализма в укр. лит-ре. В лучших произв. Т. разоблачает самодержавие, черносотенцев, показывает пробуждение революц. самосознания крестьянства, создаёт образы сел. революционеров. Большинство его рассказов написано от первого лица; в них сильны сатирич. элементы. Произв. Т. переведены на мн. языки народов СССР.

С о ч.; Твори, Кшв, 1956; Твори, Кшв, 1963; Повне з!брання TBOPIB, Кшв, 1967; в рус. пер.- Избр. рассказы, М., 1953; Избранное, М., 1958.


ТЕСЛО, орудие для обработки дерева. В эпохи неолита и бронзы изготовлялось из камня и имело форму клина с расширенным, иногда слегка закруглённым рабочим краем. Вставлялось в деревянную коленчатую рукоятку в поперечном направлении к её оси. В бронз, веке Т. делали также из меди и бронзы. В железном веке распространились железные Т. в виде втульчатого топора с лезвием, расположенным поперечно к рукоятке. Рабочий край Т. был обычно расширенным и закруглённым, иногда ему придавали желобчатую форму (такие Т. применялись для выдалбливания). Плотники использовали Т. до 20 в.


ТЕСНЯКИ, тесные социалисты, в 1903-19 назв. болг. с.-д., стоявших на марксистских позициях. О деятельности Т. см. в ст. Болгарская коммунистическая партия.


ТЕСО, икумама, бакеди, и т есио, элгуми, вами, тезо (самоназв.- и - т е с о), народ в Уганде. Живут к С.-В. от оз. Кьога. Числ. св. 600 тыс. чел. (1970, оценка). Небольшое число живёт в пограничном р-не между Кенией и Угандой. Язык Т. относится к пилотским языкам. У Т. сохраняются древние традиц. верования, часть приняла христианство. В прошлом Т.- кочевники-скотоводы, ныне большинство перешло к оседлому земледелию и скотоводству


ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКИИ, посёлок гор. типа в Новгородском р-не Новгородской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Рогавка) на линии Ленинград - Новгород, в 40 км к С.-З. от Новгорода. Крупное торфопредприятие, комбинат стройматериалов.


ТЁСОВСКИЙ, посёлок гор. типа в Новгородском р-не Новгородской обл. РСФСР. Расположен на р. Луга (впадает в Финский зал.), в 25 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Рогавка (на линии Ленинград - Новгород). Торфопредприятие.


ТЕССИН (Tessin) Никодемус Младший (23.5.1654, Нючёпинг,- 10.4.1728, Стокгольм), шведский архитектор. Учился у отца, Никодемуса Т. Старшего. В творчестве Т. пышность барокко сочеталась с использованием многочисл. приёмов классицизма 17 в. (в частности, палладианства); строил дворцы (королевский дворец в Стокгольме, 1697-1760), загородные дворцово-парковые комплексы (с 1681 достраивал начатый отцом в 1662 дворец Дротнингхольм близ Стокгольма), церкии.

Лит.: Josephson R., Tessin, bd 1 - 2, Stockh., 1930 - 31; К о m m е r В. R., Nicodemus Tessin der Jiingere und das stockholmer Schloss, Hdlb.. 1974.

H. Т е с с и н Младший. Дворец Дротнингхольм близ Стокгольма (начат в 1662 H. Тессином Старшим).


ТЕССИТУРА (итал. tessitura, букв.-ткань, от tessere - ткать), высотное положение звуков в муз. произведениях по отношению к диапазону певческого голоса или муз. инструмента. Условием художеств, исполнения (естественности, свободы, красоты звучания и т. п.) является соответствие Т. в вокальном произв. характеру голоса певца, а в инструментальном - технич. возможностям данного инструмента.


ТЕСТ (англ, test - проба, испытание, исследование) в психологии и педагогике, стандартизированные задания, результат выполнения к-рых позволяет измерить психофизиологич. и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого.

Т. начали применяться в 11364 Дж. Фишером в Великобритании для проверки знаний учащихся. Теоретич. основы тестирования были разработаны англ, психологом Ф. Гальтоном (1883): применение серии одинаковых испытаний к большому числу индивидов, статистич. обработка результатов, выделение эталонов оценки. Термин "Т." впервые ввёл амер. психолог Дж. Кеттелл (1890). Предложенная им серия из 50 Т. фактически представляла программу определения примитивных психофизиологич. характеристик, базирующихся на наиболее разработанных в то время психологич. экспериментах (напр., измерение силы правой и левой рук посредством динамометра, скорости реакции на звук, и т. д.). Франц. психолог А. Бине применил принципы тестологич. исследований к высшим психич. функциям человека: в его серию Т. (1891) вошли задания на испытание памяти, типа представления, внимания, эстетич. и этич. чувства и т. д. Нем. психолог В. Штерн ввёл коэффициент интеллектуальности (1911).

В нач. 20 в. начинают разграничиваться психологич. и педагогич. направления в разработке Т. Первый стандартизированный педагогич. Т. был составлен амер. психологом Э. Торндайком. Развитие тестирования было одной из причин, обусловивших проникновение в психологию и педагогику матем. методов; амер. психолог К. Спирмен разработал осн. методы корреляционного анализа для стандартизации Т. и объективного измерения тестологич. исследований. Статистич. методы Спирмена (в частности, применение факторного анализа) сыграли большую роль в дальнейшем развитии Т. Значит, распространение Т. получили в психотехнике для проф. отбора.

Наибольшее развитие тестологич. исследования получили в США (напр., за время 2-й мировой войны 1939-45 при мобилизации в армию было тестировано ок. 20 млй. чел.). В СССР начало составления и применения Т. относится к 1920-м гг. В 1926 была опубликована первая серия Т. для школ. Однако отождествление принципов тестирования с педологич. теорией и практикой (см. Педология) привело к серьёзным ошибкам в тестологич. исследованиях, что и было отражено в постановлении ЦК ВКП(б) (4 июля 1936) "О педологических извращениях в системе наркомпросовк

Системы Т. базируются на самых различных теоретич. представлениях (напр., в США-на базе бихевиоризма, гештальтпсихологии, неофрейдизма и т: д.). Однако составление Т. строится по единой схеме: определение целей Т., составление Т. в черновом виде, апробация Т. на репрезентативной выборке испытуемых и исправление недостатков, разработка шкалы измерений (на основе качеств, соображений и статистич. обработки результатов) и правил интерпретации результатов. Качество Т. определяется по таким характеристикам, как надёжность, валидность (соответствие полученных результатов цели тестирования), дифференцирующая сила заданий и др. Практич. использование Т. связано гл. обр. с диагностированием ' личностных характеристик человека, выражаемых через количеств, показатели. Прогнозирование развития личности породило особый вид Т., основывающихся гл. обр. на методах глубинной психологии,- проективные Т. (напр., тесты Роршаха).

В СССР получили распространение Т. для целей профотбора, психопатологич. диагностики, для установления потенциальных психофизиологич. возможностей человека в отд. видах спорта и т. д.; начинают проводиться тестологич. обследования для проверки знаний, умений и навыков учащихся.

В физиологии и медицине Т. используются для изучения различных физиол. процессов организма (секреторных, моторных и др.), а также для определения функционального состояния отдельных органов, тканей и организма в целом(напр., возбудимости отд. мышц, нервов, дыхат. функции лёгких и т. д.). Лит.: Бине А.,СимонТ., Методы измерения умственной одаренности, пер. [с франц.], [X.], 1923; Саймон Б., Английская школа и интеллектуальные тесты, [пер. с англ.], М., 1958; Гилфорд Д ж., Три стороны интеллекта, в сб.: Психология мышления. Сб., пер. с нем. и англ., М., 1965; Экспериментальная психология, сост. П. Фресс и Ж. Пиаже, пер. с франц., М., 1966; Цатурова И. А., Из истории развития тестов в СССР и за рубежом, Таганрог, 1969; Gallon F., Inquiries into human faculty and its development, L., 1883; Cattell I. Me. Keon, Mental tests and measurements, L., 1890; The measurement of intelligence, N. Y., 1927; C r о п bach L. J., Essentials of psychological testing, 2ed., N. Y., 1960; A п a s t a s i A., Psychological testing, 3 ed., L., 1969. В. С. Акимов, H. Г. Алексеев. Т. в технике: 1)в вычислительной технике, специально подобранная задача, предназначенная для проверки правильности функционирования ЦВМ, а также небольшие подпрограммы и наборы исходных данных, служащие для проверки правильности программ, составленных с целью реализации на ЦВМ к.-л. алгоритмов. Т.-программы наз. отладочными, их строят обычно так, чтобы можно было контролировать работу всей программы либо отд. её частей. Нек-рые Т. одновременно являются и диагностическими, т. е. используются для определения местоположения и характеристики неисправности оборудования или обнаружения ошибок в программе. 2) В распознавании образов, множество связанных определёнными функциональными зависимостями признаков, характеризующих образ (класс). Т. применяются во мн. диагностич. задачах (напр., поиска неисправностей в электрич. схемах, медицинской диагностики), в задачах распознавания геометрич. образов и др.


ТЕСТ-АКТ (англ. Test Act), Акт о присяге, закон англ, парламента, принятый в 1673. Требовал от всех состоящих (или желающих состоять) на гос. службе присяги по англиканскому обряду и отречения от католич. догматов. Принятие Т.-а. означало аннулирование изданной в 1672 Карлом II Стюартом Декларации о веротерпимости, к-рая рассматривалась бурж.-дворянской оппозицией как шаг к восстановлению католицизма - орудия феодально-абсолютистской реакции в стране. Отменённый Декларациями о веротерпимости Якова II Стюарта (1687 и 1688), был частично восстановлен после гос. переворота 1688-1689 (Акт о религ. терпимости, 1689).


ТЕСТО, полупродукт в хлебопекарном, бараночном, кондитерском и макаронном производствах, а также при приготовлении мучных изделий в домашних условиях, образующийся при замешивании муки, воды, дрожжей, соли, сахара, масла и др. Т. содержит белки, углеводы, жиры, кислоты, соли и др. вещества, находящиеся в различном состоянии, т. е. в виде ограниченно набухающих коллоидов, суспензий и растворов.

В хлебопекарном производстве Т. приготовляется с внесением возбудителей брожения: в ржаное Т.- заквасок, в пшеничное - прессованных, жидких или сухих дрожжей. Спиртовое и кислотное брожения, протекающие в Т., обеспечивают его разрыхление, придают Т. необходимые физико-химич. свойства, а хлебу - приятный вкус и аромат. Пшеничное Т. обычно готовят опарным или безопарным, а ржаное - головочным или др. заквасочными способами.

При выработке булочных и сдобных изделий из пшеничной муки в Т. добавляют, кроме дрожжей и соли, жиры, сахар, яйца, ароматич. вещества. Это улучшает их вкус, аромат и пищевую ценность.

Для большинства мучных кондитерских изделий Т. приготовляют без брожения, с повышенным содержанием сахара, жира, яиц и др. Для многих видов кондитерских изделий (пряников, печенья) Т. разрыхляют химич. разрыхлителями. Т. для макаронных изделий готовится без брожения. Бараночное Т. сбраживается с помощью закваски.


ТЕСТОСТЕРОН (от лат. testis - мужское яичко, мужская сила и греч. steгебб - делаю сильным, укрепляю), андростенол-17-он-З. основной мужской половой гормон; по химической природе - стероид. Бесцветные кристаллы с Спл 155 °С, плохо растворимы в воде, растворимы в органических растворителях (впервые получен в кристаллической форме в 1935 из семенников быка - из 100 кг ткани было выделено 10 мг Т.). У человека и высших позвоночных Т. вырабатывается половыми железами, главным образом семенниками, а также надпочечниками, плацентой и печенью; промежуточные продукты биосинтеза Т. - холестерин и прогестерон. Нормальный уровень Т. в крови мужчины -0,5-0,6 мкг/100 мл, у женщин -0,12 лкг/100 мл; за сутки в организме зрелого мужчины вырабатывается ок. 15 мг Т. Под действием Т. усиливается развитие муж. половых органов и вторичных половых признаков. В период утробного развития Т. влияет на дифференцировку развивающихся половых органов и структур тела. Концентрация Т. в крови, вероятно, служит определяющим фактором маскулинизации (омужествлення) у самцов и мужчин, а также вирилизма у самок и женщин. Др. андрогены активны только после превращения в Т. В медицине Т. используется для заместительной терапии при недостаточности функции половых желез у мужчин. Применяется при климактерических расстройствах у женщин и при лечении нек-рых видов опухолей. Продолжительное введение Т. блокирует секрецию гонадотропных гормонов и угнетает половую сферу. В фармацевтич. пром-сти Т. получают из стеринов и стероидных сапонинов. В мед. практике применяются высокоактивные синтетич. аналоги Т. (тестостеронпропионат, метилтестостерон и др.).

Лит.: Ф и з е р Л.. Ф и з е р М., Стероиды, пер. с англ.. М., 1964; X е ф т м а н Э., Биохимия стероидов, пер. с англ., М., 1972. Э. П. Серебряков.


ТЕСТ-ФИЛЬМ (от англ, test - испытание и фильм), контрольный

фильм, предназначенный для испытания и регулировки кинокопировальных аппаратов и кинопроекционных аппаратов при их изготовлении, эксплуатации, контроле и ремонте. Т.-ф. содержат кадры с изображением испытат. таблиц, штриховых и радиальных мир, а также контрольные фотографич. или магнитные фонограммы. С помощью Т.-ф. контролируют резкость и устойчивость изображения при печати фильмокопий контактным и оптич. способами; определяют положение проецируемого изображения по отношению к экрану, его увеличение и резкость, а также динамич. качества и разрешающую способность кинопроекц. аппаратуры; находят значения амплитуды колебаний скорости продвижения киноплёнки в фильмовом канале, коэфф. усиления звуковых каналов и др. светотехнич., звукотехнич. и механич. показателей, характеризующих качество работы киноаппаратуры.

Для регулировки положения узлов лентопротяжного механизма относительно фильмового канала используют стальную перфорированную ленту толщиной 0,15 мм, которую также наз. Т.-ф.

А. А. Сахаров.


ТЕСТЫ КИНОСЪЁМОЧНЫЕ, тестобъекты, контрольные щиты, таблицы, макеты и т. п. объекты, используемые при заводских и эксплуатац. испытаниях киносъёмочных аппаратов и киносъёмочных объективов. В зависимости от назначения Т. к. содержат элементы, представляющие собой шкалы (для проверки совпадения границ кадра на киноплёнке и в визире киносъёмочного аппарата), т. н. серые поля (для контроля постоянства величины экспозиции), штриховые и радиальные миры (для определения резкости и устойчивости изображения) и т. п. При проведении испытаний Т. к. устанавливают на некотором расстоянии перед объективом испытуемого аппарата - на стойке с осветит, устройством, обеспечивающим его равномерное освещение. В нек-рых случаях съёмка проводится при естеств. освещении. Для проверки синфазности работы обтюратора и грейферного механизма в качестве тест-объектов используют низковольтные лампы накаливания. Оценка результатов съёмки Т. к. производится по полученному на киноплёнке изображению элементов теста, с использованием в необходимых случаях лупы, проектора, денситометра и измерит, микроскопа. А.А.Сахаров.


ТЕС-ХЕМ, река в МНР и Тувинской АССР; см. Тэс.


ТЁСЮ, княжество феод. Японии на Ю.-З. о. Хонсю. Вместе с княжествами Сацума, Тоса и Хидзен входило в состав антисёгунской коалиции, образовавшейся в конце правления в Японии феод, дома Токугава (1603-1867). Самураи Т., связанные с бурж. кругами, сыграли видную роль в событиях незавершённой бурж. революции 1867-68 (см. Мэйдзи исин). С 1871 терр. Т. была включена в состав префектуры Ямагути. После революции в течение неск. десятилетий самураи - выходцы из Т. и Сацума составляли большинство в япон. правительствах (т. н. клановые кабинеты), занимали ведущие посты в гос. аппарате и многие высшие командные должности в армии.


ТЕТАНИЯ (от греч. tetanos-напряжение, оцепенение, судорога), судорожные приступы, обусловленные нарушением обмена кальция в организме. Имеют паратиреопривную природу, т. е. возникают в результате недостаточности или полного выпадения функции околощитовидных желез (при их оперативном удалении, воспалит, и др. патологич. процессах), либо вызваны потерей жидкости при многократной рвоте, поносе (т. н. желудочно-кишечная Т.). Осн. проявления Т.: тонич. мышечные судороги различной локализации и длительности; повышение электромеханич. возбудимости двигат. и чувствит. нервов; повышенная возбудимость вегетативной нервной системы, что приводит к нарушениям функций внутр. органов. Во время приступа возможна внезапная смерть от асфиксии или остановки сердца. При т. н. скрытой Т. приступы могут возникать под влиянием провоцирующих факторов, напр, инфекций, интоксикаций. Лечение Т.-замещающее, т. е. введение гормона околощитовидных желез, препаратов кальция и т. д. См. также Паратиреоидный гормон, Спазмофилия.

Лит.: Шерешевский H. А., Клиническая эндокринология, М., 1957, с. 116-31.


ТЕТАНУС (лат. tetanus, от греч. tetanos - напряжение, оцепенение, судорога) в физиологии, длительное сокращение мышц, возникающее при последовательном воздействии на них ряда нервных импульсов, разделённых малыми интервалами, и основанное на временной суммации следующих друг за другом одиночных волн сокращения. Т. наступает при достаточно высокой частоте возбуждения мышцы, когда каждое новое сокращение возникает до окончания предыдущего; при этом сократит, волны как бы накладываются друг на друга (слитное сокращение); в результате мышца остаётся укороченной в течение всего периода раздражения. Различают зубчатый и гладкий Т. Зубчатый Т. наблюдается в тех случаях, когда в ответ на последующее (второе, третье и т. д.) раздражение мышца начинает сокращаться, не успев полностью расслабиться после предыдущего сокращения. Гладкий Т. образуется при более высокой частоте раздражения, когда каждый последующий стимул приходит в фазу укорочения мышцы. Суммационная природа Т. подтверждается тем, что во время Т. в мышце ритмически возникают электрические потенциалы действия, сопровождающие каждую вспышку возбуждения. Тетаническое сокращение по амплитуде и длительности значительно превосходит одиночное сокращение. Характер Т, определяется тем, в какую фазу возбудимости мышцы (напр., фазы экзальтации, рефрактерности) приходит очередное раздражение. На зависимость величины Т. от уровня возбудимости мышцы впервые указал H. Е. Введенский, к-рый отметил, что при повышении частоты раздражения Т. вначале достигает максимальной амплитуды (оптимум), а затем амплитуда Т. резко снижается (пессимум). Для тетанически сократившихся мышечных волокон характерна относительно быстрая утомляемость, т. к. Т. сопровождается значит, расходованием энергетич. ресурсов мышцы. Электрофизиол. методами установлено, что частота нервных импульсов, направляющихся к скелетным мышцам по аксонам двигательных нейронов (мотонейронов) спинного мозга, в неск. раз меньше частоты импульсов, вызывающих Т. Плавный характер движений, типичный для человека и животных, ранее объяснявшийся гладким Г., как полагают, вызван тонкой координацией деятельности мотонейронов, обеспечивающей попеременные фазич. сокращения отдельных волокон, входящих в состав мышцы.

Лит.: Введенский H. Е., О соотношениях между раздражением и возбуждением при тетанусе, Поли. собр. соч., т. 2, Л., 1951; Физиология мышечной деятельности, труда и спорта, Л., 1969 (Руководство по физиологии). В. Г. Зилов.


ТЕТ-ДЕ-ПОН (франц. tete de pont, от tete - голова, начало и pont - мост), устаревшее название предмостного укрепления.


ТЕТЕ (Tete), город в Мозамбике, адм. центр пров. Тете. 39 тыс. жит. (1960). Порт на р. Замбези. Торг, центр скотоводческого р-на. В р-не Т.- добыча кам. угля (384 тыс. т в 1973), жел. руд; цементный з-д (в Мватизе).


ТЕТЕРЕВ, река в Житомирской и Киевской обл. УССР, прав, приток р. Днепр. Дл. 365 км, пл. басс. 15 100 км2. Берёт начало на Приднепровской возв., течёт по Полесью, впадает в Киевское водохранилище. Питание преим. снеговое. Ср. расход воды в 136 км от устья 18,4 м3/сек. Замерзает в ноябре - нач. января, вскрывается в кон. февраля - нач. апреля. Осн. притоки справа - Гуйва, Здвиж. В низовьях судоходна, сплавная. На Т.- гг. Житомир, Коростышев и Радомышль.


ТЕТЕРЕВА (Lyrurus), род куриных птиц сем. тетеревиных. У самцов крайние рулевые перья длинные и изогнутые. 2 вида. Обыкновенный Т. (L. tetrix) распространён в лесных и лесостепных зонах Европы и Азии. Самец (косач) чёрный с синим и зелёным отливом, на крыле белое "зеркальце", рулевые перья лировидно изогнуты наружу (отсюда лат. назв. рода). Дл. тела 53-57 см. Весит 1,2-1,8 кг. Самка (тетёрка) мельче, рыжеватая с тёмными пестринами. Обитает обыкновенный Т. в смешанных и лиственных лесах с полянами. Брачный период начинается ранней весной токованием на полянах. Гнёзда на земле. В кладке 4-14 яиц. Самка насиживает яйца 19-25 суток. Питаются серёжками (ольхи, берёзы), почками, побегами, ягодами. Зимой кочуют, соединяясь в стаи. Ценная промысловая птица. Кавказский Т. (L. mlokosiewiczi)-эндемик Б. и М. Кавказа. Самец чёрный, без белого "зеркальца", рулевые перья загнуты вниз. Самки и самцы-первогодки пёстрые. Держится в субальпийском поясе у верх, границы леса. Зимой иногда откочёвывает ниже. Всюду немногочислен и нуждается в охране.

Обыкновенный

тетерев: 1 - самец; 2 - самка.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева и H. А. Гладкова, т. 4, М., 1952. А. И. Иванов.


ТЕТЕРЕВИНЫЕ (Tetraonidae), семейство птиц отр. куриных. Дл. тела 30-110 см. Весят от 0,4 до 6,5 кг. Телосложение плотное, ноздри прикрыты перьями, ноги, иногда включая пальцы, оперённые; шпор нет. Самцы у мн. видов размером и окраской отличаются от самок. 18 видов. Распространены в Европе, Азии и Сев. Америке. Зимой живут оседло или кочуют. Преим. лесные птицы; нек-рые обитают на равнинах, в горной тундре и степях. Мн. виды полигамны. Гнёзда на земле, лишь у нек-рых - на деревьях. В кладке 4-16 яиц. Насиживает и водит птенцов только самка. Пища растительная: побеги, почки, цветы, ягоды, семена; птенцы поедают и насекомых. Ценные промысловые птицы. В СССР 8 видов: белая и тундряная куропатка, обыкновенный и кавказский тетерев, глухарь, каменный глухарь, рябчик и дикуша. Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева и H. А. Гладкова, т. 4, М., 1952.


ТЕТЕРЕВЯТНИК, голубятник (Accipitcr gentilis), хищная птица сем. ястребиных. Дл. тела 52-70 см, весит 0,55-1,8 кг. Самки крупнее самцов. Короткие и широкие крылья и длинный хвост позволяют Т. очень манёвренно летать в чаще леса, преследуя добычу. Спина сизая, брюшная сторона с поперечными полосками, у молодых- с продольными пятнами. Распространён Т. в основном в лесной зоне Европы, Азии, Сев. Америки и горах сев.-зап.

части Африки. Живёт оседло или кочует. Обитает в лесах. Гнёзда на деревьях, в кладке 3-4 яйца; насиживает гл. обр. самка (ок. 35 суток). Т. питается птицами и млекопитающими (величиной до зайца). Может иногда вредить в охотничьих х-вах, но везде становится редок и поэтому приносимый им вред незначителен. Иногда Т. используют как ловчую птицу.

Тетеревятник (самец).


ТЕТЕРОВ (Teterow), укреплённое поселение зап. славян (9-12 вв.) вблизи г. Тетеров (ГДР). Расположено на острове среди одноимённого озера. Раскопками 1950-60-х гг. открыты деревянный мост на сваях, соединяющий остров с сушей; валы с деревянно-земляными конструкциями, окружавшие цитадель и предградье; в сев. части острова - неукреплённые слав, поселения того же времени. Вокруг Т. обнаружено много слав, городищ; в т. ч. подобные Т.

Лит.: Unverzagt W. und S c h u 1 d t E., Teterow. Ein slawischer Burgwall in Mecklenburg, В., 1963.


ТЕТЕРЯ, Моржковский, Мережковский Павел Иванович (ум. ок. 1670), гетман Правобережной Украины в 1663-65, волынский шляхтич. Был близок к казацкой реестровой старшине, в т. ч. к Богдану Хмельницкому (впоследствии стал его зятем). В 1648 примкнул к нар. восстанию на Украине, но во 2-й пол. 50-х гг. определились враждебность Т. к воссоединению Украины с Россией и стремление вернуть страну под власть Польши. В 1658 участвовал в заключении т. н. Гадячской унии (см. Гадячский договор 1658). В 1663 стал гетманом Правобережной Украины. Присоединился к походу (1663-64) польск. короля Яна Казимира за Днепр, результатом к-рого было опустошение Левобережной Украины. С помощью польск. войск Т. подавлял нар. восстания на Правобережной Украине в 1663-65. Потерпев поражение в своей политике, бежал в Польшу (1665).


ТЕТИВА, 1) натянутая верёвка, бечева, трос и т. п. в различных устройствах, напр, стягивающая концы лука эластичная струна из растительных волокон, кручёного шёлка, волос и т. п.; верёвка в ручных лучковых пилах для натяжения полотна пилы. 2) Каждая из двух наклонных продольных балок лестницы, к боковым сторонам к-рых крепятся ступени.


ТЕТИЕВ, город (с 1968), центр Тетиевского р-на Киевской обл. УССР. Ж.-д. станция на линии Погребище - Жашков. 12,1 тыс. жит. (1975). Хлебозавод, комбикормовый, маслодельный, кирпичный з-ды.


ТЕТИС [по имени древнегреч. богини моря Фетиды (Thetis)], древний океанич. бассейн, отделявший в мезозое Европ. и Сибирский континенты от Африканского и Индостанского и соединявший Атлантич. ок. с Тихим. Назв. предложено в кон. 19 в. австр. геологом Э. Зюссом. Ранее область, занятая Т., была названа М. Неймайром Центр. Средиземноморьем (Мезогея во франц. лит-ре). Впоследствии термин "Т." был распространён и на палеозойский океан того же региона - Палеотетис. Палеогеннеогеновые моря - остатки мезозойского Т.- наз. Паратетисом; реликтом последнего являются совр. Средиземное, Чёрное и Каспийское моря.


ТЁТКА [псевд.; наст, имя Элоиза (Алоиза) Степан овна Пашкевич] [3(15).7. 1876, дер. Пещина, ныне Щучинского р-на Гродненской обл.,-5(18).2.1916], белорусская поэтесса. Род. в крестьянской семье. Окончила курсы П. Ф. Лесгафта в Петербурге. В 1904-05 в Вильнюсе активно участвовала в революционных событиях. Тогда же появились в виде листовок и прокламаций её первые стихи. Спасаясь от репрессий, в конце 1905 Т. уехала в Галицию. Здесь в 1906 издала два небольших сб-ка стихов "Крещение на свободу" (под псевд.- Г а ур ы л а) и "Скрипка белорусская" (под псевд.- Гаурыла з П о л а ц к у). Поэтесса воспевает революцию, зовёт народ на штурм самодержавия. Её лирика романтически приподнята, окрашена в радостные тона, насыщена нар. символикой. Т. ввела в белорус, поэзию новые лирич. жанры - политич. стихи-гимны, стихи-призывы, революц. песни.

Летом 1906 поэтесса приезжает в Вильнюс и снова отдаётся революц. работе. Принимает участие в издании первой легальной белорус, газ. "Наша доля"; в № 1 напечатано её первое прозаич. произв. "Клятва над кровавыми межами", правдиво рисующее борьбу крестьян за землю и волю. В последние годы жизни Т. напечатала неск. лирич. стихов и психологич. новелл; во время 1-й мировой войны 1914-18 работала сестрой милосердия на фронте, вела революц. пропаганду среди солдат. В 1916, во время нем. оккупации, разъезжала по деревням, помогая крестьянам бороться с эпидемией тифа; заразилась и умерла от этой болезни. Похоронена в дер. Новый Двор б. Лидского у. Виленской губ., ныне Щучинского р-на Гродненской обл.

Соч.: Выбраныя творы, [вступ. ст. Л. Арабей], Мшск, 1967; в рус. пер.- Избранное. [Стихотворения и проза], М., 1953.

Лит.: А р а б е и Л., Цётка (Ала.за Пашкев!ч), Мшск, 1956. В. В. Борисенко.


ТЁТКИНО, посёлок гор. типа в Глушковском р-не Курской обл. РСФСР, на лев. берегу р. Сейм (басе. Днепра). Ж.-д. станция на линии Ворожба - Хутор-Михайловский. Сахарный з-д, спиртовой и мельничный комбинаты.


ТЕТМАЙЕР, П ш е р в а-Т е т м а и е р (Przerwa Tetmajer) Казимеж (12.2.1865, Людзьмеж, Подгале,- 18.1.1940, Варшава), польский писатель. Окончил философский ф-т Ягеллонского ун-та (1889). Сб-ки стихов, опубликованные в 90 x гг., сделали Т. наиболее популярным из поэтов "Молодой Польши". Вершиной творчества Т. наряду с лучшими стихами стал цикл рассказов "На Скалистом Подгале" (1903-10), в к-рых использованы фольклорные мотивы, мастерски воспроизведён подгальский диалект. К циклу примыкает историч. роман "Легенда Татр" (т. 1-2, 1910-11) о крест, восстаниях и войнах сер. 17 в. Войне 1812 посвящён роман "Конец эпопеи" (т. 1-4, 1913-17), характерной чертой к-рого является критич. отношение к культу Наполеона I в Польше. Многие прозаич. произв. Т. были переведены на рус. язык. С нач. 20-х гг. тяжёлая психич. болезнь помешала дальнейшему творчеству Т.

Соч.: Poezje, ser. 1 - 8, Кг.- Warsz., 1891 - 1924; в рус. пер.- Собр. соч.. т. 1 - 10, М.. 1907 - 11; Избр. проза, М., 1956.

Лит.: Миллер И. С., Казпмеж Тетмайер, в кн.: История польской литературы, т. 2, М., 1969; Jabtoriska К.. Kazimierz Tetmajer. Prdba biografii, Kr., [1969] (лит.). И. С. Миллер.


ТЕТНУЛЬДИ, горная вершина в центр, части Б. Кавказа, в Груз. ССР. Высота 4852 м. Сложена гл. обр. древними кристаллич. породами. С высоты 3000 м покрыта вечными снегами. Т.- мощный центр оледенения. С вершины Т. спускаются ледники Цанер, Адиши и др. (общая площадь их ок. 46 км2).


ТЕТОВО, город в Югославии, в Социалистич. Республике Македонии, у юж. подножия хр. Шар-Планина. Жел. дорогой соединён с гг. Скопье и Охри д. 40 тыс. жит. (1974). Центр с.-х. р-на котловины Тетово. Шерстоткацкий комбинат; кож., табачные, фруктоовощеконсервные предприятия. Близ Т. - добыча хромитов, произ-во феррохрома; хим. з-д.


ТЕТРА..., т е т р . . . (от греч. tetra-), часть сложных слов, означающая четыре (напр., тетраэдр).


ТЕТРАГИДРОФУРАН, тетраметиленоксид, фуранидин, бесцветная жидкость с эфирным запахом, смешивающаяся с водой и мн. органич. растворителями; Гкип 65,6 °С, плотность 0,889 г/см3(20 °С). Получают Т. каталитич. гидрированием фурана; используют как растворитель, напр, для поливинилхлорида, в лабораторной практике -вместо этилового эфира при получении магнийорганических соединений (в частности, винилмагнийбромида). Продукты гомо- и сополимеризации Т.- сырьё для получения уретановых каучуков.


ТЕТРАГОНОЛОБУС (Tetragonolobus), род растений сем. бобовых. Одно- или многолетние травы с приподнимающимися стеблями. Листья тройчатые. Цветки жёлтые или пурпуровые, дл. до 3 см, по 1-4 на длинном цветоносе. Плод -четырёхгранный боб. 6 видов, в Европе, Зап. Азии и Сев. Африке. В СССР 2 вида: Т. приморский (Т. maritimus), произрастающий на западе Европ. части, в Крыму и на Кавказе, преим. по приморским лугам, и Т. пурпуровый (Т. purpureus, прежде Т. siliquosus), встречающийся по сырым лугам в Крыму и на Кавказе. Т. пурпуровый иногда культивируют в Зап. Европе; в пищу употребляют молодые бобы; поджаренные семена используют как суррогат кофе.


ТЕТРАДА (от греч. tetras, род. падеж tetrados-четвёрка), 1) совокупность 4 гаплоидных клеток, образующихся в результате мейоза из одной диплоидной клетки. Т. характерны для растений. У мхов, грибов, водорослей такие четвёрки клеток могут оставаться продолжительное время внутри оболочки родительской клетки. Изолируя у этих организмов отдельные клетки Т., можно получать вегетативное потомство и изучать с помощью тетрадного анализа генетич. расщепление в каждом мейозе. Возможны случаи упорядоченного расположения клеток в Т.; хромосомные наборы в клетках таких Т. отражают порядок расхождения хромосом в двух последовательных делениях мейоза (т. н. линейные аски, свойственные нек-рым аскомицетам). 2) При тетрадном анализе -4 культуры, полученные вегетативным размножением спор, образовавшихся после мейоза одной диплоидной клетки. 3) Структура из 4 соединённых между собой хроматид, наблюдаемая в клетках животных в профазе первого (редукционного) деления мейоза; то же, что биваленты. И. И. Толсторуков.


"ТЕТРАДИ ПО ИМПЕРИАЛИЗМУ",название подготовительных материалов В. И. Ленина к его произведению "Империализм, как высшая стадия капитализма", а также нек-рых материалов, к-рые по содержанию непосредственно примыкают к ним и являются продолжением научной разработки Лениным теории империализма и социалистич. революции. В течение многих лет исследование тех или иных аспектов империализма было неотъемлемой частью борьбы Ленина за развитие революц. движения в России, за революц. линию в междунар. рабочем движении. В связи с анализом причин возникновения 1-й мировой войны 1914-1918 Ленин занялся всесторонним исследованием монополистич. стадии развития капитализма. Он проанализировал и обобщил огромное количество материалов по самым различным вопросам экономики и политики (внутренней и внешней) империалистич. гос-в, техники, истории, географии, рабочего движения, колониальному и мн. др. вопросам. Критически переработал данные из сотен книг, монографий, диссертаций, брошюр, журнальных и газетных статей, статистич. сборников, изданных в разных странах на многих языках. "Т. по и." содержат выписки из 148 книг (в т. ч. из 106 немецких, 23 французских, 17 английских и 2 в русском переводе) и из 232 статей (в т. ч. из 206 немецких, 13 французских и 13 английских), опубликованных в 49 периодич. изданиях (34 немецких, 7 французских и 8 английских). В помещённых в "Т. по и." записях, выписках, заметках, набросках, планах, таблицах, схемах, статистич. подсчётах нашла отражение обстановка в мире кануна и начала 1-й мировой войны.

"Т. по и." состоят из 15 тетрадей, помеченных Лениным буквами греч. алфавита от "ос" (альфа) до "о" (омикрон); 6 тетрадей, не имеющих нумерации Ленина, из к-рых только последняя была составлена после написания книги "Империализм, как высшая стадия капитализма". Кроме этого, в "Т. по и." входят отд. записи Ленина периода 1912-16.

Несмотря на то что "Т. по и." не представляют собой законченного произведения, они имеют огромную науч. ценность, являются важным вкладом в развитие марксистской теории. Они дополняют и разъясняют осн. положения ленинского труда "Империализм, как высшая стадия капитализма". В них содержится богатейший материал по проблемам ленинской теории империализма и социалистич. революции, экономич. и политич. сущности империализма, неравномерного экономич. и политич. развития капиталистич. стран в эпоху империализма (см. Неравномерности экономического и политического развития капитализма закон ), государственно-монополистического капитализма, стратегии и тактики революц. борьбы пролетариата в новых условиях.

"Т. по и." раскрывают лабораторию ленинского исследования, дают яркое представление о методах науч. работы Ленина, его подходе к источникам, методологии его анализа фактов. Они отражают различные стадии работы над источниками (от предварительного просмотра и отбора до подробного анализа с выписками и замечаниями).

"Т. по и." - классич. образец научного партийного подхода к изучению различных исследований, авторами к-рых являлись бурж. и мелкобурж. экономисты, историки, финанс. дельцы, бурж. политики, реформисты и ревизионисты. Ленин подвергает строжайшей проверке и критически перерабатывает данные бурж. учёных. Он разоблачает реакц. тенденции бурж. идеологов и реформистских апологетов империализма, даёт им точные оценки, отмечает тех исследователей, к-рые правильно оценивали отд. явления империализма.

В "Т. по и." Ленин прослеживает зарождение и развитие осн. черт монополистич. капитализма, вскрывает его глубокие и непримиримые противоречия, показывает характерные для него всевластие и засилье финансового капитала, его политич. особенность, заключающуюся в реакции по всем линиям. "Т. по и." шире и глубже освещают политич. сторону империализма, чем книга "Империализм, как высшая стадия капитализма", написанная для легального издания в царской России. "Т. по и." вскрывают особенности империализма в отд. странах -Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и др.

В "Т. по и." много места уделено нац.колон. вопросу, они - подлинный манифест пролет, интернационализма, братства и дружбы между народами, отвергающий какую бы то ни было нац. исключительность, расистские представления о превосходстве одного народа над другим, о господстве больших наций над малыми и т. д.

"Т. по и." впервые были опубликованы в 1933-38 в "Ленинских сборниках" XXII, XXVII-XXXI, в 1939 они были изданы отд. книгой под названием "Т. по и." и составили т. 39 4 изд. Соч. и т. 28 5 изд. Поли. собр. соч. В. И. Ленина.


ТЕТРАДНЫЙ АНАЛИЗ, метод генетич. анализа низших эукариотных организмов, основанный на одновременном изучении генотипов всех четырёх гаплоидных продуктов мейоза отдельной диплоидной клетки. У нек-рых грибов, водорослей, мхов после мейотич. деления образуются тетрады (четвёрки спор), остающиеся внутри оболочки родительской клетки. Изолируя в ходе Т. а. споры каждой отдельной тетрады, можно не только устанавливать генотип исходных диплоидных клеток, но и следить за поведением отдельных генов, центромер и целых хромосом в мейозе. С помощью Т. а. у мхов было впервые доказано, что менделевское расщепление генов (см. Менделя законы) - результат мейоза и представляет собой биологическую, а не статистич. закономерность. Предпосылкой для использования Т. а. в совр. генетике служит то, что любая пара аллельных генов (см. Аллели) даёт в тетрадах расщепление 2 : 2. В нек-рых экспериментах наблюдаются отклонения от подобного расщепления. В тех случаях, когда эти отклонения очень редки, обнаружить и изучить их можно практически только с помощью Т. а.

Лит.: Захаров И. А..Квитко К. В., Генетика микроорганизмов, Л., 1967. II. И. Толсторуков.


ТЕТРАЗЕН, жёлтые кристаллы, плохо растворимые в воде и органич. растворителях, плотность 1,685 г/см3. Т.- инициирующее взрывчатое вещество, используемое в капсюлях накольного действия как сенсибилизатор к азиду свинца или тринитрорезорцинату свинца; теплота взрыва 2305 кдж/кг (550 ккал/кг), (вспышки 140 °С. Получают Т. взаимодействием водных растворов нитрата или карбоната аминогуанидина с нитритом натрия. См. также Взрывчатые вещества.

Лит.: Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 3 изд., М., 1972.


ТЕТРАКОНХ (от тетра... и конха), тип центрического (см. Центрические сооружения) храма, в к-ром четыре полуциркульные в плане апсиды симметрично сгруппированы по сторонам центрального (обычно подкупольного) пространства. Т. были распространены в раннехристианской архитектуре (известны с 6 в.), особенно в зодчестве Армении (Звартноц) и Грузии в 6-7 вв.

Планы тетраконхов разных типов.


ТЕТРАЛИН, 1,2,3,4-тетрагидронафталин, бесцветная жидкость с запахом, напоминающим запах нафталина; Гкип 207,6 "С, плотность 0,970 г/см3 (20 °С); не растворяется в воде, растворяется в большинстве органич. растворителей. Т. содержится в дизельных фракциях нефтей, каменноугольном масле. В пром-сти его получают каталитич. гидрированием нафталина; применяют в составе обезжиривающих средств, как растворитель в лакокрасочной пром-сти, как добавку к моторному топливу, в качестве сырья при синтезе нек-рых полупродуктов для красителей. ТЕТРАНИТРОМЕТАН, C(NO2)4, бесцветная подвижная жидкость с резким запахом, напоминающим запах окислов азота; Гзатверд.в 14,2 °С, Tкип 125,78 °С (со слабым разложением), плотность 1,64 г/см3; не растворяется в воде и серной кислоте, растворяется в азотной кислоте. При взаимодействии со щёлочью в среде спирта образует соли нитроформа, способен нитровать ароматич. и алифатич. соединения, содержащие подвижный атом водорода (см. Нитросоединения). Т.- слабое малочувствительное бризантное взрывчатое вещество; теплота взрыва 1915 кдж/кг (457 ккал/кг), скорость детонации в стальной трубе 6400 м/сек. Энергичный окислитель, в смеси с органич. веществами образует мощные высокочувствительные, опасные в обращении взрывчатые смеси. Получают Т. деструктивным нитрованием ацетилена в среде концентрированной азотной кислоты с добавками Hg(NO3)2. Применяют как окислитель в жидких взрывчатых смесях и как исходный продукт для получения нитроформа.

Лит.: Орлова Е. Ю., Химия и технология бризантных взрывчатых веществ, 2 изд., Л., 1973. В. Л. Збарский.


ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТРИТ, ТЭН, C(CH2ONO2)4, белые кристаллы, не растворяются в воде, Tпл 141 -142 °С, плотность 1,74 г/см3. Получают нитрованием пентаэритрита концентрированной азотной кислотой или смесью её с серной кислотой. Т.- мощное бризантное взрывчатое вещество, обладающее высокой детонационной способностью и чувствительностью к механич. воздействиям; скорость детонации 8300 м/сек при плотности 1,6 г/см3, теплота взрыва 5803 кдж/кг (1385 ккал/кг), самовоспламеняется при 200 "С. Т. применяют для изготовления детонирующих шнуров, промежуточных детонаторов, в виде сплавов с тротилом (тринитротолуолом), н.)з. пентолитами, в лекарств, препаратах сосудорасширяющего действия.

Лит.: Орлова Е. Ю., Химия и технология бризантных взрывчатых веществ, 2 изд., Л., 1973.


ТЕТРАПОДЫ, четвероногие (Tetrapoda), надкласс подтипа позвоночных. Преим. наземные животные; нек-рые группы не утратили связи с водой (земноводные), вторично вернулись в воду (ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры, киты, ластоногие и др.) или приспособились к жизни в воздухе (летающие ящеры, птицы, летучие мыши и др.).

Противопоставляются рыбам, в отличие ст к-рых вместо плавников имеют 2 пары конечностей, приспособленных первоначально к передвижению по суше. В связи с жизнью на суше жаберное дыхание заменилось лёгочным (сохранившимся и у вторично водных форм); тело, сначала голое (у земноводных), покрылось у высших позвоночных (пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) роговой чешуёй, перьями или волосами (шерстью); плечевой пояс утратил связь с черепом; в позвоночном столбе обособились шейный и крестцовый отделы; в дополнение к внутр. уху развилось среднее, а затем и наружное ухо (млекопитающие); совершенствовались выделительная и кровеносная системы - у высших пресмыкающихся (зверообразные, архозавры), птиц и млекопитающих произошло полное разделение артериальной и венозной крови, выработалась теплокровность; прогрессивно развивалась центр, нервная система. Остатки древнейших Т. (ш:тиостега) обнаружены в отложениях верхнего девона.

Лит.: Жизнь животных, т. 4-6, М., 1969-1971. А. К. Рождественский.


ТЕТРАСПОРАНГИЙ (от тетра... и спорангий), спорангий красных и нек-рых бурых (диктиотовых) водорослей, в к-ром образуются тетраспоры.


ТЕТРАСПОРЫ (от тетра... и споры), споры бесполого размножения, свойственные большинству красных и нек-рым бурым (диктиотовым) водорослям. Образуются по 4 в тетраспорангии в результате мейоза его ядра, располагаясь по углам тетраэдра, реже по углам квадрата или по одной линии. Т. лишены органов движения, тонкая оболочка Т. после их оседания утолщается, и они начинают прорастать. См. также Тетрада.


ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН, перфторэтилен, CF2 = CF2, газ без цвета и запаха, не растворяется в воде, растворяется в органич. растворителях; Гкип -76,3 "С. Обладает всеми свойствами, характерными для фторолефинов (см. Фторорганические соединения), легко полимеризуется и сополимеризуется со многими мономерами, напр, с винилиден фторидом, гексафторпропиленом, трифторхлорэтиленом, этиленом. В пром-сти Т. получают пиролизом дифторхлорметана CF2C1H при 650-800 °С и атмосферном давлении. Хранят в стальных баллонах в присутствии ингибиторов полимеризации (третичных аминов и др.). С воздухом в концентрации 13,4-46,4% (по объёму) Т. образует взрывоопасные смеси. Т. слабо токсичен, предельно допустимая концентрация в воздухе 20 мг/м3. Применяют гл. обр. для произ-ва политетрафторэтилена (см. Фторопласты). Нек-рые сополимеры Т.- эластомеры (см. Фторкаучуки).


ТЕТРАХЛОРЭТАН, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, симметричный тетрахлорэтан, СС12Н-СС12Н, бесцветная жидкость с запахом, напоминающим запах хлороформа; tKan146,2 °С, плотность 1,597 г/см3 (20 °С). Т. растворяется в органич. растворителях; хорошо растворяет фосфор, серу, жиры, смолы и многие др. органич. и неорганич. соединения, но применение его ограничено вследствие токсичности (сильный почечный и печёночный яд); предельно допустимая концентрация паров в воздухе 0,001 мг/л. Получают Т. хлорированием ацетилена НС = СН; применяют гл. обр. для получения трихлорэтилена.


ТЕТРАХОРД (греч. tetrachordon, от tetra-, в сложных словах - четыре и chords - струна) в музыке, четырёхступенный звукоряд в пределах кварты. Т. являлись основой ладов и всего звукоряда древнегреч. музыки (см. Древнегреческие лады). Древнегреч. названия диатонических Т., как и названия соответственных ладов, сохранились и в совр. теории музыки, но относятся к иным по интервальному составу ладам (см. Средневековые лады).


ТЕТРАЦИКЛИНЫ, группа близких по химич. структуре и биологич. активности природных и полусинтетических антибиотиков. По химич. строению представляют собой четырёхъядерную конденсированную систему с различными заместителями.

Природные Т.- окситетрациклин (террамицин), хлортетрациклин (ауреомицин) и тетрациклин - обнаружены и выделены в 40-50 е гг. 20 в. из продуктов жизнедеятельности актиномицетов (Actinomyces rimosus, A. aureofaciens и др.; в зарубежной лит-ре род Actinomyces наз. Streptomyces). В мед. практике применяют также препараты, полученные путём химич. модификаций природных Т.- реверин, морфоциклин, гликоциклин, и полусинтетич. производные Т.- метациклин (рондомицин), доксициклин (вибрамицин), миноциклин и др.

Т. обладают широким спектром антимикробного действия: подавляют рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, спирохет, лептоспир, риккетсий, микоплазм, нек-рых простейших (амёб, трихомонад) и крупных вирусов (группы пситтакоза-лимфогранулёмы и трахомы). Мало активны или неактивны в отношении протея, синегнойной палочки, палочки туберкулёза, большинства грибов и мелких вирусов. Бактериостатич. действие Т. обусловлено подавлением биосинтеза белка в бактериальной клетке.

Возникновение устойчивости к одному из Т. сопровождается резистентностью ко всем другим Т. (за исключением миноциклина). Для предотвращения распространения штаммов, устойчивых к Т., используют комбинированные препараты Т. с антибиотиками иного механизма антимикробного действия, напр, с олеандомицином.

Т. применяют для лечения заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих и желчевыводящих путей, инфекций мягких тканей, сыпного тифа и др. заболеваний, вызванных чувствительными к ним микроорганизмами. Т. эффективны при инфекциях, вызванных микроорганизмами, резнстентными к др. антибиотикам.

Лит.: Ч е р н у x А. М., К и в м а н Г. Я., Антибиотики группы тетрациклпнов, М., 1962; Б а р т о н Д. Г. Р., Новые пути синтеза тетрациклина, "Журнал Всес. химического общества им. Д. И. Менделеева", 1971, т. 16, №2;Навашин С. М., Фомина И. П., Справочник no антибиотикам, 3 изд., М., 1974; Finland М., Twentyfifth anniversary of the discovery of aureomycin: the place of the tetracyclines in antimicrobial therapy, "Clinical Pharmacology and Therapeutics", 1974, v. 15, № 1. Л. Е. Гольдберг.


ТЕТРАЭДР (греч. tetraedron, от tetra, в сложных словах - четыре и hedra -основание, грань), один из 5 типов правильных многогранников (рис.); имеет 4 грани (треугольные), 6 рёбер, 4 вершины (в каждой вершине сходится 3 ребра). Если а - длина ребра Т., то его

объём v = а3№2/12 = 0,1179 а3. Т. является правильной треугольной пирамидой. ТЕТРАЭДРИТ, минерал из подкласса сложных сульфидов; см. Блеклые руды,


ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ, ТЭС, (С2Н5)4Рb, бесцветная, маслянистая, летучая жидкость; имеет плотность 1,65 г/см3; кипит при темп-ре 195 °С с разложением. Получают Т. при взаимодействии хлористого этила С2Н5С1 и сплава свинца с натрием PbNa (ок. 10% Na). Т. широко применяется в составе этиловой жидкости как антидетонатор моторных топлив в карбюраторных двигателях внутр. сгорания. Т. ядовит.

Отравления Т. возможны при получении Т. и этиловой жидкости, транспортировке и хранении этиловой жидкости и этилированного бензина, ремонте и эксплуатации двигателей внутр. сгорания. Т. проникает в организм через дыхат. пути, неповреждённую кожу, желудочно-кишечный тракт. Выделяется из организма с мочой и калом. Депонируется в паренхиматозных органах (печень, почки) и головном мозге. При остром отрав'лении скрытый период - от неск. часов до неск. суток. Первые признаки отравления: резкая головная боль, слабость, эйфория. Сон прерывистый, с кошмарными сновидениями. Характерны вегетативные расстройства - понижение давления, темп-ры тела, замедление пульса, усиленное слюноотделение. Возможны нарушения походки, ослабление памяти, эмоциональная неустойчивость. Хронич. отравления длит, время протекают скрыто. Лёгкие формы проявляются в виде астении и вегетативных расстройств, тяжёлые - интоксикационными психозами. Возможно развитие энцефалопатии, ослабление интеллекта. Л еч е н и е: при остром отравлении - промывание желудка, снотворные, седативные, сердечно-сосудистые средства; при хронич. отравлении применяют также общеукрепляющее лечение. Профилактика: соблюдение сан. требований к технологич. процессу и оборудованию, правил личной гигиены; использование средств индивидуальной защиты; дистанционное управление; отделка помещений несорбирующими Т. и легко очищаемыми материалами; мед. контроль за состоянием здоровья рабочих.

Лит.: Моторные и реактивные масла и жидкости, под ред. К. К. Папок, М., [1964]; Е рмаков Е. В., Хроническое отравление тетраэтилсвинцом, Л., 1963; Д р о г и ч ина Э. А., Профессиональные болезни нервной системы, Л., 1968.

А. А. Каспаров, В. В. Панов.


ТЕТРИЛ, 2,4,6-тринитрофенилметилнитрамин, белые кристаллы, желтеющие на свету; (Пл 129,5 °С; плотность

1,73 г/см3; нерастворим в воде, хорошо растворяется в бензоле, ацетоне, дихлорэтане. Получают нитрованием сернокислых солей N-метилили N,N-flHMeranaHHлина, либо 2,4-динитро^-метиланилина. Т.-бризантное взрывчатое вещество; скорость детонации 7500 м/сек при плотности 1,63 г/см3, теплота взрыва 4609 кдж/кг (1100 ккал/кг). Используют в капсюлях-детонаторах и в качестве промежуточных детонаторов.


ТЕТРИ-ЦКАРО, город (до 1966 -посёлок), центр Тетрицкаройского р-на Груз. ССР. Расположен на юж. склонах Триалетского хр., в 33 км к 3. от ж.-д. станции Марнеули (на линии Тбилиси - Ленинакан) и в 59 км к Ю.-З. от Тбилиси. 7,4 тыс. жит. (1975). Консервный з-д, сыродельное произ-во.


ТЕТРОД [от тетра... и (электр)од], электронная лампа, имеющая 4 электрода: термоэлектронный катод (прямого или косвенного накала), две сетки и анод. Служит приёмно-усилителъной лампой либо генераторной лампой малой, средней или большой мощности на частотах до неск. десятков Мгц. Обычно катод у приёмно-усилительных Т. оксидный, у генераторных - вольфрамовый; анод у первых - из Ni, у вторых - из Та или Мо. Сетки Т. изготовляют из проволоки (Ni, Мо или W), навиваемой на т. н. траверзы. Первая сетка (ближайшая к катоду), как правило, служит управляющей, вторая (отличающаяся от первой большей густотой витков) - экранирующей.

Т. разработан в 1919 нем. учёным В. Шотки и является, по сути, усовершенствов. триодом. Введение экранирующей сетки позволило значительно (примерно в 100 раз) уменьшить проходную ёмкость (ёмкость между анодом и управляющей сеткой ), что существенно при работе на высоких частотах, а также улучшить электрич. параметры Т., в частности увеличить (примерно на порядок) коэфф. усиления лампы без уменьшения анодного тока и без сдвига рабочего участка анодносеточной характеристики в сторону больших сеточных напряжений (т. е. вправо по оси абсцисс) при заданном напряжении на аноде. Кроме того, у Т. выводы его анода и управляющей сетки тщательно экранируют внутри лампы и размещают на противоположных частях баллона (напр., на верхней и нижней), чем достигается дополнит, уменьшение проходной ёмкости.

Из-за динатронного эффекта (явление выбивания осн. потоком электронов в лампе вторичных электронов с одного электрода и их переноса на другой, находящийся под более высоким потенциалом) приёмно-усилительные Т. практически вытеснены лучевыми Т. и пентодами, свободными от этого недостатка. Для подавления динатронного эффекта в лучевых Т. используют спец. электроды, с помощью к-рых осн. поток электронов фокусируется в узкие пучки - "лучи", и в результате вблизи анода создаётся пространственный заряд, препятствующий попаданию вторичных электронов из анода на экранирующую сетку. Генераторный Т. обычно работает при напряжениях на аноде, много больших, чем на экранирующей . сетке, поэтому в нём динатронный эффект проявляется незначительно.

Лит.: Власов В. Ф., Электронные и ионные приборы, М., 1960. С. М. Мошкович.


ТЕТУАН, город на С.-3. Марокко, на р. Мартин, в 10 км от побережья Средиземного м. Адм. центр пров. Тетуан. 139,1 тыс. жит. (1971). Торг.-пром. центр Сев. Марокко. Аванпортом Т. служит г. Мартил. Предприятия пищ., деревообр., хим., металлообр., текст., цем. пром-сти. Кустарное произ-во изделий из кожи, металла, украшений, ковров и др. В 1912-56 главный адм. центр бывшей исп. зоны в Сев. Марокко. Осн. в 9 в. Пам. архитектуры 17 в.: касба, стены медины с башнями, дворец (реконструирован в 1948), Большая мечеть и др. Т.- центр художеств, ремесла (ткацкого, ювелирного, обработки кожи). Музеи - марокканского иск-ва (осн. 1921) и археологический (осн. 1940). В окрестностях - руины рим. г. Тамуд.


ТЕТУМЫ, б е л у, народ на о. Тимор. Числ. св. 400 тыс. чел. (1970, оценка). Говорят на языке амбоно-тиморской подгруппы индонезийских языков. Исповедуют католичество и ислам, сохраняется и культ предков. Т. появились на Тиморе не ранее 14 в. Осн. формы х-ва - земледелие, животноводство, ремёсла. Живут в свайных домах. В обществ, строе Т. наряду с развивающимися капиталистич. отношениями сохраняются значит, элементы феод, и общинно-родовых отношений.

Лит.: Народы Юго-Восточной Азии, М., 1966.


ТЕТУРАМ, антабус, д и с у л ьф и р а м, лекарственное средство для лечения алкоголизма. Нарушает процесс окисления алкоголя, в результате чего при приёме последнего в организме накапливается уксусный альдегид, что сопровождается ощущением жара, стеснения в груди, сердцебиением, чувством страха, рвотой и т. п. Применяют внутрь в таблетках; начинают лечение в условиях стационара.


ТЕТЮШИ, город, центр Тетюшинского р-на Татарской АССР. Пристань на правом берегу Куйбышевского водохранилища, в 129 км ниже Казани и в 45 км к В. от ж.-д. станции Буа (на линии Казань -Ульяновск). Пищ. (молочный, мельничный и мясной комбинаты, пивоваренный и рыбный з-ды) и деревообр. пром-сть; асфальтовый з-д. Совхоз-техникум, пед. училище. Краеведч. музей. Т. осн. в 16 в.


ТЕТЯЕВ Михаил Михайлович [11(23).9. 1882, Нижний Новгород, ныне Горький,-11.10.1956, Ленинград], советский геолог-тектонист. По окончании Льежского ун-та (1912) работал в Геологич. комитете. В 1920 начал педагогич. деятельность в Ленингр. ун-те, с 1930 проф. Ленингр. горного ин-та. Осн. труды посвящены теоретич. проблемам тектоники. Т.- автор первого руководства по геотектонике (1934). Предложил классификацию тектонич. движений, в к-рой выделил колебательную форму тектогенеза, магматическую, складчатую и форму микроколебаний. Т. считал, что ведущую роль в тектогенезе играют вертикально направленные движения и связывал их с предполагаемыми явлениями сжатия и расширения вещества Земли. Считал, что вертикальные колебат. движения способны создать все известные формы складчатости. Развил представления об условиях слоеобразования и предложил оригинальную схему геосинклинального процесса. Проводил региональные исследования в Прибайкалье, Забайкалье и др. р-нах, отрицая концепцию Э. Зюсса - В. А. Обручева о "древнем темени Азии" и отстаивая точку зрения о более молодом каледонском, а для других районов - альпийском возрасте их структур и о развитии там шарьяжей. Им создана одна из первых (1933) схем тектонич. районирования СССР, основанная на выделении разновозрастных складчатых зон. Награждён орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Основы геотектоники, 2 изд., М.- Л., 1941.

Лит.: Проблемы тектоники. Сб. ст. [памяти М. М. Тетяева], М., 1961.


ТЕУАНТЕПЕК (Tehuantepec), залив Тихого ок. у юж. берегов Мексики, в р-не перешейка Теуантепек. Дл. ок. 110 км, ширина у входа ок. 450 км. Преобладают глубины до 200 м, наибольшая - до 2000 м (в зап. части). Приливы полусуточные, их величина до 2,6 м. Гл. порт -Салина-Крус.


ТЕУАНТЕПЕК (Tehuantepec), перешеек в Мексике, между Атлантич. и Тихим океанами. Шир. 215-240 км. Вдоль берегов - аллювиально-морские низменности, во внутр. части - возвышенности выс. до 650 м. Покрыт тропич. лесами и саваннами. На Т. находятся крупнейшие месторождения серы, а также нефти и газа (ведётся добыча); через Т. проложены жел. дорога, шоссе, продуктопровод. В зал. Кампече - порт Коацакоалькос.

Т. обычно условно принимают за сев. границу Центр. Америки.


ТЕУЧЕЖ Цуг (Тагир) Алиевич [3(15).8. 1855, аул Габукай, ныне Теучежхабль Адыг. АО,- 26.1.1940, аул Понежукай], адыгейский советский народный поэт. В детстве батрачил. Был шорником. Знаток и исполнитель народных песен. До революции воспевал борьбу нар. героев против угнетателей. В сатирич. куплетах высмеивал пороки богачей. Талант Т. ярко раскрылся в сов. время. Поэма "Родина" (1939), стихи "Счастье", "Старое и новое" и др. отражают социалистич. строительство в Адыгее. Историч. поэмы "Война с князьями и орками" (1938), "Урысбий Мэфоко" (1939) созданы на темы его дореволюц. песен. Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Ыусыгьэмэ ащыщых, Мыекъуапэ, 1946; в рус. пер.- Избр. произв., М., 1956.

Лит.: Костанов Д., Цуг Теучеж. Критико-биографический очерк, Майкоп, 1955.


ТЕФИЯ, спутник планеты Сатурн. Диаметр ок. 1000 км, ср. расстояние от центра планеты 295 тыс. км. Открыт в 1684 франц. астрономом Дж. Кассини. См. Спутники планет.


ТЕФЛОН, торговое название политетрафторэтилена (фторопласта-4), выпускаемого в США; см. Фторопласты.


ТЕФРА (от греч. tephra - пепел, зола), выбросы всего рыхлого материала при вулканич. извержении. Термин "Т." встречается уже в трудах греч. учёного Аристотеля при обозначении вулканич. пепла. См. также Вулканокласты, Вулканический пепел, Туф вулканический.


ТЕФРИТ (от тефра), вулканич. горная порода с порфировой структурой пепельно-серого, тёмно-серого, изредка чёрного цвета. Осн. масса - тонкозернистая, полустекловатая, плотная, содержит вкрапленники пироксена (титан-авгит, эгиринавгит, иногда эгирин), плагиоклаза, иногда анортоклаза, санидина, лейцита, реже гаюина, нефелина, роговой обманки, биотита и титанита; по преобладанию тех или иных фельдшпатиоов различают Т. лейцитовые, нефелиновые, содалитовые и др. Подобно др. эффузивным горным породам Т. сопровождается пеплами, лапилли и туфами. Т.- излившиеся аналоги глубинных щелочных габброидов-тералитов. Т. входят в состав магматич. формаций, с к-рыми связана концентрация титана, тантала, циркония, нефелина, редких и рассеянных элементов. Лейцитовые Т. встречаются среди лав Везувия и Соммы (Италия), нефелиновые - в области Эйфель (ФРГ), на Азорских и Канарских о-вах; содалитовые, гаюиновые и анальцимовые - в Чехословакии и в Центр. Франции.


ТЕФФ (Eragrostis Teff), теффабиссинский, абиссинская трава, один из видов рода полевичек сем. злаков. Однолетнее растение с мощной мочковатой корневой системой и хорошо облиственными побегами. Стебель тонкий, твёрдый, гладкий, выс. 60-160 см. Соцветие - многоколосковая метёлка дл. 15-35 см; плод - яйцевидная зерновка. Распространён только в культуре. Издавна возделывается как хлебная культура в горных р-нах Африки, как кормовая -в Индии, Австралии, ЮАР, США, СССР (в опытных посевах на Украине, Сев. Кавказе). Растение теплолюбивое, засухоустойчивое, семена прорастают при 10-12 °С. Для возделывания наиболее пригодны плодородные супесчаные почвы. Отличается быстрым ростом, хорошо отрастает после скашивания, даёт 2-3 укоса. На сено скашивают в начале выбрасывания метёлок, на зелёный корм - несколько раньше. Урожай (за 2 укоса) в ц/га: зелёной массы 140-150, сена 35-45; семян 4-8 ц. В 100 кг сена содержится ок. 42 кормовых единиц и ок. 5 кг переваримого протеина. Хорошо поедается всеми видами с.-х. животных в виде зелёной массы и в сене. Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, М. -Л., 1950; ВульфЕ. В., Малеева О. Ф., Мировые ресурсы полезных растений. Справочник, Л., 1969. Н. К. Татаринова.


ТЕХА САБРЕ (Teja Zabre) Альфонсо (23.12.1888, Сан-Луис-де-ла-Пас,- 28.2. 1962, Мехико), мексиканский учёный. По образованию юрист. В 1909 адвокат, затем сотрудник Нац. музея археологии, истории и этнографии. В 1913-14 деп. конгресса. В 1922-24 издатель газет "Демокрасия" ("Democracia") и "Универсаль" ("El Universal"). С 1925 проф. уголовного права и истории мекс. Нац. автономного ун-та. В 1928-34 чл. Верх. суда. В 1934-40 ген. директор деп. информации МИД Мексики. Т. С. был чл. Академии истории, языка и лит-ры, Академии уголовного права Мексики и Академии истории Колумбии. Автор ряда историч. работ, важнейшая -"История Мексики..." (1951), объективно отражающая обществ, процессы (в последней её главе "Новая идеология" изложены антиимпериалистич. взгляды автора).


ТЕХАС (Texas), штат на Ю. США. На Ю. омывается водами Мекс. залива. Занимает в США 2-е место по площади (после Аляски), 4-е по населению (после Калифорнии, Нью-Йорка, Пенсильвании). Пл. 692 тыс. км2. Нас. 12 млн. чел., в т. ч. 80% городского (1974). Адм. ц.- г. Остин; важные города и экономич. центры: Хьюстон, Даллас, Форт-Уэрт, Сан-Антонио.

На В.- береговая низм. Мекс. зал.; повышаясь на 3., она переходит в плато Эдуарде (до 835 м), Льяно-Эстакадо (до 1200 м). На крайнем 3.- отроги Скалистых гор (вые. до 2665 м). Климат на Ю.-В. жаркий, субтропич., на 3. континентальный с жарким летом и прохладной зимой. Ср. темп-pa января от 1 до 15 °С, июля от 25 до 30 °С. Осадки убывают с В. на 3. от 1000-1300 мм до 200-300 мм в год. Крупнейшие реки: РедРивер, Тринити, Бразос, Колорадо, РиоГранде. На отд. участках сохранилась растительность типа саванн и дубово-сосновые леса.

Т.- индустриально-аграрный штат. Занимает 1-е место по продукции горнодоб. пром-сти (ок. 30%) и 3-е по продукции с. х-ва в США. Экономически активного населения 4,5 млн. чел. (1974), в т. ч. занятых (в % ): в обрабат. пром-сти 18,5, в добывающей 2,5, в с. х-ве 4,5, в торговле 23,5, в прочих отраслях 23%. Т. стоит на 1-м месте в США по добыче нефти (ок. 200 млн. т), природного газа (ок. 400 млрд. м3), серы, гелия; добывают также полиметаллич. руды, уран, кам. уголь. Мощность электростанций (почти все тепловые) св. 20 Гвт (1973). Гл. отрасли пром-сти: нефтеперераб. и хим. (гл. обр. нефтехимия - произ-во синтетич. смол, каучука, пластмасс, удобрений, кислот и щелочей) - на побережье Мексиканского зал. (с центрами в Хьюстоне, Фрипорте, Бомонте, Корпус-Кристи). Развита аэрокосмич. пром-сть (в т. ч. авиаракетная; Форт-Уэрт, Даллас) и цветная металлургия (особенно произ-во алюминия и магния, базирующееся на дешёвой тепловой электроэнергии; Порт-Лавака, Корпус-Кристи). Пищ., швейная пром-сть, металлообработка, машиностроение (произ-во оборудования для нефтегазовой и хим. пром-сти, радиоэлектроника, судостроение). Ок. 2/з товарной продукции с. х-ва даёт земледе лие. На 3. преобладает пастбищное животноводство. Т. стоит на 1-м месте в США по сбору хлопка (ок. 1,5 млн. т в 1972) и риса, поголовью кр. рог. скота (13 млн. голов), овец и коз. Возделывают пшеницу, сорго, кукурузу, овощи, люцерну, земляной орех; плодоводство (в т. ч. цитрусовые). Орошается св. 3 млн. га (2-е место после Калифорнии). Гл. мор. порты: Хьюстон, Бомонт, Порт-Артур, Корпус-Кристи. В. М. Гохман.

Первыми из европейцев на терр. Т. проникли испанцы (1-я пол. 16 в.); в 17 в. терр. Т. была включена в состав исп. колонии H. Испания. После провозглашения в 1821 независимости Мексики Т. вошёл в её состав. С нач. 19 в. на терр. Т. стали селиться амер. плантаторы (к 1835 число поселенцев из США приближалось к 30 тыс.), к-рые вводили там рабство. В 1835 амер. плантаторы подняли восстание в Т. (Техасская война) и в 1836 объявили Т. независимой республикой, фактически находившейся под господством США. В 1845 амер. правительство официально объявило о включении Т. в состав США в качестве рабовладельч. штата. Аннексия Т. и оккупация его амер. войсками непосредственно предшествовали американо-мексиканской войне 1846-48, в результате к-рой Мексика была вынуждена признать утрату Т. Местное население было изгнано с лучших земель, к-рые захватили плантаторы. В период Гражд. войны 1861-65 Т. входил в состав конфедерации юж. рабовладельч. штатов, отделившихся от Союза. В 1920-х гг. в Т. усилилась деятельность ку-клукс-клана. Расовая дискриминация остаётся характерной чертой общественной жизни Т.; вопреки решению Верх, суда США (1954) в школах Т. сохраняется раздельное обучение белых и чёрных детей. В 1963 в Т. был убит президент США Дж. Кеннеди.


ТЕХАС-СИТИ (Texas City), город в США, на Ю.-В. шт. Техас. 38,9 тыс. жит. (1970). Порт на Мексиканском зал. Хим., нефтеперераб. пром-сть. Вывоз фосфатов.


ТЕХАССКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА, одна из мощных групп финанс. олигархии США. Выросла и сформировалась после 2-й мировой войны 1939-45. Объединяет отд. монополистич. группировки техасских магнатов [Далласская, Меркинсон-Керби, Пост-Линг(Холдинг Грейтамерика), Мэнны, Хьюстонская]. Большей частью акций владеют члены семей учредителей компаний; для Т. ф. г. характерны огромные личные состояния (от 200 млн. долл. до 1 млрд. долл.). Общая сумма контролируемых активов Т. ,ф. г. на нач. 70-х гг. превышала 20 млрд. долл.

Послевоен. бум нефтедобычи в Техасе и развитие ракетно-электронной пром-сти, торговля скотом и хлопком, а также спекуляция земельными участками способствовали обогащению Хантов, Ричардсонов, Меркинсонов, Кеков, Мекомов и др. Однако техасские нефт. магнаты занимают подчинённое положение по отношению к господствующим в области переработки, транспортировки и сбыта нефти в стране гигантским нефтяным монополиям США, контролируемым Рокфеллерами, Морганами и Мелломами.

Ракетно-электронную пром-сть Техаса представляют пром. концерны "ЛингТемко-Воут" и "Техас инструменте" (произ-во ракет, военных самолётов, электронной техники и приборов). Быстрое развитие воен. пром-сти Техаса связано с войнами амер. империализма в Юж. Корее и во Вьетнаме. Особенно выросла на военных заказах группировка Пост-Линга.

Т. ф. г. располагает сетью кредитнофинанс. учреждений (коммерч. банки, страховые компании и др.). Осн. финанс. центры - Даллас (коммерч. банк"Рипаблик нэшонал банк", активы 4,2 млрд. долл., 1973) и Хьюстон. Однако при получении крупных долгосрочных займов и размещении ценных бумаг техасские промышленники, как правило, обращаются в Нью-Йорк и др. финанс. центры страны.

Страховые компании Техаса развивались в послевоен. годы более быстрыми темпами, чем банки. К нач. 70-х гг. Т. ф. г. контролировала страховые компании с общей суммой активов св. 4 млрд. долл. (наиболее крупная-"Американ нэшонал иншуренс", активы 1,6 млрд. долл., 1973). Акции страховых компаний - осн. часть состояний техасских мультимиллионеров (Посты, Карпентеры, Уортемы). Местные страховые компании сыграли важную роль в финансировании добычи нефти и воен. пром-сти Техаса. Ряд монополистич. групп, напр. Пост-Линга, сложились как союз страхового бизнеса и пром-сти.

Т. ф. г. не располагает разветвлённой сетью зарубежных филиалов и компаний. В 60-70-е гг. наметилась тенденция переплетения пром.-финанс. интересов Т. ф. г. и Калифорнийской финансовой группы.

Лит.: Беглов И. И., США: собственность и власть, М., 1971, с. 263-74; Ж ук о в Е. Ф., Страховые монополии в экономике США, М., 1971, с. 142 - 43; Л а н дберг Ф., Богачи п сверхбогачи, М., 1971, с. 76-88. Е. Ф. Жуков.


ТЕХНЕЦИЙ (лат. Technetium), Тс, радиоактивный хим. элемент VII гр. периодич. системы Менделеева, ат. н. 43, ат. м. 98, 9062; металл, ковкий и пластичный.

Существование элемента с ат. н. 43 было предсказано Д. И. Менделеевым. Т. получен искусственно в 1937 итал. учёными Э. Сегре и К. Перрье при бомбардировке ядер молибдена дейтронами; назв. получил от греч. technetos - искусственный.

Т. стабильных изотопов не имеет. Из радиоактивных изотопов (ок. 20) практич. значение имеют два: 99Тс и 99mТс с периодами полураспада соответственно Т1/2= = 2,12-105 лет и T1/2 = 6,04 ч. В природе элемент находится в незначительных количествах - 10~'° г в 1 т урановой смолки.

Физические и химические свойства. Металлич. Т. в виде порошка имеет серый цвет (напоминает Re, Mo, Pt); компактный металл (слитки плавленого металла, фольга, проволока) серебристо-серого цвета. Т, в кристаллич. состоянии имеет гексагональную решётку плотной упаковки (а = 2.735А, с = 4,39lA); в тонких слоях (менее 150 А) - кубич. гранецентрированную решётку (а = 3,68 + 0.0005А); плотность Т. (с гексагональной решёткой) 11,487 г/см3; taa 2200 + 50 "С; гк"" 4700 °С; удельное электросопротивление 69 -10~6 омм (100 °С); темп-pa перехода в состояние сверхпроводимости Тс 8,24 К. Т. парамагнитен; его магнитная восприимчивость при 25 °С 2,7 -10~4. Конфигурация внеш. электронной оболочки атома Тс 4d55s2; ат. радиус 1,358А; ионный радиус Тс7+ 0.56А.

По хим. свойствам Тс близок к Мп и особенно к Re, в соединениях проявляет степени окисления от - 1 до + 7. Наиболее устойчивы и хорошо изучены соединения Тс в степени окисления + 7. При взаимодействии Т. или его соединений с кислородом образуются окислы Тс2О7 и ТсО2, с хлором и фтором - галогениды ТсХе, TcXs, ТсХд, возможно образование оксигалогенидов, напр. ТсОзХ (где X - галоген), с серой - сульфиды Tc2S7 и TcS2. Т. образует также технециевую к-ту НТсО4 и её соли пертехнаты МТсО4 (где М - металл), карбонильные, комплексные и металлорганич. соединения. В ряду напряжений Т. стоит правее водорода; он не реагирует с соляной к-той любых концентраций, но легко растворяется в азотной и серной к-тах, царской водке, перекиси водорода, бромной воде.

Получение. Осн. источником Т. служат отходы атомной пром-сти. Выход 99Тс при делении 233U составляет ок. 6%. Из смеси продуктов деления Т. в виде пертехнатов, окислов, сульфидов извлекают экстракцией органич. растворителями, методами ионного обмена, осаждением малорастворимых производных. Металл получают восстановлением водородом NH4TcO4, TcOz, Tc2S.при 600-1000 °С или электролизом.

Применение. Т.- перспективный металл в технике; он может найти применение как катализатор, высокотемпературный и сверхпроводящий материал. Соединения Т.- эффективные ингибиторы коррозии. 991°Тс используется в медицине как источник у-излучения (см. Радиоизотопная диагностика и Радиоактивные препараты). Т. радиационноопасен, работа с ним требует спец. герметизированной аппаратуры (см. Радиационная безопасность).

Лит,: Котегов К. В., П а вл о в О. H., Ш в е д о в В. П., Технеций, М., 1965; Получение Те" в виде металла и его соединений из отходов атомной промышленности, в кн.: Производство изотопов. М., 1973. А. Ф. Кузина.


ТЕХНИКА (от греч. techne - искусство, мастерство, умение), совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводств, потребностей общества. В Т. материализованы знания и опыт, накопленные человечеством в ходе развития общественного произ-ва. Осн. назначение Т.- частичная или полная замена производств, функций человека с целью облегчения труда и повышения его производи" тельности. Т. позволяет на основе познания законов природы существенно повысить эффективность трудовых усилий человека, расширить его возможности в процессе целесообразной трудовой деятельности; с её помощью рационально (комплексно) используют природные ресурсы, осваивают недра Земли, Мировой океан, воздушное и космич. пространства. Нередко термин "Т." применяют также для совокупной характеристики навыков и приёмов, используемых в к.-л. деле или в искусстве (напр., Т. делопроизводства, Т. танца, Т. игры на фортепиано и т. п.).

По мере развития произ-ва и создания новых орудий труда Т. освобождает человека от выполнения различных производств, функций, связанных как с физич., так и с умств. трудом. Т. применяется для воздействия на предметы труда при создании материальных и культурных ценностей; для получения, передачи и преобразования энергии; исследования законов развития природы и общества; передвижения и связи; сбора, хранения, обработки и передачи информации; обслуживания быта; управления об-вом; обеспечения обороноспособности и ведения войны. По функциональному назначению различают Т. производственную, в т. ч. энергетич., и непроизводственную-бытовую, науч. исследований, образования и культуры, военную, медицинскую и др.

По масштабам применения основную часть технических средств составляет производственная Т.: машины, механизмы, инструменты, аппаратура управления машинами и технологич. процессами, производств, здания и сооружения, дороги, мосты, каналы, средства транспорта, коммуникации, связи и т. д. Наиболее активная часть производств. Т.- машины, в составе к-рых можно выделить неск. осн. групп: технологические машины - металлообрабатывающие, строительные, горные, металлургические, сельскохозяйственные, текстильные, пищевые, бумагоделательные и др.; транспортные машины - автомобили, тепловозы, электровозы, самолёты, теплоходы и др.; транспортирующие машины - конвейеры, элеваторы, краны, подъёмники и др.; контрольно-управляющие и вычислит, машины (в т. ч. централизованного контроля и управления, информационные и др.); энергетические машины - электрические, двигатели внутр. сгорания, турбины и т. д. Среди технич. средств совр. произ-ва важнейшая роль принадлежит энергетической Т., служащей для получения и преобразования энергии.

В составе непроизводственной Т. осн. роль выполняют средства коммунальной и бытовой Т. (коммунальные машины, стиральные и кухонные машины, холодильники, пылесосы, телевизоры, магнитофоны и т. д.), Т. передвижения (легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры, велосипеды и др.), спортивной Т. (гоночные автомобили, яхты, гимнастич. снаряды и др.), Т. образования и культуры (технич. средства обучения, сценическая Т., кино- и фотоаппаратура и др.). Особую группу технич. средств составляет военная Т., предназначенная для оснащения вооружённых сил наступат. и оборонит, оружием (танки, артиллерия, ракетные установки, летат. аппараты, надводные и подводные суда и др.).

Универсальной классификации Т. ещё не создано. Наиболее часто её классифицируют исходя из отраслевой структуры произ-ва (напр., Т. пром-сти, Т. транспорта, Т. с. х-ва) либо применительно к отд. структурным подразделениям произ-ва (напр., авиационная Т., мелиоративная Т.). В нек-рых случаях исходят из естественнонаучной основы отд. отраслей Т. (напр., ядерная Т., холодильная Т., вычислительная Т. и др.).

Основные этапы развития техники. Т. прошла исторически длительный путь развития - от примитивных орудий первобытного человека до сложнейших автоматич. устройств совр. пром-сти. Особенно важную роль в развитии общественного произ-ва сыграли т. н. рабочие машины, выполняющие определённые технологич. и трансп. функции. Изобретение прядильных рабочих машин и создание универсальной паровой машины дали толчок промышленному перевороту кон. 18 - нач. 19 вв., ознаменовавшему переход от мануфактурного способа произ-ва к машинному. Усовершенствованная паровая машина могла приводить в движение уже не одну, а целый ряд рабочих машин. Это явилось предпосылкой создания различных передаточных механизмов, образовавших во мн. случаях широко разветвлённую механич. систему. Характеризуя эволюцию механич. средств труда (орудий и машин), являющихся важнейшей составной частью Т., К. Маркс дал след, схему их развития: "Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигателем - руками человека, приведение этих инструментов в действие силами природы; машина; система машин, имеющая один двигатель; система машин, имеющая автоматически действующий двигатель,- вот ход развития машин" (Соч., 2 изд., т. 4, с. 156). Развитие крупной пром-сти стало возможным благодаря тому, что она овладела наиболее характерным для неё средством произ-ва - самой машиной. Если первоначально механич. станки, паровые и др. машины создавались отд. искусными рабочими кустарным способом, то в дальнейшем, с увеличением размеров двигательного и передаточного механизмов и рабочих машин, их усложнением, с появлением новых материалов, трудно поддающихся обработке, возникла объективная необходимость массового (промышленного) произ-ва и применения машин в пром-сти. Начав произ-во "машин машинами",- крупная капиталистич. пром-сть создала тем самым адекватный ей технич. базис.

В течение 19-20 вв. технич. средства труда проникли не только в отд. звенья производств, процессов, но и последовательно завоевали все отрасли пром-сти, вытеснив традиционные формы произ-ва, покоившиеся на ручном труде и ремесленной Т. (см. Ремесло). Машинное произ-во получило исключительно широкое распространение во всех индустриально развитых странах мира. С развитием крупной пром-сти совершенствовались конструкции, увеличивались мощности и производительность технич. средств. В конце 19 в. паровая машина постепенно вытесняется более экономичным и компактным двигателем внутр. сгорания, к-рый позволил создать новые типы рабочих и трансп. машин (автомобили, тракторы, экскаваторы, самолёты, теплоходы и др.). Были найдены новые способы преобразования энергии на основе использования паровых и гидравлич. турбин, соединённых с генераторами электрич. тока. Совершенствование электрич. двигателей привело в 1-й пол. 20 в. к повсеместному использованию их в качестве группового и индивидуального привода рабочих машин (в металлорежущих, деревообрабатывающих, ткацких п др. станках, в кузнечно-прессовых, горных, подъёмно-трансп. машинах, в прокатных станах и т. п.).

В системе машин предмет труда последовательно вступает в ряд связанных между собой частичных процессов, к-рые выполняются совокупностью разнородных, но взаимно дополняющих друг друга машин. В развитой форме система машин создаёт предпосылки для непрерывно-поточного произ-ва, всё более широкого применения автоматов - рабочих машин, к-рые самостоятельно, без непосредств. участия человека выполняют все основные и вспомогат. операции (напр., переключение скоростей и подач, реверс, установку изделий и снятие их после обработки, подведение и отвод рабочих органов и т. д.). Каждый автомат представляет собой сложный агрегат, включающий один или неск. двигателей, ряд передаточных механизмов, неск. рабочих органов и спец. устройства контроля, регулирования, управления и др. В ходе автоматизации производства создаются машины-автоматы, в к-рых одновременно могут действовать десятки рабочих органов, выполняющих сложнейшие технологич. операции. Автоматич. Т. освобождает человека от напряжённой работы по выполнению трудоёмких функций, обеспечивает значит, рост производительности труда и высокое качество работы при сохранении однородности, точности и постоянства параметров выпускаемой продукции.

Основные показатели техники. Гл. показателями действующей и вновь создаваемой Т. являются её производительность, надёжность и экономичность эксплуатации. Производительность Т. определяется количеством продукции, изготовляемой (либо обрабатываемой, перевозимой и т. п.) в единицу времени. Надёжность Т. (технич. средств) характеризуется её способностью без отказов давать продукцию заданного качества и в требуемом количестве или отвечать своему технологическому назначению в течение обусловленного периода времени. Долговечность Т. зависит не только от специфических качеств отд. технич. средств и условий их эксплуатации, но и от темпов технич. прогресса, к-рые определяют т. н. моральный износ Т. и ограничивают экономически целесообразную долговечность тех или иных машин, механизмов и т. п. временем, в течение к-рого появляется более совершенная Т. Экономичность эксплуатации Т. определяется расходом потребляемых сырья, материалов, топлива и энергии, а также стоимостью вспомогат. устройств, необходимых для создания нормальных условий использования Т. (фундаментов, производств, площадей и т. п.). Производительность, надёжность и экономичность эксплуатации Т. могут быть повышены её м одернизацией - усовершенствованием конструкций исполнит, органов, привода, передаточного механизма, а также автоматизацией рабочих процессов. Своевременно осуществлённая модернизация позволяет продлить время использования Т., обеспечить её соответствие требованиям научно-технич. прогресса. Помимо обеспечения заданных производств, показателей, совр. Т. должна удовлетворять требованиям эргономики, технической эстетики, экологии. Критерии эргономики предполагают согласованность функционирования технич. систем с физиологич. и нервно-психич. особенностями человека. Оптимальное сочетание способностей человека и возможностей Т. в системе "человек и машина" существенно повышает эффективность произ-ва. Техническая эстетика определяет осн. требования и направления формирования гармоничной предметной среды, создаваемой средствами Т. с целью улучшения условий труда, быта и отдыха людей. С расширением масштабов технич. прогресса, появлением и развитием новых отраслей Т. всё более возрастает значимость факторов экологии, связанных с сохранением и улучшением природной среды, оптимизацией условий жизнедеятельности человека, предотвращением нежелательных и вредных последствий воздействия производств, и энергетич. Т. на недра Земли, атмосферу, флору и фауну. Т. о., функционирование совр. Т. и создание новых её видов обусловливают необходимость учёта человеческого фактора.

С точки зрения насыщенности Т. различных отраслей нар. х-ва, воздействия Т. на производительность обществ, труда существенны его механовооружённость и энерговооружённость. Механовооружённость труда оценивается стоимостью используемых в произ-ве машин и механизмов, приходящихся в среднем на одного рабочего; энерговооружённость - отношением кол-ва механич. и электрич. энергии, потребляемой в процессе произ-ва, в расчёте на один отработанный человекочас или на одного рабочего. Значит, рост производительности труда в нар. х-ве СССР достигнут преим. за счёт интенсивного роста механо- и энерговооружённости труда, насыщения произ-ва новой Т. (напр., в стр-ве механовооружённость труда за период с 1940 по 1973 увеличилась в 13,6 раза, что явилось основой роста производительности труда в этой отрасли более чем в 5 раз).

Тенденции развития техники. Осуществление технич. прогресса зависит гл. обр. от степени оснащённости пром-сти, стр-ва, с. х-ва, транспорта наиболее совершенными средствами механизации производства и автоматизации производств, процессов. Значит, роль играет также технич. оснащённость непроизводств, отраслей нар. х-ва, сферы обслуживания и быта. Рост выпуска осн. видов технич. средств производств., энергетич. и бытовой Т. в СССР характеризуется след, данными (см. табл.).

Наиболее интенсивно развивается произ-во тех видов Т., к-рые обеспечивают техническое перевооружение ведущих отраслей тяжёлой пром-сти (энерго- и электромашиностроения, станкостроения, горного и химического машиностроения, приборостроения, произ-ва средств автоматизации, строит, и подъёмно-трансп. оборудования). Высокие темпы роста характерны и для произ-ва сельскохозяйственных Т. (тракторов, уборочных, кормоприготовительных, рассадопосадочных машин, самоходных шасси и др.), электробытовых приборов и машин.

Совр. период развития Т. характеризуется всё большим ускорением темпов модернизации, замены технич. средств произ-ва, созданием обширной номенклатуры новых машин, механизмов, аппаратов, приборов, макс, стандартизацией и унификацией изделий, интенсивным развитием электроники, радиотехники, хим. технологии, авиационной и космической Т., ядерной Т., систем автоматич. управления и регулирования, лазерной и вычислит. Т. и др. Одна из важных тенденций развития Т. во 2-й пол. 20 в.-создание комбинированных машин, в которых различные агрегаты, расположенные в технологической последовательности, автоматически воздействуют на предмет труда. Развитие комбинирования и автоматизации в промышленности приводит к созданию автоматических линий, цехов-автоматов и заводов-автоматов, обладающих наивысшей экономической эффективностью.

Характерная тенденция развития Т.-использование высокоэффективных технич. средств для облегчения умств. труда, повышения его производительности. В совр. период происходит активное вторжение Т. в сферу умств. труда. Развитие электроники, кибернетики, совершенствование ЭВМ создают предпосылки для передачи машинам не только управляющих, но и логич. функций человека, т. е. функций его умств. деятельности. Применение контрольно-управляющих, информац. и вычислит, машин оптимизирует планирование и управление произ-вом, повышает продуктивность умств. труда, избавляет человека от выполнения мн. трудоёмких расчётных операций, сокращает расходы на административно-управленч. аппарат. В целях рационализации делопроизводства, повышения эффективности работы конструкторских, технологич., планово-экономич. и др. opr-ций расширяются выпуск и использование различных средств оргтехники. Особое значение приобретают специфич. технич. средства, способные заменить человека при выполнении утомительных или вредных для его здоровья операций (т. н. робототехника, см. Робот).

Одна из особенностей совр. Т.- быстрое, подчас стремительное проникновение новой Т. во мн. отрасли произ-ва и науки, в т. ч. такие, где её использование трудно было предвидеть. Примером является прогресс лазерной Т., история развития к-рой насчитывает менее двух десятилетий (см. Квантовая электроника, Лазерная технология).

Взаимосвязь науки и техники. Развитие Т. на основе широкого использования науч. знаний - гл. условие научнотехнич. прогресса. Если в прошлом Т. в основном представляла собой аккумулированные в средствах труда, преим. эмпирические знания и опыт, то ныне в ней всё в большей мере материализуются науч. знания. Паровая машина была создана на эмпирической основе: Т. парового двигателя на полвека опередила его теорию. В совр. период важнейшие достижения Т.- следствие фундаментальных науч. открытий (см. Наука). Чисто эмпирич. путём уже невозможно создавать технич. средства, подобные

Развитие производства основных видов технических средств в СССР

I

1940

1950

1960

1970

1974

Металлорежущие станки

58,4

70,6

155,9

202,2

225

в т. ч. с программным управлением,тыс. шт.

-

-

0,016

1,6

4,4

Автоматические линии для машиностроения, комплекты

-

-

174

579

805

Кузнечно-прессовые машины, тыс. шт.

4,7

7,7

29,9

41,3

49

Турбины, Гвт

1,2

2,7

9,2

16,2

17,3

Генераторы к турбинам, Гвт

0,5

0,9

7,9

10,6

16

Электродвигатели переменного тока, Гвт

2,1

7,7

19,4

32,2

44

Металлургическое оборудование, тыс. т

23,7

111,2

218,3

314

339

Приборы, средства автоматизации и запасные части к ним, млрд. руб.

0,03

0,12

1,1

2,4

3,8

Грузовые автомобили, тыс. шт.

136

294,4

362

524,5

666

Тракторы, тыс. шт.

31,6

116,7

238,5

458.5

531

Зерноуборочные комбайны, тыс. шт.

12,8

46,3

59

99,2

88.1

Магистральные тепловозы, секции

5

125

1303

1485

1434

Магистральные электровозы, шт.

9

102

396

323

353

Экскаваторы, тыс. шт.

0,3

3,5

12,6

30,8

37,1

Ткацкие станки, тыс. шт.

1,8

8,7

16,5

19,8

25

Бытовые холодильники, тыс. шт.

3,5

1,2

529

4140

5442

Стиральные машины, тыс. шт.

-

0,3

895

5243

3100

Швейные машины, тыс. шт.

175

502

3096

1400

1400

ядерным реакторам, лазерам, ЭВМ и т. д.; предварительным условием их создания является глубокое изучение и познание физ., хим. и др. явлений и процессов, лежащих в основе принципа их действия. Потребности самого произ-ва требуют предварит, изучения этих явлений, их теоретич. анализа и обобщения, умения прогнозировать их особенности в иных, ещё не изученных ситуациях. Т. о., непременное условие развития Т. и, следовательно, материального произ-ва - обеспечение опережающего развития науки по отношению к технике, практике. В то же время именно произ-во, его потребности и запросы оказывают решающее воздействие на развитие науки. Технич. уровень произ-ва обусловливает степень использования науки, определяет готовность технич. базы произ-ва к реализации новых науч. идей. Вместе с тем материально-технич. база произ-ва создаёт также материальную базу самих науч. исследований, оказывает решающее влияние на качеств, уровень науч. экспериментов, на степень "индустриализации" науки. Совр. наука оснащается сложнейшими технич. устройствами и сооружениями - исследовательскими реакторами, установками для изучения термоядерного синтеза, синхрофазотронами, мощными радиотелескопами и др.

Интенсивное развитие науки и Т., их взаимосвязь и взаимодействие, превращение науки в непосредственную производит, силу составляет одну из важнейших сторон совр. научно-технич. революции. На базе науч. достижений и открытий происходят качеств, изменения во всех отраслях совр. Т. В корне преобразуются технич. средства, системы, устройства, технологич. методы произ-ва. Осуществляется переход от механизации отд. процессов труда к комплексной механизации и автоматизации всего произ-ва, к широкому использованию автоматизированных систем управления (АСУ) с применением ЭВМ. В ходе научно-технич. прогресса проводится сплошная электрификация нар. х-ва, на основе эффективного использования традиционных и новых видов энергии создаётся новая энергетич. база произ-ва. Механич. методы обработки материалов во мн. случаях заменяются или дополняются более совершенными, использующими новейшие достижения физики и химии (ультразвуковая, высокочастотная, электроэрозионная, лазерная и др. виды обработки). Развитие бионики позволяет эффективно применять для решения инж. задач биологич. методы, использовать в различных областях Т. опыт живой природы. Ускоренно развивается биотехнология, позволяющая реализовать биологич. методы получения мн. продуктов и веществ (напр., при произ-ве белковой пищи, ферментов, витаминов и др.). Прогресс хим. науки и технологии даёт возможность рационально изменять свойства природных материалов, создавать широкую гамму синтетич. материалов, ускорять технологич. процессы и на этой основе повышать производительность труда и улучшать качество пром. продукции. Интенсивное развитие естеств. и технич. наук обусловливает активное познание человеком законов микромира, расширяет сферу деятельности человека, обеспечивая возможность его выхода в космос, практич. использования космич. Т. в нар.-хоз. целях.

Прогресс космич. исследований - пример плодотворного взаимодействия науки и Т., их взаимообогащения в процессе совместного развития. Создание и совершенствование космич. Т. явилось стимулом прогресса не только в области технич. наук и связанных с ними отраслей произ-ва (особенно радиоэлектроники, автоматики, точного приборостроения, материаловедения и др.), но также и в области естеств. и обществ, наук, где появились совершенно новые направления: космич. физика, биология, медицина; космич. философия, психология, право и т. д. Точно так же развитие информационной и вычислит. Т. вовлекло в изучение процессов связи и управления большой комплекс наук, выдвинуло ряд общенаучных проблем (проблемы передачи информации, взаимодействия человека и машины и др.). Взаимосвязь (взаимодействие) науки и Т.- важнейшее условие осуществления не только научнотехнич. прогресса, но и общественного развития в целом.

Связь техники с социально-экономическими условиями. Развитие Т. зависит от системы обществ, произ-ва. Темпы технического прогресса обусловлены социальноэкономич. факторами, соответствием производств, отношений уровню развития производит, сил, в составе к-рых Т. является наиболее подвижным элементом. В истории Т. есть немало примеров того, как производств, отношения, вступившие в противоречие с развитием производит, сил, тормозили разработку и внедрение новых изобретений и открытий и, наоборот, когда производств, отношения, соответствующие достигнутому уровню развития производит, сил, создавали благоприятные условия и стимулы для быстрого развития новой Т. Будучи зависимой в своём развитии от социально-экономич. условий того или иного обществ, строя и являясь революционизирующим элементом производит, сил, Т. в то же время способствует изменению этих условий. Степень развития Т. в значит, мере определяет уровень развития общества. Экономич. эпохи, указывал Маркс, "различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда". Коренные изменения в Т. вызывают цепную реакцию изменений в экономич. и социальных институтах общества. Так, машинное произ-во создало условия для невиданного роста производительности труда и его обобществления, для замены мелкого, кустарного произ-ва крупным. Однако в капиталистич. обществе прогресс, вносимый машинной индустрией, сопровождается обострением и углублением социальных противоречий. Обусловленное увеличением прибыли использование Т. в этих условиях приводит к разорению множества мелких товаропроизводителей, сопровождается усилением эксплуатации рабочего класса, ростом безработицы, инфляцией. Машинное произ-во делает технически необходимыми кооперированные формы труда, оно создаёт материальные предпосылки для обобществления произ-ва. В условиях планового социалистич. х-ва возникают наиболее благоприятные возможности для рационального использования Т. как основы научно-технич. прогресса в пром-сти и с. х-ве. Социализм, указывал В. И. Ленин, немыслим без "...техники, построенной по последнему слову новейшей науки..." (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 300). В социалистич. обществе Т.-могучее орудие всестороннего облегчения труда человека и неуклонного роста обществ, произ-ва.

Развитие Т., прогресс тех или иных её отраслей и направлений, связанные с углублением специализации произ-ва, развитием международного разделения труда, зависят не только от социально-экономич., но также йот географич., климатического и др. особенностей страны. Специфика объективных условий определила, напр., усиленное развитие судостроения, морской и портовой Т. в Великобритании, станкостроения, горной и металлургич. Т. в ФРГ, электротехники и радиоэлектроники в Японии, точного приборостроения в Швейцарии, Т. лесной и целлюлознобумажной пром-сти в Финляндии и т. д. В социалистических странах, осуществляющих экономич. сотрудничество в рамках СЭВ, успешно развиваются многие отрасли совр. Т., в частности энергетич., горная, металлургич., строит., с.-х., трансп., полиграфич., Т. текстильной, лёгкой, пищевой и др. отраслей пром-сти. Социалистич. страны, особенно СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, оказывают значит, технич. помощь развивающимся странам.

Социалистич. способ произ-ва, при к-ром все научно-технич. достижения используются для развития производит, сил и удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей трудящихся, создаёт наибольшие возможности для развития Т. Научнотехнич. прогресс в странах социализма, представляя собой материальную основу для постоянного повышения эффективности обществ, произ-ва, обеспечивает создание новых орудий труда, материалов и технологич. процессов, приводит к качеств, изменениям в структуре произ-ва. Это, в свою очередь, служит источником расширенного социалистич. воспроизводства, роста нац. дохода, систематич. подъёма материального и культурного уровня народа.

Влияние совр. Т. на общество проявляется не только в сфере материального произ-ва и науки (хотя последние и остаются гл. сферами воздействия). Так, напр., развитие военной Т., и особенно средств стратегич. назначения, определяет важные аспекты взаимоотношений государств, отражается на состоянии их экономики. Система образования, культура, быт в значит, мере преобразуются под воздействием постоянно развивающихся технич. средств. Кино, радио, телевидение вызвали к жизни новые виды искусства, оказали глубокое воздействие на всю человеческую культуру, сделав её достоянием широких масс. Появление и распространение технич. средств обучения (особенно контролирующих и обучающих машин и устройств, тренажёров и др.) позволило повысить эффективность уч. процесса в средней и высшей школах, осуществить принципы программированного обучения. Всё большее развитие получает бытовая Т., используемая для облегчения мн. домашних работ, создания комфорта в повседневной жизни. Массовое развитие получили торговые и бытовые автоматы. Во мн. странах сформировались спец. службы быта, занимающиеся внедрением бытовых машин, их обслуживанием и ремонтом. Совр. Т. стимулирует развитие физич. культуры, спорта, медицины. Так, напр., использование лазера в качестве хирургич. инструмента (в квантовых офтальмокоагуляторах) определило развитие важного раздела медицины - глазной микрохирургии. Т. оказывает влияние на психологию и мировоззрение человека.

Развитие нек-рых видов совр. Т. вследствие их сложности, высокой стоимости, необходимости объединения усилий научных учреждений мн. стран для получения новых научно-технич. результатов обусловливает междунар. техническую кооперацию. Так, сотрудничество в области телевидения позволило создать системы Интервидения, Евровидения и др.; научно-техническая кооперация в атомной энергетике координируется Международным агентством по атомной энергии; социалистич. страны осуществляют технич. сотрудничество в организациях Интерметалл (в области чёрной металлургии), Интерхим (в произ-ве хим. продукции) и др. В области космонавтики успешно осуществлён (1975) совместный советско-амер. космич. полёт кораблей "Союз" и "Аполлон", реализуется междунар. сотрудничество социалистич. стран по программе "Интеркосмос" и т. д. Ряд крупных научно-технич. проблем будущего - полёт человека к планетам Солнечной системы, развитие глобальной радио- и телевизионной связи, создание новых видов мед. аппаратуры и др.-требует обобщения технич. опыта и науч. достижений разных стран. Междунар. кооперация в области науки и Т. - эффективное средство реализации крупных целевых программ, направленных на решение важнейших проблем научно-технич. прогресса. См. также Научно-техническая революция, Научно-технический прогресс.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, гл. 13; Маркс К., Экономическая рукопись 1861 - 1863 гг., там же, т. 47; Э нг е л ь с Ф., Анти-Дюринг, там же, т, 20; Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; е г о ж е, Одна из великих побед техники, там же, т. 23; его же, Набросок плана научно-технических работ, там же, т. 36; его ж е, Заметки об электрификации, там же, т. 42; Маркс, Энгельс о технике, М., 1933; Кузин А. А., К. Маркс и проблемы техники, М., 1968; Мелещенко Ю. С., Шухардин С. В., Ленин и научно-технический прогресс, Л., 1969; Зворыкин А. А., Наука, производство, труд, М., 1965; О с и п о в Г. В., Техника и общественный прогресс, М., 1959; История техники, М., 1962; Шухардин С. В., Основы истории техники, М., 1961; Л и л л и С., Люди, машины и история, пер. с англ., М., 1970; Мелещенко Ю. С., Техника и закономерности её развития, Л., 1970; Негодаев И. А., Наука и техника как социальные явления, Ростов н/Д., 1973; Техника и ее место в истории общества, "Вопросы истории естествознания и техники", 1967, в. 22; Современная научно-техническая революция. Историческое исследование, 2 изд., М., 1970; Пути развития техники в СССР [1917 - 1967], М., 1967; Очерки развития техники в СССР, кн. 1 - 5, М., 1968 - 76; Человек - наука - техника, М., 1973; Партия и современная научно-техническая революция в СССР. М., 1974; Научно-техническая революция и преимущества социализма, М.. 1975; Engineering: its role and function in human society, N. Y., 1967; A history of technology, v. 1 - 5, Oxf., 1957 - 58; Feldhaus F. М., Die Technik der Vorzeit der geschichtlichen Zeit und der Naturvolker, 2 Aufl., Munch., 1965; Histoire generale des techniques, t. 1 - 3, P., 1962 - 68. С. В. Шухардин, А. А. Пархоменко.


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, один из разделов охраны труда, представляющий собой систему организац. и технич. мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производств, факторов. Проведение мероприятий по Т. б., а также создание и применение технич. средств Т. б. осуществляются на основе утверждённой в установленном порядке нормативнотехнич. документации - стандартов, правил, норм, инструкций.

Организационные мероприятия по Т. б. включают: инструктаж и обучение работающих безопасным и безвредным методам и приёмам работы; обучение пользованию защитными средствами, применяемыми на основе норм производств, санитарии и гигиены труда; разработку и внедрение регламентов труда и отдыха при выполнении тяжёлых работ и работ во вредных условиях.

Технические мероприятия по Т. б. основываются на определённых нормах и правилах. Напр., габаритно-планировочные нормы учитывают площади и объёмы помещений, расстояния между оборудованием, необходимые для создания благоприятных и безопасных условий труда; параметрич. нормы ограничивают эксплуатац. параметры оборудования, конструкционно-расчётные -определяют оптимальные размеры, качество, методику расчёта. Одно из осн. технич. мероприятий - конструктивная защита, к-рая учитывает психич., анатомич., физиологич. данные человека, напр., не допускается размещение органов управления машиной вне удобной для человека зоны и приложение к ним больших, часто повторяющихся нагрузок; при работе машины не должно быть мельканий элементов, выбросов пыли и т. п. Распространённый способ предупреждения вредных воздействий - применение ограждений. Часто используют электронные устройства, фотоэлементы, автоматически действующие предохранительные устройства, связанные кинематич., пневматич., электрич., электромагнитной или к.-л. другой связью с работающими агрегатами. К таким устройствам относятся, напр., предохранительные клапаны, ограничители грузоподъёмности и конечные выключатели подъёмно-трансп. машин. Для создания безопасных условий работы применяют защитные устройства однократного действия, напр, плавкие предохранители электрич. сетей, срезные штифты в механич. соединениях и т. п. Повышения безопасности достигают, применяя дублирование технич. средств защиты, напр, двойную систему торможения автомобилей и грузоподъёмных машин (ручные и ножные тормоза), водоуказательные приборы паровых котлов. При выполнении некоторых работ предусматривают дублирование исполнителей, напр, в междудонном пространстве судна не должен работать один человек, для работы в бункерах, на элеваторах назначают двоих (один спускается, а другой остаётся снаружи на случай оказания помощи). При выполнении опасных, вредных работ особенно эффективно использование дистанц. управления, при к-ром на человека возлагаются в основном функции управления процессом и контроль. Один из методов защиты - сигнализация. В опасных местах устанавливают обычно световые, звуковые сигналы, приборы, срабатывающие при повышении темп-ры, выделении вредных веществ и т. п. Такие устройства действуют обычно автоматически и предупреждают о наступающей опасности. К средствам Т. б. относятся предупредительные оповещающие знаки, плакаты об ограничении грузоподъёмности, о наличии высокого напряжения, о возможности выбросов газа, пара и т. п. Для предупреждения нарушения работы оборудования проводят контроль и испытания объектов перед пуском и в процессе их эксплуатации. Наиболее опасное оборудование (сосуды, работающие под давлением, грузоподъёмные машины) находится под контролем гос. инспекции. Систематически проверяются также влажность, темп-pa, чистота воздуха, уровень шума, действие излучений, радиации, наличие электрич. и магнитных полей.

В соответствии с правилами, действующими в определённых отраслях пром-сти (производства), все работающие пользуются индивидуальными средствами защиты (одежда, обувь, страховочные пояса, очки и т. п.). В СССР за состояние Т. б. отвечает администрация, контроль осуществляется профсоюзами (см. Технический инспектор).

В СССР методы защиты, средства Т. б. разрабатываются в ин-тах охраны труда ВЦСПС, на кафедрах вузов, в н.-и. ин-тах различных ведомств. Т. б. тесно связана с др. разделом охраны труда -производств, санитарией, поэтому при разработке средств, проведении мероприятий по Т. б. учитываются требования обеспечения комфортных условий труда и предотвращения воздействия на работающих вредных факторов. Безопасность работы, снижение травматизма могут быть достигнуты при комплексном применении всех методов защиты. В СССР действует система стандартов безопасности труда. На мероприятия по внедрению средств Т. б. в СССР и др. социалистических странах ежегодно выделяются значит, материальные средства. Достижения в этой области тесно связаны с технич. прогрессом, комплексной механизацией и автоматизацией производства, направленными на облегчение труда, создание комфортных условий работы, на ликвидацию тяжёлой физической работы, охрану здоровья трудящихся. В капиталистич. странах правила по Т. б. ограничиваются обычно рамками фирм или отраслей по отд. видам работ, не подлежат гос. надзору. Требования безопасных условий труда, принятие законов по охране труда, контроль за их соблюдением являются одной из гл. задач борьбы трудящихся за свои права.

Лит.: Загорский Ф. H., Краткие очерки из истории техники безопасности в России, ч. 1, Л., 1955; Власов А. Ф., Основы техники безопасности, 2 изд., [М., 1961]; его же, Предупреждение производственного травматизма, М., 1973; ГОСТ 12.0.001 - 74. Система стандартов безопасности труда. Основные положения ; Handbook of accident prevention, 4 ed., Chi., 1970. Ф. H. Загорский,


"ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ", ежемесячный военно-технический журнал, орган Мин-ва обороны СССР. Издаётся в Москве с апр. 1925 (до янв. 1932 наз. "Война и техника"). С июня 1942 по окт. 1960 не издавался. Пропагандирует решения КПСС и Сов. пр-ва по вопросам научно-технич. прогресса в Вооруж. Силах, публикует материалы о развитии совр. оружия, опыт подготовки специалистов различных профилей в войсках и воен.уч. заведениях, вопросы инж. психологии, технич. подготовки, эксплуатации боевой техники, планирования и функционирования войскового ремонтного произ-ва, материалы о развитии техники и вооружения армий ведущих капиталистич. стран и др.


"ТЕХНИКА И НАУКА", ежемесячный массовый научно-технич. и производств, журнал, орган Всесоюзного совета научно-технич. обществ СССР. Осн. в Москве в 1959 под назв. "Научно-технические общества СССР", с 1973 - "Т. и н.". Освещает деятельность научно-технич. обществ; рассматривает вопросы планирования и управления нар. х-вом, повышения эффективности производства; даёт информацию по науч. и технич. достижениям в СССР и др. странах. Тираж (1975) св. 180 тыс. экз.


"ТЕХНИКА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ", ежемесячный научно-технич. журнал Гос. комитета Сов. Мин. СССР по кинематографии. Издаётся в Москве с 1957. Освещает вопросы техники и технологии съёмки и обработки киноматериалов, проекции кино- и телефильмов (киноплёнка, магнитная лента, съёмочная и проекционная аппаратура, осветительная техника, аппаратура телецентров, техника телевиз. приёма, оборудование для записи и воспроизведения телевиз. изображений и т. д.). Публикует информац. и справочные материалы. Тираж (1976) ок. 6 тыс. экз.


"ТЕХНИКА МОЛОДЁЖИ", ежемесячный обществ.-политич., научно-художеств. и производственный журнал ЦК ВЛКСМ. Издаётся с июля 1933 в Москве. Тираж (1976) 1,7 млн. экз.


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, система измерителей, характеризующая материально-производственную базу предприятий (производств, объединений) и комплексное использование ресурсов. Т.-э. п. применяются для планирования и анализа организации произ-ва и труда, уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов; являются основой при разработке техпромфинплана предприятия, установления прогрессивных технико-экономич. норм и нормативов. Имеются Т.-э. п. общие (единые) для всех предприятий и отраслей и специфические, отражающие особенности отд. отраслей.

К общим показателям относятся коэффициенты энерговооружённости труда и электровооружённости труда, уровень механизации и специализации произ-ва и др. Для анализа уровня механизации произ-ва используются показатели: удельный вес рабочих, занятых механизированным трудом; доля механизированного труда в общих затратах труда; уровень механизации и автоматизации производств, процессов. Уровень специализации пром. произ-ва характеризуется: удельным весом специализированного произ-ва или отрасли в общем выпуске данного вида продукции; степенью загрузки отрасли или предприятия изготовлением основной (профильной) продукции; количеством групп, видов и типов изделий (конструктивно и технологически однородных), выпускаемых предприятиями отрасли; долей продукции предприятий и цехов централизованного произ-ва, специализированных на выпуске отд. деталей, узлов и заготовок в общем объёме произ-ва. Для более полной характеристики развития специализации произ-ва дополнительно используются показатели организационного и технич. уровня произ-ва: серийность изготовляемой продукции, наличие автоматич., специального и специализированного оборудования в общем парке, доля стандартных и унифицированных деталей, узлов и др. Перечень специфич. отраслевых Т.-э. п., как правило, определяется в соответствующих отраслевых формах (разработках) и планах. Напр., в электроэнергетике при определении расхода условного топлива на 1 кет -ч отпущенной электроэнергии и 1 Гкал теплоэнергии учитываются: увеличение доли высокоэкономичного оборудования на высоких и сверхвысоких параметрах пара в общем произ-ве электроэнергии на тепловых электростанциях; рост выработки электроэнергии на тепловом потреблении; повышение тепловой экономичности агрегатов; изменение доли мазута и газа в топливном балансе электростанций. В металлургии применяются Т.-э. п. использования доменных печей (уровень использования производств, мощности и коэфф. использования полезного объёма доменных печей в номинальные сутки); показатель использования сталеплавильных агрегатов (уровень освоения производств, мощности), а для мартеновских печей, кроме того, съём стали с 1 м2 площади пода печей в календарные сутки, для кислородных конвертеров - среднесуточная выплавка стали с 1 т ёмкости. Т.-э. п. ж.-д. транспорта служит среднесуточная производительность грузового вагона рабочего парка, измеряемая в тонно-километрах нетто, приходящихся на условный четырёхосный вагон.

Для оценки технико-экономич. уровня произ-ва и выпускаемой продукции используется система общих показателей: доля продукции, Т.-э. п. к-рой превосходят или соответствуют высшим достижениям отечеств, и зарубежной науки и техники; удельный вес продукции, морально устаревшей и подлежащей модернизации или снятию с произ-ва; удельный вес продукции, осваиваемой произ-вом впервые в СССР, выпускаемой до трёх лет включительно (см. Качество продукции}; степень механизации и автоматизации труда (количество рабочих, выполняющих работу полностью механизированным способом; количество рабочих, переводимых в планируемом периоде с ручного труда на механизированный и автоматизированный труд в основном и вспомогат. произ-вах); абсолютное и относит, уменьшение численности работников; снижение себестоимости и рост производительности труда за счёт повышения технич. уровня произ-ва. Специфич. показатели техникоэкономич. уровня характеризуют: качественные и структурные изменения выпускаемой продукции (напр., средняя марка цемента); уровень технич. базы в отрасли и использование оборудования (напр., коэфф. использования полезного объёма доменных печей); материалоёмкость произ-ва (напр., расход условного топлива на 1 кет -ч отпущенной энергии); производительность труда в натуральном выражении (напр., добыча нефти, угля, газа на одного рабочего); объёмы произ-ва продукции с применением важнейших эффективных технологич. процессов и прогрессивного оборудования (напр., выплавка стали непрерывным способом ).

Уровень использования основных фондов и производств, мощностей характеризуется Т.-э. п.: экстенсивного использования (частное от деления времени фактич. использования на максимально возможное время использования фондов); интенсивного использования (частное от деления фактич. количества продукции, произведённого в единицу времени, на максимально возможное время использования основных фондов); интегрального использования (произведение первых двух показателей). При анализе применяются показатели: коэфф. сменности действующего оборудования, степень использования внутрисменного фонда времени, наличие излишнего и неустановленного оборудования.

Чёткая система Т.-э. п. по отраслям пром-сти в сочетании с правильной методикой их исчисления позволяет проводить систематич. сравнение технич. и организационного уровня предприятий, выявлять внутрипроизводств. резервы и улучшать разработку текущих и перспективных планов.

Лит.: Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР, М., 1974; С м и р н и тс к и и Е. К., Экономические показатели промышленности, М., 1974. А. А. Синягов.


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ социалистических предприятий, комплексное изучение производств, деятельности предприятий и объединений с целью разработки мероприятий по повышению её эффективности; то же, что анализ хозяйственной деятельности социалистических предприятий (экономический анализ работы предприятий).


ТЕХНИКУМ, принятое в СССР и ряде др. стран название осн. типа^ средних специальных учебных заведений, готовящих кадры со средним специальным образованием для различных отраслей пром-сти, с. х-ва, стр-ва, транспорта, связи. В СССР в 1975 функционировало 4286 ср. спец. уч. заведений, в т. ч. 2746 Т.: пром-сти - 1236, стр-ва - 220, транспорта - 213, связи - 31, с. х-ва -681, экономических - 361.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, научно-технич. дисциплина, изучающая и устанавливающая признаки дефектов технич. объектов, а также методы и средства обнаружения и поиска (указания местоположения) дефектов. Осн. предмет Т. д.- организация эффективной проверки исправности, работоспособности, правильности функционирования технич. объектов (деталей, элементов, узлов, блоков, заготовок, устройств, изделий, агрегатов, систем, а также процессов передачи, обработки и хранения материи, энергии и информации), т. е. организация процессов диагностирования технического состояния объектов при их изготовлении и эксплуатации, в т. ч, во время, до и после применения по назначению, при профилактике, ремонте и хранении. Диагностирование -одна из важных мер обеспечения и поддержания надёжности технич. объектов.

Диагностирование осуществляется либо человеком непосредственно (напр., внешним осмотром, "на слух"), либо при помощи аппаратуры. Объект и средства его диагностирования в совокупности образуют систему диагностирования. Взаимодействуя между собой, объект и средства реализуют нек-рый алгоритм диагностирования. Результатом является заключение о технич. состоянии объекта - технический диагноз, напр.: "радиоприёмник исправен", "станок неработоспособен", "в телевизоре отказал частотный детектор". Различают системы тестового и функционального диагностирования. Системы первого вида применяют при изготовлении объекта, во время его ремонта и профилактики и при хранении, а также перед применением и после него, когда необходимы проверка исправности объекта или его работоспособности и поиск дефектов. В этом случае на объект диагностирования подаются специально организуемые тестовые воздействия. Системы второго вида применяют при использовании объекта по назначению, когда необходимы проверка правильности функционирования и поиск дефектов, нарушающих последнее. При этом на объект поступают только предусмотренные его алгоритмом функционирования (рабочие) воздействия. Разработка и создание систем диагностирования включают: изучение объекта, его возможных дефектов и их признаков; составление математич. моделей (формализованного описания) исправного (работоспособного) объекта и того же объекта в неисправных состояниях; построение алгоритмов диагностирования; отладку и опробование системы.

В изучении объектов большое значение имеет их классификация по различным признакам, напр, по характеру изменения значений параметров, по виду потребляемой энергии и т. п. Изучение дефектов проводится с целью определения их природы, причин и вероятностей возникновения, физ. условий их проявления, условий обнаружения и т. п.

Математич. модель объекта диагностирования (детерминированная или вероятностная) - описание объекта в исправном и в неисправном его состояниях в виде формальных зависимостей между возможными воздействиями на объект и его реакциями на эти воздействия. Модели (даже исправных объектов), используемые при диагностировании, могут отличаться от моделей, используемых при проектировании тех же объектов. Например, для диагностирования технич. состояния шумящих объектов моделями могут служить кривые шума или вибрации (при т. н. акустич. методах Т. д.), а в микроэлектронной технологии или в сварочном произ-ве - изображения объектов в рентгеновских лучах (при неразрушающем контроле).

Алгоритм диагностирования предусматривает выполнение нек-рой услоьной или безусловной последовательности определённых экспериментов с объектом. Эксперимент характеризуется тестовым или рабочим воздействием и составом контролируемых признаков, определяющих реакцию объекта на воздействие. Различают алгоритмы проверки и алгоритмы поиска. Алгоритмы проверки позволяют обнаружить наличие дефектов, нарушающих исправность объекта, его работоспособность или правильность функционирования. По результатам экспериментов, проведённых в соответствии с алгоритмом поиска, можно указать, какой дефект или группа дефектов (из числа рассматриваемых) имеются в объекте.

Средства диагностирования являются носителями алгоритмов диагностирования, хранят возможные реакции объекта на воздействия, вырабатывают и подают на объект тестовые воздействия, "читают" фактич. реакции объекта и ставят диагноз, сравнивая фактические реакции с возможными. Их делят на аппаратурные, программные и программно-аппаратурные (средства двух последних категорий применяют для диагностирования технич. состояния ЭВМ, работающих по сменной программе). Аппаратурные средства бывают внешние (по отношению к объекту) и встроенные. Первые применяются в основном в системах тестового, вторые -функционального диагностирования. Внешние аппаратурные средства могут быть автоматическими, автоматизированными или с ручным управлением, универсальными или специализированными.

Методологически Т. д. имеет много общего с мед. диагностикой. Т. д., к-рая определяет технич. состояние объектов в наст, момент времени, тесно связана с технич. прогностикой и технич. генетикой, определяющими будущие и прошлые технич. состояния соответственно через вероятные эволюции и предыстории настоящего технич. состояния.

Лит.: С е л л е р с Ф., Методы обнаружения ошибок в работе ЭЦВМ, пер. с англ., М., 1972; Основы технической диагностики, М., 1976. П.П.Пархоменко.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,система графич. и текстовых документов, используемых при конструировании, изготовлении и эксплуатации пром. изделий (деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов), а также при проектировании, возведении и эксплуатации зданий и сооружений. Т. д. на пром. изделия определяет вид, устройство и состав изделия и регламентируется Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системой технологич. документации (ЕСТД), входящими в Гос. систему стандартизации СССР (см. Стандарт).

ЕСКД - комплекс гос. стандартов, устанавливающих правила и положения о разработке, оформлении, комплектации и обращении конструкторской документации, в т. ч.: общие положения по выполнению документов, правила выполнения чертежей, текстовых документов и схем, условные графич. обозначения, правила выполнения эксплуатац. и ремонтной документации, правила обращения документов (учёта, хранения, дублирования и внесения изменений). Комплектность конструкторских документов на конкретное изделие определяется его видом и стадией разработки. За осн. виды конструкторских документов принимают: для деталей - чертёж детали, для сборочных единиц, комплексов и комплектов - спецификацию. Кроме того, к конструкторским документам относят схемы, ведомости, технические условия и др.

ЕСТД - комплекс гос. стандартов, устанавливающих правила и положения о порядке разработки, оформления, комплектации и обращения технологич. документации. К технологическим относятся документы, к-рые определяют технологию изготовления изделия и содержат необходимые данные для организации производства, в т. ч.: маршрутные и операц. карты, карты эскизов и схем, спецификация технологич. документов, технологич. инструкция, ведомость по материалам и оснастке. Операц. карты технологич. процессов выпускаются на изготовление отливок, раскрой заготовок, механич. и термич. обработку и т. п. (см. Технологическая документация). В. В. Данилевский, В. H. Квасницкий.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ, единица массы МКГСС системы единиц. Т. е. м. равна массе тела, к-рому сила 1 кгс сообщает ускорение 1 м/сек2, Обозначения: русское кгс -сек2/м, международное kgf -s2/m. 1 Т. е. м. = 9,80665 кг.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕТРОГРАФИЯ, петрография технического камня, раздел петрографии, занимающийся изучением искусств, каменных материалов: бетона, цемента, строит, кирпича, керамики, ситаллов и стёкол, шлаков, огнеупоров, абразивов, рудных агломератов и т. д. Помимо общей петрографии, Т. п. тесно связана с экспериментальной петрографией и минералогией, физикохимией равновесных процессов, в особенности с изучением диаграмм состояния силикатных, окисных и иных систем, с общей технологией силикатов.

Т. п. изучает характер изменения при нагревании различных видов пром. сырья (глины, тальк, карбонатные породы, гипс и т. д.); исследуя фазовый (минеральный) состав и микроструктуры технич. продуктов, способствует более глубокому пониманию физико-хим. процессов, протекающих при изготовлении искусств, каменных материалов, и помогает находить пути повышения их качества; вскрывает причины разрушения камня под влиянием высоких темп-р, хим. процессов, физич. выветривания и т. д.; позволяет создавать методы контроля технологич. процесса и заводской продукции (напр., на различных цем., керамич. и стек, з-дах).

Кроме того, результаты исследований технич. камня находят применение при изучении горных пород, так, напр., для выяснения особенностей кристаллизации изверженных горных пород могут быть использованы шлаки, плавленые цементы и огнеупоры, стёкла и т. п.; для метаморфич. пород - различные огнеупоры, клинкер, керамика; для осадочных пород - бетон и различные цсм. растворы. В Т. п. используются такие методы, как спектральный и хим. анализы, электронная микроскопия, термич. анализ, рентгеновский фазовый анализ и пр. Научные основы Т. п. в СССР заложены Д. С. Белянкиным (1932).

Лит.: Эксперимент в области технического минералообразования, М., 1975. В. В.Лапин.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА, науч. дисциплина, изучающая социально-культурные, технич. и эстетич. проблемы формирования гармоничной предметной среды, создаваемой для жизни и деятельности человека средствами пром. произ-ва. Составляя теоретич. основу дизайна, Т. э. изучает его обществ, природу и закономерности развития, принципы и методы художественного конструирования, проблемы проф. творчества и мастерства художника-конструктора (дизайнера).

Осн. разделы Т. э.- общая теория дизайна и теория художеств, конструирования. Общая теория дизайн а изучает его социальную сущность, условия возникновения, историю, совр. состояние и перспективы развития, взаимосвязь дизайна с искусством, техникой и культурой в целом, вопросы эстетики предметной среды; она также формулирует требования Т. э. к пром. продукции, определяет методы комплексной оценки и прогнозирования технико-эстетич. показателей качества пром. продукции, а также принципы формирования оптимального ассортимента товаров, отвечающего задачам создания гармоничного предметного мира. Теория художественного конструирования устанавливает место художеств, конструирования в общей структуре процесса проектирования, его типологич. особенности, исследует закономерности творческого мышления художника-конструктора и определяет средства и методы его проф. деятельности. Существенной её частью является теория формообразования и композиции промышленных изделий. Законы формообразования раскрывают связи формы изделия с его конструкцией, материалом, технологией изготовления, функцией, выявляют историч. тенденции изменения формы и стиля изделия. Теория композиции исследует закономерности и проф. методы создания целостной, гармоничной формы. Осн. категории композиции: объёмно-пространств. структура, тектоника, пластика (пластичность), средства гармонизации (пропорции, ритм, контраст, нюанс). На основе анализа проектно-конструкторской деятельности разрабатывается методика художественного конструирования, служащая руководством для практич. работы. Методика содержит описание принципов и средств проф. творческой деятельности художника-конструктора, форм представления проектов, опыта выполнения образцовых работ. Особый раздел Т. э. составляет разработка основ художественно-конструкторского образования: пропедевтических курсов (см. Художественное образование), содержания и структуры учебных дисциплин, методики развития проф. мышления и навыков.

Тесная связь Т. э. с социальной практикой приводит к тому, что статус этой дисциплины оказывается весьма различным в разных социальных условиях. Совр. капиталистич. общество, с одной стороны, вынуждено развивать Т. э. и использовать её достижения, т. к. они непосредственно влияют на конкурентоспособность практически всех отраслей пром-сти. С др. стороны, стихийный характер буржуазной экономики ставит непреодолимые препятствия на пути последовательного и планомерного использования данных Т. э., а законы рекламы нередко толкают художественно-конструкторскую мысль к созданию вещей, в к-рых модный внешний вид скрывает устаревшую конструкцию. В противоположность этому, при социализме Т. э. играет важную роль в создании наилучших условий труда, быта и отдыха людей, в воспитании гармонически развитого человека, его коммунистич. отношения к материальным, культурным и эстетич. ценностям. Т. э. непосредственно участвует в формировании условий, при к-рых "художественное начало еще более одухотворит труд, украсит быт и облагородит человека" (Программа КПСС, 1976, с. 130).

Формирование условий для возникновения дизайна и его теории связано с эпохой разделения и обособления сфер техники и искусства, с распадом ремесленного и становлением пром. произ-ва. При этом предметный мир постепенно утрачивал единство, становился всё более разнородным и эклектичным: художеств, ценность признавалась лишь за произв. искусства, технич. функция закреплялась за продуктом пром. произ-ва. Однако на рубеже 19-20 вв. возникает представление о собственной красоте машин и технич. сооружений. Одновременно осознаётся необходимость упорядочения и перестройки всего предметного мира на основе принципов гармонизации. Под влиянием этих идей во мн. странах зародилось движение за единство искусства и техники, возникли художественно-пром. союзы, сформировались творческие группы и школы (напр., Немецкий Веркбунд, Австрийский Веркбунд и др.).

В широком социальном плане проблемы Т. э. впервые были осмыслены и получили глубокую и чёткую разработку после Великой Октябрьской социалистич. революции. Большое внимание Сов. гос-ва к этим проблемам нашло отражение, напр., в постановлении ВСНХ от 16 октября 1920 о создании при ВСНХ Художественно-производств. комиссии, на к-рую возлагалось руководство всей художеств, деятельностью в пром-сти. С организацией Высших гос. художественно-технич. мастерских (Вхутемас) развернулась деятельность "производственников" (см. Производственное искусство), ставивших своей целью слить иск-во с произ-вом, перестроить жизнь по законам красоты (худ. В. Е. Татлин, А. М. Родченко, Л. М. Лисицкий, арх. М. Я. Гинзбург, братья Веснины и др.). Одновременно велись исследования в области научной организации труда (А. К. Гостев), закладывались основы эргономики. В последующие годы по мере развития отечеств, индустрии теоретич. представления об использовании методов художеств. конструирования в пром-сти обогащались опытом работ в области судостроения, автомобилестроения, ж.-д. транспорта и др. отраслей.

За рубежом крупнейшим н.-и. и идейно-педагогич. центром Т. э. в 20-30-е гг. стал "Баухауз*, возглавлявшийся В. Гропиусом, X. Мейером и Л. Мис ван дер РОЭ. После прихода к власти в Германии фашизма "Баухауз" был закрыт. Почти все его основатели эмигрировали в разные страны; науч. разработка проблем Т. э. велась лишь отд. исследователями. В послевоен. период разработка вопросов Т. э. возобновилась в Улъмской высшей школе художественного конструирования (ФРГ), Королевском колледже искусств (Великобритания), в ряде ун-тов США.

Теоретич. поиски 20-х гг. во многом предвосхитили совр. развитие Т. э. Однако становление её как самостоятельной науч. дисциплины, тесно связанной с запросами практики, происходит лишь в 60-е гг. В этот период в СССР формируется гос. система организации художеств, конструирования, включающая Всесоюзный н.-и. ин-т технич. эстетики (ВНИИТЭ), его филиалы, отраслевые спец. художественно-конструкторские бюро (СХКБ), подразделения художеств, конструирования на пром. предприятиях, в проектных и н.-и. орг-циях. В результате формирования этой системы не только расширился объём исследований, но и произошли существенные качеств, изменения в области художеств, конструирования. Его объектом всё в большей мере становятся не отд. предметы, а системы вещей, сложные связи между ними и целыми группами людей. Это поставило перед Т. э. задачи межотраслевого характера, потребовало системного подхода к исследуемым проблемам.

Ведущие орг-ции по Т. э. социалистич. стран, в т. ч. и СССР, являются членами Междунар. совета орг-ций по художеств, конструированию (ИКСИД). В СССР вопросы Т. э. освещаются в информац. бюллетене "Техническая эстетика" и др. спец. изданиях, за рубежом - в журналах "Промишлена естетика" (София, с 1969), "Wiadompsci" (Warsz., с 1958), "Design v teori a praxi. Bulletin" (Praha, c 1969), "Industrijsko oblikovanje i marketing" (Beograd, c 1971), " Form + Zweek > (В., c 1969), "Forms. (Opladen, c 1957), "Form" (Stockh., c 1905), "Design Industrie" (P., c 1952), "Design" (L., c 1949), "Industrial Design" (N. Y., c 1954) и др.

Лит.: Вопросы технической эстетики. Сб. ст., в. 1 - 2, М., 1968-70; Основы технической эстетики. Расширенные тезисы, М., 1970; Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика, в. 1 - 9, М., 1971 - 75; Б е ген а у 3. Г., Функция, форма, качество, пер. с нем., М., 1969; Нельсон Д ж., Проблемы дизайна, пер. с англ., М., 1971; Archer L. В., Techno ogical innovation - a methodology, L., 197"!; Dorfles G., Introduzione al disegno industriale. Linguaggio e storia della produzione di serie, Torino, 1972; М a 1 d onado Т., Avanguardia e razional.ta. Articoli, saggi, pamphlets 1946-1974, Torino, 1974; Nob let J., Design. Introduction a 1'histoire de 1'evolution des formes industrielles de 1820 a aujourd'hui, P., 1974. Ю. Б. Соловьёв.


"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА", ежемесячный информационный бюллетень Всесоюзного н.-и. ин-та технической эстетики Гос. комитета Сов. Мин. СССР по науке и технике. Выходит в Москве с 1964. "Т. э." освещает вопросы теории, истории и совр. практики сов. и зарубежного художественного конструирования, эргономики, художественно-конструкторского образования, публикует обзорные материалы по выставкам, рецензии на книги, посвящённые технич. эстетике. Тираж (1976) 29 500 экз.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА. собирательное название различных комплексов общефизич. упражнений, навыков и умений в области владения, управления спорт, технич. снарядами, в т. ч. снарядами-аппаратами, и система проведения соревнований по этим комплексам; каждый Т. в. с. имеет конкретное прикладное значение.

К Т. в. с. относят авиац. виды спорта (вертолётный, парашютный, планёрный, самолётный), авто-, мото-, радиоспорт, стрелковый, водно-моторный, подводный, виды спорт, моделирования (авиа-, авто-, судомодельный) и др.

В СССР Т. в. с. получили развитие с 50-х гг., с 1958 проводятся всесоюзные соревнования. В кон. 50 - нач. 60-х гг. образованы всесоюзные федерации по Т. в. с. , к-рые с 1963 объединены Бюро спорт, федераций ДОСААФ СССР. В 1975 было св. 5 тыс. спортивнотехнич. клубов, Т. в. с. занимались 19,6 млн. чел. Ежегодно св. 2 млн. чел. выполняют разрядные нормы по Т. в. с. См. отд. статьи о Т. в. с., напр. Радиоспорт, Самолётный спорт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ, возделываемые растения, к-рые используют как сырьё для различных отраслей пром-сти. В зависимости от получения из них того или иного продукта подразделяются на неск. групп. Крахмал оносные культуры содержат крахмал в клубнях (картофель, батат, ямс и др.), сахароносные растения - сахар в стеблях (сах. тростник, сах. клён и др.), корнеплодах (сах. свёкла), соцветиях (сах. и винная пальмы). У масличных культур масла растительные накапливаются в семенах и плодах (подсолнечник, арахис, соя, клещевина, рапс, кунжут, горчица, лён масличный, кокосовая и масличная пальмы, маслина, тунг и др.), у эфирномасличных культур эфирные масла - в надземной части (мята, герань, базилик евгенольный и др.), цветках (роза эфирномасличная, лаванда, тубероза, сирень и др.), плодах (кориандр, анис, фенхель и др.), корнях и корневищах (ветиверия, ирис и др.). Прядильные, в т. ч. лубяные культуры, содержат волокна текстильные в стеблях (лён-долгунец, джут, кенаф, конопля и др.), листьях (новозеландский лён и др.), семенах (хлопчатник), плодах (сейба). Из др. групп Т. к. большое значение имеют каучуконосные растения (гевея, гваюла и др.), гуттаперченосные (бересклет, эвкоммия, палаквиум, пайена и др.), дубильные (скумпия, бадан, нек-рые виды дуба, ель, лиственница и др.), красильные (марена, вайда, софора японская, шафран, сафлор, нек-рые виды индигоферы и др.), л екарственные (валериана, наперстянка, белладонна, хинное дерево, женьшень и др.), наркотические (табак, махорка, индийская конопля, мак опийный и др.), пробконосные (бархат амурский, пробковый дуб и др.), прочие Т. к. (хмель, ворсянка и др.). Нек-рые Т. к. являются растениями двойного использования. Напр., лён-долгунец, конопля и хлопчатник, кроме волокна, дают жирное масло; марена и мак опийный являются также лекарственными, из кориандра, тмина и аниса получают эфирное и жирное масла.

Т. к.- однолетние (напр., лён, картофель, подсолнечник, тмин) и многолетние (маслина, роза эфирномасличная, гевея, хмель, женьшень) растения и относятся комн. ботанич. семействам: паслёновых (картофель, табак), сложноцветных (подсолнечник, сафлор), крестоцветных (рапс, горчица), розоцветных (роза эфирномасличная) и др. Зоны произрастания их различны: пальмы, маслина, тунг, сах. тростник и др. -растения тропич. и субтропич. областей земного шара, подсолнечник, лён, сах. свёклу и др. выращивают в основном в ср. и умеренных широтах. В СССР из Т. к. возделывают картофель, подсолнечник, сах. свёклу, хлопчатник, лён, коноплю, табак, махорку, лекарственные растения и мн. др. Площадь посева их (в млн. га): 11,8 в 1940, 15,3 в 1965, 14,5 в 1970, 14,7 в 1974. См. также статьи о группах Т. к.

Лит. см. при статьях Масличные культуры, Лубяные культуры, Красильные растения и др.


ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, приборы, устройства и технич. системы, предназначенные для автоматизации производства. Т. с. а. обеспечивают автоматич. получение, передачу, преобразование, сравнение и использование информации в целях контроля и управления производств, процессами. В СССР системный подход к построению и использованию Т. с. а. (их группировка и унификация по функциональному, информац. и конструктивно-технологич. признакам) позволил объединить все Т. с. а. в рамках Гос. системы пром. приборов и средств автоматизации - ГСП.


ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, системы, комплексы, устройства и аппаратура, применяемые для предъявления и обработки информации в процессе обучения с целью повышения его эффективности. По функциональному назначению Т. с. о. обычно делят на три осн. класса: информационные, контролирующие и обучающие.

К информационным относятся в основном аудиовизуальные Т. с. о.: радиовещание, учебное кино и учебное телевидение, статич. диапроекция (см. Диаскоп, Эпидиаскоп), лингафонное оборудование (см. Лингафонный кабинет). Эти средства используются как для предъявления учебной информации в пределах заданного этапа обучения (лекция, цикл лекций), так и для усиления наглядности изучаемой информации при различных формах учебной деятельности. Аудиовизуальные Т. с. о. могут быть успешно использованы также и при самостоят, обучении. В качестве информац. Т. с. о. могут применяться электронные вычислительные устройства.

Контролирующие Т. с. о. предназначены для определения степени и качества усвоения уч. материала. Такие устройства используются во всех фазах уч. цикла. Контроль - неотъемлемая часть процесса обучения, он выполняет функции обратной связи между обучаемым и преподавателем. Осн. формы контроля, реализуемые с помощью контролирующих Т. с. о.,- текущий контроль усвоения учащимися нек-рого объёма уч. материала и итоговый контроль на определённой стадии уч. процесса. Контролирующие Т. с. о. бывают индивидуальные и групповые и различаются по типу обучающих программ и методам ввода ответа обучаемого. Такие Т. с. о. бывают различной сложности: от простейших карт, кассет и билетов автоматизированного контроля до специальных электронных контролирующих автоматов и ЭВМ включительно. В наиболее совершенных контролирующих устройствах используются разветвлённые обучающие программы с конструируемым ответом. При автоматизированном контроле качества усвоения материала преподаватель в значит, степени освобождается от трудоёмких операций, присущих обычным методам опроса, что даёт ему возможность уделять больше внимания творческим аспектам обучения и индивидуальной работе с учащимися. Контроль становится более регулярным, достоверным, экономным (с точки зрения затрат времени). В высших и средних уч. заведениях используются классы или аудитории, оснащённые контролирующими устройствами (см. Автоматизированного обучения класс), с помощью к-рых преподаватель имеет возможность управлять процессом контроля и получать необходимые статистические данные о качестве усвоения уч. материала.

Дидактич. возможности обучающих, так же как и контролирующих Т. с. о., определяются степенью совершенства программ, к-рые в них реализуются. Программа и Т. с. о. органически взаимосвязаны и дополняют друг друга. Какими бы совершенными ни были Т. с. о., без соответствующей программы, разработанной на основе принципов теории обучения и с учётом достижений в области изучаемого предмета, они утрачивают свою ценность в дидактическом плане и становятся малоэффективными при контроле знаний. В то же время любая совершенная обучающая программа требует для своей реализации устройства с высокими технич. данными. Наиболее полно требованиям, предъявляемым к Т. с. о., удовлетворяют автоматизированные обучающие системы (АОС). АОС - функционально взаимосвязанный набор подсистем учебно-методич., информац., математич. и инж.-технич. обеспечения на базе средств вычислительной техники, предназначенный для оптимизации процессов обучения в различных его формах и работающий в диалоговом режиме коллективного пользования. АОС дают возможность использовать быстродействие ЭВМ, её способность хранить большое кол-во информации, логич. возможности, дистанционный доступ к информац. массивам, возможность накапливать и обрабатывать статистич. материал об уч. процессе с требуемым уровнем обобщения. Применение АОС в уч. процессе позволяет решить ряд фундаментальных проблем педагогики, основные из к-рых - индивидуализация обучения в условиях массовости образования; развитие творческой активности и способностей учащихся к познават. деятельности; унификация учебно-методического материала в связи с открывшейся возможностью "тиражирования" опыта лучших преподавателей. Оснащение уч. рабочего места устройством отображения информации (см. Отображения информации устройство) на электроннолучевой трубке (дисплеем) позволяет организовать диалог с ЭВМ, близкий к еетеств. форме общения учащихся с преподавателем.

Комплексное использование Т. с. о. всех видов создаёт условия для решения осн. задачи обучения - улучшения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями совр. научно-технич. прогресса (см. также Учебное оборудование).

Лит.: МолибогА. Г., Вопросы научной организации педагогического труда в высшей школе, М., 1971; Карпов Г. В., Романин В. А., Технические средства обучения и контроля, 2 изд., М., 1972. H. Ф. Краснов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ), документ, входящий в комплект технической документации на пром. продукцию (изделие), в к-ром указываются комплекс технич. требований к продукции, правила приёмки и поставки, методы контроля, условия эксплуатации, транспортирования и хранения. Технические требования определяют осн. параметры и размеры, свойства или эксплуатац. характеристики изделия, показатели качества продукции, комплектность изделия и т. д. В правилах приёмки и поставки указываются порядок и условия проведения контрольных испытаний при предъявлении продукции к сдаче заводом-изготовителем и приёмке её заказчиком. В разделе о методах контроля (испытаний, анализов, измерений) устанавливаются: способы определения всех параметров и характеристик продукции, соответствующих норм, требований; правила отбора образцов или проб, выбора оборудования, приборов, материалов и реактивов; методика подготовки и проведения испытаний, анализов, измерений и способы обработки результатов. В разделе об условиях эксплуатации, транспортирования и хранения содержатся: указания о монтаже, установке и применении продукции; правила её упаковки и транспортирования; место, условия и сроки хранения. Существуют ТУ как на отд. виды продукции (изделий), так и на неск. видов (т. н. групповые ТУ).

В СССР ТУ составляются в соответствии с ГОСТом, утверждаются и регистрируются органами Госстандарта СССР. ТУ имеют огранич. срок действия и по достижении определённого уровня произ-ва заменяются созданными на их основе ГОСТами. В. H. Квасницкий. ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА в С С С Р, профессионально-технич. уч. заведения для молодёжи, окончившей среднюю школу, готовят квалифицированных рабочих по профессиям, требующим повышенного общеобразовательного уровня. Созданы в 1954 (в кон. 50-х гг. реорганизованы, в 1966 восстановлены). Готовят кадры по более чем 400 рабочим профессиям (наладчики автоматических линий, машинисты проходческих комбайнов, операторы по добыче нефти и газа, монтажники радио- и радиолокац. установок, аппаратчики химич. производств и др.). Срок обучения 1-2 года. В 1975 было ок. 700 Т. у. (364 тыс. уч-ся), выпуск составил 254 тыс. чел., приём - 308 тыс. чел. См. также Профессионально-технические учебные заведения, Профессионально-техническое образование.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ и словари, научно-справочные издания, содержащие систематизированный свод сведений по технике (технологич. оборудованию и процессам, предметам труда и т. п.), технич. и смежным наукам. Т. э. подразделяются на общие (охватывающие всю совокупность техники) и специальные (посвящённые конкретной отрасли или направлению в развитии техники). Распространённый вид общего технического словаря - политехнический словарь. Подобно др. энциклопедиям, Т. э. могут быть по построению систематическими или - что чаще - алфавитными.

Возникновение Т. э. подготавливалось энциклопедическими по охвату своей тематики памятниками технич. лит-ры, развитием энциклопедий и технич. словарных изданий. Ранними предшественниками Т. э. были труды Витрувия "Десять книг об архитектуре" (1 в. до н, э.), учёных эпохи Возрождения: Франческо ди Джордже Мартини "Об архитектуре гражданской и военной" (Giorgio Martini F. di, Trattato d'architettura civile e militare, написана в 1476, изд. 1841) и др. Большое значение для формирования Т. э. имел выход первых печатных технич. энциклопедич. изданий на лат. яз.- трудов В. Бирингуччо "О пиротехнике" (1540), Г. Агриколы "О горном деле и металлургии" (1556). В течение двух столетий эти книги служили незаменимыми справочными, производств, и уч. пособиями по технике. В 17-18 вв. появились энциклопедические по характеру труды англ, математика Дж. Моксона-"Практическая механика" (Moxon J., Mechanik exercises, L., 1677-79; обобщённые сведения по строит, делу), нем. инж. Я. Лёйпольда -"Зрелище машин..." (Leupold I., Theatrum machinarum generale. Schauplatz des Grundes mechanischer Wissenschaften, Bd 1-9, Lpz., 1724-39) и др. Часть подобной лит-ры осталась рукописной, напр. труд польск. учёного Ю. Нароновича-Нароньского "Военное строительство" ("Architektura militaris, to est budownictwo wojenne", 1659) - свод знаний по артиллерии, фортификации, измерениям, инструментам и т. п. В 18 в. появились (тогда ещё мало дифференцированные от др. типов технич. книги) технич. отраслевые словари: напр. англ. "Словарь рудокопа" У. Хусона (Hooson W., The miners dictionary, Wrexham, 1747), нем., изд. под псевд. Minerophilus Freibergensis (букв. Фрейбергский любитель минералов), "Новый систематизированный минералогический и горнозаводской словарь " ("Neues und wohleingerichtetes Mineral- und Bergwerks-Lexikon", Chemnitz, 1730) и др. и общетехнические, напр, франц. "Словарь искусств и ремёсел " П. Жобера (Jambert P., Dictionnaire raisonne universe! des arts et metiers, v. 1-5, P., 1773). Технич. тематика стала занимать видное место и в англ, универсальных энциклопедиях, напр. "Техническом лексиконе" Дж. Харриса ("Lexicon technicum or an universal English dictionary of arts and sciences", L., 1704), "Циклопедии..." Э. Чеймберса ("Cyclopaedia or an universal dictionary of arts and sciences", v. 1-2, L., 1728). В этих изданиях заметно стремление удовлетворить требованиям, выдвинутым пром. переворотом и развитием машинного произ-ва. Преимуществ, внимание здесь уделялось вопросам техники, математики и естествознания. Усиление обществ, роли науки и техники, рост интереса к ним побуждали издателей выпускать к общим энциклопедиям спец. дополнения, имевшие также и самостоят, значение, напр. "Занимательный и практический лексикон природы, искусств, горного дела, ремёсел и торговли" ("Curieuses und reales Natur-Kunst-Berg-Gewerck und Handlungs-Lexikon", Lgz., 1712) в дополнение к энциклопедии И. Хюбнера.

Большое значение для популяризации науки и техники имела ^Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремёсел*. Помимо научно-технических сведений в тексте, издание содержало 11 тт. "гравюр", многие из них - хорошо выполненные изображения технических устройств, приборов и технологических процессов. Выявились и многообразные трудности, связанные с систематическим освещением техники во многих её социальных и экономич. аспектах. Напр., задуманная берл. предпринимателем И. Г. Крюницем "Экономико-технологическая энциклопедия" (Kriinitz J. G., Okonomische-technologische Enzyklopadie, Tl. 1-242, В., 1773-1858) в процессе выпуска эволюционизировала в сторону издания универсального типа. Формирование собственно Т. э. относится ко 2-й пол. 19 - нач. 20 вв., когда сложилась фундаментальная научная база техники, развились технич. науки, что способствовало подлинно науч. энциклопедическому обобщению предмета. Назначение Т. э. - быстрое получение падёжных сведений для ориентации в многообразии явлений техники, расчётов сложных технологич. процессов, технич. проектирования с применением науч. данных и т. п.

В этот период сложился тип многотомных Т. э. Одним из ранних примеров был франц. "Технологический словарь" ("Dictionnaire technologique", v. 1-22, P., 1822-35). В 1837-39 шотл. химик и экономист Э. Юр выпустил "Словарь искусств, ремесел и горного дела" (Ure, A., "A dictionary of Arts, Manufactures and Mines"). Нем. изданием этого труда пользовался К. Маркс (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 47, с. 624-25, 654). Позже вышли "Общетехнический лексикон Люгера" ("Lueger's Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften", Bd 1-7, Stuttg., 1894-99) алфавитного построения, амер. "Энциклопедия машин" ("Machinery's encyclopedia", v. 1-7, N. У., 1917), "Техническая и научная энциклопедия Хатчинсона" ("Hutchinson's technical and scientific encyclopedia", v. 1-4, L., 1935), итал. -"Энциклопедический словарь промышленной техники" Дж. Альбенги и Э. Перукки (Albenga G., Perucca E., Dizionario tecnico industriale enciclopedico, v. 1-2, Torino, 1937).

В условиях возрастания темпов научно-технич. прогресса, углубления дифференциации произ-ва и отраслей техники, неравномерности их развития в 1-й пол. 20 в. общие Т. э. быстро устаревали. Возникла относительно самостоят, энциклопедич. лит-pa по отд. отраслям произ-ва и техники (см., напр., Сельскохозяйственные энциклопедии, Химические энциклопедии). Наиболее целесообразным и перспективным типом технич. энциклопедич. изданий оказались отраслевые Т. э.

Одним из средств повышения оперативности и "живучести" Т. э. стал выпуск серий энциклопедич. изданий по технике. Динамичность и актуальность достигается выпуском Т. э. с т. н. "мобильными листами" (статьи, справочные таблицы и т. п. печатаются на отд. листах, к-рые можно группировать в любом удобном для специалиста порядке, заменяя устаревший материал). Практикуется также относительно частое переиздание Т. э., материал к-рых, предварительно сгруппированный по циклам, перерабатывается, напр., в течение года, с учётом новейших достижений в отд. отраслях. Совр. техника отражается в научнотехнических энциклопедиях, освещающих как достижения естеств. и технич. наук, так и их использование в пром-сти, с. х-ве, транспорте, связи и т. д. Наряду с технич. энциклопедич. изд. для получения нек-рых справок используются многочисл. лингвистич. и терминологич. словари.

Т. э. в России. Обобщению технич. знаний и созданию рус. технич. терминологии способствовали рукописи 16-17 вв. ("Типик Нектария", "Сказание о всяких промыслах и указы об иконном мастерстве и серебряном рукоделии и о иных вещах" и др.). Этот процесс усилился в связи с началом издания технич. лит-ры в 1-й четв. 18 в. Первые рус. справочные технич. пособия были переводными или создавались путём переработки иностр. трудов. Таковы, напр., "Термины, употребляемые в фортификации" (в книге Вобана "Истинный способ укрепления городов", СПБ, 1724), энциклопедич. издание в 10 чч. "Зрелище природы и художеств" (СПБ, 1784-90) - 90 статей о производственных профессиях, орудиях труда, отраслях естествознания и прикладных наук, о материалах, применяемых в пром-сти, и т. п. В 1767 был издан сборник переводов из энциклопедии Дидро и Д'Аламбера.

С нач. 19 в. появились энциклопедич. издания производственно-бытового назначения: "Полная хозяйственная книга" В. А. Левшина (т. 1-5, М., 1813-15), "Лексикон городского и сельского хозяйства" И. А. Двигубского (т. 1-12, М., 1836-39) и др. Широким охватом материала отличался "Горный словарь" Г. И. Спасского (т. 1-3, М., 1841-43). Подобные отраслевые пособия энциклопедического типа издавались и позднее: "Справочная книга для горных инженеров и техников по горной части, т. 1 -Горнозаводская механика" И. А. Тиме (СПБ, 1879), "Справочная книжка по электротехнике" В. H. Чиколева (СПБ, 1885) и др. В 1911-18 изд-во "Просвещение" выпускало "Техническую энциклопедию" (СПБ-П., т. 1-8). Это была существенная переработка немецкого общетехнического лексикона Люгера. С учётом новейших достижений науки и техники были изменены многие статьи, составлены новые, материалы насыщались данными о русской действительности и т. п. В подготовке энциклопедии участвовали А. А. Байков, Г. П. Передерни, А. А. Скочинский, Г. Ф. Депп, H. А. Белелюбский и др. В 1901-11 вышла в переводе с немецкого систематич. популярная энциклопедия "Промышленность и техника" (СПБ, т. 1 - 11).

Т. э. в С С С Р. За годы Сов. власти появились оригинальные рус. издания, отличавшиеся широтой охвата и глубиной науч. обобщения материала. Принципиально новым стало читательское назначение Т. э., превращавшихся в массовые издания. Уже в первые годы Сов. власти выпущены многотомные энциклопедические "Химико-технический справочник", "Справочник Отдела химической промышленности ВСНХ". Крупным достижением сов. науки и издательского дела стала "Техническая энциклопедия" (под ред. Л. К. Мартенса, т. 1-26, М., 1927-36), призванная дать специалистам материал для работы в условиях социалистич. строительства (ок. 4 тыс. одних только крупных статей). В 1927-1933 к этой Т. э. издан "Справочник физических, химических и технологических величин" (т. 1-10 и предметный указатель, 1936), который содержал ок. 500 тыс. цифровых и др. справок по 80 тыс. различных материалов и соединений. 2-е изд. "Технической энциклопедии" (при увеличении объёма на 10% предусматривалось обновление 60% материала) было прервано Великой Отечеств, войной 1941-45 (в 1937-41 выпущено 14 тт.). В подготовке сов. Т. э. участвовали И. И. Артоболевский, М. А. БончБруевич, С. И. Вавилов, И. М. Губкин, М. В. Кирпичёв, В. H. Образцов, М. А. Павлов, П. А. Ребиндер и др. Были выпущены технические словари под ред. А. А. Арманда и Г. П. Браило (1934) и Л. К. Мартенса (1939). После 1945 вышли в свет энциклопедический справочник "Машиностроение" (т. 1-16, М., 1946-51), "Технический справочник железнодорожника" (т. 1-13, М., 1949-1957), справочник "Горное дело" (т. 1 - 11, М., 1957-60), "Краткий политехнический словарь" (главный ред. Ю. А. Степанов, М., 1956), "Политехнический словарь" (гл. ред. И. И. Артоболевский, М., 1976). Важнейшим направлениям в развитии совр. техники посвящены научно-технич. энциклопедич. издания: 5-томный справочник "Приборостроение и средства автоматики" (М., 1963-65), "Атомная энергия" (М., 1958), популярная маленькая энциклопедия "Космонавтика" (М., 1968, 2 изд., 1972), "Энциклопедия кибернетики" (т. 1-2, К., 1974). Появились серии сов. Т. э., призванные обеспечить потребность в обобщающих справочных пособиях по наиболее актуальным для страны отраслям и направлениям развития техники. В серии "Энциклопедия современной техники" был предпринят одновременный выпуск изданий: "Автоматизация производства и промышленная электроника" (т. 1-4, М., 1962-65), "Конструкционные материалы" (т. 1-3, М., 1963-65), "Строительство" (т. 1-3, М., 1964-65). Особое место занимает "Энциклопедия измерений, контроля и автоматизации", выпускаемая по методу "мобильных листов".

Т. э. в з а р у б е ж н ы x странах. Среди совр. общих Т. э. капиталистич. стран имеются систематич. энциклопедии, напр. 4-е изд. лексикона Люгера ("Lueger Lexikon der Technik", 4 Aufl., Bd 1-17, Stuttg., 1960-72) и многоотраслевые научно-технич. алфавитные энциклопедии, напр. амер. "Энциклопедия науки и техники" изд-ва МакТроу-Хилл ("McGraw-Hill encyclopedia of science and technology", 3 ed., v. 1 -15, N. Y., 1971, пополняется ежегодниками); она издана также в Италии под назв. "Епciclopedia della scienza e della tecnica"(5ed.,v. 1-12, Mil., 1970-73) и во Франции под назв. "Encyclopedic Internationale des sciences et des techniques", (v. 1-10, P., 1969-74); в ФРГ выпущен "Лексикон техники и точных наук" ("Lexikon Technik undexakteNaturwissenschaften", Bd 1-10, Fr/M., 1972) и др.

В социалистич. странах общие Т. э. выходят в ЧССР - "Малая техническая энциклопедия" ("Mala technicka encyklopedie", sv. 1-2, Praha, 1966), ВНР -"Технический лексикон" ("Muszaki lexicon", kot. 1-3, Bdpst, 1970-74), CPP - "Румынская техническая энциклопедия" ("Lexiconul Tehnic Romm", v. 1-19, Buc., 1957-68) и др. В ПНР выходит серия "Энциклопедия техники" ("Encyklopedia techniki", Warsz., c 1966), изданы тома, посвящённые ядерной энергетике, строит, технике, химии, автоматике и др.

Практикуется издание однотомных Т. э. алфавитного или систематич. построения, напр. англ. "Энциклопедия технических наук, материалов и процессов" ("The encyclopedia of engineering, materials and processes", N. Y.- L., 1963), "Большая книга техники" ("Das grosse Buch der Technik", Gutersloh, 1961), технич. словарь Мейера ("Meyers Handbuch uber die Technik", Mannheim, 1964), "Техника. Малая энциклопедия" ("Technik. Kleine Encyklopadi", 6 Aufl., Lpz., 1970) и др. Издаются и отраслевые однотомники, напр, в ГДР в серии "карманные лексиконы Майера" ("Mayers Taschenlexikon") вышли "Ракетная техника. Космонавтика" (Mielke H., "Rekettentechnik, Raumfahrt", Lpz., 1967), "Судостроение. Водный транспорт" ("Schiffbau. Schiffart", Lpz., 1964) и др.

Лит.: ЧернякА. Я., История технической книги, ч. 1-2, М., 1969-73; О л ь гаки Л., История научной литературы на новых языках, т. 1 - 3, М. -Л., 1933-34; Winchell С. М., Guide to reference books, Chi., 1972; Guide to reference material, ed. A. I. Walford, 3 ed., v. 1, L., 1973; Z i s c h k a G. A., Index lexicorum, Wien, 1959. См. также лит. при ст. Энциклопедия. Д. В. Игнатьев, А. Я. Черняк.


ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, совокупность физ., физико-химич. и хим. методов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, потребляемых или производимых пром-стью. Виды анализов, методы, техника, реактивы и пр. устанавливаются ГОСТами и ТУ, обязательными как для поставщика, так и для потребителя. Т. а. охватывает контроль технологич. процессов на различных стадиях; такой контроль производится по техк-элогич. регламентам. К Т. а. относится также анализ производств, отходов (дымовых газов, шлаков, пыли.. отработанных вод и др.).

В Т. а. используются все осн. группы методов анализа: химические [гравиметрические (весовые), объёмные, колориметрич., газообъёмные], физико-химические (электровесовые, потенциометрич., амперометрич., полярографич., хроматографич.), физические (рентгеноспектральные, масс-спектроскопич., активационные, магнитные и др.). Широкое применение в Т. а. находят стандартные образцы.

По назначению методы Т. а. подразделяются на м а р к и р о в о ч н ы е, применяемые для установления соответствия хим. состава материала составу, предусмотренному для его "марки" (сорта); ускоренные ("экспрессные") методы контроля хим. состава материала по ходу технологического процесса; контрольные (арбитражные), применяемые при возникновении спора между предприятием-поставщиком и предприятием-потребителем о хим. составе материала (см. Арбитражный анализ). Методы каждой из групп характеризуются своей точностью, к-рая выражается величинами допустимых расхождений между параллельными результатами для данного интервала содержания определяемого элемента.

Лит.: Дымов А. М., Технический анализ, М., 1964.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР, в СССР инспектор, осуществляющий надзор за безопасностью работ, состоянием производств, санитарии и соблюдением законодательства по охране труда на пром. предприятиях, транспорте, стройках, в учреждениях, колхозах и совхозах. С 1933 технич. инспекция находится: в ведении профсоюзов. Т. и. состоят в штате советов профсоюзов, ЦК отраслевых профсоюзов и др. Т. и. обязан принимать меры к устранению обнаруженных нарушений законодательства об охране труда и правил по технике безопасности, осуществлять мероприятия по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, проф. заболеваний; он имеет право: требовать от администрации представления необходимых документов и объяснений по вопросам охраны труда; проводить обследования зданий и сооружений с целью устранения возможных недостатков; запрещать работу на неисправном оборудовании и т. д. Т. и. может налагать на должностных лиц, виновных в нарушении правил и норм по охране труда, штраф до 10 руб. (гл. Т. и.- до 50 руб.), а также направлять следств. органам материалы для привлечения виновных к уголовной ответственности .

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде осуществляют также правовые инспектора профсоюзов.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, см. в статьях Научно-технический прогресс Прогресс, Техника.


ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД, см. Техническое обслуживание.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ, этаж в здании, используемый для размещения инж. оборудования и коммуникаций. Т. э. может быть расположен в ниж. части здания (техническое подполье), его верхней (технический чердак) или средней части. В ряде случаев устраивают неск. Т. э. В них размещают трубопроводы отопления, водоснабжения и канализации, воздуховоды, магистральные сети и устройства энергоснабжения, установки вентиляции и кондиционирования воз духа, машинные отделения лифтов и др. оборудование, а также отд. вспомогат. помещения. Т. э. устраивают в жилых и обществ, зданиях повышенной этажности, а также в производств, зданиях предприятий электронной, радиотехнич. и др. отраслей пром-сти, насыщенных инж. коммуникациями и требующих поддержания в производств, помещениях стабильных параметров возд. среды.


ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ, один из показателей, характеризующих надёжность ремонтируемых объектов, находящихся в режиме непрерывной эксплуатации, напр, агрегатов электростанции, узлов автоматич. телефонной станции и т. п. Выражается отношением математического ожидания времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к сумме математич. ожиданий времени пребывания объекта в работоспособном состоянии, времени простоя, обусловленного технич. обслуживанием, и времени, затраченного на ремонт за тот же период эксплуатации. Статистически (по результатам наблюдения неск. однотипных объектов) Т. и. к. определяется отношением где tсум - суммарная наработка всех наблюдаемых объектов, ?обсл - суммарное время простоев из-за технич. обслуживания, tрем - суммарное время простоев из-за ремонта.

Лит. см. при ст. Надёжность.В. H. Фомин.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ), исходный документ для проектирования сооружения или пром. комплекса, конструирования технич. устройства (прибора, машины, системы управления и т. д.) либо проведения н.-и. работ (НИР). ТЗ содержит технико-экономич. обоснование разработки, осн. технич. требования, предъявляемые к сооружению или изделию, и исходные данные для разработки; в ТЗ указываются назначение объекта, область его применения, стадии разработки конструкторской документации, её состав, сроки исполнения и т. д., а также особые требования, обусловленные спецификой самого объекта либо условиями его эксплуатации. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа результатов предварит. исследований, расчётов и моделирования.


ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ труда, установление технически обоснованных норм времени (выработки); см. Нормирование труда.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, подготовка инженеров и техников для пром-сти, стр-ва, транспорта, связи, сельского и лесного х-ва. (Подготовка квалифицированных рабочих для нар. х-ва осуществляется в системе профессионально-технического образования.) Под термином "Т. о." понимается также совокупность научно-теоретич. и практич. знаний и навыков, позволяющих получившим это образование решать производственно-технич., экономич. и др. задачи по своей специальности. Наряду со специальным существуют вспомогательное и общее Т. о. Вспомогательное Т. о. имеет целью дать студентам вузов и учащимся средних спец. уч. заведений технич. знания и навыки, необходимые для изучения и использования машин, механизмов, аппаратов, автоматизированных средств управления, применяемых во многих сферах науки, образования, культуры. К вспомогательному Т. о. относятся технич. и технологич. дисциплины, которые изучаются на геологич., химич., физич., биологич. и др. ф-тах университетов, на агрономич. и зооветеринарных ф-тах с.-х. вузов, в мед., пед. и др. ин-тах и ср. спец. уч. заведениях. Значение вспомогат. Т. о. возрастает по мере оснащения технич. средствами различных областей науки и культуры (техника экспериментальных исследований, вычислит, техника, технич. средства обучения, аппараты и приборы для диагностики и лечения и т. д.). Общее Т. о. даёт ср. общеобразоват. школа, закладывающая основы технич. знаний, умений и навыков в процессе трудового, политехнич. обучения (см. Политехническое образование).

Система спец. Т. о. в СССР включает отрасли: геологич., горное, энергетич., металлургич., машиностроительное, приборостроительное, радиоэлектронное, лесоинженерное, химико-технологическое, технологическое (в области производства продовольственных продуктов и товаров широкого потребления, а также бытового обслуживания), строительное, геодезич., гидрометеорология., транспортное и связи (о содержании и развитии отраслей Т. о. см. спец. статьи, напр. Горное образование, Транспортное образование и др.).

Специалисты с высшим Т. о. готовятся в политехнич. и индустриальных ин-тах, отраслевых втузах (в т. ч. заводах-втузах), на технич. ф-тах нек-рых университетов, а также в высших технич. военноучебных заведениях (см. Высшие учебные заведения и статьи об отд. группах втузов, напр. Авиационные институты, Энергетические институты). Число втузов в СССР составляет ок. '/з всех высших уч. заведений (266 в 1975), в союзных и автономных республиках, во многих пром. центрах созданы политехнические и отраслевые втузы. Подготовка специалистов во втузах рассчитана на 5-6 лет. Уч. план каждой специальности Т. о. состоит из общенаучных, общеинженерных и спец. дисциплин. В цикл общенаучных дисциплин входят социально-экономич. науки (история КПСС, политэкономия, марксистско-ленинская философия, науч. коммунизм), высшая математика, теоретич. механика, физика, химия, иностр. язык и другие -в зависимости от специальности; к общеинженерным относятся: начертательная геометрия и графика, вычислит, техника в инженерных и экономических расчётах, детали машин, теория механизмов и машин, технология конструкционных материалов, материаловедение, сопротивление материалов, электротехника, гидравлика и гидравлич. машины, теплотехника с термодинамикой и другие-в зависимости оттребований спец. подготовки. Общенаучные и общеинженерные дисциплины обеспечивают подготовку специалистов широкого профиля. В цикле спец. дисциплин особо важное значение имеют общеспец. дисциплины, закладывающие науч. основы спец. подготовки (напр., теория различных технологич. процессов; теория, расчёт и конструирование тех или иных машин, приборов; автоматика и т. п.). Большое внимание уделяется экономич. подготовке будущих инженеров: на всех специальностях изучаются конкретная экономика и организация, планирование и управление производством. В уч. планах всех специальностей есть курс охраны труда, включающий основы техники безопасности и противопожарной техники. В соответствии с требованиями научно-технич. прогресса в уч. планы втузов введены курсы пром. электроники, автоматики, автоматизации производственных процессов, применения атомной энергии в нар. х-ве и др. Значительно увеличено кол-во часов на изучение математики; в программу общего курса включены теория вероятностей, математич. статистика, элементы линейного программирования и оптимального управления процессами. Чаще всего первые два (иногда три) года изучаются общие для всех специальностей дисциплины. Спец. подготовка в большинстве случаев начинается с 3-4-го курса. В процессе обучения студенты самостоятельно выполняют ряд расчётно-графич. работ и курсовых проектов (напр., в машиностроительных ин-тах-по теории машин и механизмов; по деталям машин, подъёмным машинам и механизмам). На старших курсах выполняются 3-5 курсовых проектов по специальности (по инженерно-строительным и архитектурным специальностям -6-9). Студенты проходят учебную практику в уч. мастерских, на уч. полигонах и т. п. и производственную практику на предприятиях. Получение высшего Т. о. завершается подготовкой и защитой дипломного проекта (или дипломной работы экспериментального характера). Выпускники получают квалификацию инженера соответствующей специальности, по науч. уровню эквивалентную квалификации, к-рая присваивается, напр., выпускникам высших технич. уч. заведений США, Великобритании, Японии и др. стран, защитившим диссертационную работу на соискание 2-й проф. академич. степени - магистра.

Подготовка техников ведётся в средних специальных учебных заведениях по широкому перечню специальностей (но более узким, чем во втузах, профилям). Уч. планы ср. технич. уч. заведений (техникумов) рассчитаны на 3,5-4 года (для окончивших 8-летнюю школу) и 2,5-3 года (для окончивших среднюю школу). Техникумы на базе 8-летней школы дают не только спец. знания, но и общее образование. Особое значение придаётся производств, обучению (600-700 часов уч. времени), в процессе к-poro учащиеся получают квалификацию по рабочей профессии, а также производств, работе и производств, практике по специальности. Так же как и во втузах, в средних технических учебных заведениях принята система курсового проектирования и по окончании обучения - защита дипломного проекта (см. Среднее специальное образование).

Для получения Т. о. без отрыва от работы существуют заочные и вечерние втузы и техникумы, а также ф-ты (отделения) при дневных высших и ср. спец. уч. заведениях. Сроки обучения в вечерней и заочной системах Т. о. на 6-12 мес больше, чем на соответств. специальностях дневных отделений. Многие втузы имеют общетехнич. ф-ты (1-3-й курсы), к-рые дают студентам общетехническую и общенаучную подготовку, позволяющую в дальнейшем продолжать Т. о. по избранной специальности. Систематич. повышение науч. уровня подготовки специалистов обеспечивается н.-и. работой кафедр вузов, введением элементов исследований в лабораторные работы, курсовые и дипломные проекты. Для повышения уровня науч. исследований во втузах организованы проблемные лаборатории и вычислит, центры, в нек-рых -н.-и. ин-ты. Для подготовки инженеров, владеющих основами технич. наук наряду с глубокими математич., физич., экономич. знаниями, в системе сов. высшей школы созданы Московский инженернофизический институт, Московский физико-технический институт, ряд инженерно-математич. ф-тов во втузах и т. д. Науч. и науч.-педагогич. кадры по технич. наукам готовятся преим. в аспирантуре втузов и н.-и. ин-тов.

В условиях науч.-технич. революции в связи с быстрым обновлением, расширением знаний в Т. о. включается также система повышения квалификации и переподготовки руководящих инж.-технич. работников и специалистов. В институтах повышения квалификации, на курсах при предприятиях, организациях и уч. заведениях специалисты с высшим и ср. образованием изучают новейшие достижения науки и техники, средства комплексной механизации и автоматизации производств, процессов, эффективные методы науч. организации произ-ва, труда и управления. В вузах созданы ф-ты повышения квалификации специалистов с высшим образованием и в ряде ин-тов (напр., в Уральском политехнич. ин-те, Московском ин-те управления и др.) - ф-ты по подготовке организаторов пром-сти и стр-ва. В МГУ, московских авиац., энергетич., инж.-физич. ин-тах, МВТУ им. H. Э. Баумана, Ленинградском технологич. ин-те, Новосибирском ун-те и др. созданы спец. ф-ты переподготовки инженеров по новым, перспективным направлениям развития науки и техники.

Значит, успехов достигло Т. о. в др. социалистич. странах, где число студентов и учащихся, получающих Т. о., непрерывно растёт и составляет в нек-рых странах (напр., в ЧССР, ПНР, НРБ) до 40-50% общей численности студентов. Системы Т. о. отвечают требованиям нар. х-ва и нац. особенностям стран. В ряде стран (напр., в ПНР, ВНР, СРР) ведётся подготовка инженеров двух типов: профессиональных (срок обучения 4 года) и магистров (4-5 лет). Проф. инженеры готовятся гл. обр. для практич. деятельности, инженеры-магистры - для н.-и. и проектных организаций. В НРБ Т. о. близко по структуре сов. Т. о. Крупнейшие центры Т. о. в социалистич. странах: Варшавский и Познанский политехнич. ин-ты, Краковская горно-металлургич. академия (ПНР); Дрезденский и Магдебургский технич. ун-ты, фрейбергская горная академия (ГДР); Пражский политехнич. ин-т, Высшая технич. школа в Кошице, Горно-металлургическая школа в Остраве (ЧССР); Будапештский (ВНР), Софийский (НРБ), Белградский (СФРЮ) политехнич. ин-ты И Т. Д.

В капиталистич. странах высшее Т. о. осуществляется в ун-тах и специализированных высших технич. уч. заведениях, среднее - в университетских колледжах и других ср. технич. уч. заведениях различного назначения. В ряде стран специалисту, получившему высшее Т. о., выдаётся диплом инженера, к-рый не даёт права вести инж. работу (быть автором проекта и т. п.); широкие права он получает после присуждения инж. квалификации соответствующими инж. об-вами; она присуждается при наличии неск. лет стажа практич. работы и сдачи спец. экзаменов (см. Высшее образование и раздел Просвещение в статьях о странах).

Высшее Т. о. в США получают, как Правило, в 2-3 этапа: первый (4 года) охватывает изучение общенауч. и спец. технич. дисциплин и завершается присвоением окончившему инж. ф-т степени бакалавра; второй (примерно 1 год) -направлен гл. обр. на повышение уровня теоретич. знаний по избранной специализации, выработку навыков самостоят, н.-и. работы и завершается сдачей экзаменов или защитой диссертации на соискание степени магистра наук. Введена академическая степень инженера (напр., в Массачусетсском технологическом институте), к-рую могут получить бакалавры после прохождения дополнительного курса обучения (до 2 лет). Получившие степень магистра нередко поступают на работу в н.-и. и проектные орг-ции. В крупных фирмах организуется третий этап Т. о. непосредственно на производстве для лиц, имеющих степень бакалавра или магистра. В течение этого этапа (до 1 года) слушатели изучают технологию, организацию и управление произ-вом, а также специфику произ-ва фирмы и конкретного предприятия, где предстоит им работать. Совершенствуется система спец. школ и ин-тов, предназначенная для повышения квалификации специалистов и осуществления т. н. продолженного образования технич. кадров. Во многих технич. колледжах и ин-тах Великобритании обучение строится по системе т. н. слоёного пирога (sandwich), рассчитанной на 4-5 лет и предусматривающей чередование (через 3-6 мес) теоретич. занятий с практич. работой в пром-сти. Во Франции инж.технич. кадры обычно готовятся в ун-тах и спец. ин-тах различного профиля (высшие школы горного дела, мостов и дорог, аэронавигации и др.). Курс обучения 4-6 лет, состоит обычно из 3 циклов, причём в течение второго студент сдаёт экзамены на степень лиценциата и может получить звание инженера, по окончании третьего - степень доктора 3-го цикла и при наличии звания инженера может стать соискателем степени доктора-инженера. В Японии Т. о. осуществляется на базе ин-тов и отраслевых технич. ин-тов, как правило, в течение 4 лет. Окончившие курс получают степень бакалавра, после дополнительного (1-2 года) обучения - степень магистра наук.

Важнейшие центры Т. о.: в США -Массачусетсский технологич. ин-т (Кембридж), Технологич. ин-т Карнеги (Питсбург), Бруклинский, Вашингтонский технологич. ин-ты, технич. ф-ты и колледжи Гарвардского, Колумбийского, Калифорнийского, Иллинойсского, Станфордского и др. ун-тов; в Великобритании - технич. ф-ты и колледжи ун-тов Кембриджа, Бирмингема, Манчестера, Эдинбурга, Лидса, Шеффилда и др.; в ФРГ - Горная академия в Клаустале, высшие технич. школы в Ахене, Гамбурге, Кёльне и др.; во Франции - высшие технич. школы и технологич. ин-ты в Париже, Марселе, Лионе, Страсбуре, ин-ты металлургии в Париже и Сент-Этьенне и др.

В развивающихся странах Т. о. осуществляют: в Индии - Бомбейский, Кхарагпурский, Канпурский и Мадрасский технологич. ин-ты, Бенгальский инж. колледж, инж. колледжи в Пуне и Варанаси; в Бирме - Рангунский технологич. и Мандалайский технич. ин-ты; в Египте - Каирский и Александрийский ун-ты, Эт-Таббинский металлургич. ин-т; в Алжире - Нац. политехнич. школа, Аннабский горно-металлургич. ин-т и др.

В соответствии с потребностями научно-технич. прогресса во мн. странах разрабатываются и осуществляются реформы Т. о., направленные гл. обр. на качественное совершенствование его.

Лит. см. при ст. Высшее образование и статьях об отраслях спец. образования. А. И. Богомолов, А. А. Пархоменко.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, комплекс технич. и организац. мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации технич. объектов с целью обеспечения требуемой эффективности выполнения ими заданных функций. Т. о. подлежат все технич. объекты - как работающие по прямому назначению, так и находящиеся на хранении, транспортируемые, подготавливаемые к работе после хранения или транспортирования. Для совр. сложных технич. объектов (таких, как автомобили, технологич. агрегаты) устанавливаются единые правила Т. о., к-рые образуют систему Т. о. и отражаются в соответств. технической документации. В системе Т. о. можно выделить две важнейшие подсистемы: профилактики и восстановления (аварийного ремонта). Структура системы Т. о. учитывает характер и условия эксплуатации объекта, включает перечень профилактич. работ с указанием их периодичности и состава требуемых для их выполнения специалистов, перечень необходимых инструментов, материалов, контрольно-измерит. приборов и пр. Правильно организованное Т. о. позволяет снизить эксплуатац. расходы (за счёт уменьшения числа аварийных ситуаций, приводящих к отказам, сокращения дорогостоящих внеплановых ремонтов, снижения затрат на плановые ремонты) и способствует увеличению ресурса технического объекта.

Лит.: Р а x у т и н Г. С., Научные основы технического обслуживания, в. 1 - 3, М., 1971; Барзилович Е. Ю-, Каштанов В. А., Некоторые математические вопросы теории обслуживания сложных систем. М., 1971; Дружинин Г. В., Процессы технического обслуживания автоматизированных систем, М., 1973. В. H. Фомин


ТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КАПИТАЛА, см. в ст. Органическое строение капитала.


ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, КЛАССИФИКАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ ИНСТИТУТ Всесоюзный научно-исследовательский Гос. комитета стандартов СССР (ВНИИКИ). Создан в 1964 в Москве. Разрабатывает проблемы классификации и кодирования технико-экономич. информации, унификации систем документации; осуществляет стандартизацию научно-технич. терминологии; создаёт автоматизированную систему информационно-терминологич. обслуживания предприятий и организаций. В состав ВНИИКИ входит Всесоюзный информац. фонд стандартов (ВИФС), к-рый осуществляет Гос. регистрацию, комплектование и хранение нормативнотехнич. документации и решений Гос. аттестационных комиссий по присвоению Знака качества выпускаемой продукции и снабжает этими документами пром-сть. ВНИИКИ готовит и издаёт библиографич., реферативную, обзорную и экспресс-информацию по проблемам стандартизации, метрологии и повышения качества продукции. Е. А. Панфилов.


ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ ИНСТИТУТ Всесоюзный научно-исследовательский Гос. комитета Совета Министров СССР по науке и технике (ВНИИТЭ). Создан в 1962 в Москве. Ин-т разрабатывает теоретич. проблемы технической эстетики и эргономики, методику художественного конструирования, проекты отд. видов массовых и уникальных изделий машиностроения, а также товаров культурно-бытового назначения; осуществляет координацию н.-и. работ в области технич. эстетики и эргономики, а также методич. руководство работой спец. художественно-конструкторских бюро, отделов и групп, действующих на предприятиях и в орг-циях различных мин-в и ведомств. В составе ин-та: отделы теории и методов художественного конструирования, эргономики, экспертизы потребит, свойств изделий, художеств. конструирования изделий машиностроения, комплексных проблем оборудования жилых и обществ, зданий, декоративных свойств новых материалов и покрытий, анализа, обобщения и распространения опыта художеств, конструирования; филиалы в Ленинграде, Свердловске, Хабаровске, Киеве, Харькове, Минске, Тбилиси, Ереване, Вильнюсе; опытное произ-во в Москве. Ин-т имеет очную и заочную аспирантуру; учёному совету предоставлено право приёма к защите кандидатских диссертаций. Издаёт ежемесячный информац. бюллетень "Техническая эстетика". Публикует сборники трудов, методич. рекомендации, информац. материалы.


ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, составная часть большинства технологических теорий совр. бурж. социальноэкономич. мысли, основанная на доктрине перехода управления и власти в капиталистич. произ-ве и в обществе от собственников и политиков к инженерно-технич. интеллигенции (технократии) и специалистам по управлению, выступающим якобы в виде гл. "движущей силы" прогресса. В искажённой форме Т. т. отразили реальные процессы возросшего значения применения науки и найма специалистов для функционирования обществ, произ-ва и гос-ва в условиях научно-технической революции.

Т. т. зародились на основе резкой критики Т. Вебленом (США) господства (финансовой олигархии, как не соответствующей интересам развития техники и произ-ва. Проповедь передачи власти инженерам, техникам и специалистам по управлению стала лозунгом радикального антидемократич. технократизма 30-х гг. 20 века (Г. Скотт, С. Чейз - США, Ж. Бенд - Франция). В соединении с органич. теорией общества (см. Органическая школа) и идеями корпоративизма (см. Корпоративное государство) Т. т. были использованы фашизмом для оправдания жестокого подавления рабочего класса. Сторонники управленческой революции теории в 30-40-х гг. провозгласили (как будто бы уже свершившийся в экономике США факт) переход власти к специалистам-менеджерам, устраняющий, по их мнению, господство собственников и трансформирующий всю систему капитализма. В 50-60-х гг. Т. т. получили широкое распространение в Зап. Европе, включив в себя видоизменённую "теорию бюрократии" М. Вебера (Германия).

Первоначальная умеренная критич. направленность этой теории растворилась в концепциях технико-бюрократич. "неорационализма" 50-х гг. (Г. Саймон, Д. Марч - США). Новый вариант Т. т. стал выражением идеологии "сайентизма", безудержно восхвалявшей науку и технику как средство "рационального и безболезненного" решения технократами всех проблем производственного, экономич., социального и политич. развития общества. На деле же высшим принципом науч. рационализации является прежде всего всемерное развитие производств, и обществ, активности и инициативы масс, борющихся за управление произ-вом, овладевающих накопленным духовным богатством и устраняющих своей борьбой явления, блокирующие развитие произ-ва и общества.

В кон. 60-х гг. был провозглашён (как будто бы свершившийся и прогрессивный факт) переход власти в руки уже не столько менеджеров, сколько инженеров, техников и служащих ведущих корпораций, принимающих решения и образующих т. н. "техноструктуру", с к-рой переплетается гос. бюрократия, превращая гос-во в исполнительный орган "техноструктуры" (Дж. Голбрейт -США). Вместе с тем была выдвинута идея нарастающей оппозиции "техноструктуре" со стороны профессуры ун-тов и учёных, работающих по найму, но претендующих на определённую власть в обществе. Эта концепция идущей к власти и уже правящей "меритократии" (власть "заслуженных лиц") стала составной частью теории "постиндустриального общества", маскирующей формальное и реальное подчинение наёмного труда капиталу.

Т. т. складываются из трёх осн. групп. Элитарные Т. т. приписывают власть и роль гл. силы прогресса "элите общества" (производственной, политич., научно-культурной технократии - образованным людям, составляющим растущий "технологический" или "новый средний класс"). Эти взгляды представлены как у либерально-бурж. авторов (Д. Белл, Дж. Голбрейт - США, Р. Арон - Франция), так и у воинствующих антикоммунистов (3. Бжезинский, Г. Кан -США). Авторитарные Т. т. либо аппелируют к "твёрдой руке" гос. бюрократии и руководителей корпораций как к необходимому условию рациональности и планомерности в "эру автоматизации" (Ж. Эллюль - Франция, Ф. Поллок - ФРГ), либо с леворадикальных позиций обрушиваются на такую "тоталитарную" технократию, к-рая якобы уже безраздельно управляет "государством корпораций" и обществом (Ч. Рейч -США). В элитарных и авторитарных Т. т. развитие масс и сдвиги в их положении фактически рассматриваются не как исходный пункт и гл. содержание совр. революции в производительных силах, а лишь как "социальные последствия" научно-технич. революции, осуществляемой технократами и специалистами по управлению корпорациями и гос-вом против воли масс. Третья группа - б у ржуазно-демократич. Т. т. идеализируют положение масс, пытаясь сочетать концепцию "исторических заслуг" технократии с признанием огромного значения общекультурного развития трудящихся масс как гл. производит, (и даже обществ.) силы (П. Друкер- США). Во всех трёх группах Т. т. маскируется гибельное для капиталистич. общества противоречие между ведущей ролью нар. масс, рабочего класса как гл. производительной и общественно-прогрессивной силы, с одной стороны, и их "традиционным" местом объекта подчинения, эксплуатации и угнетения в экономич. и политич. системах этого общества -с другой. Часть Т. т. открыто противопоставляет работников умственного и физич. труда друг другу и нацелена на раскол армии наёмного труда.

Лит.: Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы, М., 1969; Меньшиков С. М., Миллионеры и менеджеры, М., 1965; Афанасьев В. Г., Научнотехническая революция, управление и образование, М., 1972; Г в и ш и а н и Д. М., Организация и управление, 2 изд., М., 1972; Васильчук Ю. А., Научно-техническая революция и духовное производство при капитализме, в кн.: Соревнование двух систем, в. 6, М., 1973; H о в и к о в H. В., Мираж "Организованного общества". (Современный капитализм и буржуазное сознание).. М.. 1974; Pollock F., Automation, Fr./M., 1956; Els ner H. J., The technocrats: prophets of automation, N. Y., 1967. Ю. А. Васильчук.


ТЕХНОКРАТИЯ (от греч. techne - искусство, ремесло, мастерство и kratos -власть, господство), направление в бурж. обществ, мысли 20 в., согласно к-рому капиталистич. общество может якобы целиком регулироваться принципами научно-технич. рациональности, носителями к-рых являются инженеры и учёные (технократы). См. Технократические теории.


ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИНСТИТУТ научно-исследовательский М и н - в а энергетического машиностроения (ЦНИИТМАШ). Головной ин-т по созданию материалов и технологич. процессов в энергетическом машиностроении. Образован в 1928 в Москве. Разрабатывает новые конструкционные, жаропрочные и коррозионностойкие материалы (для атомных, паровых и газовых энергоагрегатов, гидротурбин, металлургич. оборудования и др.), а также технологич. процессы и оборудование для плавки, литья, обработки давлением, термич. обработки, сварки, холодной обработки металлов, нанесения защитных покрытий, дефектоскопии металлов. В состав ин-та входят ок. 100 исследовательских лабораторий, вычислит, центр, филиал (в Харькове), опытный з-д, а также отделы на Ижорском и Подольском маш.строит. з-дах. ЦНИИТМАШ имеет очную и заочную аспирантуру, выпускает тематич. сб-ки и др. науч. публикации. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1976). В 1976 на базе ин-та создано Hay ч.-производств, объединение по технологии машиностроения. В. Г. Шумский.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, комплекс графич. и текстовых документов, определяющих технологич. процесс получения продукции, изготовления (ремонта) изделия и т. п., к-рые содержат данные для организации производств, процесса (см. Технология).

В машиностроении гос. стандартами установлена Единая система технологич. документации (ЕСТД), являющаяся составной частью Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП). ЕСТД определяет взаимосвязанные правила и положения о порядке разработки, оформления, комплектации и обращения Т. д., разрабатываемой и применяемой всеми маш.-строит. и прибЪростроит. предприятиями. Осн. назначение стандартов ЕСТД - установление на всех предприятиях единых правил оформления и ведения Т. д. ЕСТД обеспечивает стандартизацию обозначений и унификацию документации на различные виды работ. ЕСТД предусматривает также возможность взаимообмена между предприятиями технологич. документами без их переоформления, что обеспечивает стабильность комплектности документации, исключающую повторную разработку и выпуск документов разными предприятиями.

Технологические документы общего назначения - маршрутные, эскизные, комплектовочные карты (технологические карты); технологические инструкции; ведомости расцеховки, оснастки и материалов - составляются на работы всех видов.

Маршрутная карта - осн. технологич. документ, разрабатываемый на всех стадиях составления рабочей документации, содержит описание технологич. процесса изготовления (ремонта) изделия по всем операциям в определённой последовательности с указанием оборудования, оснастки, материалов, трудовых затрат и т. п. В карте эскизов технология изготовления изделия отражается графически (в виде эскизов). В комплектовочную карту вносятся данные о деталях, сборочных единицах и материалах. В технологической инструкции описываются приёмы работы или методы контроля технологич. процесса, правила пользования оборудованием или приборами, меры безопасности и т. п. В ведомости расцеховки приводятся данные о маршруте прохождения изделия по цехам предприятия. Ведомость оснастки содержит перечень приспособлений и инструментов, необходимых для изготовления изделий. Ведомость материалов является подетальной и сводной ведомостью норм расхода материалов.

Кроме документации общего назначения, на определённые виды работ составляются специализированные документы - операционные карты, в к-рых технологич. процесс делится на операции, и технологические карты по видам работ (изготовление отливок, раскрой материалов, разметка и т. п.). В. В. Цанилевский.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, совокупность методов организации, управления и решения технологич. задач на основе применения комплексной стандартизации, автоматизации, экономико-математич. моделей и средств технич. оснащения.

В машиностроении Госстандартом СССР введена Единая система технологич. подготовки производства - ЕСТПП (срок действия 1 янв. 1975 - 1 янв. 1980), к-рая устанавливает единый для всех предприятий системный подход к выбору и применению методов и средств организации производств. процесса. Т. п. п. базируется на достижениях технологии и организации произ-ва и позволяет существенно поднять его технич. уровень. Применение Т. п. п. предполагает эффективное использование технологических модулей, средств вычислит, техники для комплексного и системного решения производственно-технич. задач. Стандарты ЕСТПП устанавливают общие правила организации и моделирования процессов управления произ-вом, стадии разработки технологической документации, порядок подготовки произ-ва, правила и этапы отработки технологичности конструкции изделий, выбор номенклатуры, правила классификации видов технологических процессов и т. д. Система базируется на государственных стандартах - Единая система конструкторской документации (ЕСКД) и Единая система технологич. документации (ЕСТД). В основу ЕСТПП, наряду с гос.' стандартами, положено применение отраслевых стандартов и стандартов предприятий, отражающих специфику отрасли или предприятия, конкретизирующих и развивающих частные правила и положения ЕСТПП, а также нормативно-техническая и методич. документация (см. Техническая документация).В. В. Данилевский.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСЛА, группа смазочных материалов, используемых при прокатке, прессовании, волочении, свободной ковке, объёмной и листовой штамповке чёрных и цветных металлов с целью облегчения их деформации и улучшения качества обрабатываемой поверхности. К Т. м. относят также масла, применяемые при закалке стали и композиции, которыми смазывают литейные формы. В качестве Т. м. применяют гл. обр. смеси нефтяных масел, животных и растительных жиров, мыл на основе высших жирных к-т. В их состав включают противозадирные, антиокислительные присадки, антифрикционные добавки (графит, дисульфид молибдена, тальк и др.), эмульгаторы и др. поверхностно-активные вещества.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ металлов, способы определения способности металлов воспринимать деформацию, подобную той, к-рой он должен подвергаться в условиях обработки или эксплуатации. К Т. п. металлов относятся пробы на осадку, сплющивание, навивание проволоки, испытание кровельного железа на образование шва (замка), загиб, перегиб, развёртывание фасонного материала и др. Т. п. иногда наз. технологическими испытаниями металлов. Напр., для оценки качества труб проводят технологич. испытания на расширение, плющением, на разбортовку, на растяжение и расширение кольца, гидравлическим давлением. Т. п. металлов во мн. странах (в т. ч. и в СССР) стандартизованы. Для оценки способности металла пластически деформироваться без нарушения целостности в конкретных процессах обработки металлов давлением определяют технологич. пластичность, или деформируем ость, иногда называя её по названию конкретного процесса: штампуем ость (проба на выдавливание)- продавливание пуансоном тонкого (толщиной до 2 мм) листового материала между матрицей и прижимом, служит для определения способности металла к холодной штамповке и вытяжке; прокатываем ость -продольная прокатка клиновидных образцов или прокатка на клин, служит для приближённого определения макс, степеней деформации для данного материала; прошиваем ость - винтовая прокатка конических или цилиндрических с торможением образцов, служит для приближённого (конич. образец) или более точного (цилиндрич. образец) определения макс, обжатий перед носком оправки при прошивке заготовок. См. также Испытания материалов, Механические свойства материалов. Р. М. Голубчик.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, одно из осн. течений социально-экономич. мысли развитых капиталистич. стран эпохи общего кризиса капитализма, пересматривающее концепции бурж. политэкономии, экономич. политики, экономич. истории и социологии с позиций технич. и технологич. детерминизма. Для Т. т., как критикующих, так и защищающих капитализм 20 в., характерно отрицание наиболее глубоких противоречий этого общества и всемирно-историч. миссии рабочего класса. Технологич. детерминизм как абсолютизированное и приукрашенное отражение в общественных науках процессов пром. революции восходит к работам Э. Бернштейна, К. Каутского (Германия), П. Струве (Россия) и рус. меньшевиков. В песси-мистич. форме, как "наступление бездушной техники" на культуру человечества, эти идеи в нач. 20 в. отразились в теориях А. Бергсона (Франция), H. Бердяева (Россия), О. Шпенглера (Германия), а впоследствии У. Огборна, Л. Мэмфорда, Л. Уайта (США). Вместе с тем признание ведущей роли произ-ва в развитии общества (отказ от меновой концепции) и базисной роли производительных сил в развитии произ-ва, учёт мн. реальных процессов научно-технической революции и их воздействия на общество позволили сторонникам совр. Т. т. сделать значит, шаг вперёд в анализе социальноэкономич. явлений по сравнению с представителями вульгарной политической экономии и бурж. социологии 20-30-х гг. 20 в.

Исходные положения совр. Т. т. сложились в США в 20-х гг. 20 в. под воздействием крайнего обострения классовой борьбы и начавшейся перестрсйки технологии произ-ва, связанной с деятельностью Ф. Тейлора, Г. Форда и др. специалистов по инженерной и конвейерной организации труда. Последние выступили против господствовавшего в США ещё со времён их индустриализации представления о физич. труде как о "малоценном экономическом ресурсе", обречённом на низкие заработки и полное вытеснение из произ-ва усложняющейся техникой. Поскольку применение технологии инженерно-конвейерного произ-ва было связано с одновременным ростом прибыли предпринимателей, занятости и заработной платы рабочих, с созданием ёмких рынков для массы поточно-производимых товаров (автомашины, бытовая техника и т. д.), то в этих условиях получила распространение идея о том, что новая технология меняет все экономич. законы и устраняет прежний антагонизм между наёмным трудом и капиталом. Последовавшие потрясения мирового экономич. кризиса 1929-33 замедлили формирование Т. т., протекавшее гл. обр. в виде разработки технократических теорий, использовавших идеи Т. Веблена (США), управленческой революции теории (А. Берли, Г. Мине, Дж. Бёрнхем - США). Осн. идеи Т. т. сложились в 40-х гг. под воздействием ряда работ П. Друкера (США) в форме теории "индустриального общества". В 50-е гг. эти идеи развивались в виде концепции "автоматизированной экономики" (Дж. Диболд - США и П. Эйнциг - Великобритания), "общества изобилия" (Дж. Голбрейт - США), в 60-е гг.- стадий экономического роста теории (У. Ростоу - США), теории "тройственной революции" (Р. Тиболо -США), затем - концепций "нового индустриального общества" (Голбрейт) и "экономики знаний" (Друкер), ставших основой для совр. теории "постиндустриального общества* (Д. Белл - США и др.).

В Европе положение об определяющей роли сдвигов в произ-ве и его технологии в преобразовании всех обществ. иотношений ещё в нач. 20 в. развивали И. Шумпетер (Австрия) и М. Туган-Барановский (Россия). Фетишизация роли техники как фактора, непосредственно преобразующего все обществ, отношения в Европе, во многом объяснялась незавершённостью пром. переворота в большинстве регионов континента. Термин "вторая промышленная революция" родился в Европе в 1936 (Ж. Фридман - Франция) и получил развитие после широковещательного заявления H. Винера (США) в 1949 о наступлении эры автоматизации и кибернетизации. Идея автоматизации произ-ва была использована для наступления на положения господствующих школ бурж. политич. экономии Ж. Фурастье, а затем Ж. Эллюлем (Франция), Эйнцигом и Л. Гудменом (Великобритания), В. Битторфом, Л. Эмрихом (ФРГ) и теоретиками социал-демократии Ф. Штернбергом, К. Шмидтом, Л. Брандтом (ФРГ), Ж. Моком (Франция), К. Чернецом (Австрия) и др. Мысль об огромных производств, возможностях, открываемых автоматизацией, дополнялась предостережениями о сопровождающих её опасностях массовой безработицы и о необходимости поэтому новой формы активного гос. воздействия на экономику и общество с целью ускорения социальных преобразований. Тезис о второй пром. революции как "революции социальной" вошёл в программы социалдемократич. партий Великобритании (1955), Австрии (1958), ФРГ (1959) и стал теоретич. основой их перехода с позиций реформизма 20-30-х гг. (видевшего путь к социализму в постепенном росте обществ, собственности) к новому социал-реформизму, отрицающему значение национализации средств произ-ва.

В 60-е гг. амер. и зап.-европ. Т. т. развития произ-ва и общества, имевшие до этих лет значит, различия, заметно сблизились в результате усиления автоматизации и применения кибернетики в США и более реалистич. подхода к содержанию технологич. сдьигов в Зап. Европе (теория индустриального общества Р. Арона - Франция, теория технологического разрыва Ж. Ж. СерванШрейбера - Франция и др.).

Проблематика Т. т. смещается к вопросам социально-психологич. развития человека (А. Тофлер, Ч. Рейч - США) при усиливающейся абсолютизации воздействия на человека ряда изменений в труде и потреблении.

К 70-м гг. от Т. т. развития произ-ва и общества отделились в качестве двух самостоят, ветвей: экологические теории, рассматривающие разрушительные последствия воздействия техники и технологии на природу (К. Боулдинг, П. Эрлих, Е. и Д. Медоус, Дж. Форрестер - США, Е. Майшен -Великобритания), и человеческого капитала теории, исследующие воздействие новой техники и технологии на развитие рабочей силы, потребления и потребностей человека (Друкер, Г. Беккер, Т. Шульц, К. Ланкастер, Ф. Маклуп, Л. Туроу, И. БэнПорэт - США).

Большинство авторов Т. т. всё ещё использует терминологию и понятия, выработанные экономистами - представителями неолиберализма и неокейнсианства, однако после выхода в свет работ Друкера и Фурастье начала складываться и самостоят, технологич. экономическая школа. Действительно, технология вскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его обществ, условий жизни и проистекающих из них духовных представлений, выявляя производств, причины происходящих превращений капиталистич. общества (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 23, с. 383, прим.). Но абсолютизация роли технологич. сдвигов в Т. т. затемняет сущность, закономерности развития и обществ.-историч. значимость производственных отношений. Т. т. подменяют последние организационнотехнологич. отношениями. Взамен осн. производств, отношения капитализма -между капиталом и наёмным трудом, определяющего место разных групп людей в обществ, произ-ве, Т. т. выдвигают как главные отношения внутри иерархии профессионально-производств. групп самого наёмного труда. На этой основе либо вообще отрицается существование рабочего класса (С. Чейз, К. Боулдинг -США) и провозглашается теория бесклассового характера амер. общества (Ф. Стерн - США), либо "доказывается" падение производственного и общественного значения пролетариата, который якобы сводится лишь к людям физического труда (Арон - Франция, Г. Маркузе - США). Т. т. утверждают, что на место антагонизма 19 в. между наёмным трудом и капиталом в ходе научно-технич. революции будто бы пришёл новый антагонизм 20 в.- между рабочими, с одной стороны, и новым "технологическим классом" - инженерами, техниками, служащими - с другой, между образованными и необразованными, между "технократами" и "производителями" (Голбрейт, 3. Бжезинский - США, А. Турен -Франция). Важнейшие историч. трансформации капиталистич. произ-ва (переход от условий простой кооперации примитивного с. х-ва к условиям мануфактурного и затем - фабричного произ-ва с его полуграмотными рабочими, наконец, в 50-60-е гг. 20 в.- к условиям совр. произ-ва с его гигантскими конвейерами или полуавтоматизированными заводами, на к-рых заняты образованные рабочие, техники или инженеры, и одновременно - к "культурным" методам управления служащими, учителями, учёными в капиталистич. сфере обслуживания и духовного произ-ва) действительно означали не только коренное изменение органнзационно-технич. и социально-бытовых отношений, но и модификацию всей совокупности производств, и надстроечных отношений этого общества. Однако производств, отношение между капиталом и наёмным трудом с каждой трансформацией не исчезало, а охватывало всё большую часть общества.

Т. т. изображают капиталистич. обществ, отношения собственности лишь как господство научно-технич. рациональности, науч. знания и передовой технологии. Корпорации рассматриваются как движущие прогресс "технологически обусловленные" комплексы (Шумпетер), действующие в интересах массового потребителя (Друкер) или устойчивого роста масштабов произ-ва (Голбрейт). Совр. технократии, теории вообще отрицают значение капиталистич. собственности в экономике капитализма, а тем самым и смысл какой-либо борьбы рабочего класса за социальное преобразование капиталистич. общества.

Сторонники Т. т. считают, что в условиях научно-технич. революции эксплуататорская сущность капитализма ликвидируется (см. Основной экономический закон капитализма). Затушёвывая действительную роль рабочего класса в обществ, разделении труда как создателя прибавочной стоимости, Т. т. концентрируют внимание на факторах производительности, среди к-рых гл. место отводится науч. знаниям (Друкер - США, Б. Монсаров - Канада). Под этим углом зрения пересматриваются теории факторов производства, отрицаются прежде господствовавшие теории редкости, предельной производительности и полезности (см. Производительности теории, Предельной полезности теория), теории фирмы, занятости и т. д. (Фурастье и др.). В качестве объекта эксплуатации выступает теперь якобы уже не человек, а сами богатства природы (Стерн).

В Т. т. распределения и доходов возродилась концепция прибыли как "платы за риск", за "нововведения" (Друкер, Шумпетер и др.), полностью отрицающая эксплуататорскую монопольную прибыль. Противопоставляя жалование заработной плате, Т. т. рассматривают служащих как растущий самостоятельный класс "салариат" или "новый средний класс", сглаживающий борьбу классов. Социальные завоевания пролетариата, являющиеся результатом его борьбы, трактуются как простое следствие технич. открытий, "выравнивающих доходы" (X. Шельский - США), превращающих оплату труда в "основной доход" и даже ведущих к идиллии "общества изобилия" (Голбрейт). В др. Т. т. автоматизация изображается как неизбежный переход осн. массы населения на содержание к гос-ву (Тиболд) или в услужение к технократии, элите (Ф. Поллок, Битторф - ФРГ).

Т. т. классов и социальных групп стала одной из основ зап. социологии (Т. Парсоне - США), была принята на вооружение правой социал-демократией, левацкими группами и ревизионистами (О. Шик - ЧССР, М. Джилас -СФРЮ). Ряд авторов Т. т. пришёл к выводу о якобы происходящем сближении, "конвергенции" систем капитализма и социализма в результате применения сходной техники и технологии.

Наиболее глубоким пороком Т. т. является отрицание фундаментальных выводов марксистско-ленинской обществ, науки о том, что классовая борьба пролетариата - гл. движущая сила производств, и обществ, прогресса, что нар. массы - это творец истории общества. Именно уровень раскрепощения, общекультурного и личностного развития масс в конечном счёте определяет возможности перехода от отд. производств, рекордов и достижений к повсеместному применению науч. открытий, является мерой демократизма и прогрессивности общества. Отношение к этой проблеме разделяет Т. т. на буржуазно-демократические, элитарные и авторитарные (см. Технократические теории).

Лит.: Д в о р к и н И. H., Научно-технический переворот и буржуазная политическая экономия, М., 1964; Критика тео'рий современных буржуазных экономистов, под ред. И. H. Дворкина, М., 1966; Гэлбрейт Дж., Новое индустриальное общество, пер. с англ., М., 1969; Далин С., Теории "индустриального общества", "Мировая экономика и международные отношения", 1969, № 10, 11; Васильчук Ю. А., Основные закономерности социально-экономического развития рабочего класса при капитализме и их анализ в трудах В. И. Ленина, в кн.: Борьба классов и современный мир, М., 1970; Г в и ш и ан и Д. М., Организация и управление, 2 изд., М., 1972; М и л е и к о в с к и и А. Г., Перешёл ли Гэлбрейт рубикон?, "Коммунист", 1974, № 15; Г о и л о В. С., Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей силы, М., 1975; Wiener N., The human use of human beings, Boston, 1950; D r u ck e r P. F., The new society: the anatomy of the industrial order, N. Y., 1950; его же, The age of discontinuity, N. Y., 1969; D i eb о 1 d J., Automation. The advent of the automatic factory, N. Y., 1952; М о c h J., Confrontations, P., [1952]; E i п z i g P., The economic consequences of automation, N. Y., 1957; Fourastie J., Le grand espoir du XXе siecle, P., 1958; Sternberg F., The military and industrial revolution of our time, N. Y., 1959; Т h e о b a 1 d R., The chailange of abundance, N. Y., 1961; его же, Free men and free markets, N. Y., 1963; E 1 1 u e J., The technological society, N. Y., 1964; C r oz i e r М., Le societe bloquee, P., 1970; Parsons Т., The social system, New Delhi, 1972. Ю. А. Васильчук.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, см. в ст. Технология.


ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ, совокупность свойств конструкции изделия, к-рые обеспечивают его изготовление, ремонт и технич. обслуживание по наиболее эффективной технологии по сравнению с однотипными конструкциями того же назначения при одинаковых условиях их изготовления и эксплуатации и при одних и тех же показателях качества. Применение эффективной технологии предполагает оптимальные затраты труда, материалов, средств, времени при технологической подготовке производства, в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта, включая подготовку изделия к функционированию, контроль его работоспособности, профилактич. обслуживание. Условия изготовления (ремонта), к-рые определяются типом произ-ва (единичное, серийное и т. д.), его организацией, специализацией, программой и повторяемостью выпуска, связаны с отработкой Т. к. и., направленной на снижение трудоёмкости изготовления (ремонта) изделия и его себестоимости.

Для оценки определённых конструкций пользуются базовыми показателями технологичности изделия, являющегося представителем группы изделий, обладающих общими конструктивными признаками. При сравнит, количеств, оценке вариантов конструкции одного и того же изделия пользуются одинаковыми показателями Т. к. и. и одними и теми же методами их определения.

Состав работ по обеспечению Т. к. и. на всех стадиях их создания устанавливается Единой системой технологич. подготовки произ-ва (ЕСТПП).

Лит.: Методика отработки конструкций на технологичность и оценки уровня технологичности изделий машиностроения и приборостроения, М., 1973. Г. А. Яновский.


ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne - искусство, мастерство, умение и ...логия), совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных отраслях пром-сти, в стр-ве и т. д.; науч. дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая такие приёмы и способы. Т. (или технологическими процессами) наз. также сами операции добычи, обработки, переработки, транспортирования, складирования, хранения, к-рые являются осн. составной частью производств, процесса. В состав совр. Т. включается и технич. контроль произ-ва. Т. принято также наз. описание производств, процессов, инструкции по их выполнению, технологич. правила, требования, карты, графики и др.

Т. обычно рассматривают в связи с конкретной отраслью произ-ва (Т. горных работ, Т. машиностроения, Т. стр-ва) либо в зависимости от способов получения или обработки определённых материалов (Т. металлов, Т. волокнистых веществ, Т. тканей и пр.). В результате осуществления технологич. процессов происходит качеств, изменение обрабатываемых объектов. Так, Т. получения различных металлов основана на изменении хим. состава, хим. и физ. свойств исходного сырья; Т. механич. обработки связана с изменением формы и нек-рых физ. свойств обрабатываемых деталей; хим. Т. основана на процессах, осуществляемых в результате хим. реакций и ведущих к изменению состава, строения и свойств исходных продуктов. Важнейшие показатели, характеризующие технико-экономич. эффективность технологич. процесса: удельный расход сырья, полуфабрикатов и энергии на единицу продукции; выход (количество) и качество готовой продукции (изделий); уровень производительности труда; интенсивность процесса; затраты на производство; себестоимость продукции.

Задачей Т. как науки является выявление физ., хим., механич. и др. закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производств, процессов, требующих наименьших затрат времени и материальных ресурсов. Так, предметом исследования и разработки в Т. машиностроения являются основы проектирования технологич. процессов (виды обработки, выбор заготовок, качество поверхности обрабатываемых изделий, точность обработки и припуски на неё, базирование заготовок), способы механич. обработки поверхностей (плоских, фасонных и др.), методы изготовления типовых деталей (корпусов, валов, зубчатых колёс и др.), процессы сборки (характер соединения деталей и узлов, принципы механизации и автоматизации сборочных работ), основы конструирования приспособлений.

Т. различных произ-в постоянно обновляется и изменяется по мере развития техники. Совершенствование Т. всех отраслей и видов произ-ва - важное условие ускорения технич. прогресса в нар. х-ве. Осн. направления развития совр. Т.: переход от прерывистых (дискретных, циклических) технологич. процессов к непрерывным поточным процессам, обеспечивающим увеличение масштабов произ-ва и эффективное использование машин и оборудования; внедрение "замкнутой" (безотходной) Т. для наиболее полного использования сырья, материалов, энергии, топлива, что даёт возможность свести к минимуму или полностью ликвидировать отходы произ-ва и осуществить мероприятия по оздоровлению окружающей среды. Особое значение приобретает совершенствование Т. добывающих отраслей пром-сти с целью повышения эффективности извлечения полезных ископаемых, их обогащения и переработки, устранения вредных последствий эксплуатации недр для окружающей среды, обеспечения комплексности использования полезных ископаемых в народном хозяйстве (см. Охрана природы).

В обрабатывающих отраслях пром-сти СССР, особенно в машиностроении и приборостроении, внедряется с 1975 Единая система технологич. подготовки произ-ва (ЕСТПП). Она предусматривает единый порядок разработки технологич. документации и применение типовых технологнч. процессов, унифицированного оборудования и стандартной оснастки. Реализация ЕСТПП позволяет в 2-2,5 раза сократить время на подготовку произ-ва при одновременном повышении производительности труда и улучшении качества выпускаемой продукции.

В целях унификации технологич. средств, методов и терминологии в СССР разработана и с 1975 введена в действие в качестве гос. стандарта Единая система технологич. документации (ЕСТД) (см. Технологическая документация). См. также Технология металлов, Химическая технология. О. А. Владимиров, А. А. Пархоменко.


ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ, совокупность приёмов и способов получения и обработки металлич. материалов, а также науч. дисциплина, охватывающая комплекс указанных вопросов. Понятие "Т. м." охватывает всё содержание понятия "металлургия" в его широком значении, т. е.: подготовку металлич. руд и извлечение из них металлов, произ-во металлич. сплавов, термическую обработку, химико-термическую обработку, термомеханическую обработку металлов, обработку металлов давлением (ковку, штамповку, прокатку, волочение и др.); кроме металлургии, Т. м. включает литейное производство, сварку и пайку металлов, обработку металлов со снятием стружки (см. Обработка металлов резанием) и без снятия стружки (см. Электрофизические и электрохимические методы обработки), нанесение на металл защитных покрытий.

В нач. 20 в. Т. м. представляла собой единую прикладную науку, во многом определяющую уровень технич. развития; её теоретич. основой служили металлография (ныне металловедение), металлургич. химия и основы теории резания металлов. В результате интенсивного развития теории и практики Т. м. на протяжении 20 в., в особенности в 30-е и более поздние годы, мн. разделы Т. м. выделились в самостоят, области технич. наук и технологии, каждая из к-рых развивалась на собственной теоретич. основе.

Т. м. как комплексная уч. дисциплина в высших и средних спец. технич. учебных заведениях (факультетах) имеет целью в сжатой форме ознакомить студентов (уч-ся) с общенауч. и общеинж. основами получения и обработки металлов.

В связи с расширением применения конструкц. материалов на неметаллич. основе (пластмассы, стекло, керамика, резина и др.) намечается тенденция к замене понятия "Т. м." понятием "технология материалов" ("материаловедение"), осн. раздел к-рого составляет Т. м.

Лит.: Технология металлов, М., 1974. М. С. Аронович, Р. М. Голубчик,


ТЕХПРОМФИНПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ, комплексный текущий (годовой) план производств., технич. и финанс. деятельности, а также социального развития коллектива социалистич. пром. предприятия (объединения), конкретизирующий показатели перспективного (пятилетнего) плана и предусматривающий выполнение гос. плановых заданий с наибольшей эффективностью.

Т. п. основывается на прогрессивных технико-экономич. нормах и нормативах использования сырья, материалов, осн. производств, фондов, трудовых и ден. ресурсов. В целях макс, увеличения выпуска необходимой нар. х-ву продукции Т. п. предусматривает внедрение достижений научно-технич. прогресса в произ-во, мобилизацию имеющихся резервов, всемерное осуществление режима экономии, использование хоз. расчёта, совр. методов управления, рост производительности труда, снижение материалаёмкости продукции, повышение фондоотдачи. В Т. п. уточняются и учитываются возможности дальнейшего роста эффективности произ-ва, выявленные в ходе реализации перспективных планов предприятий (объединений).

Т. п. составляется на год с поквартальной разбивкой исходя из утверждаемой вышестоящими органами системы директивных технико-экономических показателей. Комплексность Т. п. проявляется в том, что он отражает все стороны деятельности предприятия (объединения) через систему взаимосвязанных плановых показателей, а также включает техникоэкономич. обоснование к ним и организационно-технич. мероприятия, обеспечивающие выполнение плановых заданий (см. Организационно-технических мероприятий план). Особое значение имеет обоснованность плана технико-экономич. расчётами в целях полного использования всех ресурсов предприятия с наибольшей эффективностью исходя из реальных возможностей и задач развития произ-ва.

В Т. п. выделяются следующие т иповые разделы: сводная таблица осн. показателей производств.-хоз. деятельности; план произ-ва и реализации продукции; план повышения эффективности произ-ва; плановые технико-экономич. нормативы и нормы; план капитального стр-ва; план материально-технического снабжения; план по труду и заработной плате; план по прибыли, издержкам и рентабельности произ-ва; план по фондам экономического стимулирования; финанс. план; план социального развития коллектива предприятия. Исходные показатели при составлении Т. п.- показатели плана произ-ва и реализации продукции, поскольку от объёма произ-ва и реализации, номенклатуры выпускаемой продукции, её качества зависят, как правило, все остальные технико-экономич. показатели. План повышения эффективности произ-ва предусматривает совершенствование техники, технологии, организации произ-ва и управления в целях экономии материалов, рабочего времени, лучшего использования мощностей. Производств, плановые показатели лежат в основе хозрасчётной и финанс. деятельности предприятия. Финанс. план обобщает производств .хоз. деятельность предприятия (объединения) и отражает планомерное образование и использование фондов финанс. ресурсов. Заключит, раздел Т. п.- план социального развития коллектива предприятия - связывает воедино производств.-экономич. деятельность предприятия с мероприятиями социального характера, полностью или частично осуществляемыми за счёт средств предприятия (повышение проф. и культурного уровня трудящихся, ликвидация трудоёмких процессов в произ-ве, улучшение жил. и бытовых условий трудящихся и т. п.). Все разделы Т. п. отражают деятельность предприятия как единой сложной системы, направлены на оптимизацию её функционирования в целом и отд. её частей.

Каждому разделу Т. п. соответствует своя система показателей. Различают плановые утверждаемые и расчётные показатели (см. Плановые показатели).

Система директивно утверждаемых плановых показателей - важный элемент хоз. механизма. Она определяется целями, к-рые ставятся перед предприятием (объединением) в конкретных условиях их деятельности. Предприятиям утверждаются: по производству - общий объём реализуемой продукции (см. Реализация продукции), важнейшие её виды в натуральном выражении, объём продукции высшей категории качества; по труду - общий фонд заработной платы, задание по росту производительности труда; по финансам -общая сумма прибыли, рентабельность, себестоимость продукции, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета; по капитальному строительству - общий объём централизов. капитальных вложений, ввод в действие осн. фондов и производств, мощностей; по внедрению новой техники - задание по освоению произ-ва новых видов продукции и новых технологич. процессов, комплексной механизации и автоматизации произ-ва; по материально-техническому снабжению - объём поставок предприятию сырья, материалов и оборудования, распределяемых вышестоящими органами.

Т. п. составляется в два этапа. Первый - предприятие разрабатывает проект плана на основе первонач. варианта директивных показателей и комплексного анализа хозяйственной деятельности за предыдущий период. Вышестоящий хоз. орган с участием руководства предприятия рассматривает проект Т. п., корректирует и утверждает предприятию директивные показатели, вытекающие из гос. нар.-хоз. плана. На втором этапе производится составление окончательного (уточнённого) варианта Т. п., к-рый утверждается руководителем предприятия и направляется в вышестоящие органы для контроля за исполнением.

На предприятиях и в объединениях развивается движение за принятие и успешное выполнение встречных планов. Они принимаются по отд. показателям, разделам или всему Т. п. в целом. Такое органич. соединение социалистич. обязательств с планом способствует росту эффективности произ-ва, увязке произ-ва дополнит, объёмов продукции с потребностями общества.

Для текущего контроля и анализа выполнения Т. п. используется оперативная, бухгалтерская и статистич. информация. Данные о выполнении анализируются плановым и др. отделами. Применение АСУ позволяет наряду с получением объективной оценки хода выполнения Т. п. выбрать оптимальные варианты использования ресурсов для достижения макс, результатов произ-ва. Эта задача решается прежде всего подсистемой техникоэкономич. планирования, являющейся одной из важнейших среди подсистем АСУ предприятия (объединения) (см. Автоматизация управленческих работ).

Лит.: Ленин В. И., Очередные задачи Советской власти, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 36; его же, Набросок плана научно-технических работ, там же; его же, Об едином хозяйственном плане, там же, т. 42; Ковалевский А. М.. Перспективное планирование на промышленных предприя* тиях и в производственных объединениях, М., 1973; Методические указания по разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР, М., 1974; Организация и планирование машиностроительного производства, 3 изд., М., 1974, гл. 12; Проблемы социального планирования, М.. 1974. Б. Е. Пеньков.


ТЕХУЗЛЬЧИ, племя индейцев Юж. Америки; см. Патагонцы.


ТЕЧЕИСКАНИЕ в вакуумной технике, обнаружение мест нарушения герметичности вакуумных систем. Осуществляется приборами, наз. течеискателями. Простейший способ нахождения течей - с помощью искрового течеискателя (см. Тесла трансформатор), к-рым обнаруживают течи в стеклянных оболочках по искре, возникающей при прикосновении иглы течеискателя к дефектному месту. Наименьшее натекание оценивается в 10~4 н -м/сек, или 10~3 л -мм рт. ст./сек. Для обнаружения более "тонких" течей в любых оболочках (стеклянных, металлич. и др.) используют масс-спектро метрические течеискатели. Негерметичность определяют по проникновению в систему пробного вещества (обычно Не), к-рым её обдувают снаружи. Масс-спектрометр, настроенный на индикацию Не, включают в вакуумную систему и по показанию его регистрирующего устройства судят о наличии и размерах течи. Гелиевым течеискателем обнаруживают течи Ю-'5 н -м/сек, или 10~14 л 'ММ рт. ст./сек. Применяются и др. пробные вещества (напр., Аг).

Действие галогенного течеискателя основано на свойстве нек-рых металлов (напр., Pt, Ni), эмитирующих при нагреве ионы примесей щелочных металлов, увеличивать эмиссию в присутствии галогенов (галогенный эффект, обусловливающий поверхностную ионизацию). Пробными веществами чаще всего служат фреоны. По изменению ионного тока судят о наличии и размерах течи. Галогенными течеискателями обнаруживают течи до 10~9 н -м/сек, или 10~" л -мм рт. cm./сек. Менее распространены другие методы Т.: люминесцентный, меченых атомов и т. п. Лит.: Л а н и с В. А., Левина Л. Е., Техника вакуумных испытаний, 2 изд., М.- Л., 1963. Л.Е.Левина.


ТЕЧЕНИЕ МЫСА ГОРН, часть течения Западных Ветров (Антарктич. циркумполярного течения) в р-не прол. Дрейка (см. Западных Ветров течение). Направлено с 3. на В. из Тихого в Атлантич. океан; скорость в поверхностном слое до 1 км/ч. Т. м. Г. охватывает всю толщу вод до дна пролива (скорость ок. 0,1 км/ч). Расход воды ок. 150 млн. м31 сек. Летом несёт айсберги.


ТЕЧКА, эструс, охота, стадия -полового цикла, период половой активности самки млекопитающих животных. Т. проявляется периодически (до покрытия самок) с характерным для каждого вида животных интервалом в неск. суток, недель, месяцев. Во время Т. пробуждается инстинкт спаривания и происходит овуляция (у большинства млекопитающих в конце Т.). У пол иэстричных животных Т. наступает периодически на протяжении всего года (напр., у мышей и крыс один раз в 4-6 сут; у мор. свинки через каждые 18 сут; у коровы через 21 сут), у м оноэстричных - один или два раза в год (напр., у собаки, лисицы). Во время Т. наблюдаются морфологич. изменения влагалища и матки; особенно резко они выражены у грызунов - мышей, крыс и мор. свинок.


ТЁША, река в Горьковской обл. РСФСР, прав, приток Оки. Дл. 311 км, пл. басс. 7800 км2. Берёт начало и течёт по Приволжской возв., в низовьях - по ОкскоТёшской низине. В бассейне развит карст. Питание преим. снеговое. Ср. расход воды в 230 км от устья ок. 4 м3/сек. Замерзает в ноябре - 1-й половине декабря, вскрывается во 2-й половине марта -1-й половине апреля. Наибольший приток - Серёжа (правый). Сплавная. В низовьях местное судоходство. На Т.-г. Арзамас.


ТЁША, посёлок гор. типа в Навашинском р-не Горьковской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии Муром - Арзамас. Деревообработка.


ТЕШЕНИТ [от нем. Teschen - Тешен, назв. города, расположенного ныне на границе ЧССР (Tesin - Тешин) и ПНР (Cieszyn - Цешин)], глубинная горная порода из группы щелочных габброидов. Состоит из основного плагиоклаза, авгита и анальцима; кроме того, могут присутствовать роговая обманка, др. цеолиты, из второстепенных минералов - апатит, магнетит и др. Структура породы обычно диабазовая; образует небольшие гипабиссальные массивы, дайки и силлы. В СССР распространён на Кавказе и на Ю. Сибири (Минусинская котловина). Т.- красивый облицовочный камень.


ТЕШЕНСКИЙ МИР 1779, подписан 13 мая в г. Тешен (Teschen, Силезия). Окончил войну за Баварское наследство (1778-79) между Австрией, с одной стороны, Пруссией и Саксонией - с другой. См. Баварское наследство.


ТЕШИК-ТАШ, Тешикташ, пещера в горах Байсунтау (Сурхандарьинская обл. Узб. ССР), где в 1938-39 сов. археологом А. П. Окладниковым была открыта стоянка мустъерской культуры и обнаружены остатки скелета (череп и нек-рые кости) ребёнка-неандертальца 8-9 лет (захоронение было окружено вкопанными в землю рогами горных козлов). Череп из Т.-Т. характеризуется большой вместимостью (1490 см3), надглазничным валиком, выступающим носом. В культурных слоях (до 1,5 м) найдены кости горного козла, дикой лошади, медведя, оленя и др., а также многочисл. кам. изделия (дисковидные нуклеусы, скрёбла и др.). Осн. источником существования обитателей Т.-Т., находившихся на стадии дородового общества, была охота.

Мальчик-неандерталец из пещеры ТешикТаш. Реконструкция М. М. Герасимова.

Лит.: Тешик-Таш. Палеолитический человек. Сб. ст., М., 1949; РогинскийЯ. Я., Внеевропейские палеоантропы, в сб.: Ископаемые гоминиды и происхождение человека. М., 1966.


ТЕЯ, посёлок гор. типа в Севере-Енисейском р-не Красноярского края РСФСР. Расположен на р. Тея (басе. Енисея), в 292 км к С. от ж.-д. ст. Маклаково. Механич. мастерские, кирпичный з-д.


ТИАЗИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ, основные красители, молекулы к-рых содержат тиазиновый гетероцикл.

Промышленное значение имеет метиленовый голубой: Синтезируют метиленовый голубой в 3 стадии. Сначала смесь n-aMHHo-N,Nдиметиланилина и тиосульфата окисляют бихроматом натрия - образуется о-амино-м-диметиламинобензолтиосульфокислый натрий. Затем прибавляют N.N-диметиланилин и, продолжая окисление, получают "индамин-тиосульфокислоту" (зелёный Биндшедлера). Наконец, нагревают реакционную массу с бихроматом и медным купоросом; на этой стадии отщепляется сульфит-ион и замыкается кольцо тиазина, т. е. образуется метиленовый голубой. Это яркий, интенсивный краситель, который широко используется для окраски бумаги, изготовления цветных карандашей, печатных красок и т. п. О применении метиленового голубого в медицине см. в ст. Метиленовый синий. К Т. к. иногда относят также сернистые красители синего, зелёного, чёрного цветов.

Лит.: Степанов Б. И., Введение в химию и технологию органических красителей. [Учебник], М., 1971. М.А.Чекалин.


ТИАМИН, витамин В.,аневрин, гетероциклич. соединение, относящееся к группе водорастворимых витаминов. Бесцветные кристаллы с характерным запахом. Впервые Т. был выделен из рисовых отрубей польским учёным К. Функом в 1912, а позже получен синтетически. В природе Т. синтезируется растениями и нек-рыми микроорганизмами (в наибольших кол-вах содержится в пивных дрожжах, хлебных злаках и картофеле); животные и человек получают его с пищей. При недостатке Т. в рационе развивается тяжёлое заболевание - полиневрит (бери-бери). Фнзиол. значение Т. обусловлено коферментными функциями его пирофосфорного эфира - тиаминпирофосфата (кокарбоксилазы). Суточная потребность человека в Т. 1,5-2 мг. Т., его фосфорные эфиры и дисульфидные производные используют для лечения периферич. невритов, диабета, расстройств сердечно-сосудистой системы и др. заболеваний, связанных с нарушениями углеводного обмена. См. также Витаминотерапия, Витаминные препараты.

Лит.: Островский Ю. М., Тиамин, Минск, 1971.


ТИАМИНПИРОФОСФАТ, т и а м и ндифосфат, кокарбоксилаза, кофермент, участвующий в ферментативных превращениях а-кетокислот и кетосахаров; присутствует во всех животных и растит, тканях, а также в микроорганизмах. Каталитич. активность Т. связана с ионизацией углеродного атома во 2-м положении тиазолового кольца к к-рому присоединяется молекула субстрата. В пром-сти Т. получают из тиамина и пирофосфорной к-ты. О медицинском применении Т. см. в ст. Кокарбоксилаза.

Лит.: Кокарбоксилаза и другие тиаминфосфаты, Минск, 1974.


ТИАНЕТИ, посёлок гор. типа, центр Тианетского р-на Груз. ССР. Расположен на р. Иори (впадает в Мингечаурское водохранилище), в 79 км к С. от Тбилиси. Паркетный, сыромаслодельный, лимонадный заводы. Краеведческий музей.


ТИАРЕТ, город на С.-3. Алжира, адм. центр вилайи Тиарет. 37,1 тыс. жит. (1966). Торг.-трансп. центр с.-х. р-на. Предприятия пищевой и текстильной промышленности.


ТИАУАНАКО (Tiahuanaco, Tiwanaku), индейская цивилизация, существовавшая на С. Боливии в кон. 1-го тыс. до н. э. - 1-го тыс. н. э. Центр её находился к Ю.-В. от оз. Титикака, где сохранилось городище пл. 40 га с жилыми кварталами и постройками из базальтовых и песчаниковых блоков. В их числе: 15-метровая пирамида Акапана; храмовый комплекс Каласасайя, некогда обнесённый стеной с лестницей у входа и включающий монолитные "Ворота Солнца" с фризом, изображающим божество и ряды бегущих к нему фантастич. существ (илл. см. т. 3, табл. XXXII, стр. 513); т. н. "Дворец Саркофагов", руины др. зданий. В Т. найдены также богато орнаментированные кам. статуи, фигурная и расписная керамика и др. Создатели Т. были родственны племенам центр, части Перу. Они занимались земледелием, разводили лам и достигли, по-видимому, рубежа классового общества. В кон. 1-го тыс. н. э. влияние Т. распространялось на значит, территорию, что отражало, вероятно, политич. господство её создателей. Культура Т. оказала большое влияние на древнее иск-во Андской области. В кон. 1-го тыс. н. э. Т. прекратила существование и её терр. заняли предки совр. индейцев аймара.

Лит.: Башилов В. А., Древние цивилизации Перу и Боливии, М., 1972, с. 58-72.


ТИБА, префектура в Японии, на юговост. побережье о. Хонсю, б. ч. на полуострове Босо. Пл. 5 тыс. км2. Нас. 3,6 млн. чел., в т. ч. ок. 70% городского (1972). Адм. центр - г. Тиба. Т.- развитая в экономич. отношении префектура Японии, входящая в состав р-на Канто; Ведущие отрасли промышленности (в % к общепрефектуральному промышленному производству по стоимости, 1970): металлургия (24), нефтепереработка (14), химическая (13), пищевкусовая (10) промышленность, металлообработка (7), электромашиностроение (6), общее машиностроение (5). Добыча природного газа. Обрабатывается около 35% площади префектуры, главным образом под посевы риса (86,3 тыс. га, сбор 344 тыс. т, 1971), возделывают Также пшеницу, ячмень. Огородничество, бахчеводство (арбузы - по сбору первое место в стране). Стойловое молочно-мясное животноводство. Рыболовецкая база в г. Тёси.


ТИБА, город и порт в Японии, на о. Хонсю, на берегу Токийского зал. Адм. центр префектуры Тиба. 518,4 тыс. жит. (1972). Цветная и чёрная металлургия (сталелитейное произ-во, выплавка алюминия и др.); нефтехимическая, текстильная, деревообрабатывающая, пищ. и хим. промышленность; судостроение. Грузооборот порта 123 млн. т в 1974 (3-е место среди портов Японии).


ТИБАРЕНЫ (греч. Tibarenoi), древние зап.-кавк. племена, обитавшие на юговост. побережье Чёрного м. По сообщениям антич. авторов (6-1 вв. до н. э.), Т. образовали крупный плем. союз. Основой хоз. деятельности были скотоводство и рыболовство. На их терр. находился греч. г. Котиора. В 5 в. до н. э. область Т. входила в XIX сатрапию Дария I, позднее подчинялась правителям Малой Армении, затем - понтийскому царю Митридату VI Евпатору, в войсках к-рого Т. сражались против римлян.


ТИБЕРИЙ Клавдий Нерон (Claudius Nero Tiberius) (42 до н. э.-37 н. э.), римский император в 14-37. Пасынок Августа, усыновлённый им в 4 н. э. и объявленный наследником в завещании. До 14 н. э. занимал важные гос. должности и участвовал в воен. кампаниях Августа. Источники рисуют Т. подозрительным, недоверчивым и лицемерным. Первые годы правил в согласии с сенатом, затем стал проводить автократичную политику, опираясь на преторианцев, лагерь к-рых был размещён в Риме; при дворе большое влияние получили префекты претория (в 20-е гг.- Сеян, в 30-е - Макрин). Стремясь упорядочить налоговую систему в провинциях, преследовал наместников и откупщиков за злоупотребления; сократил расходы на обществ, стр-во и зрелища, а также раздачи денег и хлеба плебсу. В 33 предоставил италийским землевладельцам на льготных условиях кредит в 100 млн. сестерциев.

Лит.: Сергеев В. С., Принципат Тиберия, "Вестник древней истории", 1940, № 2; Kornemann E., Tiberius, Stuttg., [1960].


ТИБЕСТИ (Tibesti), нагорье в Центр. Сахаре (Республика Чад). Выс. до 3415 м (вулкан Эми-Куси). Сложен кристаллич. сланцами, лавами, песчаниками. Расчленено глубокими ущельями с временными водотоками. Осадков менее 100 мм в год (выпадают преим. летом). Вдоль подножий и в долинах до выс. 1200 м -финиковая пальма, пальма дум, акация и др.; с 1600-1800 м - пучки полыни и злаков, выше - горно-полупустынная растительность.


ТИБЕТ (тиб. Бод-юл, Пбюл), район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье. Традиционно выделяют три области: У-Цанг (центральный и западный Т.), Амдо (северо-восточный Т.) и Кам (восточный и юго-восточный Т.). Терр. Т. в административном отношении разделена между Тибетским автономным районом и соседними провинциями КНР, где образовано несколько автономных округов и уездов,


ТИБЕТО-БИРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ, выделяемая рядом исследователей группа китайско-тибетских языков, распространённая преим. в КНР (Тибет и ЮгоЗап. Китай), Бирме, Бангладеше, Непале, на С. Индии (включая Сикким) и в Бутане. Число говорящих на Т.-б. я.-ок. 35 млн. чел. (1970, оценка). Эти языки, по мнению амер. учёного П. Бенедикта, делятся на 7 осн. групп: 1) тибетоканаурскую (языки тибетский, гурунг, мурми, канаури и др.); 2) киранти (языки ваю, бахин, чепанг и др.); 3) мири (языки мири, абор, дафла и др.); 4) качинскую (качинский язык и др.); 5) лоло-бирманскую (языки бирманский, лису, лаху, наси, тангутский и др.); 6) барическую (языки гаро, бодо и др.) и 7) куки-чжннага (языки лушей, тхадо, ао, сема, эмпео и др.). Однако ряд учёных не обнаруживает достаточных лингвистич. оснований для выделения Т.-б. я. в качестве единой ветви китайско-тибетских языков. При наличии нек-рых общих черт (особая структура слога, определённый порядок слов в предложении и т. д.) Т.-б. я. значительно различаются между собой. Встречаются языки с развитой морфологией (качинский, невари, место к-рого в классификации не определено, и др.) и языки изолирующего строя (многие лоло-бирманские языки). В ряде языков возникли тоны. Письм. языки пользуются алфавитами инд. происхождения (тибетский, бирманский, невари и нек-рые др.) или собственными иероглифич. системами (тангутский, мосо и др.), однако большинство Т.-б. я. остаются бесписьменными. Литература имеется на бирманском, тибетском, тангутском и неварском языках.

Лит.: Shafer R., Introduction to SinoTibetan, v. 1 - 5, Wiesbaden, 1966-74; его же, Bibliography of Sino-Tibetan Languages, у. 1 - 2, Wiesbaden, 1957 - 63; Benedict Р. К., Sino-Tibetan. A conspectus, Camb., 1972.


ТИБЕТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ РАЙОН, Тибет (кит. Сицзан), на Ю.-З. Китая, в пределах Тибетского нагорья. Пл. 1221 тыс. км2. Нас. ок. 1,6 млн. чел. (1975). Административный центр -г. Лхаса.

Осн. часть населения составляют тибетцы и близкие к ним цян, ну, дулун, абор, мишми, дафла. Говорят на языках тибето-бирманской группы; исповедуют буддизм-ламаизм.

Хозяйство. Ведущая отрасль экономики - с. х-во. Св. 60% его валовой продукции даёт земледелие. В долинах рек и на горных склонах - посевы голозёрного ячменя, овса, гороха, гречихи, на Ю.-В.- пшеницы и риса. Выращивают картофель, репу, брюкву, лук, яблоню, грушу. Отгонное скотоводство (яки, овцы, козы, лошади, ослы, мулы); важнейшая животноводч. продукция - овечья шерсть. В земледельческих хозяйствах разводят свиней и коров.

На терр. р-на в небольших количествах добывают кам. уголь (р-ны Лхасы, Шигацзе, Джангдзе), соль, буру, золото. Несколько ГЭС. Мелкая (местная) обрабат. пром-сть (в г. Лхаса - произ-во энергетич. оборудования и чугунного литья, кож. и ковровое произ-во; в Чамдо - кож. произ-во, Шигацзе и Джангдзе - ковровое произ-во). Имеются лесопиление, кирпичное, фармацевтич. произ-во; текст, пром-сть (Линьчжи). Шоссе связывают Т. а. р. с др. частями Китая. И. М. Фёдоров.

Исторический очерк. Ядротибет. народа составили племена цянов, переселившиеся из р-на Кукунора на терр. Тибета ок. 6-5 вв. до н. э. и смешавшиеся с автохтонами. К 7 в. н. э. часть цянов перешла к земледелию. Разложение первобытнообщинного строя привело в нач. 7 в. к объединению всех осн. тибет. племён во главе с Намри - правителем Ярлунга (в юго-вост. части Тибета). Его сын и преемник Сронцзангамбо (ум. 649) считается основателем Тибет, империи 7-9 вв. В 1-й пол. 7 в. в Тибете появилась письменность. Период расцвета империи приходится на царствование Тисонгдэцэна (755-791). В 7-9 вв. в Тибете сложились феод, производств, отношения. В 787 гос. религией стал буддизм. В правление Лангдармы (836-842) начались преследования буддистов, а после его убийства Тибет распался на самостоят, феод, княжества. В 11-12 вв. в Тибете возник ряд буддийских сект, основывались монастыри, наиболее крупные из них вместе с подвластными терр. являлись самостоят, теократич. гос-вами. В 13 в. Тибет попал в зависимость от монголов, прекратившуюся с падением в 14 в. династии Юань. В 14-17 вв. в Тибете происходила борьба за власть между феод, родами, опиравшимися на различные религ. секты. В кон. 14- нач. 15 вв. монах Цзонкаба осн. новую буддийскую секту Гэлуг-ба (т. н. желтошапочники), глава к-рой с 16 в. стал носить титул далай-ламы. В 17 в. 5-й далай-лама Агвантлобсанг-джамцо обратился за помощью к ойратскому Гуши-хану, правителю Кукунора. В 1642 войска Гуши-хана разгромили гл. соперника 5-го далай-ламы -царя обл. Цанг. Секта Гэлуг-ба стала господствующей в Тибете, а далай-лама-духовным и светским главой страны. Т. о. был завершён процесс объединения Тибета и сложилась теократическая форма правления. В сер. 17 в. в Тибете возник институт панчен-лам - вторых (после далай-лам) иерархов ламаистской церкви.

Дворец Потала в Лхасе. 16-17 вв.

К сер. 18 в. восточные и сев.-вост. области Тибета (на терр. совр. провинций Цинхай, Сычуань, Ганьсу)были включены в состав Цинской империи и подчинены непосредственно маньчжуро-цинским властям. К 1792 в состав Цинской империи были включены (окончательно) и др., основные, р-ны Тибета (примерно терр. Т. а. р.). Власть на этой терр. сохранялась в руках правительства далайламы. Но Цинский двор посылал в Лхасу своих резидентов (амбаней), которые осуществляли верховный контроль над деятельностью правительства. В кон. 19 в. Тибет становится объектом экспансии Великобритании. В 1903-04 Великобритания осуществила вооруж. интервенцию. 3 авг. 1904 англ, войска вступили в Лхасу, а 7 сент. 1904 тибет. власти подписали договор, предоставлявший Великобритании значит, привилегии в Тибете. Проникновение Великобритании в Т. вызвало противодействие российского пр-ва. В англо-рус, соглашении от 31 авг. 1907 обе стороны обязались уважать терр. целостность Тибета, не вмешиваться в его внутр. управление. В период Синьхайской революции (1911-13) все цинские войска и чиновники были изгнаны из Тибета, 13-й далай-лама объявил о прекращении всех связей с Пекином. На вост. границах Тибета разгорелся вооруж. конфликт с посланными в Тибет войсками Юань Ши-кая. Напряжённое положение на тибето-кит. границе сохранялось вплоть до сер. 30-х гг., выливаясь часто в вооруж. столкновения между Тибет, и кит. войсками. С сер. 30-х гг. отношения между гоминьдановским пр-вом, занятым отражением японской агрессии, и Тибетом несколько нормализовались. Одновременно в Тибете сохранялось сильное англ, влияние. С окончанием 2-й мировой войны 1939-45 в Тибете усиливается активность США. Накануне победы нар. революции в Китае тибет. власти порвали все контакты с гоминьдановским пр-вом, а 4 ноября 1949 т. н. Великое собрание, состоявшее из представителей пр-ва, монастырей и чиновников, официально провозгласило независимость Тибета. 20 янв. 1950 пр-во КНР сделало заявление по тибет. вопросу, в к-ром охарактеризовало действия тибет. властей как сепаратистские и предложило Лхасе направить своих представителей в Пекин для переговоров. В окт. 1950 части Нар.-освободит, армии Китая нача' ли продвижение к центр, районам Тибета. Тибетское правительство приняло предложение пр-ва КНР и 23 мая 1951 в Пекине между представителями правительства КНР и властей Тибета было подписано "Соглашение о мероприятиях по мирному освобождению Тибета", которое предоставляло Т. право на осуществление национальной автономии в составе КНР.

Во 2-й пол. 50-х гг. обстановка в Тибете обострилась. В марте 1959 вспыхнуло восстание в Лхасе. 14-й далай-лама эмигрировал в Индию. После подавления восстания в Тибете была организована система военно-контрольных комитетов. В 1965 был создан Тибетский автономный район.

Лит.: Богословский В. А., Очерк истории тибетского народа, М., 1962; В о с тр и к о в А. И., Тибетская историческая литература, М., 1962; Schulemann G., Geschichte der Dalai-Lamas, Lpz., 1958; S h akabpaTsepon W. D., Tibet. A political history, New Haven - L., 1967. В. А. Богословский.

Литература. Древнее устное поэтич. творчество тибетцев представлено мифами, эпосом ("Тэсэриада"), легендами, песнями, сказками, произв. афористич. поэзии. С распространением буддизма (7 в.) появляются буддийские мифы. Период возникновения и раннего развития письм. лит-ры (7-10 вв.) совпадал с рождением, возвышением и распадом тибетского феодального гос-ва, временем первонач. распространения буддизма. Лит-pa взаимодействовала с лит-рой древних тюрков, особенно уйгуров, оказав на неё большое влияние. В то же время тибет. лит-pa испытывала воздействие фольклора и включала погодные хроники, историч. хроники, генеалогии царей, эпиграфич. памятники, переводы буддийских канонич. произв., а также тибет. версию "Рамаяны". В П -14 вв. устанавливался традиц. состав лит-ры: переводные произв. (буддийский канон); оригинальные сочинения тибет. авторов, куда входили религ.-филос. трактаты (комментарии к канону), историч. труды (история буддизма), агиографич. произв. (жития и биографии), повествоват.-дидактич. памятники (поучения, наставления) и эпистолярные соч. Позднее (1519 вв.) лит-pa активно служила целям систематизации, канонизации и пропаганды вероучения и политич. взглядов буддийской секты Гэлуг-ба. Чувства человека, пейзаж занимали в лит-ре мало места. Главное в ней - создание нормы, образца поведения для верующих. Но в нач. 18 в. на фольклорной почве родилась светская лирическая поэзия 6-го далайламы Цанджан-джамцо (1683-1706). Традиция эта не была продолжена. Литература последующего времени интересна грамматич., астрологич., астрономич. и мед. произведениями. В 50-е гг. 20 в. началось издание газет, журналов, книг, к-рые содержали в основном переводные китайские материалы.

Лит.: Востри ков А. И., Тибетская историческая литература, М., 1962; С а в и цкий Л. С., Тибетская литература 18 в., в сб.: Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока, М,, 1974; Тибетская литература, в кн.: К ы ч а н о в Е. И., С а в и ц к и и Л. С., Люди и боги страны снегов, М., 1975; Stein R. A., Civilisation tibetaine, P., 1962. Л. С. Савицкий.

Икона на холсте - "тан-ка".

Бодхисатва Самантабхадра. Бронза. 1617 вв. Музей искусства народов Востока. Москва.

Архитектура и изобразительное искусство. Важнейшие памятники искусства Тибета созданы в эпоху феодализма. Средневековая тибетская архитектура отличается неприступной суровостью и монументальным лаконизмом образов, органично сочетающихся с дикой и пустынной природой страны. На вершинах гор строились крелости-замки (цзонги). К характерным культовым постройкам на терр. Т. относятся чортены (субурганы) и монастыри, располагавшиеся у подножия гор или на вершинах, окаймляющих горные долины, окружённые несколькими кольцами стен, с главным храмом, обращённым на С., и мощёной площадью перед ним; жилища монахов располагались амфитеатром по склонам. Наиболее типичные черты дворцового зодчества ср.-век. Тибета сконцентрированы во дворце-крепости Потала в Лхасе.

Апостол буддизма ("архат"). Глиняная статуя в монастыре Цзянцзыбаньгэн. 15 в. Фрагмент.

Реликварий для ношения на груди. Медь. 18 - 19 вв.

Преобладающий тип тибетского жилого дома - 4-угольное в плане сооружение крепостного характера со скошенными, суживающимися кверху стенами и плоской крышей. Дома в Тибете белятся известью, двойные карнизы и обрамление окон выделяются чёрной краской; ведущую роль в декоре играют расписной фриз и пёстрые ткани, укрепляемые на фасаде.

Ср.-век. изобразит, иск-во Тибета, строго подчинённое буддийской (ламаистской) догматике, развивалось преим. в монастырях, где создавались настенные росписи и иконы "тан-ка", отличающиеся иератич. симметризмом композиций, чёткой линеарностью изображений, яркими контрастными красками, усиленными введением золота и серебра. Скульптура ср.-век. Тибета представлена высеченными в скалах раскрашенными культовыми рельефами, храмовыми статуями и статуэтками божеств из дерева, глины и металла.

Вплоть до 20 в. в Тибете сохранились традиц. виды декоративно-прикладного иск-ва: вышивка, изготовление бронзовой культовой и бытовой утвари, муз. инструментов, ворсовых ковров и изделий из шиферного сланца.

Илл. см. на вклейке к стр. 472-473.

Лит.: Всеобщая история искусств, т. 2, кн. 2, М., 1961, с. 415-20; [3 а к к е М. П.], Тибетская мелкая пластика, Рига, 1962; Всеобщая история архитектуры, т. 9, М., 1971, с. 489-99; Hummel S., Geschichte -der tibetischen Kunst. Lpz., 1953.


ТИБЕТСКИЙ ЯЗЫК язык тибетцев. Распространён в Тибетском авт. р-не и нек-рых др. р-нах КНР, а также в Индии, Непале и Бутане. Число говорящих на Т. я. ок. 4,5 млн. чел. (1974, оценка). Относится к тибето-бирм. ветви китайско-тибетских языков. Диалекты, различающиеся гл. обр. фонетич. чертами, напр, наличием или отсутствием системы тонов, делятся на архаичные (амдо, дэгэ) и неархаичные (лхасский, лёгший в основу лит. языка, шигацзе). Фонологич. особенности: 16 гласных фонем, различающихся тремя ступенями подъёма и тремя тембровыми классами, противопоставлены по принципу огубленности. 36 согласных фонем. Тоны имеют функциональную значимость. Язык изолирующего типа с агглютинативно-флективной морфологией, полисиллабичный, с совпадением слога и морфемы. Для Т. я. характерны категории числа для существительных и местоимений, лица, наклонения, вида и времени для глаголов. Словообразование - агглютинативная аффиксация, словосложение и повторы. Особенность Т. я. - наличие форм вежливости (в лексике, грамматике). Первые памятники письменности относятся к 7-10 вв. В основе алфавита -инд. письмо деванагари.

Лит.: Рерих Ю. H., Тибетский язык, М., 1961; ПарфионовичЮ. М., Тибетский письменный язык, М., 1970; Краткий тибетско-русский словарь, М., 1963; R i с fate r Е., Grundlagen der Phonetik der Lhasa Dialektes, В., 1964; SedlacekK.. Tibetan newspaper reader, v. 1 - 2, Lpz., 1972; Buck S. H., Tibetan-English dictionary with supplement. Wash., 1969. И. М. Комарова.


ТИБЕТСКОЕ НАГОРЬЕ, в Центр. Азии, гл. обр. в Китае. Пл. ок. 2 млн. км2, ср. выс. 4-5 тыс. м. Ограничено на 3. Каракорумом, на С.- Куньлунем, на В.- Сино- Тибетскими горами (иногда все эти горные системы включаются в Т. н.); юж. обрамлением Т. н. служат -Гималаи.

Рельеф. Сев. и центр, части Т. н. (местное назв. Чангтан) представляют чередование слабо всхолмлённых или плоских равнин выс. 4600-5200 м и относительно коротких горных хребтов преим. широтного или субширотного направления (вые. до 6000 м) с широкими и плоскими водоразделами и пологими склонами, слабо затронутыми эрозионными процессами, смногочисл. щебнистыми россыпями. В целом, несмотря на огромную высоту, Чангтан имеет среднегорный облик и только отд. вершины, поднимающиеся выше снеговой границы, несут альп. формы рельефа и ледники. Кары, троги, морены формируются выше 4500 м. На окраинах Т. н., особенно примыкающих к Сино-Тибетским горам и Гималаям, высота равнинных участков уменьшается до 3500 м и они часто приобретают вид межгорных впадин (наиболее значительная занята верховьями pp. Инд и Брахмапутра) с относит, превышениями 2500-3000 м. Склоны периферийных хребтов - крутые, сильно расчленённые, долины рек (особенно на В.) образуют глубокие ущелья.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Т. н. располагается в пределах Средиземноморского геосинклинального пояса, составляя в нём особое образование с чертами срединного массива. Выделяются р-ны с различной историей геол. развития: Северотибетский - преим. с карбонатными породами верх, палеозоя, перекрытыми на больших пространствах меловыми красноцветными породами; р-н Каракорум - Тангла - с широким распространением мор. отложений пермского и триасового возраста; р-н Больших озёр (Намцо, Селлинг, Данграюм и др.), где обширные площади занимают юрские континентальные и меловые мор. отложения; р-н Гандисышаня (Трансгималаев), сложенный песчано-сланцевыми толщами карбона и перми и вулканическими породами и гранитами мела; р-н верховьев Цангпо и Инда, характеризующийся развитием песчано-сланцевого флиша мел-палеогенового возраста.

Отложения верх, палеозоя и мезозоя дислоцированы весьма неравномерно; на б. ч. Т. н. они образуют широкие и пологие брахиантиклинальные складки, к-рые в зонах разломов становятся узкими и крутыми. До середины кайнозоя Т. н. испытывало преим. нисходящие движения, на б. ч. его происходило осадконакопление и сохранялся мор. режим. В позднем кайнозое произошло интенсивное поднятие (только с конца плейстоценового оледенения Т. н. поднялось на 300-500 м). О продолжающейся тектонич. активности свидетельствуют недавние подвижки по разломам, высокая сейсмичность, а также наличие молодых вулканич. конусов и термальных источников.

Из полезных ископаемых в Северотибетском р-не известны россыпи золота и касситерита; в р-не Каракорума-Тангла - месторождения полиметаллич. руд, в юж. р-нах с континентальными юрскими отложениями связаны месторождения кам. угля. Бессточные озёра (гл. обр. в Чангтане) содержат большие запасы буры и соды.

Климат суровый и сухой, что обусловлено огромной высотой нагорья, его положением внутри материка и изолированностью от влажных возд. масс. В сев. и центр, р-нах (Чангтан) ср. годовая темп-pa от 0 до 5 °С, зима длительная, с морозами до -32 °С, малоснежная, лето прохладное (10-15 °С, лишь в отд. дни темп-pa превышает 20 °С) и даже в июле бывают заморозки. В долинах на юге Т. н. значительно теплее (в янв. от - 2 до -4 °С, в июле 14-18 °С). Воздух Т. н. сильно разрежен, что способствует резким суточным колебаниям темп-ры с сильным выхолаживанием ночью и возникновению местных ветров с частыми пыльными бурями. На б. ч. нагорья осадков выпадает 100-200 мм в год (значит, часть в виде снега), по окраинам - до 500 мм и более, в юж. р-нах, испытывающих влияние летнего муссона, - до 700-1000мм в год. Под влиянием сухости климата снеговая линия в Чангтане лежит на выс. ок. 6000 м (самое высокое её положение на земном шаре), на окраинах Т. н. она снижается до 5000-5500 м. Однако большая высота хребтов обусловливает существование снежников и ледников почти на всех крупных хребтах Т.н.; наибольшая площадь оледенения - на юге Т. н. (хр. Кайлас, Тангла), где выпадает больше осадков.

Реки и озёра. Б. ч. нагорья не имеет внеш. стока. Терр. Чангтана и прилегающие к нему р-ны разделены на ряд замкнутых бассейнов с относительно короткими реками. На окраинах Т. н., подверженных влияниям муссонов,-истоки крупных pp. Хуанхэ, Янцзы, Меконга, Салуина, Брахмапутры (Цангпо), Инда. Во внутр. частях Т. н. реки часто имеют равнинный характер, в пределах периферич. хребтов водность и скорость течения резко возрастают, а долины приобретают характер ущелий. Питание рек преим. снеговое и ледниковое (в сев. и центр, р-нах) и дождевое (наЮ.); летнее половодье, зимой замерзают, на отд. равнинных участках образуются наледи. Реки обладают значит, гидроэнергоресурсами, к-рые почти не используются; на р. Цангпо и её притоках - лодочное сообщение.

На выс. 4500-5300 м многочисл. озёра, заполняющие днища тектонич. впадин; наиболее крупные - Намцо, Селлинг, Данграюм. Озёра обычно мелководны, часто солёные или солоноватые, берега низкие, местами заболоченные; широко распространены солончаки. Благодаря высокой концентрации и различному содержанию солей озёра Т. н. часто имеют бирюзовый, бурый и другие оттенки воды. С ноября до мая обычно замерзают.

Почвы и растительность. В Т. н. наиболее распространены почвы высокогорных степей и пустынь, отличающиеся сильной щебнистостью, примитивностью почвенного профиля и низкой гумусностью. На значит, участках почвенный и растит, покров отсутствует, и поверхность представляет панцирь из гальки и щебня; по периферии Т. н. распространены плодородные горные лугово-степные и горные луговые почвы.

На Т. н. преобладают высокогорные (холодные) пустыни и полупустыни, для к-рых характерна низкорослая (обычно до 5 см, реже до 15 см) изреженная травянистая и полукустарниковая растительность, представленная обычно отд. куртинами и подушковидными формами (терескен, танацетум, эфедра, мирикария, реомюрия) и травянистыми растениями (полыни, астрагалы, акантолимоны, соссюреи), встречаются злаки (птилагростис и др.). На С. Чангтана преобладают мхи и лишайники, в местах с близким залеганием грунтовых вод - луговые сообщества осок, кобрезий, пушицы и ситника. По вост. и юж. окраинам Т. н., где кол-во осадков и высотные различия возрастают, проявляется высотная поясность. Холодные пустыни и полупустыни сменяются книзу горными степями (из типчака, ковыля, мятлика и др.), образующими сплошной покров. В р-не истоков р. Янцзы - участки лугов. По периферийным частям Т. н. и по долинам крупных рек - кустарниковые заросли (рододендрон, карагана, можжевельник и др.) и участки тугайных лесов из ивы, тополя-туранги и др.

Животный мир. Для всей сев. части Т. н. характерны дикие копытные животные: як, антилопы оронго и ада, кианг, куку-яман, архар; широко распространены зайцы, пищухи, полёвки. Из хищников встречаются медведь-пищухоед, волк, лисица, шакал. Из птиц многочисленны улар, саджа, вьюрки, а также хищные - гималайский сип и орландолгохвост. Реки и озёра богаты рыбой (сем. лососёвых, карповых). В периферийных юж. и вост. частях пустынный фаунистич. комплекс сменяется луговостепным; здесь можно встретить кабаргу, мускусного оленя, барса (в горах), а из птиц - фазанов, голубей, коршунов, соколов и др.

О хозяйственном использовании терр. Т. н. см. в ст. Тибетский автономный район.

Лит.: Зарубежная Азия. Физическая география, М., 1956; Юсов Б. В., Тибет, М., 1958; С и н и ц ы н В. М., Центральная Азия, М., 1959; Физическая география Китая, М., 1964. В. М. Синицын.


ТИБЕТЦЫ (самоназвание -пёба), народ, коренное население Тибета. Почти все Т. живут в Китае (Тибетский авт. р-н, пров. Ганьсу, Цинхай, Сычуань, Юньнань), часть - в Индии, Непале, Бутане. Кроме общего самоназв., широко употребляются областные назв. Т.: амдова (Цинхай), камба, или кхампа (Сычуань и соседние р-ны Тибета), и др. Общая числ. ок. 4,5 млн. чел. (1975, оценка). Т. говорят на диалектах тибетского языка. Осн. религия - ламаизм (сев. ветвь буддизма), состоит из неск. сект, главная - Гэлуг-ба ("желтошапочники"). По типам занятий выделяются горные оседлые земледельцы - св. половины всех Т. (осн. с.-х. культуры - ячмень, пшеница, рис), полуоседлые земледельцы-скотоводы и кочевники-скотоводы (осн. скот - яки, лошади, овцы, козы). Развиты ремёсла (гончарство, ткачество, металлообработка). В сер. 20 в. стали появляться небольшие пром. предприятия. Оседлые Т. живут преим. в кам. домах (ниж. этаж для скота, верхний -жилой), на В. нагорья - в глинобитных, на С.-В.- в срубных, кочевники- в шерстяных палатках. Осн. пища - цзамба (плиточный чай с маслом, солью и ячменной мукой), у скотоводов преобладает мясо-молочная пища. Традиц. муж. и жен. одежда Т.- чуба, длинный халат с высоким воротником и длинными рукавами, летом из ткани, зимой из овчины. До нач. 60-х гг. 20 в. тибет. общество делилось на два осн. класса - феодалов (5%) и крепостных крестьян. У скотоводов классовая дифференциация была менее выраженной. В семейном быту встречались полиандрия и полигиния.

Лит.: Народы Восточной Азии, М.- Л., 1965; Р е ш е т о в A.M., Яковлев А. Г., К вопросу о социально-экономических отношениях у тибетцев в первой половине XX в., в кн.: Социальная история народов Азии, М., 1975; S п е 1 1 g r о v е D. L., R i с h а r ds о п H. Е., A Cultural History of Tibet, L., 1968. А. М. Решетов.


ТИБИЛОВ Александр Арсентьевич (5.5.1888 - 8.6.1938), осетинский советский писатель, литературовед. Род. в с. Залданьте, ныне Джавский р-н ЮгоОсет. АО. В 1914 окончил филологич. ф-т Одесского ун-та. До Окт. революции 1917 выступал как поэт. После установления Сов. власти в Юж. Осетии вёл пед., лит. и науч.-исследоват. работу. Автор монографий о творчестве К. Хетагурова, Е. Бритаева, Ц. Гадиева, С. Кулаева. Опубл. произв. осет. нар. творчества, очерки, статьи об осет. лит-ре. Перевёл "Бруски" Ф. И. Панфёрова. Соч.: Хуссар прон адземы ауцмыстэе, т. 1 - 2, [Цхинвал], 1929; Равзаргге уацмыстае, Цхинвал, 1964.


ТИБЛЕН Николай Львович (1825, Петербург,- после 1869), русский издатель и типограф. Участник Крымской войны 1853-56, Т., выйдя в отставку в 1859, открыл свою типографию в Петербурге. Был близок к революц.-демократич. деятелям 60-х гг. Издавал (часто впервые на рус. яз.) гл. обр. естеств.-науч., филос. лит-ру (сочинения Ф. Гизо, Т. Б. Маколея, Г. Т. Бокля, Г. Спенсера, Дж. Милля, Ж. Ж. Руссо и др.). В 1862 выпустил первое полное издание "Горе от ума" А. С. Грибоедова с иллюстрациями М. С. Башилова. В 1868 начал издавать периодические сборники "Новые писатели..." и журн. "Современное обозрение", но в том же году, оказавшись на грани разорения, выехал за границу. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Лит.: Баренбаум И. Е., Издательская деятельность H. Л. Тиблена, в кн.: Книга и графика, [М., 1972]. М.Д.Эльзон.


ТИБО (Thibaud) Жак (27.9.1880, Бордо,- 1.9.1953), французский скрипач. Род. в семье музыканта. В 1896 окончил Парижскую консерваторию по классу П. Марсика. С 1898 солист симф. концертов Э. Колонна в Париже. Много концертировал (в России с 1901), в 1936 приезжал в СССР. Крупнейший представитель франц. скрипичной школы. Его игра отличалась певучестью тона, изяществом, виртуозным блеском. Был выдающимся интерпретатором произв. франц. композиторов. Выступал также в трио (с пианистом А. Корто и виолончелистом П. Касальсом). Преподавал в Нормальной муз. школе. В 1943 с пианисткой М. Лонг основал в Париже конкурс пианистов и скрипачей (с 1946 - международный им. М. Лонг - Ж. Тибо). Погиб при авиац. катастрофе во Франц. Альпах.

Лит.: О и с т р а x Д., Жак Тибо, "Советская музыка", 1953, № 11.


ТИБОДО (Thibaudeau) Антуан (23.3. 1765, Пуатье, - 8. 3. 1854, Париж), французский политич. деятель. Адвокат. В 1791 был избран в Конвент. Примыкал к умеренным монтаньярам. После Термидорианского переворота 1794 один из лидеров термидорианского Конвента. В 1795-98 чл. Совета пятисот. После гос. переворота 18 брюмера (1799), в подготовке к-рого он участвовал, Т. был префектом деп. Жиронды, затем чл. Гос. совета, префектом деп. Буш-дю-Рон. Участвовал в составлении гражд. кодекса. В 1809 получил титул графа. В 1816 изгнан из Франции; вернулся после Революции 1830. С 1852 сенатор.

Соч.: Histoire generale de Napoleon Bonaparte, у. 1 - 6, P., 1827 - 28; Histoire des Etats generaux et des institutions representatives en France, v. 1 - 2, P., 1843; Memoires sur la Convention et le directoire, v. 1 - 2, P., 1824; Le Consulat et 1'Empire..., P., 1834-1835; Biographie. Memoires. 1765 - 1792, P., 1875; Memoires, 1799-1815, P., 1913.


ТИБОЛД (Theobald) Роберт (р. 1929, Индия), американский экономист, автор теории "кибернетической революции" и

приобретшего известность "Манифеста Тройственной революции" (1964), подписанного рядом экономистов и обществ, деятелей США и нек-рых др. стран. Проф. Колумбийского ун-та. Содержание концепции Т. сводится к бурж.реформистской, технологич. трактовке противоречий, порождаемых научно-технич. революцией в условиях капитализма. По Т., автоматизация и кибернетизация произ-ва и услуг приведут в 1980-х гг. к превращению в безработных более половины трудоспособного населения (в США к кон. 20 в., по его мнению, занятых будет около 10% населения), разрыву связи между занятостью и доходами, что угрожает новыми экономическими кризисами, революц. свержением капитализма. Научно-техническая революция, согласно Т., делает несостоятельной кейнсианскую теорию "полной занятости" и устранения кризисов методами гос. регулирования и неокейнсианскую теорию экономич. роста. Для спасения капитализма от её разрушит, действия Т. предлагает перенести центр тяжести экономич. политики roc-ва с регулирования капиталовложений и ускорения экономич. роста на реформу распределения. Эта реформа предполагает обеспечение всех незанятых минимальным доходом; рабочих - половиной прожиточного минимума, а мелких буржуа, менеджеров и бурж. интеллигенции - гарантированным доходом в размере двух прожиточных минимумов. Всё это должно привести к безграничному расширению рынков сбыта и увеличению монопольных прибылей. Концепция Т. стала одной из основ буржуазно-апологетич. теории "постиндустриального общества*.

Соч.; The challenge of abundance, N. Y., 1961; Free men and free market, N. Y., [1963]; Economizing abundance, Chi., 1972; Futures conditional, N. Y., 1972.

Лит.: Д в о p к и н И. H., Теория "кибернетической революции" Роберта Тиболда, в кн.: Критика теорий современных буржуазных экономистов, М., 1966. П. H. Дворкин.


ТИБР (Tevcre), река в Италии, крупнейшая на Апеннинском п-ове. Дл. 405 км, пл. басс. ок. 16,5 тыс. км2. Берёт начало на Ю. Тоскано-Эмилианских Апеннин; в верх, и ср. течении - горная река с чередованием ущелий и котловин, на притоках Т.- водоскаты и водопады (Лс-Марморе, Тиволи и др.); в низовьях протекает по равнине Маремма. При впадении в Тирренское м. образует дельту (пл. 250 км2). Питание преим. дождевое, паводки с ноября по март -апрель, бывают наводнения; несёт много взвешенных наносов. Ср. расход воды 260 м3/сек. В басе. Т.- ГЭС (КорбараБаски, Галлето и др.); воды используются для орошения. Судоходна ниже Рима (для небольших судов). На Т.-г. Рим.


ТИБУЛЛ Альбий (Albius Tibullus) (ок. 50-19 до н. э.), римский поэт. Под именем Т. дошёл сборник из 3 книг (в изд. нового времени - 4 книги), из к-рых ему принадлежат 1-я и 2-я и два стихотворения из 3-й. Темы элегий Т.-уют домашнего очага, верность подруге, почитание богов, сел. и семейные праздники, осуждение войны и суетной погони за славой и богатством. Поэзию Т. отличают искусная смена тем и настроений, изящество стиля, безупречный вкус и чувство меры. Язык прост и строго литературен.

С о ч.: Carminum libri tres, ed. F. W. Lenz, Leiden, 1959; в рус. пер.- Элегии. В пер. и с объяснениями А. Фета, 2 изд., СПБ, 1898; в кн.: Катулл, Тибулл, Проперций, [М., 1963].

Лит.: История римской литературы, т. 1, М., 1959; Schuster М., Tibull-Studien, W., 1930.


ТИВ, м у н ш и, народ, населяющий значит, терр. по обоим берегам р. Бенуэ в Центр. Нигерии. 95% Т. живут в шт. Бенуэ-Плато. Числ. ок. 3,7 млн. чел. (1975, оценка). Язык относится к вост.бантоидной группе языков. Наряду с традиц. верованиями (культ предков, культы сил природы) у Т. распространены мусульманство и христианство. Осн. занятие - земледелие (ямс, просо, сорго, батат, хлопок, рис, соя). Среди Т. растёт отходничество и число работающих по найму.


ТИВЕРИАДСКОЕ ОЗЕРО, Генисаретское озеро, Галилейское озеро, Бахр-Табария, озеро в ист. обл. Палестина на терр. Израиля (вост. побережье на границе Сирии и Израиля). Расположено в сев. части тектонич. впадины Гхор (Эль-Гор) на выс. 212 м ниже ур. м. Пл. 145 км2, глуб. до 48 м. Зап. и вост. берега преим. обрывистые, сев. и юж.- пологие. Через Т. о. протекает р. Иордан. Богато рыбой. Местное судоходство. В Библии (Новый завет) Т. о. связывается со мн. легендами о деятельности Иисуса Христа. В 1187 близ Т. о. произошла битва крестоносцев с войсками егип. султана Салах-ад-дина, завершившаяся победой егип. войск.


ТИВЕРЦЫ, восточно-славянское племенное объединение, обитавшее по р. Днестр до Чёрного м. и в устье р. Дуная. Т. участвовали в походах на Царьград Олега (907) и Игоря (944). С сер. 10 в. вошли в состав Киевской Руси. К 12 в. под ударами печенегов и половцев Т. отошли к С., где постепенно смешались с соседними слав, племенами. В междуречье Днестра и Прута сохранились остатки неск. групп слав, поселений и городищ (Алчедар, Екимауцы и др.), к-рые связываются с летописными Т. Археол. раскопками исследованы укрепления, жилища, мастерские ремесленников и др.

Лит.: Федоров Г. Б., Тиверцы, "Вестник древней истории", 1952, № 2; е г о же, Население юго-запада СССР в I - начале It тысячелетия н. э., "Советская этнография", 1961, № 5.


ТИВОЛИ (Tivoli), каскад водопадов в Италии на р. Аниене (приток р. Тибр); общая выс. 160 м. Низвергается со склонов Центр. Апеннин, образуя травертиновые террасы. ГЭС. Вблизи Т.- г. Тиволи. Туризм.


ТИВОЛИ (Tivoli; лат. Тибур, Tibur), город в Центр. Италии, в обл. Лацио, в Сабинских горах близ Рима. 38,4 тыс. жит. (1966). Бум., резиновая пром-сть, виноделие. Туризм.

Известен с 4 в. до н. э. Пам. архитектуры: храм Весты (или Сивиллы, 2-1 вв. до н. э.), вилла Мецената (1 в. до н. э.), вилла д'Эсте (1550-72, арх. П. Лигорио) с парком и каскадной системой фонтанов. Близ Т.- вилла Адриана (125-135). Антиквариум виллы Адриана (коллекция археологич. находок).

Лит.: Coffin D. R., The villa d'Este at Tivoli, Princeton, 1960.


ТИГАНСКИЙ МОГИЛЬНИК, первый достоверный некрополь древних венгров в Вост. Европе, кон. 8 - 1-я пол. 9 вв. Открыт в 1974 у д. Тиганы Большие (Алексеевского р-на Тат. АССР). Открыты трупоположения в могилах с многочисл. инвентарём: оружием, украшениями, упряжью и костями коней, серебряными масками погребальными. Аналогичные венг. погребения 9-10 вв. известны на Дунае, что свидетельствует о переселении венгров на 3. из Поволжья и Приуралья в 9 в.

Лит.: Халикова Е. А., БольшеТиганский могильник, "Советская археология", 1976, № 2.


ТИГЕЛЬ (нем. Tiegel), сосуд для плавки, варки или нагрева различных материалов. Т. применяют, напр., для плавки металлов и сплавов, термич. обработки металлич. изделий в атмосфере контролируемого состава или жидких средах (см. Ванная печь), варки стекла (см. Стекловаренная печь), плавки и прокаливания веществ в лабораториях (см. Посуда химическая лабораторная). В зависимости от темп-ры обработки и хим. свойств обрабатываемых материалов Т. изготовляют из металлов (чугуна, жароупорных сталей и сплавов, платины и др.), графита, фарфора или огнеупорных материалов. Форма Т. преим. круглая в поперечном сечении, с сужением книзу. Промышленные печи, в к-рых проводят обработку материалов в Т., часто наз. тигельными (или Горшковыми) печами (или горнами). См. также Тигельная плавка металлов.


ТИГЕЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА, печатная машина, в к-рой печатный аппарат образуют 2 плиты. На одной плите (талере) закрепляется форма, а др. плита (тигель) служит для прижимания к форме листа бумаги. Т. п. м. составляют сравнительно небольшую группу малоформатных листовых однокрасочных машин высокой печати и предназначены для выпуска малотиражной продукции,


ТИГЕЛЬНАЯ ПЛАВКА металлов, тигельный процесс, процесс получения металлов и их сплавов в жидком виде в горшках из огнеупорных материалов - тиглях. Т. п.- древнейший способ плавки металлов (меди, бронзы). О Т. п. стали писал Аристотель (4 в. до н. э.). Процесс был распространён гл. обр. в странах Др. Востока (Индия, Персия, Сирия и др.). Тигельная сталь использовалась для произ-ва холодного оружия (в т. ч. булатных клинков), острых ножей и прочных инструментов. В более поздние века секрет Т. п. стали был утерян.

Т. п. возрождена в Европе в 18 в. Б. Гентсманом (Англия, 1740). По его способу шведскую цементованную сталь переплавляли под слоем флюса из зелёного стекла в тигле, установленном в печи с естеств. тягой и отапливаемой коксом. Получалась чистая и однородная по составу сталь, пригодная для изготовления ножей, бритвенных лезвий, часовых пружин и маятников. Наибольшего развития Т. п. достигла в 1-й пол. 19 в.

Осн. приёмы Т. п. долго оставались неизменными, однако процесс был предметом исследований и усовершенствований. Вносились изменения в состав шихты, изготовление тиглей, конструкции печей. Англичанин Д. Мюшет открыл полезное влияние марганца на сталь и начал добавлять в тигельную шихту окислы марганца - ввёл операцию раскисления стали (1801). С. И. Бадаев предложил печь, объединяющую 2 отделения -цементационное и тигельное, работа в к-рых велась поочерёдно. Предложенный им способ (1808) состоял в цементации железа и последующем расплавлении полученной стали. П. П. Аносов, работая над получением булатной стали, открыл процесс газовой цементации железа в ходе Т. п. (1837). Одноврем. осуществление обоих процессов (цементации и плавления) сократило продолжительность процесса произ-ва стали до 9-10 ч вместо неск. дней, затрачиваемых на произ-во цементованной стали. Осн. особенностью способа П. М. Обухова (1857) было применение в Т. п. жел. руды, что обеспечивало при различии исходных материалов по содержанию углерода получение стали постоянного состава. В России появились крупные сталелитейные заводы, основанные на способе Обухова,- в Златоусте (1860), Перми (1863) и Петербурге (1865).

Хотя тигельная сталь была дорогой, а процесс малопроизводительным, она долгое время оставалась единств, материалом для изготовления ответств. инструментов и деталей механизмов. Т. п. занимала ведущее положение в произ-ве высококачеств. сталей до появления электросталеплавильного процесса. К сер. 20 в. произ-во тигельной стали сохранялось в Швеции. Осн. её назначение - изготовление высококачеств. инструмента. Т. п. применяется также в цветной металлургии (в основном в небольших литейных и ремонтных мастерских) для получения сплавов цветных металлов или для расплавления металлов и сплавов перед заливкой литейных форм.

Лит.: Липин В. H., Металлургия чугуна, железа и стали, т. 2, ч. 1, Л., 1930; Мезенин H. А., Повесть о мастерах железного дела, М., 1973. H. А. Мезенин.


ТИГЕМ, ван Тигем (van Tieghem) Филипп (19.4.1839, Байёль,-30.4. 1914, Париж), французский ботаник и микробиолог. Член (1877), вице-президент (1898) и президент (1899) Парижской АН. Преподавал в Высшей нормальной школе (с 1864), проф. Музея естеств. истории (1879). Основоположник эволюц. направления в анатомии растений и применения анатомич. метода в систематике. На основе анатомич. строения семязачатка и семени предложил систему покрытосеменных растений. Создатель (совм. с А. Дулио) стелярной теории. Автор методов культивирования и исследования растений в искусств, среде, в т. ч. в висячей капле, и др.

Соч. в рус. пер.: Общая ботаника, М., 1901.

Лит.: Tieghem Philippe van, "Revue generale de botanique", 1914, v. 26 (лит.).


ТИГИЛЬ (в верховье - Большой Т и г и л ь), река в Камчатской обл. РСФСР. Дл. 300 км, пл. басс. 17 800 км2. Берёт начало в Срединном хр., впадает в Тигильский лиман зал. Шелихова Охотского м. Питание преим. подземное. Ср. расход воды в 50 км от устья ок. 200 м31 сек. Замерзает в конце октября -ноябре, вскрывается в мае. Место нереста лососёвых.


ТИГИРЕЦКИЙ ХРЕБЕТ, горный хребет на С.-3. Алтая. Выс. до 2299 м. Сложен гл. обр. гранитами и эффузивными породами. До выс. 600-800 м покрыт степной растительностью, до 1800м -таёжными лесами из пихты, лиственницы, кедра, выше простираются альп. луга, высокогорная тундра.


ТИГЛАТПАЛАСАР (ассир. Тукультиапал-Эшарра). ВАссирии. Наиболее значительны: Т. I (ум. ок. 1076 до н. э.), царь ок. 1114 - ок. 1076 до н. э. Совершил неск. победоносных походов в Наири (обл. Урмийского и Ванского озёр), М. Азию, Сирию, Финикию, с переменным успехом вёл войны с Вавилонией. Оттеснил за р. Евфрат надвигавшиеся на Ассирию кочевые племена арамеев. Т. Ill (ум. 727 до н. э.), царь в 745-727 до н. э. Провёл реформы, способствовавшие стабилизации внутриполитич. положения: разукрупнение наместничеств и подчинение наместников центр, власти, создание постоянного, находившегося на царском обеспечении войска на основе рекрутского набора и др. Возобновил завоевательную политику Ассирии. На 3. в 743-740 разгромил Арпадскую коалицию сирийских, финикийских и малоазийских правителей, к-рая поддерживалась Урарту, в 734-732 выиграл войну с коалицией, объединявшей Дамасское и Израильское царства, Тир, филистимские города, аравийские княжества и Эдом. В 737 закрепился в Зап. Мидии. Совершил два похода (в 738 и 735) на С., в Урарту, дважды (в начале и конце царствования) в Вавилонию, где пытались захватить власть халдейские вожди, и в 729 на основе личной унии Т. III стал царём Вавилона под именем Пулу. На большинстве завоёванных терр. были созданы ассир. провинции, часть земель превращена в зависимые от Ассирии государства. При Т. III практиковалось переселение народов из одних завоёванных областей в другие или в Ассирию. С. С. Соловьёва.


ТИГЛИ ЛАБОРАТОРНЫЕ, фарфоровые или металлические (сталь, платина, золото и др.) сосуды для плавки и прокаливания веществ в химических лабораториях. См. Посуда химическая лабораторная.


ТИГМОТРОПИЗМ (от греч. thigma-прикосновение и tropos - поворот), то же, что гаптотропизм.


ТИГНИС, памятник ср.-век. армянского зодчества - замок, входивший в оборонит, зону Ани и расположенный на прав, берегу р. Ахурян [ныне на терр. Турции (вилайет Каре)]. Замок Т., возведённый в 9-10 вв. и сохранившийся в разрушенном состоянии, имел внеш. линию низких крепостных стен и центр, башню, усиленную по периметру полукруглыми выступами с машикулями. Вокруг прямоуг. внутр. двора поэтажно располагались парадные, жилые и служебные помещения. Илл. см. т. 2, вклейка к стр. 241.


ТИГОДА, река в Ленинградской и Новгородской обл. РСФСР, лев. приток р. Волхов (басе. Невы). Дл. 143 км, пл. басс. 2290 км2. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье в апреле - мае, осенью паводки. Ср. расход воды в 86 км от устья 4,3 м3/сек. Замерзает в ноябре - декабре, вскрывается в конце марта - апреле. Сплавная. На Т.- г. Любань.


ТИГР (Panthera tigris), млекопитающее сем. кошачьих. Один из крупнейших совр. хищников: дл. тела до 3 м, хвоста -1,1 м, высота в холке до 1,2 м. Мускулатура шеи и лап мощная. Уши и баки короткие. Волосяной покров плотный и низкий у южных рас, пушистый - у северных. Фон окраски на спине и боках рыжий, на горле и брюхе белый, с узкими чёрными поперечными полосами. Насчитывалось до 7 географич. форм Т. Осн. ареал - Юго-Вост. Азия, Пакистан, Индия, Индокитай, Малайский архипелаг. Обитал в Закавказье, Ср. Азии; ок. 100 особей живёт в Приморье. В 30-х гг. 20 в. насчитывалось до 30 тыс. дикоживущих тигров, в 60-х гг. ок. 2500. Т. находится под междунар. охраной (внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы). В Индии в начале 70-х гг. организовано 12 тигровых заповедников.

Обитает Т. в зарослях тростника, бамбука, кустарников и в горных лесах. Избегает многоснежных р-нов, но морозы переносит хорошо. Питается преим. дикими копытными. Изредка нападает на домашний скот, собак и медведей, на людей - очень редко. Тигры-людоеды обычно старые или больные особи, не способные охотиться на копытных. Настигает жертву могучим прыжком. При промахах преследует добычу не далее 100-150 м. Размножается раз в 2-3 года. Беременность в среднем 105 суток. В выводке 2-4, редко до 6 тигрят. Логово устраивает в расщелинах скал, пещерах, в чаще кустарников или тростника. Продолжительность жизни до 20 и более лет. Активен преим. ночью. Отличается большой силой, ловкостью, выносливостью. Передвигается обычно шагом; хорошо плавает. На деревья лазают только молодые Т. Способен делать прыжки до 7 м в длину и до 2 м в высоту. При обилии пищи живёт б. ч. оседло. Ископаемые остатки Т. найдены в плиоценовых и плейстоценовых отложениях Китая, а в СССР - Приморья. Т. был излюбленным объектом спортивной охоты и промысла (из-за эффектной шкуры). Т. отлавливают живыми для зоопарков. Размножаются в неволе. Илл. см. т. 13, вклейка к стр. 304 (рис.11).

Лит.: Б а и к о в H. А., Маньчжурский тигр, Харбин, 1925; Капланов Л. Г., Тигр. Изюбрь. Лось, М., 1948; Млекопитающие Советского Союза, под ред. В. Г. Гептнера и H. П. Наумова, т. 2, ч. 2, М., 1972. Н. К. Верещагин.


ТИГР, река в Турции и Ираке (частично протекает по границе этих стран с Сирией). Дл. ок. 1900 км, пл. басс. 375 тыс. км2. Берёт начало в Вост. Тавре на В. Турции; пересекает плато Джезире и значит, часть Месопотамской низм. Ок. г. Эль-Курна (Ирак) сливается с р. Евфрат, образуя р. Шатт-эль-Араб, впадающую в Персидский зал. Осн. притоки -Б. и М. Заб, Дияла, Керхе (достигает Т. во время половодья) - впадают слева. Питание снегово-дождевое, с весенним половодьем (наибольший сток в апреле). При совпадении паводков на Т. и его притоках в Месопотамской низм. возникают катастрофич. наводнения; для защиты от них русло Т. на значит. протяжении обваловано, часть паводковых вод направляется по каналу во впадину оз. Тартар (к С.-3. от Багдада в междуречье Т. и Евфрата). При заполнении впадины паводковыми водами создаётся угроза наводнения для Багдада. В связи с - этим с помощью сов. специалистов построен (в 1976) канал Тартар - Евфрат (дл. 37 км, пропускная способность 1100 м3/сек), по к-ромубудут сбрасываться излишки паводковых вод. Наибольшей водности Т. достигает в ср. течении; ср. расход воды у Багдада 1240 м3/сек (макс.-ок. 13000 м3/сек). В ниж. течении водность Т. уменьшается, т. к. часть воды разбирается на орошение и теряется в прирусловых болотах. В ср. и ниж. течении вдоль реки протягивается оазис. Сток Т. зарегулирован плотинами близ населённых пунктов Зуммар, Самарра, Эль-Кут (Ирак). Судоходен (для судов с осадкой до 1,2 м) до Багдада, во время половодья - до Мосула. На Т.- гг. Диярбакыр (Турция), Мосул, Багдад, Эль-Кут, Амара (Ирак). Междуречье Т. и Евфрата является одним из древнейших центров цивилизации на земном шаре (см. Вавилония, Ассирия).

Лит.: Муранов А. П., Реки Евфрат и Тигр, Л., 1959. А. П. Муранов.


ТИГРАИ, народ в Сев. Эфиопии. Большая часть компактно живёт в пров. Тигре и Эритрея. Числ. ок. 2,6 млн. чел. (1975, оценка). Язык - тиграи (тигринья), относится к южно-периферийной группе семитских языков. По религии - христиане-монофизиты. Осн. р-н обитания Т.- терр. древнейшего эфиопского Аксумского царства. Т. занимаются преим. земледелием (пшеница, теф, дурра, ячмень, бобовые) в сочетании со скотоводством (крупный и мелкий рог. скот, верблюды, ослы). Крестьяне, составляющие осн. массу Т., находятся в зависимости от светских и духовных феодалов. Многие Т. занимаются ремёслами и торговлей.

Лит.: Райт М. В., Народы Эфиопии, М., J965; Ullendorff E., The Ethiopians. An introduction to country and people, L., 1960.


ТИГРАН II Великий, царь Армении в 95 - 56 дон. э. В первые годы правления присоединил к своему царству Софену, Атропатену, зап. часть Мидии. Цари Албании Кавказской и Иберии признали себя зависимыми от Т. II. Он заключил воен. и политич. союз и породнился с понтийским царём Митридатом VI, после чего присоединил сирийские владения Селевкидов, а г. Антиохия на р. Оронт стал одной из столиц Армении (др. столицы: основанный Т. II Тигранакерт и Арташат). В 69 до н. э. войска Т. II были разбиты под Тигранакертом рим. полководцем Лукуллом. В 66 Т. II стал рим. вассалом, получив титул "друга и союзника рим. народа". Владения Т. II были ограничены собственно армянскими землями - терр. царства Армении Великой.


ТИГРАНАКЕРТ, древнеарм. город, одна из столиц гос-ва Тиграна II. Основан в 77 до н. э. к Ю.-З. от оз. Ван, на месте совр. дер. Фаркин (Турция). Город был окружён крепостной стеной выс. 25 м и имел много архит. сооружений, построенных под влиянием эллинизма. В 69 до н. э. был разрушен римлянами.

Лит.: Саркисян Г. X., Тигранакерт, М., 1960.


ТИГРАНЯН Армен Тигранович [14(26). 12.1879, Александрополь, ныне Ленинакан,- 10.2.1950, Тбилиси], советский композитор, хоровой дирижёр, педагог, засл. деят. иск-в Арм. ССР (1935) и Груз. ССР (1936). В 1902 окончил Тбилисское муз. уч-ще (класс флейты), брал частные уроки по композиции у М. Г. Екмаляна; тогда же в Александрой оле организовал нар. хоры, с к-рыми затем концертировал в арм. городах, преподавал хоровое пение. С 1913 жил в Тбилиси, был участником "Армянского музыкального об-ва" (1912-21, в дальнейшем -"Дом арм. иск-ва"). Автор арм. классической оперы "Ануш" (по поэме О. Гуманяна, 1908-12; 3-я ред. 1939) - социальной драмы, отличающейся самобытностью нац. стиля, народностью образов и муз. яз. Написал также песенную драму "Лейли и Меджнун" (1917), историко-патриотич. оперу "Давид-Бек" (либретто Т., по роману Раффи, 1950), хоры, кантаты, оркестровые и фп. пьесы, романсы и песни (в т. ч. на стихи А. Исаакяна). Записывал и обрабатывал нар. песни. Награждён орденом Ленина.

Лит.: А т а я н Р., М у р а д я н М., Армен Тигранян, М., 1966. Р. А. Атаян.

А. Т. Тигранян.


ТИГРЕ, народ в Сев. Эфиопии. Живёт в округах Агордат, Кэрэн, Массауа -в сев. Эритрее и на о-вах Дахлак, а также в пров. Кассала, в Республике Судан. Числ. св. 0,5 млн. чел. (1970, оценка). Язык - тигре, относится к южно-периферийной группе семитских языков. Большинство Т.- мусульмане, часть -христиане-монофизиты. Осн. занятие -скотоводство (крупный и мелкий рог. скот, верблюды, мулы) в сочетании с земледелием (пшеница, теф, дурра, ячмень, бобовые). В окрестностях г. Массауа Т. занимаются рыболовством и добычей перламутра и жемчуга.

Лит. см. при ст. Тиграи.


ТИГРИДИЯ (Tigridia), род многолетних растений сем. касатиковых. Невысокие травы с клубнелуковицей и узкими складчатыми листьями. Цветки крупные (8-10 см) с широко чашевидным венчиковидным околоцветником из 6 долей (наружные в 2-3 раза превышают внутренние). 3 тычинки, соединённые нитями в колонку, б охватывающую столбик; завязь 3-гнёздная, многосемянная.

Тигридия павлинья: а -цветок; б - лист; в - плод.

Ок. 13 (по др. данным, до 25) видов; распространены от Мексики до Чили. Мн. виды культивируют из-за ярко окрашенных пятнистых ("тигровых", отсюда название) цветков, к-рые цветут всего 8-10 часов. Особым успехом пользуется Т. павлинья (Т. pavonia), техника выращивания к-рой схожа с культурой гладиолуса. При раннем посеве сеянцы зацветают в год посева.

Лит.: М о 1 s e e d E., The genus Tigridia (Iridaceae) of Mexico and Central America, Berk.- Los Ang., 1970.


"ТИГРОВАЯ БАЛКА", заповедник в ниж. течении р. Вахш в Таджикской ССР. Пл. 52,2 тыс. га (1975). Образован в 1938 для охраны тугайного комплекса р. Вахш и прилежащей песчаной пустыни. Тугайная растительность представлена участками леса из тополя-туранги, зарослями лоха разнолистного, тамарикса; значит, площади занимают сплошные плотные заросли тростника (вые. 4-5 м) и эриантуса (вые. до 5-6 м). Из животных характерны: бухарский олень, камышовый кот, шакал, заяц-толай, фазан; в пустынной части заповедника встречаются джейран и дрофа. Обычны кобра, гюрза, песчаная эфа. В многочисл. озёрах-старицах обитают сом, сазан, усач, плотва и др. Зимой много водоплавающих птиц. Ранее на территории заповедника обитал туранский тигр, следы к-рого последний раз были отмечены в 1971.

Лит.: Заповедники Советского Союза, [М., 1969].


"ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ", минерал, псевдоморфоза кварца коричневато-золотистого цвета по крокидолиту; используется как декоративный камень.


ТИГРОИД, уплотнения цитоплазмы нервной клетки; то же, что Ниссля вещество.


ТИДЕМАНН (Tidemand) Адольф (14.8.1814, Мандаль,-25.8.1876, Кристиания, ныне Осло), норвежский живописец. Учился в АХ в Копенгагене (1832-37) и в АХ в Дюссельдорфе (1837-41) у Т. Хильдебрандта, В. Шадова и К. Ф. Лессинга. Основоположник норв. бытового жанра 19 в. Творчески близкий принципам дюссельдорфской школы, Т. в своих произв. ("Плетение сетей", 1862, Художественная галерея, Тронхейм) с этнографической точностью показывал быт глухой норв. деревни.

Лит.: Dietrichson L., Adolph Tidemand, bd 1 - 2, Christiania, 1878-79.


ТИДЕЯ (Tydaea), растения из рода колерия (Kohleria) сем. геснериевых (иногда относят к роду изолома - Isoloma). Многолетние опушённые травы или полукустарники с красивыми бархатистыми супротивными или мутовчатыми листьями. Цветки белые, розовые или красные (разных оттенков). Венчик с цилиндрической или вздутой трубкой и 5-лопастным отгибом, испещрённым красными, жёлтыми или белыми пятнами. Ок. 50 видов - в тропич. Америке. В комнатной и оранжерейной культуре встречаются Т. (или колерия) приятная (К. amabilis), К. Линдена (К. lindeniana), К. боготская (К. bogotensis) и мн. др. виды, а также гибридные формы.


ТИДЖАНИ, ат-Тиджани Юсеф Башир (1912-1937, Омдурман), арабский поэт (Судан). Образование получил в светском колледже в Омдурмане. Стихи начал писать ещё в колледже, следуя традиц. формам стихосложения. Под влиянием европ. поэзии обратился к поискам новых форм, размеров и рифмы. Возглавил романтич. направление в араб, поэзии. В нач. 30-х гг. публиковал статьи по вопросам совр. араб, поэзии, выступая против поэтич. приёмов, унаследованных от поэтов раннефеод. периода. В стихах Т. звучат мотивы патриотизма, протест против англ, колониализма. Поэт часто обращается к природе, к миру собств. чувств и переживаний. Нек-рые его стихи проникнуты суфийскими мотивами (см. Суфизм), дышат печалью и пессимизмом. Произв. Т. после его смерти были собраны в диван "Сияние" (1942).

Лит.: Демидчик В. П., Суданская поэзия XX в., Душанбе, 1972; Абдель Лятифа с-Сахарти, Шуара муджаддидуна, Каир, 1959, с. 136 - 52; А б у - л ьКасем Мухаммед Бадри, ашШаирани аль-муташабихани аш-Шаби ва-тТиджани, Каир, [б. г.]. И. H. Соколова.


ТИДИКЕЛЬТ, группа оазисов в Алж. Сахаре, в вилайе Оазис, к Ю. от плато Тадемаит. В Т. входят оазисы: Аулефэш-Шерфа, Аулеф-эль-Араб, Айн-Салах и др. 24,5 тыс. жит. (1966), 10% из них кочевники. Возделывание финиковой пальмы (ок. 250 тыс. деревьев), зерновых и овощей.


ТИЕС (Thies), город на 3. Сенегала. Адм. ц. области Тиес. 90,5 тыс. жит. (1973). Узел жел. и шосс. дорог. Ж.-д. мастерские. Производство мясных консервов. Торг, центр сельскохозяйственного р-на (зерновые, арахис, овощи, фрукты; животноводство).


ТИЗАНИЕЗИОЗ, болезнь животных, вызываемая цестодой - тизаниезией сем. авителлинид, паразитирующей в тонком кишечнике овец, кр. рог. скота и нек-рых диких животных. Т. распространён в странах Вост. полушария с умеренным и тёплым климатом, в т. ч. в СССР (у овец). Возбудитель Т.- Thysaniezia giardi молочно-белого цвета, до 5 м длиной и до 10мм шириной; состоит из головки, шейки и множества члеников. Цикл развития паразита не изучен. Наиболее восприимчивы к заражению овцы старше года. У больных животных наблюдают вялость, слюнотечение, нарушение координации движения. Падёж овец происходит обычно зимой и осенью. В неблагополучных по Т. х-вах животным дают фенасал или мышьяковокислое олово.

Лит.: Кузнецов М. И., Аноплоцефалятозы жвачных животных, М., 1972.


ТИЗЕНГАУЗЕН Василий (Вильгельм Сигизмунд) Карлович [1781, Нарва,-25.10(6.11). 1857, там же], декабрист, полковник, командир Полтавского пех. полка. В 1824 был принят в Южное общество декабристов, но активного участия в его деятельности не принимал. Сочувствовал респ. идеям. Арестован в янв. 1826. Приговорён к 2 годам каторги. До 1827 отбывал заключение в Петропавловской крепости, затем в Чите. С 1829 на поселении в Ялуторовске. В 1853 возвратился на родину.


ТИЗИ-УЗУ, город на С. Алжира. Адм. центр вилайи Тизи-Узу. 25,9 тыс. жит. (1966). Торг.-трансп. центр с.-х. р-на. Предприятия маслоб. и текст, пром-сти.


ТИЙО, Тильо (Tilho) Жан Опост Мари (1.3.1875, Домм, Дордонь,-1956, Париж), французский исследователь Африки, чл. Парижской АН (1932). С 1895 на воен. службе в быв. франц. колониях, вначале на Мадагаскаре, затем в Сенегале и Дагомее. В 1899-1902 руководитель экспедиции на среднем Нигере; в 1902-05 работал в составе комиссии по демаркации колон, границ между быв. англ. Нигерией и быв. французской Зап. Африкой. В 1908 выполнил топографич. съёмку оз. Чад и исследовал котловину Боделе. В 1912-17 исследовал нагорье Тибести и плато Эннеди; открыл и исследовал плато Эрди. С о ч.; Documents scientifiques de la Mission Tilho, v. 1-3, P., 1910-14; Du lac Tchad aux montagnes du Tibesti, P., 1926.


ТИК (Tieck) Людвиг Иоганн (31.5. 1773, Берлин,- 28.4.1853, там же), немецкий писатель. Сын ремесленника. В 1792-95 учился в ун-тах в Галле, Эрлангене и Гёттингене. Друг В. Ваккенродера и Новалиса. Первое значит, произв. Т.- роман в письмах "Вильям Ловель" (1795-96). 3-томный сб. "Народные сказки Петера Лебрехта" (1797)-переделка и стилизация ср.век. "народных книг", идеализирующая патриархальный мир. В 1799-1800 Т.- чл. иенского кружка романтиков. Его эстетич. взгляды изложены в филос. романе "Странствования Франца Штернбальда" (1798). Пьесы Т.-"Кот в сапогах" (1797, рус. пер. 1916) и др.- лёгкие сатиры-сказки в стиле комедий К. Гоцци. Сюжеты "Романтических поэм" (ч. 1-2, 1799-1800) были позднее использованы Э. Т. А. Гофманом, Г. Гейне, Р. Вагнером. Автор ист. повестей "Мятеж в Севеннах" (1826) и "Молодой столяр" (1836) - из жизни Л. Камоэнса; переводчик "Дон Кихота" М. Сервантеса и драм У. Шекспира, а также автор работ о театре и драматургии.

Соч.: Werke, Bd 1-3, Lpz.-W., [1892]; Der Geheimnisvoile vmd andere historische Novellen, [В., 1963]; в рус. пер.- [Соч.], в кн.: Немецкая романтическая повесть, т. 1, М.- Л., 1935.

Лит.: История немецкой литературы, т. 3, М., 1966; Берковский H. Я., Тик, в его кн.: Романтизм в Германии, Л., 1973; ТhalMаnn М., L. Tieck, Bern, [1955].


ТИК (от франц. tic - судорожное подёргивание) в медицине, быстрые непроизвольные сокращения мышц; вид гиперкинеза. Возникают в связи с поражением определённых отделов мозга в результате перенесённого энцефалита; врождённой патологией, нередко проявляющейся невропатич. развитием личности; приступами невралгии тройничного нерва (болевой Т.) или перенесённым невритом лицевого нерва. Различают генерализированную (с участием всей мускулатуры) и местные формы Т.; последние встречаются чаще. Обычно поражаются мышцы лица, шеи; подёргивания напоминают произвольные движения - подмигивание, нахмуривание бровей, чмоканье, облизывание и т. д.; как правило, они исчезают во сне, усиливаются при эмоциональном напряжении. Лечение: седативные средства, транквилизаторы, противосудорожные препараты.


ТИК (голл. tijk, англ, tick), плотная ткань саржевого или полотняного переплетения нитей с продольными широкими пестроткаными или печатными цветными полосами. Вырабатывается из льняной или хл.-бум. пряжи. Используется для матрацев, мебельных чехлов, занавесей и т. п.


ТИКА (Thika), город в Кении, в пров. Центральная, на р. Тика. 18,1 тыс. жит. (1969). Ж.-д. станция. Фабрика хл.-бум. тканей. Предприятия пищевой промышленности.


ТИКАЛЬ (Tikal), условное назв. одного из крупнейших городов-гос-в древних майя на терр. Гватемалы; существовал в 6 в. до н. э.- 9 в. н. э. Археол. раскопки развалин Т. ведутся учёными США и Гватемалы с нач. 20 в. На месте Т. обнаружены сотни храмов (главный достигает выс. 71 л), дворцы знати (один из них 5-этажный) и др. архит. памятники, стелы с рельефами и надписями, алтари, резные деревянные притолоки в храмах, замечат. произведения прикладного иск-ва; наиболее важные памятники частично реставрированы. Илл. см. т. 6, табл. III (стр. 384-385).

Лит.: Кинжалов Р. В., Культура древних майя, Л., 1971; С о е W. R., Tikal. Phil., [1967]; Tikal reports, N 1-11, [Phil.], 1956-61 [Pennsylvania University. The University Museum].


ТИКАМАЦУ Мондзаэмон (наст, имя -Сугимори Нобумори) (1653 -22.11.1724), японский драматург. Автор дзёрури для театра марионеток и драм для театра кабуки; с 1705 перешёл исключительно на дзёрури. Создал многочисленные ист. трагедии на сюжеты из феод, эпопей, хроник и др. Основной конфликт в них - столкновение чувства с долгом, неизменно побеждающим: "Победоносный Кагэкиё" (1686), "Битвы Коксинги" (1715) и др. Написал также драмы из гор. жизни о несчастной судьбе влюблённых: "Двойное самоубийство в Сонэдзаки" (1703), "Гонец в преисподнюю" (1711) и др. Т. первым в Японии создал психологич. драму. Мн. его пьесы и сейчас исполняются в театре кабуки и япон. театре кукол.

Соч. в рус. пер.: Драмы, М., 1963; Драматические поэмы, [М., 1968].

Лит.: Конрад H. И., Японский театр, в сб.: Восточный театр, Л., 1929; его же, Очерки японской литературы, М., 1973; Григорьева Т., Логунова В., Японская литература, М., 1964; Марков а В., Мондзаэмон Тикамацу о театральном искусстве, в сб.: Театр и драматургия Японии, М., 1965. H. Г. Иваненко.


ТИКАР (самоназв. - л а н г т у м у), народ, живущий в Камеруне в верховьях р. Мбам. Числ. вместе с родств. племенами нсау (бансау), ком (бамеком), нсунгли и др. ок. 300 тыс. чел. (1970, оценка). Язык Т. относится к восточнобантоидным языкам. По религии большинствоТ.- мусульмане. Осн. занятие -земледелие (просо, кукуруза, ямс); мн. Т. работают на плантациях кофе, орехов кола и табака.


ТИКО (Tiko), город и порт в Камеруне, на р. Вури, в Юго-Зап. пров. 25 тыс. жит. (1968). Автодорогами соединён с гг. Дуала и Мамфе. Лесопиление. Вывоз бананов и круглого леса.


ТИКОВОЕ ДЕРЕВО, тековое дерево, тик (Tectona grandis), дерево сем. вербеновых, выс. до 40-50 м, с крупными (дл. 30-60 см) листьями. Цветки мелкие, в метёлках. Плоды костянковидные. Растёт в лиственных лесах Азии - от Индии до Индонезии. Культивируют в тропич. Азии ради ценной древесины, используемой в судо- и вагоностроении, произ-ве мебели, стр-ве зданий и т. д. Древесина красивая, с белой узкой заболонью и желтоватым, буреющим при высыхании ядром; очень прочная, устойчива против гниения, повреждений насекомыми и хим. веществами; легко поддаётся обработке. Африканским Т. д. наз. также Oldfieldia africana - дерево сем. молочайных, растущее в Зап. Африке и дающее ценную древесину.


ТИКОЦКИЙ Евгений Карлович [14(26). 12.1893, Петербург,-23.11. 1970, Минск], советский композитор, нар. арт. СССР (1955). Чл. КПСС с 1948. Учился в Петрогр. ун-те (1914-15), одновременно в частном муз. уч-ще 3. Бонч-Бруевич. В 1919-24 служил в Красной Армии. С 1920 жил в Белоруссии. Был пред. Союза композиторов БССР (1950-1963). Один из первых проф. белорус, композиторов, Т.- автор опер "Михась Подгорный" (1939; 2-я ред. 1957), "Алеся" (1944; в новой ред. под назв. "Девушка из Полесья", 1953; в окончательной ред.- 1967; Гос пр. БССР, 1968), "Анна Громова" (1970), героич. поэмы "Песня о Буревестнике" (1944), 6 симфоний (1927-63), симф. поэмы "50 лет" (1966), концертов для тромбона (1934), фп. (1954) с оркестром, хоров, песен, музыки к драм, спектаклям и фильмам. Деп. Верх. Совета БССР 4-5-го созывов. Награждён орденом Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.


ТИКСИ, посёлок гор. типа, центр Булунского р-на Якутской АССР. Мор. порт близ устья р. Лены, в бухте Тикси (м. Лаптевых). Перевалочный пункт с речных на мор. суда и обратно. Возник в 1932-34 в связи с освоением Северного морского пути. Близ Т.- полярная станция (с 1932).


ТИКСИ БУХТА, в м. Лаптевых, к В. от устья Лены. Дл. 21 км, шир. у входа 17 км. Сев. берег сложен рыхлыми породами и ископаемым льдом. Замерзает с октября по июль. Приливы полусуточные, их величина 0,3 м. Имеет экономич. значение как перевалочный рейд мор. и речных перевозок Сев. мор. пути. На зап. берегу - порт Тикси.


ТИКСОТРОПИЯ (от греч. thixis - прикосновение и trope - поворот, изменение), способность нек-рых структурированных дисперсных систем самопроизвольно восстанавливать разрушенную механич. воздействием исходную структуру. Т. проявляется в разжижении при достаточно интенсивном встряхивании или перемешивании гелей, паст, суспензий и др. систем с коагуляционной дисперсной структурой и их загущении (отвердевании) после прекращения механич. воздействия. Тиксотропное восстановление структуры - механически обратимый изотермич. процесс, к-рый может быть воспроизведён многократно. В более широком смысле Т.- временное понижение эффективной вязкости вязкотекучей или пластичной системы в ре-зультате её деформирования независимо от физич. природы происходящих в ней изменений.

Т. имеет важное практич. значение. Тиксотропные материалы используют в технологии силикатов, пластич. масс, пищевых продуктов. Тиксотропными свойствами обладают нек-рые водоносные грунты (плывуны), биол. структуры, различные технич. материалы (промывочные глинистые растворы, применяемые при бурении нефт. скважин, краски, смазки и др.).

Лит.: В о ю ц к и и С. С., Курс коллоидной химии, 2 изд., М., 1975, с. 317; Наука о коллоидах, под ред. Г. Р. Кройта, т. 1, пер. с англ., М., 1955. Л. А. Шиц.


ТИЛАК Балгангадхар (23.7.1856, Ратнагири, Махараштра,- 1.8.1920, Бомбей), один из лидеров демократич. крыла индийского нац.-освободит, движения, учёный. Маратх. По образованию юрист. Начал обществ.-политич. деятельность в 70-х гг. С 1881 издавал газ. "Махратта" ("Mahratta")Ha англ. яз. и"Кесари"на маратхском яз.- в кон. 19 - нач. 20 вв. органы демократич. крыла инд. нац. движения. Т. резко критиковал колон, гнёт англ, империализма в Индии, выступал за её самостоят, экономич. развитие, активно участвовал в свадеши движении. Т. одним из первых в инд. нац. движении выдвинул идею о необходимости вовлечения широких масс трудящихся в освободит, борьбу. Стремясь объединить участников нац. движения, он использовал элементы религ. сознания. В 90-е гг. 19 - нач. 20 вв. Т. активно участвовал в деятельности Индийского национального конгресса (ИНК), в период революц. подъёма 1905-08 стал общенац. лидером революц. демократов ("экстремистов")в ИНК. Т. пропагандировал опыт революц. борьбы народов России, Ирландии и др. стран, в частности "русский метод борьбы"- всеобщую политич. стачку, готовил кадры инд. революционеров, открыто призывал к революц. свержению колон, властей, к созданию республиканского пр-ва "из представителей народа". За антиимпериалистич. деятельность неоднократно приговаривался к тюремному заключению, в 1908 - к 6 годам каторги. В знак протеста против этого приговора трудящиеся провели Бомбейскую забастовку 1908.

В 1914 Т. активно участвовал в организации борьбы за гомруль. Под влиянием Окт. революции 1917 стал выступать с пропагандой необходимости борьбы пролетариата Индии за политич. власть. Издаваемые Т. газеты приветствовали Октябрьскую революцию, деятельность большевиков под рук. В. И. Ленина. Автор нескольких научных работ, посвящённых анализу Вед, ранних этапов инд. цивилизации.

Б. Тилак.

Соч.: Bal Gangadhar Tilak. His writings and speeches, 3 ed., Madras, 1922.

Лит.: Национально-освободительное движение в Индии и деятельность Б. Г. Тилака, М., 1958; Райков А. В., Пробуждение Индии, М., 1968; Go pal R., Lokamanya Tilak. A biography, L., [1965]; К a r m a rk a r D. P., Bal Gangadhar Tilak. A study, Bombay, [1956]; P a r v a t е Т. V., Bal Gangadhar Tilak, Ahmedabad, [1958]; T a h m a nkar D. V., Lokamanya Tilak Father of Indian unrest and Maker of Modern India, L., 1956; W о 1 p e r t S. A., Tilak and Gokhale. Revolution and Reform in the making of modern India, Berk., 1962. А. И. Чичеров.


ТИЛБЕРГ, Тильберг Янис [20.6 (2.7).1880, Рига,- 7.11.1972, там же], советский живописец-портретист, скульптор и график, нар. худ. Латв. ССР (1955). Учился в Петерб. АХ (1901-09) у Д. H. Кардовского. Преподавал в АХ в Риге (1921-32, 1947-57; профессор). В 1906-07 выполнял политич. карикатуры для журнала "Свари" ("Весы"), издававшегося в Петербурге. Участвовал в осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды (бюст-памятник Т. Г. Шевченко в Петербурге, гипс, 1918, не сохранился). Для творчества Т., развивавшего традиции парадного портрета, характерны точность рисунка и передача пластики человеческого тела, скупая колористич. гамма, часто нек-рая монументализация образа портретируемого [портреты Я. Райниса ( илл. см. т. 14, табл. IX, стр. 192-193), Э. Смилгиса (1949) - оба в Художеств, музее Латв.ССР, Рига]. Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Я. Тилберг. Автопортрет. 1951. Художественный музей Латвийской ССР. Рига.

Лит.: Сидорова В. А., Я. Тильберг, М., 1952; KacalovaT., J. R. Tilbergs, "Maksla", 1961, № 1.


ТИЛБУРГ (Tilburg), город и порт в Нидерландах на Вилхелмина-канале, в пров. Сев. Брабант. 154 тыс. жит. (1973). Центр текст, пром-сти (гл. обр. шерстяной). Машиностроение, хим., пищ. пром-сть.


ТИЛДЕН (Tilden) Уильям Огастес (15.8. 1842, Лондон,- 11.12.1926, там же), английский химик, чл. Лондонского королев, об-ва (1880). Проф. химии в колледже в Бирмингеме (с 1880) и Королев, колледжа в Лондоне (1894-1909). Выполнил исследования по терпеновым углеводородам. Впервые доказал, что изопрен можно получать не только при сухой перегонке натурального каучука, но и при термич. разложении скипидара (1884). Предложил формулу изопрена (CsH8) и установил его строение, что в дальнейшем было подтверждено в работах В. H. Ипатьева и др. учёных. Высказал мысль о том, что склонность изопрена к полимеризации с образованием каучукоподобного полимера может быть использована для получения синтетич. каучука.


ТИЛЕ (Thiele) Фридрих Карл Иоганнес (13.5.1865, Ратибор, ныне Рацибуж, ПНР,- 17.4.1918, Страсбург), немецкий химик-органик. Учился (в 1883) в Бреслау (Вроцлав) и Галле (1884-88). Проф. Мюнхенского (с 1893) и Страсбургского (с 1902) ун-тов. Исследовал азотсодержащие соединения; выдвинул гипотезу "парциальных валентностей"; исследовал изомеры ненасыщенных лактонов; открыл окрашенные фульвены (1900); изучал различные иодсодержащие вещества, в т. ч. иодозо- и иодосоединения; точно определил (1896, совм. с В. Гемпелем) ат. м. кобальта. Изучал отравляющие вещества.


ТИЛИГУЛ, река в Одесской обл. УССР. Дл. 173 км, пл. басс. 3550 км2. Берёт начало на Подольской возв., течёт по Причерноморской низм., впадает в Тилигульский лиман Чёрного м. Питание преим. снеговое. Ср. расход воды в 29 км от устья 0,74 мэ/сек. Пересыхает в верх, и ср. течении на 5-7 мес. На Т.-г. Берёзовка.


ТИЛЛАНДСИЯ (Tillandsia), род растений сем. бромелиевых. Ок. 400 видов, обитающих в тропич. и субтропич. областях Америки. Т. уснеевидная (Т. usneoides) известна под назв. луизианский мох.


ТИЛЛИ (Tilly) Иоганн Церклас (февр. 1559, Брабант,-30.4.1632, Ингольштадт), граф, полководец времён Тридцатилетней войны 1618-48. Фельдмаршал (1605). С 1574 на йен., затем на австр. воен. службе. Перейдя в 1610 на службу к Максимилиан.у Баварскому, стал главнокомандующим войсками Католической лиги 1609. В ходе Тридцатилетней войны одержал ряд побед (разгром чеш. войск 8 нояб. 1620 у Белой Горы, победа при Луттере 27 авг. 1626 над дат. королём Кристианом IV и др.). После отставки А. Валленштейна (1630) - главнокомандующий имперской армией, к-рая захватила и разгромила в 1631 союзный шведам г. Магдебург, но 17 сент. 1631 потерпела поражение от швед, армии при Брейтенфельде. Смертельно ранен в сражении со шведами при р. Лех.


ТИЛЛИТЫ (англ, tillite, от till - валунная глина), древние морены, представляющие собой грубообломочные, неотсортированные образования, подвергшиеся уплотнению, а иногда и метаморфизму. Т. образованы мелкозёмистой неслоистой массой, т. н. "ледниковой мукой", с включениями валунов различных размеров, обладающих ледниковой штриховкой.

Различают Т. морские, образовавшиеся в результате ледового разноса и отложения в море, и континентальные, состав к-рых часто отражает подстилающие движущийся ледник материнские породы (что позволяет устанавливать области сноса и направление движения ледника). Т. нередко путают со сходными породами неледникового происхождения (напр., подводнооползневыми и селевыми отложениями). Т. - свидетели древних оледенений (см. Палеоклиматология); они известные раннего протерозоя и очень широко распространены в отложениях позднего протерозоя почти всех континентов. Их горизонты встречены среди верхнерифейских толщ Вост.-Европ. платформы (см. Рифей), в верх, ордовике Африки, в верх, карбоне и перми юж. материков. Мощность Т. достигает десятков и сотен м. Т. широко используются для решения задач стратиграфии, палеогеографии (палеоклиматологии), а также для прогнозирования месторождений осадочных полезных ископаемых (жел. руд). Сопоставляя Т. с антропогеновыми моренами, можно получить общую картину ледникового осадконакопления.

Лит.: Грецкая Т. А;, Тиллитыи их значение для решения геологических задач, в кн.: Итоги науки. Серия "Геология", М., 1966. Т. А. Грецкая.


ТИЛЛИХ (Tillich) Пауль (20.8.1886, Старцеддель,- 22.10.1965, Чикаго), немецко-американский протестантский теолог и философ, представитель диалектической теологии. После 1-й мировой войны 1914-18 выступил одним из критиков либерального протестантизма, требуя возвращения к первонач. идеям Реформации. В 20-х гг. лидер религ.-социалистич. движения в Германии (разновидность христианского социализма). В 1929-33 проф. философии во Франкфуртском ун-те, после 1933 в антифашистской эмиграции в США; проф. в Гарварде (1955-62) и Чикаго (с 1962).

Т. стремился объединить осн. течения протестантизма и христ. теологии в целом и заложить основы их нового "экуменического" синтеза. Он выдвигал задачу создания "теологии культуры", к-рая давала бы религ. освящение всех сторон жизни совр. общества (работы Т. по вопросам психотерапии, этики, воспитания и социологии). Т. критикует ист. протестантизм, к-рый, подменив символы католицизма рациональными концепциями, моральными законами и субъективными эмоциями, создал угрозу исчезновения основ церковности. В отличие от К. Барта, Т. подчёркивает религ. ценность культуры и необходимость сохранения автономной человеческой актив-' нести в религии; бог для Т. пребывает в этом мире как его собств. основа и глубина. Бога нельзя "искать" как к.-л. вещь и он не существует как частное бытие, поэтому, по Т., вполне обоснован протест атеизма против бога как обитающей над миром совершенной небесной личности. Христос, по Т., есть образ "нового бытия", преодолевающего демонич. механизмы личного и социального отчуждения. В противовес Р. Булътману Т. считал, что символы (мифы) образуют "естеств. язык" религии и не подлежат к.-л. замене. Деятельность Т.- характерный пример попытки в условиях кризиса религии построить теологич. систему, "открытую" для воздействия различных течений совр. философии, психологии и т. п. Т. оказал значит, влияние как на протестантскую, так и на католич. философию сер. 20 в.

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1 - , Stuttg., 1959-;The protestant era, Chi., [1948]; The courage to be, New Haven, 1952; Love, power and justice, N. Y., 1960.

Лит.: К i 1 1 e п R. A., The ontological theology of P. Tillich, Kampen, 1956; H am i 1 t о п К., The system and the Gospel. A critique of P. Tillich, [N. Y.], 1963; A r mbruster C. J., The vision of P. Tillich, N. У., [1967] (лит.); S c a b i п i E., П pensiero di P. Tillich, Mil., [1967] (лит.). Д,. H. Л яликов.


ТИЛЛО Алексей Андреевич [13(25).11. 1839, Киевская губ.,- 30.12.1899 (11.1. 1900), Петербург], русский географ, картограф и геодезист. Генерал-лейтенант (1894). Чл.-корр. Петерб. АН (1892). Окончил Михайловскую арт. академию (1862) и геодезич. отделение Академии Ген. штаба в Петербурге (1866). На основании большого кол-ва высотных точек составил гипсометрич. карты Европ. России (изд. 1890 и 1896). Ввёл термин "Среднерусская возвышенность". Произвёл измерение длины главных рек России. Провёл работу по определению разности уровней Каспийского и Аральского морей и др. Автор работ по земному магнетизму и метеорологии.

Лит.: Новокшанова 3. К., Алексей Андреевич Тилло. Картограф, геодезист и географ, М., 1961.


ТИЛЛЫ (от греч. thyllis - мешок) у растений, пузыревидные выросты клеток древесинной паренхимы, закупоривающие сосуды, реже трахеи ды. Т. образуются вследствие врастания в полость сосуда замыкающей плёнки поры. В вырост, не отделяющийся перегородкой от материнской клетки, перемещается цитоплазма, иногда ядро. Т. могут быть заполнены крахмалом, солями кальция, смолой, камедью. Т. наиболее характерны для древесных растений, но встречаются и у травянистых (напр., у тыквы, портулака, щавеля). Т. уменьшают водоёмкость ядровой древесины, повышают её устойчивость против гниения и проникновения грибов. Иногда образование Т. может быть ответной реакцией растения на повреждение.


ТИЛМАНИС Освальд [р. 26.10(8.11). 1900, Егери, ныне Добельский р-н Латв. ССР], советский архитектор, засл. деят. иск-в Латв. ССР (1955). Учился на архит. ф-те ун-та в Риге (1921-27) у Э. Лаубэ Гл. архитектор Риги в 1934-50 и 1956-1958. Пред, правления Союза архитекторов Латв. ССР (1959-65). Преподаёт в Рижском политехнич. ин-те (с 1958; проф. с 1960). Работы: муниципальные жилые дома на улице Яниса Асара (1929-1930; илл. см. т. 14, табл. VII, стр. 192-193), высотное здание АН Латв. ССР (с соавторами; 1950-57), Политехнич. ин-т (1956-58) - всё в Риге; восстановление и планировка центра Елгавы (проект - 1947; с соавторами), жилые дома на площади Латышских красных стрелков (окончены в 1958). Награждён орденом Знак Почёта.


ТИЛЬВИТИС Теофилис [15(28). 1.1904, дер. Гайджяй, ныне Утенского р-на,- 5.5. 1969, Вильнюс], литовский советский поэт, нар. поэт Литов. ССР (1954). Чл. КПСС с 1951. В 1933-40 ред. сатирич. газ. "Кунтаплис" ("Kuntaplis"). Печатался с 1923. Сб. лит. пародий "Три гренадёра" (1926) был направлен против символистов и романтиков. В поэме "Пахари" (1930-47) в гротескном плане дана историч. хроника Литвы. Поэма "Дичюс" (1934) - сатира на бурж. нравы. Быт чиновников высмеян в романе "Путешествие вокруг стола" (1936, рус. пер. 1959). В сов. время осн. жанрами Т. стали лирика и эпич. поэма. Опубл. сб-ки стихов "Ветер Балтики" (1948), "Сонеты о счастье" (1951), "На просторах Родины" (1953). В поэме "Уснине" (1949, в рус. пер. "На земле литовской", Гос. пр. СССР, 1951) в эпич. плане показан путь литов. крестьянина к социализму. Героич. поэма "Песня ценою жизни" (1962) поев. В. Монтвиле. Автор сб-ков сатирич. стихов "Дом мой родной" (1958) и "Увы, бывает" (1964). Перевёл сказки А. С. Пушкина, басни И. А. Крылова, поэму В. В. Маяковского "Владимир Ильич Ленин". Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Rastai, t. 1 - 3, Vilnius, 1954 - 55; Pradalges, Vilnius, 1968; Laukai laukeliai, Vilnius, 1974; 2eme grizta namo, Vilnius, 1975; в рус. пер.- Поэмы, М., 1958; Стихи, М., 1964.

Лит.: Кубилюс В., Теофилис Тильвитис, М., 1958; Lietuviu literatures istorija, t. 4, Vilnius, 1968. В. Кубилюс.


ТИЛЬДА (исп. tilde, от лат. titulus -надпись), знак (строчный, надстрочный или подстрочный) в виде волнистой чёрточки (~) размера дефиса или тире. В лингвистике может означать назальность гласного в транскрипции (а, б), палатальность "н" (напр., в исп. алфавите - п), облечённое ударение (см. Ударение) (в греч.) или особый тон (вьетнамский, лаосский), соответствие сравниваемых единиц, напр, в компаративистике, варьирование (чередование) единиц. В математич. логике Т.- либо операция эквивалентности (в алгебре высказываний), либо пропозициональная связка отрицания (в исчислении высказываний). Т. используется в словарях, где она заменяет слово (или его часть) при его повторении в тексте словарной статьи. В ср.-век. рукописях использовалась как знак сокращения слова (см. Титло).


ТИЛЬЕ (Tillier) Клод (11.4.1801, Кламси,- 12.10.1844, Невер), французский писатель и журналист. Автор очерков, политич. памфлетов, новелл. Среди романов Т. выделяется "Мой дядя Бенжамен"(1843; рус. пер. 1937), где правдиво, с тонкой иронией изображена жизнь франц. провинции. Его гл. герой - врач, защитник слабых, непочтительный к власть имущим. Остриё сатиры Т. направлено против сословных предрассудков, бурж. морали. Им противостоит в книге мир веселья и дружеской взаимопомощи.

Соч.: CEuvres, t. 1 - 4, Nevers, 1846; Pamphlets, P., 1906; Mon oncle Benjamin, Moscou, 1962; Pamphlets, P., 1967.

Лит.: O'H a r a F., Claude Tillier. Sa vie et ses oeuvres, P., 1939; Doyon R. L., Mon oncle s'en va-t-en gloire, P., 1943; Maple H. L., Claude Tillier, Gen.-P., 1957. A. Д. Михайлов.


ТИЛЬЗИТ (Tilsit), прежнее (до 1946) назв. г. Советски Калининградской обл. РСФСР.


ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР 1807, договоры между Францией и Россией и Францией и Пруссией, подписанные в Тильзите (ныне г. Советск Калининградской обл.) соответственно 25 июня (7 июля) и 9 июля 1807 после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской войне 1806-07. По франко-русскому мирному договору Пруссия теряла приблизительно 4/2 терр. и населения: земли по лев. берегу Эльбы отходили ко вновь создаваемому Вестфальскому королевству, округ Котбус - к Саксонии, Данциг (Гданьск) становился вольным городом, округ Белостока передавался России; земли, присоединённые ранее к Пруссии по разделам Польши, составляли Варшавское герцогство (в личной унии с Саксонией). Александр 1 признавал изменения, произведённые Наполеоном 1 в Европе; обещал посредничество между Францией и Великобританией в вопросе о мире, обязывался заключить перемирие с Турцией и вывести рус. войска из Валахии и Молдовы; признавал суверенитет Франции над Ионическими о-вами и обязывался передать их и бухту Котор (Кагтаро), занятую рус. флотом, Франции. Наполеон согласился восстановить герцогства Ольденбург, Мекленбург-Шверин и Саксен-Кобург и выплатить субсидии нек-рым нем. князьям. В подписанном одновременно секретном трактате участники договора обязывались совместно вести войну против любой державы. В случае отказа Великобритании от рус. посредничества, непризнания Великобританией свободы морей и невозвращения ею Франции колоний, захваченных после 1805, Россия обязывалась разорвать с Великобританией дипломатия, отношения и фактически примкнуть к Континентальной блокаде. В случае отказа Турции от посредничества Франции Наполеон обещал вступить с Турцией в войну. По франко-прусскому мирному договору Пруссия наряду с терр. уступками обязывалась сократить армию до 40 тыс. чел., уплатить контрибуцию в 100 млн. франков и вступить в систему Континентальной блокады. Т. м. означал величайшее нац. унижение для Германии и привёл к росту нац.-освободит, движения. В России Т. м. был воспринят как неравноправный договор, унижавший достоинство страны. Т. м. не мог разрешить противоречий между Францией и Россией, к-рые привели к войне 1812. С её началом Т. м. потерял силу.

Публ.: Внешняя политика России XIX и начала XX в., [Серия 1, т. 3], М., 1963, с. 631-50. М. H. Машкин.


ТИМ, посёлок гор. типа, центр Тимского р-на Курской обл. РСФСР. Расположен в верховьях р. Тим (басе. Дона), на автодороге Курск - Воронеж, в 35 км к Ю.-В. от ж.-д. ст. Щигры (на линии Курск -Касторная) и в 65 км к В. от Курска. Маслозавод.


ТИМАКОВ Владимир Дмитриевич [р. 26.6(9.7). 1905, с. Пустотино, ныне Кораблинского р-на Рязанской обл.], советский микробиолог, акад. АН СССР (1968) и АМН СССР (1952; чл.-корр. 1948), Герой Социалистич. Труда (1975). Чл. КПСС с 1941. В 1929 окончил Томский ун-т. В 1934-41 в Ашхабадском мед. ин-те. В 1938-41 директор Ин-та эпидемиологии и микробиологии в Ашхабаде. В 1941-45 нарком здравоохранения Туркм. ССР. В 1945-53 директор, с 1953 зав. отделом H.-и. ин-та эпидемиологии и микробиологии им. H. Ф. Гамалеи АМН СССР (Москва). С 1949 зав. кафедрой микробиологии 2-го Моск. мед. ин-та им. H. И. Пирогова. В 1953-57 акад.-секретарь АМН СССР, в 1957-63 вице-президент АМН СССР. С 1968 президент АМН СССР. Осн. работы по изучению закономерностей эпидемич. процесса, разработке средств и методов профилактики инфекц. болезней, изменчивости и генетике микроорганизмов, теоретич. и прикладной иммунологии, вопросам вирусологии, в т. ч. бактериофагии. Чл. Болг. АН (1969). Делегат 24-го и 25-го съездов КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 9-го созыва. Ленинская пр. (1974, совм. с Г. Я. Каган), Гос. пр. СССР (1952). Награждён 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя др. орденами, а также медалями. Портрет стр. 548.

Соч.: Основы экспериментальной медицинской бактериологии, М., 1958 (совм. с Д. М. Гольдфарбом); Реакция нарастания титра фага (РНФ), М., 1962 (совм. с Д. М. Гольдфарбом); L-формы бактерий и семейство Mycoplasmataceae в патологии, М., 1973 (совм. с Г. Я. Каган); Микробиология, М., 1973.


ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ БАССЕЙН, на территории Коми АССР и Ненецкого национального округа Архангельской обл. Общ. площадь составляет 376 тыс. км2. Т.-П.н.б. на юге граничит с Волге-Уральской нефтегазоносной областью, a с востока отделён Уральским хребтом от севера Тюменской обл., где известны богатейшие месторождения природного газа. Встречаются газовые, газоконденсатные, нефтяные и смешанные месторождения.

На территории Т.-П. н. б.- 48 месторождений нефти и газа, из них 41 разведано, а 24 переданы в разработку. Первые поисковые работы начались в 1918 по инициативе В. И. Ленина, а с 1928 - планомерные поиски, к-рые в 1930 увенчались пром. притоком лёгкой нефти на Чибъюском участке из отложений девона (аналог пашийского горизонта), положившим начало созданию на Ухте нефтеперерабатывающей промышленности. В 1932 открыто Ярегское месторождение тяжёлой нефти, на к-ром в 1937 заложена первая в СССР нефт. шахта, в 1935 - Седъёльское газовое месторождение, на базе к-рого и открытого в 1943 Войвожского месторождения в 1948 построен первый в мире подвесной газопровод. В 1959 на Ю. Ижма-Печорской впадины выявлено Западно-Тэбукское нефтяное месторождение. В 1959-74 в Т.-П. н. б. открыто 26 месторождений, в том числе разведаны Вуктыльское и Усинское.

Т.-П. н. б. занимает сев.-вост. часть Восточно-Европейской платформы. В геол. строении участвуют отложения рифея (фундамент) и всех отделов палеозоя и мезозоя (осадочный чехол); среди структурных элементов осадочного чехла выделяются крупные валообразные поднятия сев.-зап. простирания: Тиманское (см. Тиманский кряж), Печоро-Кожвинское, Колвинское и Варандей-Адзовинское - и разделяющие их впадины -Ижма-Печорская, Денисовская и Хорейверская. На востоке Т.-П. н. б. обрамлён сев. частью Предуральского краевого прогиба.

Залежи нефти и газа связаны с 7 нефтегазоносными комплексами: досреднедевонским (нижний девон, силур, ордовик) - преим. карбонатным, среднедевонско-нижнефранским - терригенным, верхнедевонским - карбонатным, турнейским -терригенно-карбонатным, визейским - терригенно-карбонатным, среднекаменноугольно-нижнепермским - карбонатно-терригенным и верхнепермско-триасовым -терригенным. Залежи, в основном, пластового и массивного типов. Пластовые залежи в терригенных отложениях часто находятся в сочетании с зонами литолого-стратиграфич. выклинивания продуктивных пластов. Встречены нефтеносные рифы верхнедевонского возраста. Ловушками, как правило, являются своды антиклинальных поднятий.

Нефти обычно хорошего качества, плотностью 0,826-0,885 г/см3, мало- и среднесернистые, парафинистые (от 0,4 до 6,6%), малосмолистые, редко - смолистые, с высоким выходом лёгких фракций. 2 месторождения (Ярегское и Усинское) содержат тяжёлые (плотность 0,936-0,962 г/см3) вязкие нефти. Газ метановый (более 80%), обогащённый тяжёлыми углеводородами (10-17%), содержание конденсата повышенное. В газоконденсатных месторождениях выход стабильного конденсата составляет от 50 до 500 см3 на 1 м3. Добыча в Т.-П. н. б. к 1975 превысила 25 млн. усл. m против 1,8 млн. т в 1958. За этот период построены газопровод "Сияние Севера" (Ухта - Торжок) и нефтепровод Усинск -Ярославль.

Лит.: Нефтедобывающая промышленность СССР. 1917-1967, М., 1968; Т р е б и н Г. Ф., Чарыгин H. В., Обухова Т. М., Нефти месторождений Советского Союза, М., 1974. С. П. Максимов.


ТИМАНСКИЙ КРЯЖ, возвышенность на С.-В. Вост.-Европ. равнины. Протягивается от Чешской губы Баренцева м. на С.-З. до истоков р. Вычегды на Ю.-В. (в Коми АССР и Архангельской обл. РСФСР). Дл. ок. 900 км. Долинами pp. Пижмы Печорской и Пижмы Мезенской делится на юж., ср. и сев. части. Сев. часть состоит из невысоких гряд: Косьминский Камень, Тиманский Камень и др. с выс. до 303 м; средняя наиболее высокая до 471 м (Четласский Камень). Южная имеет платообразный характер, долинами рек рассечена на ряд отд. возвышенностей - "парм" (вые. до 300-350 м).

В геол. отношении относится к обл. байкальской складчатости, отделённой от эпикарельской Русской плиты глубинными разломами. В сводовой части поднятий обнажён дислоцированный осадочно-метаморфич. комплекс рифея с интрузиями гранитов и сиенитов. Платформенный чехол сложен мор. и континентальными породами силура, девона и карбона; крылья поднятий и прогибы-отложениями перми, триаса и юры.

Полезные ископаемые: среднедевонские россыпи титановых минералов (Ярега), бокситы (Четласский Камень), месторождения нефти и газа (см. Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн), ювелирно-поделочные агаты, связанные с девонскими базальтами, строит, камни. Сев. часть Т. к. расположена в пределах тундры и лесотундры, южная - в пределах тайги. В. К. Жучкова, В. Г. Гецен.


ТИМАР (тур. timar), условное наследственное зем. владение в Османской империи в ср. века. Т. раздавались из фонда гос. земель за несение воен. службы. Держатель Т. (тимариот) был обязан участвовать в воен. походах тур. армии с вооруж. конными воинами, по одному на каждые 3 тыс. акче (мелкая серебряная монета) дохода. За особые заслуги тимариота размеры Т. могли быть увеличены. В 30-х гг. 19 в. система Т. была ликвидирована; к этому времени она изжила себя в результате присвоения Т. их владельцами и отказа от несения воен. службы. Лит.: Тверитинова А. С., Аграрный строй Османской империи XV -XVII вв., М., 1963 (лит.); М u t a f с i е_ v a V., D imitrovS., Sur 1'etat du systeme des timars des XVII - XVIII siecles, Sofia, 1968.


ТИМАРУ (Timaru), город и порт на вост. берегу Юж. острова Новой Зеландии. 29,9 тыс. чел. (1974). Произ-во стройматериалов, металле- и деревообр., пищ. и текст, пром-сть. Вывоз древесины, мяса, шерсти.


ТИМАШЕВ Александр Егорович [3(15).4. 1818, Оренбургская губ., - 20.1(1.2). 1893, Петербург], русский гос. деятель. Ген.-адъютант, чл. Гос. совета с 1867. В 1856-61 управляющий ".Третьим отделением". В 1861-64 врем. ген.-губернатор Казанской, Вятской и Пермской губ. В 1867-68 мин. почт и телеграфов, в 1868-78 мин. внутр. дел. Был противником бурж. преобразований в России, одним из организаторов борьбы с революц. движением.


ТИМАШЕВО, посёлок гор. типа в Кинель-Черкасском р-не Куйбышевской обл. РСФСР. Расположен на прав, берегу р. Б. Кинель (басе. Волги). Ж.-д. станция на ветке Кротовка - Серные Воды (от линии Кинель - Уфа). Сах. комбинат, филиал Кинель-Черкасской трикот. ф-ки. Опорный пункт Всесоюзного н.-и. агролесомелиоративного ин-та. Совхоз " Отра дненский ".


ТИМАШЁВСК, город (до 1966 - станица Тимашевская), центр Тимашёвского р-на Краснодарского края РСФСР. Расположен на р. Кирпили, в 65 км к С. от Краснодара. Узел ж.-д. линий на Краснодар, Крымск, Приморско-Ахтарск, Батайск. 35,8 тыс. жит. (1975). Сах., кирпичный, комбикормовый з-ды; пенькозавод; тепличный комбинат, агр.-пром. производств, объединение; предприятия железнодорожного транспорта.


ТИМБУКТУ (Timbuktu), город в Мали; см. Томбукту.


ТИМГАД (древнее назв.- Т а м у г ад и, рим.- Colonia Marciana Traiana Thamugas), древний город в Сев. Африке, в 25 км от совр. Батны в Алжире. Основан при имп. Траяне в 100 н. э. Наивысший расцвет относится ко 2 и 3 вв. В 5 в. был разрушен берберами, восстановлен византийцами и окончательно уничтожен арабами в 7 в. Первоначально почти квадратный в плане (ок. 360 X X 330 м2), Т. имел строго регулярную планировку с одинаковыми кварталами (илл. см. т. 7, стр. 209). В занесённых песками развалинах Т. хорошо сохранились остатки форума, капитолия, триумфальной арки, построенной в честь имп. Траяна (реставрирована в 1900), а также театра, базилики, терм и жилых домов; от визант. времени - цитадель квадратной формы с 8 башнями и остатки христ. церквей. В развалинах Т. найдено много лат. надписей, а также мозаики, скульптура, украшения из бронзы.

Тимгад. Форум.

Лит.: Courtois С., Timgad, antique Thamvgadi, Alger, 1955.


ТИМЕ Иван Августович [11(23).7.1838, Златоустовский з-д,- 5.11.1920, Петроград], русский учёный и горный инженер. В 1858 окончил Петерб. ин-т корпуса горных инженеров. В 1859-66 работал на заводах Урала, а в 1866-70 на з-дах Донбасса. В 1870-1915 (с перерывами) проф. Петерб. ин-та корпуса горных инженеров. В 1873-1917 чл. Горного учёного к-та и консультант Петерб. монетного двора. Т. разработал теорию, правила расчёта и сооружения паровых молотов, железопрокатных машин, водяных турбин и др. машин горнозаводской пром-сти, дал осн. рекомендации по их эксплуатации. Работы "Сопротивление металлов и дерева резаныо" (1870), "Мемуар о строгании металлов" (1877) и "Образование стружек при пластичных материалах" (1884) сыграли важную роль в создании теории резания металлов и дерева. Большое значение для развития машиностроения имели труды "Практический курс паровых машин" (т. 1-2, 1886-87), "Курс гидравлики" (т. 1-2, 1891-94) и "Основы машиностроения" (т. 1-2, 1883-85). Сочинение Т. "Горнозаводская механика. Справочная книга для горных инженеров и техников по горной части" (1879) в течение мн. лет являлась настольной книгой рус. горных инженеров.

Лит.: Ш у x а р д и н С. В., Иван Августович Тиме (1838-1920), М.- Л., 1951 (лит.); Русские ученые - основоположники науки о резании металлов. И. А. Тиме..., М., 1952. В. В. Новиков.


ТИМЕЙ (греч. Timaios) (ок. 356 - ок. 260 до н. э.), др.-греч. историк. Автор ряда соч., из к-рых наиболее значит. "История" (в 38 или 43 книгах). В ней Т. изложил историю о. Сицилия (откуда он родом) с древнейших времён до смерти Пирра (273 до н. э.), включив сведения по Италии и Сев. Африке (Карфагену). Т. впервые (ок. 264 до н. э.) ввёл счёт времени по олимпиадам. От соч. Т. сохранились незначит. фрагменты в трудах более поздних антич. авторов.

И з д.: М и 1 1 е r С., Fragmenta historico-" rum graecorum..., t. 1, P., 1841.


ТИМЕЛИИ (Timaliidae), кустарниц ы, семейство птиц отр. воробьиных. Дл. тела 9-40 см. Крылья короткие, закруглённые. Ноги сильные. Оперение рыхлое, тусклых тонов, реже с жёлтым или красным. 243 вида. Распространены в субтропиках и тропиках Африки, Азии, Австралии и зап. части Сев. Америки. Оседлы. Обитают в ниж. ярусе леса и в зарослях кустарников на равнинах и в горах (до субальпийского пояса). Часто держатся на земле, летают лишь на короткие расстояния. Питаются насекомыми и др. мелкими беспозвоночными, ягодами. Иногда Т. содержат в клетках. В СССР 1 вид - полосатая кустарница (Garrulax lineatus) -в горах на юге Ср. Азии. Нек-рые орнитологи считают Т. подсемейством сем. мухоловок.

Полосатая кустарница.


ТИМЕРЁВСКИЕ КУРГАНЫ, др.рус. могильник кон. 9 в.- нач. 11 в. у с. Большое Тимерёво (в 7 км к Ю.-З. от Ярославля); более 400 курганов. Содержали преим. трупосожжения, а также трупоположения. По составу погребального инвентаря близки к Михайловским курганам.

Лит.: Станкевич Я. В., К вопросу об этническом составе населения Ярославского Поволжья в IX - X вв., М.- Л., 1941 (Материалы и исследования по археологии СССР, № 6); Ярославское Поволжье X - XI вв., М., 1963.


ТИМИДИЛОВАЯ КИСЛОТА, дезокситимидинмонофосфат (дТМФ), сложное природное соединение, мононуклеотид, состоящий из пиримидинового основания тимина, углевода дезоксирибозы и остатка фосфорной к-ты (формулу см. в ст. Нуклеотиды). Тонкие иглоподобные кристаллы, хорошо растворимые в воде; мол. масса 322,2. Содержится во всех живых клетках, входит в состав дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Образуется путём метилирования дезоксиуридиловой к-ты. Присоединяя 2 остатка фосфорной к-ты, Т. к. превращается в тимидинтрифосфорную к-ту (ТТФ), к-рая под действием фермента ДНК-полимеразы включается в строящуюся полинуклеотидную цепочку ДНК.


ТИМИДИН, природное органич. соединение, нуклеозид, состоящий из пиримидинового основания тимина и углевода дезоксирибозы. Т.- иглоподобные кристаллы, хорошо растворимые в воде; по хим. свойствам - слабое основание. Содержится во всех живых клетках в составе дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Т. с радиоактивной тритиевой меткой широко используется в лабораториях для исследования биосинтеза ДНК и процессов её восстановления (репарации) после повреждений.


ТИМИКО-ЛИМФАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, устаревшее назв. определённого конституционального типа, для к рого характерны увеличение зобной железы и лимфатич. узлов, бледность, пастозность, сильно развитый подкожножировой слой, неустойчивость к различным внутр. и внеш. воздействиям (эмоциональным, переохлаждению, операциям и т. д.). Увеличенная зобная железа в этих случаях не подвергается возрастной инволюции, что связано с недостаточной функцией желез внутр. секреции (в первую очередь коры надпочечников). При выраженном Т.-л. с. может наступить внезапная смерть, чаще вследствие резкого нарушения всех защитно-компенсаторных механизмов. В связи с успехами гормонозаместительной терапии и реаниматологии смертность от Т.-л. с. значительно уменьшилась.

Лит.: Ю с ф и н а Э. 3., Следует ли считать зобную железу органом внутренней секреции?, "Проблемы эндокринологии и гормонотерапии", 1961, т. 7, № 5, с. 110-19; Paltauf A., Uber die Beziehungen der Thymus zum plotzlichen Tod, "Wiener klinische Wochenschrift", 1889, Jahr. 2, S. 877; 1890, Jahr. 3, S. 172. В. В. Сигаев.


ТИМИН, 5-м e т и л у p а ц и л, природное органич. соединение из группы пиримидиновых оснований. Белые кристаллы (пластинки или иглы), хорошо растворимые в горячей воде, плохо -в органич. растворителях. Содержится во всех организмах в составе дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и ряда коферментов углеводного .обмена. В небольших кол-вах встречается в транспортной рибонуклеиновой кислоте. С углеводом дезоксирибозой образует нуклеозид тимидин. Синтетич. аналог Т.- 5-бромурацил - используется в исследоват. целях как сильный мутаген: замещая Т. в цепи ДНК, 5-бромурацил нарушает правильное образование пар нуклеотидов по принципу комплементарности, что ведёт к ошибкам при репликации ДНК и считывании генетического кода. ТИМИРЯЗЕВ Василий Иванович [19(31). 3.1849-1919], русский гос. деятель, представитель финанс. олигархии. Из дворян. Окончил Петерб. ун-т (1875). Служил в Мин-ве финансов (с дек. 1902 товарищ министра). С 28 окт. 1905 по 18 февр. 1906 и с 14 янв. по 5 нояб. 1909 мин. торговли и пром-сти. Скандально известен угодничеством перед дворцовой камарильей и крупными фирмами; в нач. 1906 пытался возродить гапоновщину. С 1906 - товарищ председателя, с 1914-пред. Совета съездов представителей биржевой торговли и с. х-ва. Чл. Гос. совета от пром-сти и торговли (1906-17). С 1915 чл. Особого совещания по обороне гос-ва (см. "Особые совещания"). Т. был также чл. и пред, совета Русского для внеш. торговли банка, совета Петрогр. частного коммерч. банка и правлений ок. 10 крупных акц. компаний.

Лит.: Витте С. Ю., Воспоминания, т. 1-3, М., 1960.


ТИМИРЯЗЕВ Дмитрий Аркадьевич [1837-2.( 15).3.1903, Петербург], русский статистик, брат К. А. Тимирязева. Окончил Киевский ун-т. В 1876-94 заведовал статистикой в Мин-ве финансов, был ред. "Ежегодника Министерства финансов" и "Вестника финансов, промышленности и торговли", состоял чл. советамин-ва; вёл торг, переговоры с Румынией, Сербией, Турцией. С 1894 управляющий отделом с.-х. экономии и статистики вновь образованного Мин-ва земледелия и гос. имуществ, чл. совета этого мин-ва, ред. его "Известий". Как представитель Вольного экономического общества входил в Комиссию по исследованию кустарной пром-сти в России. Был чл. Гл. переписной комиссии по всеобщей переписи населения 1897 от Мин-ва земледелия. Действит. член Междунар. статистич. ин-та. Под ред. Т. вышло 2 т. "Историко-статистического обзора промышленности России" (1883-86). Последние годы жизни работал в редакции журн. "Сын отечества". Т. решительно критиковал систему сбора первичных статистич. данных о пром-сти, но его попытки внести улучшения в постановку рус. пром. статистики 70-90-х гг. 19 в. не увенчались успехом.

С о ч Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности Европейской России, с поимённым списком фабрик и заводов, в. 1-3, СПБ, 1869-73; Обзор развития главнейших отраслей промышленности и торговли в России за последнее двадцатилетие, СПБ, 1876.


ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич [22.5(3.6). 1843, Петербург,- 28.4.1920, Москва], естествоиспытатель-дарвинист, один из основоположников рус. школы физиологов растений, чл.-корр. Петерб. АН (1890). В 1865 окончил вольнослушателем Петерб. ун-т (в 1861 был исключён из него за участие в студенч. сходках). В формировании мировоззрения Т. большую роль сыграли материалистич. филос. взгляды А. И. Герцена, H. Г. Чернышевского и др. революц. демократов, труды Д. И. Менделеева, В. О. Ковалевского и А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и особенно И. М. Сеченова и Ч. Дарвина. Ещё в студенч. годы Т. опубликовал ряд статей на социально-политич. темы и по дарвинизму ("Гарибальди на Капрере", 1862, "Голод в Ланкашире", 1863, "Книга Дарвина, ее критики и комментаторы", 1864).

К. А. Тимирязев.

В 1868 по предложению А. H. Бекетова Т. был командирован Петерб. ун-том для подготовки к профессорской деятельности на 2 года за границу (Германия, Франция), где работал в лабораториях крупных физиков, химиков, физиологов, ботаников (Г. Кирхгофа, Г. Гельмгольца, Р. Бунзена, П. Бертло, Ж. Буссенго, К. Бернара, В. Гофмейстера). Наибольшее значение для Т. имела его работа у Буссенго, к-рого он считал своим учителем. В 1870-92 Т. преподавал в Петровской земледельч. и лесной академии (ныне Моск. с.-х. академия им. К. А. Тимирязева). В 1871, защитив магистерскую дисс. "Спектральный анализ хлорофилла", был утверждён в звании экстраординарного проф. академии; в 1875 после защиты докторской дисс. ("Об усвоении света растением") стал ординарным проф.

С 1878 Т.- проф. Моск. ун-та; в 1902 утверждён в звании засл. ординарного проф. В 1911 покинул ун-т в знак протеста против действий реакц. мин. просвещения Кассо. В 1917, после Великой Окт. социалистич. революции, Т. был восстановлен в правах проф. Моск. ун-та, но из-за болезни не мог работать на кафедре. Последние 10 лет жизни занимался также лнт.-публицистич. деятельностью.

Роль Т. в развитии физиологии растений. Осн. исследования Т. по физиологии растений посвящены изучению процесса фотосинтеза, для чего им были разработаны спец. методики и аппаратура.

Выясняя зависимость фотосинтеза от интенсивности света и его спектрального состава, Т. установил, что ассимиляция растениями углерода из углекислоты воздуха происходит за счёт энергии солнечного света, гл. обр. в красных и синих лучах, наиболее полно поглощаемых хлорофиллом. Т. впервые высказал мнение, что хлорофилл не только физически, но и химически участвует в процессе фотосинтеза, предвосхитив этим совр. представления. Он показал, что интенсивность фотосинтеза пропорциональна поглощённой энергии при относительно низких интенсивностях света, но при их увеличении постепенно достигает стабильных величин и далее не меняется, т. е. им были открыты явления светового насыщения фотосинтеза ("Зависимость усвоения углерода от интенсивности света", 1889). Т. о., Т. опытным путём доказал приложимость к процессу фотосинтеза закона сохранения энергии и первого закона фотохимии (см. Гротгуса закон).

В т. н. крунианской лекции, прочитанной в Лондонском королев, об-ве и названной "Космическая роль растения" (1903, в рус. пер. 1904), Т. обобщил свои многолетние исследования в области фотосинтеза. Он осветил значение фотосинтеза, осуществляемого зелёными растениями, как первоисточника органич. вещества и запасаемой энергии, необходимых для жизнедеятельности всех организмов. Открытие Т. энергетич. закономерности фотосинтеза явилось крупным вкладом в учение о единстве и связи живой и неживой материи в процессе круговорота веществ и энергии в природе.

В физиологии растений, наряду с агрохимией, Т. видел основу рационального земледелия. В 1867 по предложению Менделеева Т. заведовал организованным на средства Вольного экономич. об-ва опытным полем в с. Реньевке Симбирской губ., где проводил опыты по действию минеральных удобрений на урожай. В 1872 по его инициативе на терр. Петровской с.-х. академии был построен первый в России вегетационный домик. В 1896 Т. организует на Всеросс. выставке в H. Новгороде показательную опытную станцию с вегетационным домиком. В лекции "Физиология растений как основа рационального земледелия" (1897) Т. показывает эффективность применения минеральных удобрений.

В лекции "Борьба растения с засухой" (1892, опубл. в 1893), прочитанной в связи с вызванным засухой 1891 неурожаем, Т. обобщил имевшиеся в то время данные по вопросам водного режима и засухоустойчивости растений, рекомендовав практич. меры для уменьшения причиняемого земледелию вреда засухой.

Т. как эволюционист и дарвинист. Т.- один из первых пропагандистов дарвинизма в России. Эволюционное учение Дарвина он рассматривал как крупнейшее достижение науки 19 в., утверждающее материалистич. мировоззрение в биологии. Обобщив свои статьи по дарвинизму, публиковавшиеся с 1864 в журнале "Отечественные записки", Т. выпустил кн. "Краткий очерк теории Дарвина" (1865), в 1882 - "Чарльз Дарвин и его учение" (15-е изд.- 1941). В связи с 50-летием выхода в свет книги Дарвина "Происхождение видов" Т. опубликовал серию статей (1908-10), в к-рых пропагандировал дарвинизм и защищал его от нападок консервативных учёных и церковников, выступал с публичными лекциями. Творческую разработку учения Дарвина Т. даёт в цикле своих лекций под общим заглавием "Исторический метод в биологии..." (опубл. в 1922), где определяет задачи морфологии и физиологии и показывает пути их решения на основе изучения ист. процесса возникновения формы и функции. С позиций дарвинизма, и в первую очередь учения о естественном отборе, Т. объяснял и эволюцию функций у растений, в частности эволюцию фотосинтеза и универсальное распространение хлорофилла у автотрофных растений.

Т. неоднократно подчёркивал, что совр. формы организмов - результат длительной приспособит, эволюции; на любом виде ныне живущих организмов лежит печать, с одной стороны, приспособленности к условиям обитания, с другой,-всей предшествующей эволюции. Исходя из этого, Т. считал, что для правильного понимания законов биологии, разнообразных проявлений жизни и возможности управления ими необходим ист. метод, т. е. последовательный эволюц. подход к изучению организмов. Он писал: "... ни морфология, со своим блестящим и плодотворным сравнительным методом, ни физиология, со своим еще более могущественным экспериментальным методом, не покрывают всей области биологии, не исчерпывают ее задач; и та, и другая ищет дополнения в методе историческом" (Соч., т. 6, 1939, с. 61).

Т. как популяризатор и историк науки. Популяризация науки --одна из характерных и блестящих особенностей многогранной деятельности Т. Он писал: "С первых шагов своей умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для народа, т. е. популярно..." (там же, т. 9, с. 13-14). Популяризацию науч. знаний он рассматривал как путь, на котором соединяются наука и демократия.

Классич. пример популяризации науки - книга Т. "Жизнь растения" (1878), выдержавшая десятки изданий на рус. и иностр. языках. Сочетание глубокого анализа совр. проблем естествознания с доступным и увлекательным их изложением характерно и для др. произведений Т.: "Столетние итоги физиологии растений" (1901), "Основные черты истории развития биологии в XIX столетии" (1907), "Пробуждение естествознания в третьей четверти века" (1907; в 1920 вышла под назв. "Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов"), "Успехи ботаники в XX веке" (1917; в 1920 вышла под назв. "Главнейшие успехи ботаники в начале XX столетия"), "Наука. Очерк развития естествознания за 3 века (1620-1920)" (1920), биографич. очерков, воспоминаний и некрологов, посвящённых выдающимся деятелям мировой науки (Дарвину, Л. Пастеру и др.). Т. защищал мысль об огромной роли науки в борьбе за мир. В 1917 Т. писал: "...Наука и демократия по самому существу своему враждебны войне" (там же, с. 252).

Т. был одним из первых крупных рус. учёных, приветствовавших Великую Окт. социалистич. революцию. В 1920 вышел в свет сб. статей Т. "Наука и демократия", по поводу к-рого В. И. Ленин в письме к Т. писал: "Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за Советскую власть" (Поли, собр. соч., 5 изд., т. 51, с. 185). Несмотря на тяжёлую болезнь, 75-летний Т. участвовал в работе Наркомпроса РСФСР и Социалистической (позднее Коммунистической) академии обществ, наук, чл. к-рой был избран в 1918. В 1920 Т. был избран депутатом Моссовета.

Незадолго до смерти Т. говорил: "Большевики, проводящие ленинизм,- я верю и убежден,- работают для счастья народа и приведут его к счастью" (см. Соч., т. 1, 1937, с. 160).

В Москве сооружён памятник Т. и создан мемориальный музей-квартира; имя Т. присвоено Моск. с.-х. академии, Ин-ту физиологии растений АН СССР. Его именем названы один из р-нов Москвы и улицы во мн. городах СССР. АН СССР раз в три года присуждает премию им. Тимирязева за лучшие работы по физиологии растений и ежегодно проводит Тимирязевские чтения.

Т. был чл. Лондонского королев, об-ва (1911), почётным доктором ун-тов в Глазго (1901), Кембридже (1909) и Женеве (1909), чл.-корр. Эдинбургского ботанич. об-ва (1911), почётным чл. многих рус. ун-тов и науч. об-в.

Соч.: Сочинения, т. 1 - 10, М., 1937-40; Избр. соч., т. 1 - 4, М., 1948-49; Избр. соч., т. 1-2, М., 1957; Наука и демократия. Сб. ст., М., 1963.

Лит.: Комаров В. Л., Максимов H. А. и К у з н е ц о в Б. Г., Климент Аркадьевич Тимирязев, М., 1945 (имеется список работ о Т., вышедших до 1945); H овиков С. А., К. А. Тимирязев (1843-1920), под ред. А. К. Тимирязева, М.,1948; Цетлин Л. С., К. А. Тимирязев, 2 изд., М., 1952; Корчагин А. И., К. А. Тимирязев. Жизнь и творчество, 3 изд., М., 1957;

Чайлахян М. X., К. А. Тимирязев -учёный, борец, мыслитель, М., 1960; С е в> ченкова Е. М., К. А. Тимирязев и учение о фотосинтезе, М., 1961; Генкель П. А., К 125-летию со дня рождения К. А. Тимирязева, "Физиология растений", 1968, т. 15, в. 3.А. А. Ничипарович.


ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, посёлок гор. типа в Томском р-не Томской обл. РСФСР. Расположен на лев. берегу р. Томь, в 3 км от пристани Томск. Лесная пром-сть.


ТИМИШ (Timis), уезд на 3. Румынии. Пл. 8,7 тыс. км2. Нас. 647,6 тыс. чел. (1974). Адм. центр - г. Тимишоара. Один из наиболее экономически развитых уездов страны. Производит 3,7% пром. и 5,5% с.-х. валовой продукции страны. Добыча нефти, природного газа, лигнита; машиностроение, хим., пищ., текст, и кож.-обув, пром-сть. Посевы пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечника, сах. свёклы. Овощеводство, садоводство. Поголовье (в тыс., 1975): кр. рог. скота - 247, свиней - 717, овец -537.


ТИМИШОАРА (Timisoara), город на 3. Румынии, на канале (реке) Бега, связывающем Т. с Дунаем. Адм. центр уезда Тимиш. 20,5тыс. жит. (1974).Трансп. узел. Машиностроение (электромоторы, с.-х. машины), текст, и пищ. (сах., спирто-водочная, плодоконсервная и др.), хим., кож.-обув., фарфоро-фаянсовая пром-сть. Строится (1976) нефтехим. комбинат. Ун-т. Упоминается с 14 в. как крепость. Пам. арх.: церковь и монастыри в стиле барокко (18 в.), замок Я. Хуньяди (15-19 вв., ныне обл. музей). Театр (кон. 19 - нач. 20 вв.). С кон. 1940-х гг. реконструирован центр города, сооружены новое здание университета (1968), спорткомплекс (1969), гостиница "Континенталь" (1971).


ТИМКОВСКИЙ Егор Фёдорович [23.4 (4.5). 1790, дер. Егорская Тимковщина Золотоношского у. Полтавской губ., ныне Черкасская обл. УССР,-9(21).2.1875, Петербург], русский дипломат. Из дворян. В 1811 окончил Моск. ун-т. В 18131820 секретарь совета Гл. управления путей сообщения в Петербурге. В 18201821 сопровождал в Пекин рус. православную миссию. В 1821-30 нач. отделения Азиат, деп. МИД, в 1830-36 консул в Яссах. С 1845 по 1875 (в 1836-45 в отставке) в аппарате МИД. В 3-томном соч. "Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг." (ч. 1-3, 1824) Т. описал быт, х-во, нравы, обычаи и религию монголов, сообщил обширные сведения о Китае и его столице. Труд Т. переведён на английский, французский и немецкий яз. Сохраняет ценность как источник по истории монголов.H. Ц. Мункуев.


ТИММ Василий Фёдорович (Георг Вильгельм) [9(21).6.1820, Зоргенфрей, ныне Цесисский р-н,- 7.4.1895, Берлин], русский живописец и график, выходец из Латвии. Учился в петерб. АХ (1835-38) у А. И. Зауервейда. В 1844-48 работал во Франции и Алжире. Занимался батальной живописью, писал жанровые сцены и пейзажи. Прославился жанровыми рисунками-иллюстрациями (воспроизводились ксилографией) и литографиями (преим. для издававшегося Т. в 1851 -1862 "Русского художественного листка"), правдиво, с мягким юмором повествующими о повседневном быте горожан различных слоев рус. общества. Выполнил ряд зарисовок обороны Севастополя в 1854-55. С 1867 жил гл. обр. в Германии, занимаясь керамикой.

В. Ф. Т им м.

Иллюстрация к книге И.Мятлева "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой".

Ксилография. 1840-44.

Лит.: Тарасов Л. М., В. Ф. Тимм, в кн.: Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Середина девятнадцатого века, М., 1958.


ТИММЕРМАНС (Timmermans) Феликс (5.7.1886, г. Лир,- 24.1.1947, там же), бельгийский писатель и художник. Писал на нидерл. яз. Учился в художественной школе в Лире. С 1925 чл.-корреспондент Королевской флам. академии. В сб. новелл "Сумерки смерти" (1910) отразились пессимистич. настроения, однако роман "Паллитер" (1916) пронизан оптимизмом. Автор повестей "Прекрасные часы в жизни госпожи Симфорозы" (1918), "Я увидел, как пришла Цецилия" (1938), романа "Крестьянский псалом" (1935), историч. романов "Анна-Мария" (1921), "Арфа святого Франциска" (1932), "Семья Хернат" (1941) и романов из жизни художников "Питер Брейгель" (1928) и "Адриан Брауэр" (1948). Среди живописных и графич. работ Т. наиболее известны его ил л. к собств. соч., исполненные под влиянием П. Брейгеля Старшего и др. старонидерл. мастеров.

Лит.: С е и 1 а е г J. de, De mens in het werk van Felix Timmermans, Amst., 1957; L a m p о H., Felix Timmermans. 1886-1947, Bruss., [1961]; Kroniek van Felix Timmermans. 1886-1947, [Brugge, 1972]; Remoortere Ju. van, Felix Tiraraermans, Antw., 1972. A. H. Орлов,


ТИМОК, река в Югославии (на протяжении 15 км в ниж. течении пограничная между Югославией и Болгарией), прав, приток Дуная. Дл. 189 км, пл. басс. 4666 км2. Берёт начало двумя истоками в зап. отрогах гор Стара-Планина; течёт преим. по горно-холмистой местности и по равнине. Ср. расход воды ок. 40 м3/сек, весеннее половодье. Используется для орошения. На Т.- гг. Княжевац, Заечар (Югославия).


ТИМОКРАТИЯ (греч. timokratia, от time - цена, честь и kratos - власть, сила), у древних авторов обозначение правления, при к-ром гос. власть находится у привилегированного меньшинства, обладающего высоким имущественным цензом. Т.- вариант олигархии. Термин "Т." встречается у Платона ("Государство", VIII, 545) и Аристотеля ("Этика", VIII, XII). У Ксенофонта Т. отождествляется с плутократией. Пример Т.- гос. строй в Афинах, установившийся в 6 в. до н. э. в результате реформ Солона, и в Риме - после реформ, приписываемых Сервию Туллию.


ТИМОКСКОЕ ВОССТАНИЕ 1883, народное восстание в Вост. Сербии. Гл. движущей силой Т. в. была сел. и гор. беднота, возглавляла его буржуазия, интересы к-рой выражала Радикальная партия. Причины Т. в.- феод, пережитки (отработки, кабальная рента и др.), непосильное бремя налогов и произвол чиновников, усиление власти торг, и ростовщич. капитала и др. Поводом к восстанию послужило изъятие оружия у крестьян в связи с законом о замене нар. войска регулярной армией. Т. в. началось 21 окт. на терр. Тимокской Крайны битвой при Луково, в к-рой повстанч. отряды нанесли поражение королев, войскам. Восставшие требовали ликвидации феод, повинностей, сокращения налогов, расширения прав органов местного самоуправления и др. Между повстанч. отрядами (общей числ. ок. 18 тыс. чел.) и королев, войсками произошёл в 1883 ряд сражений. Нерешительность руководителей, плохая подготовка и организация восстания привели в кон. 1883 к его подавлению. Несколько сот участников Т. в. было расстреляно, осуждено на каторгу.

Источи.: Тимочка буна 1883, Београд, 1954 (Државна архива H Р Србще. ГраЬа, кн. 4, св. 1).


ТИМОЛ, 2-изопропил-5-метилфенол, бесцветные кристаллы со специфич. запахом и жгучим вкусом, растворимые в органич. растворителях, нерастворимые в воде; Тпл 51,5 °С, Tкип 232,9 °С. Для Т. характерны все реакции фенолов. Он содержится в нек-рых эфирных маслах, напр, тимиановом (из Thymus Vulgaris; отсюда и назв. "Т.") в количестве 20-50% и чабрецовом, откуда м. б. выделен ректификацией. В промышленности Т. получают взаимодействием м-крезола СН3С6Н4ОН с пропиленом СН3-СН = СН2. Т. применяют как сырьё в произ-ве ментола и нек-рых индикаторов, напр, тимолфталеина и тимолового синего (см. Индикаторы химические); в медицине - как противоглистное средство при лечении анкилостомидоза, трихоцефалёза и нек-рых др. гелъминтозов; в качестве антисептич. средства для дезинфекции полости рта, зева, носоглотки; в стоматологич. практике -для обезболивания дентина; в фармацевтич. пром-сти - в качестве консерванта. Как противоглистное средство противопоказан при беременности, сердечной недостаточности, болезнях печени и почек, язвенной болезни. ТИМОНЕДА (Timoneda) Хуан де (ок. 1490, Валенсия,- 1583, там же), испанский писатель-гуманист и издатель. Драматург школы Л. деРуэды, произв. к-рого он опубликовал. В пьесах "Амфитрион" (1559), "Близнецы" (1559), "Корнелия" (1559), "Филомена" (1564), "Аурелия" (1564), сб-ках новелл, анекдотов и притч "Сладкие яства, или Отрада путников" (1563), "Добрый совет, или Собрание притч" (1564) и "Забавник" (1565) отразился опыт античной и итал. ренессансной драмы. Автор стихов в нар. духе, Т. издал нар. романсы в сб-ках "Роза романсов" (ч. 1-4, 1573) и "Кансьонеро" (ч. 1-4, 1561 и 1573).

Соч.: Obras, t. 1-3, Madrid, 1947.

Лит.: Кржевский Б. А., Создание испанской национальной драмы, в его кн.i Статьи о зарубежной литературе, М.- Л., 1960; Sainz de Robles F. C., Cuentos viejos de la vieja Espana, [4 ed.], Madrid, 1957; Julia Martinez E., Originalidad de Timoneda, "Revista Valenciana de Filologia", 1955-58, v. 5.


ТИМОНЕН Антти Николаевич [р. 18.4 (1.5).1Э15, дер. Лусалма, ныне Калевальского р-на Карельской АССР], карельский советский писатель. Пишет на фин. яз. Чл. КПСС с 1942. Участник Великой Отечеств, войны 1941-45. Первый сб. рассказов "Аэроплан" опубл. в 1933. Повесть "От Карелии до Карпат" (1948), сб. очерков "Под грозой и солнцем" (на рус. яз., 1964) посвящены будням воен. лет. Автор повестей "Освещённые берега" (1951), "В заливе ветров" (1953). Для романа "Родными тропами" (1957) характерно психологич. повествование. Дружбе народов посвящены романы "Белокрылая птица" (1961) и "Здесь мой дом" (1966). Пьеса "Примешь ли меня, земля карельская?" (на рус. яз., 1969), роман "Мы - карелы" (1969) повествуют о Гражданской войне и воен. интервенции 1918-20. Награждён орденом Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Очерк истории советской литературы Карелии, Петрозаводск, 1969; Писатели Карелии. Справочник, Петрозаводск, 1971. Э. Г. Карху.


ТИМОНОВ Всеволод Евгеньевич [9(21). 8.1862, Одесса,- 19.7.1936, Ленинград], советский гидротехник. Окончил Школу м-остов и дорог в Париже (1883) и Петерб. ин-т путей сообщения (1886). С 1895 проф. Петерб. ин-та путей сообщения; там же создал первую в России гидротехнич. лабораторию (1907). Занимал ряд ответств. постов в Мин-ве путей сообщения (до 1917). С 1917 работал в Высшем технич. к-те Нар. комиссариата путей сообщения. Осн. труды посвящены портостроению, стр-ву мостов и маяков, улучшению условий судоходства на крупных реках, механич. дноуглублению, ледовым явлениям, водоснабжению и канализации и мн. др. проблемам.

Лит.: В. Е. Тимонов (1862-1936), в кн.з Русские гидротехники, М., 1951.


ТИМОР (Timor), остров в Малайском архипелаге. Пл. ок. 34 тыс. км2 (самый крупный в составе М. Зондских о-вов). В рельефе преобладают горы (вые. до 2950 м); имеются грязевые вулканы. Климат субэкваториальный муссонный; темп-pa воздуха на побережье в течение всего года 25-27 "С, осадков ок. 1500 мм в год (сухой период с мая по ноябрь). Высокотравные саванны, участки тропич. лесов. Плантации кофе, кокосовой пальмы, возделывание риса, кукурузы. Гл. гг. Купанг и Дили. Осн. население Т. образуют народы, говорящие на индонезийских языках (атони, тетумы, мамбаи, тукудеде и др.); часть коренных жителей (маре, или бунаки, макасаи, дагода и др.) говорит на языках, близких к папуасским. Живёт также небольшое число португальцев и китайцев. По религии коренное население подразделяется на католиков и приверженцев традиц. культов и верований. Наиболее ранние ист. сведения о Т. свидетельствуют, что в 14 в. этот остров населяли племена, к-рые были данниками яванского гос-ва Маджапахит. Нек-рые из племён находились на стадии разложения родового строя; они создавали гос. образования, самым крупным из к-рых был Сурвианг в зап. части острова. В 16 в. Т. стал объектом колон, экспансии португальцев. В 1511 остров был захвачен посланной А. Албукерки воен. экспедицией. В 1613 на Т. высадились голландцы. К кон. 18 в. остров оказался поделённым: Нидерландам досталась юго-зап. часть, Португалии- сев.-восточная и небольшой участок на 3. острова. Население Т. оказывало колонизаторам упорное сопротивление. Крупные восстания тиморцев происходили в 1719, 1726, 1769, 1912 и др. В 1896 часть острова, захваченная Португалией, прежде административно зависимая от Макао, была объявлена самостоят, адм. единицей (Тимор). В результате геноцида колонизаторов и португ.-голл. столкновений население острова сократилось, а его экономич. и культурное развитие было парализовано на долгие годы. Во время 2-й мировой войны 1939-45 Т. был оккупирован Японией. С образованием Индонезийской республики (1945) быв. нидерландская часть Т. вошла в её состав. После свержения фаш. режима в Португалии 25 апр. 1974, в ходе переговоров о будущем вост. Т., обострились противоречия между образовавшимися здесь политич. партиями. Революц. фронт за независим ость восточног о Т.-ФРЕТИЛИН (осн. как подпольное движение в 1970) выступил за провозглашение вост. Т. суверенным гос-вом. H а р о д н о-д емократич. ассоциация Т.-АПОДЕТИ (осн. в мае 1974) и Демократический союз Т. - УДТ (осн. в мае 1974), поддержанные нек-рыми небольшими политич. группами, стали отстаивать объединение с Индонезией. 7 дек. 1975 сторонники проиндонезийских партий при поддержке вооруж. сил Индонезии захватили Дили. Ген. Ассамблея (дек. 1975) и Совет Безопасности (дек. 1975) ООН призвали Индонезию безотлагательно вывести свои войска из вост. Т. Однако Индонезия сохранила под видом "добровольцев" свои войска на занятой терр.


ТИМОРСКОЕ МОРЕ (Timor Sea), окраинное море Индийского ок., между Австралией и о. Тимор. Пл. 615 тыс. км2. Более половины терр. моря имеет глуб. менее 200 м; наибольшая глуб. 3310 м (Тиморская впадина). Течения зимой направлены на В., летом на 3. Темп-ра воды меняется по сезонам от 25 до 29 °С. Солёность 34,0-35,0%. Приливы неправильные полусуточные, их величина до 3-4 м. На Ю.- порт Дарвин (Австралия).


ТИМОФЕЕВ Иван (г. рожд. неизв. -ум. в 1631), русский политический деятель, писатель. В 1604-05 дьяк приказа Большого прихода. Участвовал в военных действиях против Лжедмитрия I, в сражениях с крестьянской армией И. И. Болотникова под Калугой и Тулой. С кон. 1607 служил в Новгороде. В 1618-28 был дьяком в Астрахани, Ярославле, H. Новгороде. "Временник" Т.- один из наиболее ценных источников по истории России 2-й пол. 16 - нач. 17 вв., содержит сведения об ист. событиях в правления Ивана IV, Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и последующего времени. Причины т. н. "смутного времени" Т. объяснял нарушениями старинных обычаев, исконных начал социального и политического устройства общества.

Соч.: Временник, М.- Л., 1951.

Лит.: Полосин И. И., И. Тимофееврусский мыслитель, историк и дьяк XVII в., в его кн.: Социально-политическая история России XVI - начала XVII в., М., 1963;

Черепнив Л. В., Материалы по истории русской культуры и русско-шведских культурных связей XVII в. в архивах Швеции, Тр. отдела древнерусской литературы, т. 17, М.-Л., 1961; К о р е ц к и и В. И., Новые материалы о дьяке Иване Тимофееве, историке и публицисте XVII в., в сб.: Археографический ежегодник за 1974 г., М., 1975.


ТИМОФЕЕВ Леонид Иванович [р. 23.12.1903(5.1.1904), Москва], советский литературовед, чл.-корр. АН СССР (1958), действит. чл. АПН СССР (1947). Окончил Высший лит.-художеств, ин-т им. В. Я. Брюсова (1925). Д-р филологич. наук (1940), проф. МГУ и др. вузов. В 1941-70 зав. отделом сов. лит-ры в Ин-те мировой лит-ры АН СССР. Печатается с 1926. С позиций марксистской эстетики исследовал ряд теоретич. и ист.-лит. проблем. Значит, место в работах Т. заняли вопросы стиховедения, поэтики, стиля и метода лит-ры социалистич. реализма, а также рус. лит-ры 18-19 вв. Автор учебников по теории и истории литературы для вузов и школ, редактор многих научных изданий ("История русской советской литературы", "История советской многонациональной литературы" и др.). Труды Т. переведены на иностранные языки. Награждён 4 орденами, а также медалями.

Соч.: Теория стиха, М., 1939; Проблемы теории литературы, М., 1955; Очерки теории и истории русского стиха, М., 1958; Советская литература. Метод, стиль, поэтика, М., 1964; Основы теории литературы, 4 изд., М., 1971; Советская литература и художественный прогресс, "Новый мир", 1973, № 11.

Лит.: Гончаров Б. П., Л о м и дз е Г.И., Поспелов Г. H., Леонид Иванович Тимофеев. (К 70-летию со дня рождения), "Филологические науки", 1974, № 2. А. И. Хайлов.


ТИМОФЕЕВ Пётр Васильевич [р. 12(25). 6.1902, Москва], советский учёный в области электроники и вакуумной техники, чл.-корр. АН СССР (1953). Окончил МГУ в 1925. Преподавал в Моск. высшем технич. уч-ще (1925-28), МГУ (1926-1941), Моск. энергетич. ин-те (1933-41), Воен.-возд. академии им. H. Е. Жуковского (1945-48); проф. с 1935. С 1928 ведёт науч. работу во Всесоюзном электротехнич. ин-те. Осн. труды по исследованию фотоэффекта, вторичной электронной эмиссии, разряда в газах и по электронной оптике. Т. разработал конструкции ряда фотоэлементов, электронных умножителей, электронных ламп и электронно-оптич. преобразователей; изобрёл (1933-36) передающие телевизионные трубки, в т. ч. супериконоскоп, а также др. электронно-оптич. устройства. Гос. пр. СССР (1946, 1951). Награждён 5 орденами, а также медалями.

Соч.: Электронные и ионные приборы, М.-Л., 1940.


ТИМОФЕЕВ Тимур Тимофеевич (р. 30.11.1928, Иваново), советский историк и экономист, чл.-корр. АН СССР (1966). Чл. КПСС с 1950. В 1961-66 зам. директора Ин-та мировой экономики и междунар. отношений, с 1966 директор Ин-та междунар. рабочего движения АН СССР. Осн. труды по проблемам рабочего и общедемократич. движения, теории науч. коммунизма ["Негры США в борьбе за свободу", 1957; "Пролетариат против монополий. Очерки по проблемам классовой борьбы и общедемократических движений в США", 1967; "Великая Октябрьская социалистическая революцияи международное рабочее движение", 1967; "Всемирно-историческая миссия рабочего класса", 1968; "Международное рабочее движение и вопросы антиимпериалистической борьбы", 1968; "Философия исторического оптимизма. (К критике антипролетарских доктрин)", 1975, и др.]. Т.- соавтор и редактор ряда коллективных трудов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.

С. К. Тимошенко.


ТИМОФЕЕВА Нина Владимировна (р. 11.6.1935, Ленинград), советская артистка балета, нар. арт. СССР (1969). В 1953 окончила Ленингр. хореографич. уч-ще, ученицей дебютировала в партии Маши ("Щелкунчик" Чайковского, 1951). В 1953-56 солистка Ленингр. театра оперы и балета им. С. М. Кирова. С 1956 солистка Большого театра. В совершенстве владеет технич. мастерством классич. танца. Её искусство отличается завершённостью хореографич. рисунка, музыкальностью, чувством совр. пластики. Среди партий: Одетта-Одиллия ("Лебединое озеро" Чайковского), Китри ("Дон Кихот" Минкуса), Хозяйка Медной горы ("Каменный цветок" Прокофьева), Мехменэ-Бану ("Легенда о любви" Меликова), Лейли ("Лейли и Меджнун" Баласаняна), Эгина ("Спартак" Хачатуряна) и др. Деп. Верх. Совета СССР 7-го созыва. Награждена 2 орденами и медалью

H. В. Тимофеева.


ТИМОФЕЕВКА (Phleum), аржанец, род одно- или многолетних растений сем. злаков. Соцветие - плотная цилиндрич. колосовидная метёлка (султан). Колоски мелкие, одноцветковые. Плод - продолговато-овальная зерновка. Обычно образует рыхлый куст. Св. 15 видов в Европе, Азии, Африке. В СССР 11 видов (из них 5 однолетники), распространённых повсеместно. Как кормовые растения используют 4 вида.

Наибольшее кормовое значение имеет Т. луговая (Р. pratense) - многолетнее растение, выс. до 140 см, с длинными узкими (3-10 мм), слегка шероховатыми листьями. Растёт гл. обр. на заливных лугах в Европ. части, на Кавказе, в Казахстане, Зап. и Вост. Сибири.

Тимофеевка луговая.

Введена в культуру в России (18 в.), откуда распространилась в др. европ. страны, Сев. Америку и Австралию. Возделывается как сенокосное и пастбищное растение в лесной зоне, в лесостепных и горных р-нах. Зимостойка, весной отрастает рано, но растёт медленно. Один из важнейших компонентов сенокосных и пастбищных травосмесей. Высевается преим. с клевером красным: в полевых севооборотах под покров зерновых культур 4-6 кга, в лугопастбищных - 6-8 кг/га; норма высева в чистых посевах ок. 12 кг/га. Полного развития достигает на 2-3-й год жизни. На суходолах даёт высокий урожай в течение 4-5 лет, на низинных лугах и в поймах - 10-15 лет (1, реже 2 укоса в год). На сено убирают в фазе колошения - начало цветения. Урожай сена 30-65 ц с 1 га. В 100 кг зелёной массы содержится 20-25 кормовых единиц и 1,5-1,7 кг переваримого протеина, в 100 кг сена - ок. 50 кормовых единиц и 5,0 кг переваримого протеина. Хорошо поедается всеми с.-х. животными.

Т. степная (P. phleoides) - многолетнее растение, выс. 35-45 см, редко до 80 см. Распространена в лесостепной и степной зонах Европ. части СССР, горных р-нах Кавказа, в Зап. и Вост. Сибири, Ср. Азии. Т. альпийская (P. alpinum) - многолетнее растение, выс. 15-20 см, реже до 50 см, с мягкой обильной прикорневой листвой. Непременный компонент альп. и субальп. пастбищ Ср. Азии и Алтая, а также в сев. областях Европ. части СССР. Т. м е т е л ьч а т а я (P. paniculatum) - однолетнее растение, выс. до 50 см. Растёт преим. в Крыму, на Кавказе и в Ср. Азии на солонцеватых серозёмах равнин, старых залежах, каменистых склонах. Вегетировать начинает ранней весной, к лету высыхает. Последние 3 вида поедаются лошадьми, кр. рог. скотом, овцами (лучше в сене), а альпийская и оленями.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. т. 1, М.- Л., 1950; Травянистые растения СССР, т. 1, М., 1971. А. П. Мовсисянц.


ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Николай Владимирович [р. 7(20).9.1900, Москва], советский биолог. В 1925 окончил МГУ. Ученик С. С. Четверикова и H. К. Кольцова. В 1922-25 сотрудник Ин-та экспериментальной биологии. В 1925-45 работал в Германии. По возвращении в СССР руководил отделами Ин-та биологии Уральского филиала АН СССР (1955-63) и Ин-та мед. радиологии АМН СССР (Обнинск, 1964-69); с 1969 консультант Ин-та медико-биол. проблем Минздрава СССР. Осн. труды по генетике, радиобиологии, биогеоценологии, эволюционной теории. Один из основоположников количеств, радиационной генетики и радиационной биогеоценологии. Автор мн. исследований по генетическому действию излучений, позволивших сформулировать осн. представления совр. радиобиологии - "принцип попадания" и теорию "мишени"; создал (совм. с М. Дельбрюком)первую биофизич. модель структуры гена и предложил возможные пути его изменения. Ряд работ по noпуляционной генетике; изучая начальные этапы внутривидовой дифференциации, сформулировал и развил учение о микроэволюции. Чл. президиума Всесоюзного об-ва генетиков и селекционеров им. H. И. Вавилова (1966), чл. Академии искусств и наук США (1973), Академии <Леопольдина> (ГДР, 1969) и др. Дарвиновская медаль (ГДР,1959), Менделевская медаль (ЧССР, 1965), Кимберовская премия по генетике и Золотая медаль "За выдающийся научный вклад в генетику" (США, 1966), Менделевская медаль (ГДР, 1970).

Соч.: Применение принципа попадания в радиобиологии, М., 1968 (совм. с В. И. Ивановым, В. И. Корогодиным); Краткий очерк теории эволюции, М., 1969 (совм. с H. H. Воронцовым и А. В. Яблоковым); Очерк учения о популяции, М., 1973 (совм. с А. В. Яблоковым и H. В. Глотовым).

Лит.: Воронцов H. H., Я б л ок о в А. В., К 70-летию H. В. Тимофеева-Ресовского, "Бюлл. Московского общества испытателей природы. Отдел биологический", 1970, № 5 (лит.); Астауров Б. Л., За выдающийся научный вклад в генетику. Кимберовская премия - советскому ученому, "Природа", 1967, №_6. А.В.Яблоков.


ТИМОФЕЕВСКИЙ Александр Дмитриевич [р.8(20).2.1887, Москва],советский патофизиолог и онколог, акад. АМН СССР (1945), чл.-корр. АН УССР (1939). В 1912 окончил мед. ф-т Томского ун-та. Проф. с 1922. Работал в Томске, Харькове и Киеве. В 1956-62 зав. отделом этиологии и патогенеза опухолей Ин-та экспериментальной и клинич. онкологии (Москва). Осн. труды по проблемам гистогенеза клеток соединит, ткани, кроветворения, возникновения саркомы, рака, лейкозов. Впервые в России применил (совм. со своим учителем П. П. Авроровым) метод культивирования клеток и тканей (1912); описал малигнизацию (озлокачествление) тканей при воздействии канцерогенных веществ и опухолеродных вирусов. За монографию "Эксплантация опухолей человека" удостоен Гос. пр. СССР (1948). Награждён орденом Ленина и медалью.

Соч.: Патология крови, Томск, 1926; Роль вирусов в возникновении опухолей, М., 1961.


ТИМОШЕНКО Семён Константинович [6(18).2.1895, с. Фурманка, ныне Фурмановка Килийского р-на Одесской обл.,-31.3.1970, Москва], советский военачальник, Маршал Сов. Союза (7.5.1940), дважды Герой Сов. Союза (21.3.1940 и 18.2.1965). Чл. КПСС с 1919. Родился в крест, семье. В 1915 призван в армию, участвовал в 1-й мировой войне 1914-1918 пулемётчиком. После Окт. революции 1917 участвовал в разгроме калединщины. С апр. 1918 в 1-м красногвард. Черноморском отряде (командир взвода, эскадрона) сражался против нем. оккупантов и белогвардейцев в Крым-у и на Кубани. С авг. 1918 командир 1-го Крымского революц. полка при обороне Царицына. С ноября 1918 командовал 2-й отд. кав. бригадой в составе 10-й армии, а с июня 1919 - конного корпуса С. М. Будённого. С окт. 1919 командир 6-й кав. дивизии конного корпуса Будённого (с нояб. 1919 - 1-й Кон. армии). Дивизия под командованием Т. особо отличилась в боях под Воронежем, Касторной, Ростовом-на-Дону, Егорлыкской, Житомиром и Бродами. С авг. 1920 Т. командовал 4-й кав. дивизией, успешно действовавшей при разгроме врангелевских войск и махновщины. После Гражд. войны 1918-20 командовал кав. корпусом. Окончил Высшие академич. курсы (1922 и 1927) и курсы единоначальников при Воен.-политич. академии им. В. И. Ленина (1930), с авг. 1933 зам. командующего войсками Белорусского, с сент. 1935 Киевского воен. округов. С июля 1937 командовал войсками Северо-Кавказского, с сент. 1937 Харьковского и с февр. 1938 Киевского особого воен. округов. В сент. 1939 командовал войсками Укр. фронта, участвовавшими в освобождении Зап. Украины. Во время сов.-финл. войны 1939-40 с янв. 1940 командовал Сев.-Зап. фронтом. С мая 1940 по июль 1941 нарком обороны СССР. Во время Великой Отечеств, войны 1941-1945 Т. был пред. Ставки Гл. командования (до 19 июля), затем входил в состав Ставки Верх. Главнокомандования, был зам. наркома обороны (с июля по сент. 1941), главнокомандующим Западным (10 июля - 10 сент. 1941) и ЮгоЗападным (13 сент. 1941 - 21 июня 1942) направлениями, командующим войсками Западного (2-19 июля и 30 июля - 12 сент. 1941), Юго-Западного (30 сент.- 18 дек. 1941 и 8 апр. - 12 июля 1942), Сталинградского (12-23 июля 1942) и Северо-Западного (окт. 1942-март 1943) фронтов. С марта по июнь 1943 координировал действия Волховского и Ленингр. фронтов, с июня по декабрь 1943 - Сев.-Кавк. фронта и Черномор, флота, в феврале - июне 1944 - 2-го и 3-го Прибалт. фронтов, с авг. 1944 до конца войны - 2-го, 3-го и 4-го Укр. фронтов. После войны командовал войсками Барановичского (1945-46), Южно-Уральского (1946-49) и Белорусского (1949-60) воен. округов. С марта 1960 Ген. инспектор группы ген. инспекторов Мин-ва обороны СССР. В 1961-70 пред. Сов. к-та ветеранов войны. В 1939-52 чл. ЦК ВКП(б), в 1952-70 кандидат в члены ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 1-7-го созывов. Награждён 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Победы, 5 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й степени, Почётным революц. оружием, Почётным оружием - шашкой с изображением Гос. герба СССР, многими медалями, а также иностр. орденами и медалями. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. Портрет см. стр. 555.


ТИМОШЕНКО (Timoshenko) Степан Прокофьевич [11(23).12.1878, с. Шпотовка, ныне Сумской обл.,-29.5.1972, Вупперталь, ФРГ], учёный в области механики. Окончил Петерб. ин-т путей сообщения (1901), в 1903-06 преподавал там же. В 1907-11 проф. Киевского политехнич. ин-та, в 1912-17 проф. интов в Петрограде, в дек. 1917 выехал в Киев, где принял участие в организации АН УССР и стал её академиком (1918). В 1920 эмигрировал в Югославию и занял кафедру Загребского политехнич. ин-та. В 1922 переехал в США. В 1923-27 работал в компании "Вестингауз", с 1927 проф. Мичиганского ун-та, с 1936 Станфордского ун-та. В 1960 переехал в ФРГ. Осн. труды по механике твёрдых деформир. тел. и расчёту сооружений. Выполнил цикл работ по изгибу, кручению, колебаниям и удару стержней, теории тонких пластин и оболочек. Решил задачу о концентрации напряжений вблизи отверстий. Произвёл расчёт отд. конструкций (висячих мостов, рельсов, валов, осей, зубчатых колёс и др.). Оказал влияние на инж. образование, создал классич. уч. пособия "Курс сопротивления материалов" (1911) и "Курс теории упругости" (т. 1-2, 1914-16). Чл. мн. академий мира. Иностр. чл. АН СССР (с 1928).

С. П. Тимошенко.

Соч.: Устойчивость стержней, пластин и оболочек, М., 1971; Теория упругости, пер. с англ., М., 1975 (совм. с Дж. Гудьером); Статистические и динамические проблемы теории упругости, К., 1975 (лит.).


ТИМОШЕНКО И БЕРЕЗИН (псевд. Тарапунька и Штепсель), советские артисты эстрады, парный конферанс. Тимошенко Юрий Трофимович (р. 2.6.1919, Полтава), нар. арт. Укр. ССР (1960). Б е р е з и н Ефим Иосифович (р. 11.11.1919, Одесса), нар. арт. Укр. ССР (1960). Окончили Киевский театр, ин-т в 1941. В годы Великой Отечеств, войны 1941-45 в Ансамбле песни и танца Юго-Зап. фронта выступали в образах-масках повара Галкина (Березин) и банщика Мочалкина (Тимошенко), после войны - под псевд. милиционера Тарапуньки (Тимошенко) и монтёра Штепселя (Березин). Соединение рус. и укр. языков помогает артистам использовать богатство юмора обоих народов. Вначале исполняли интермедии парного конферанса, самостоятельные концертные номера, затем своеобразные эстрадные спектакли: "Везли эстраду на декаду", "Ровно 20 с гаком", "Смеханический концерт", "От и до" и др. Выступали как сценаристы, режиссёры и исполнители гл. ролей в кинокомедиях: "Штепсель женит Тарапуньку", "Ехали мы, ехали..." и др. Тимошенко - лауреат Гос. пр. СССР (1950), награждён 4 орденами, а также медалями. Березин награждён 3 орденами, а также медалями.


ТИМПАН в архитектуре, 1) треугольное поле фронтона. 2) Ниша полуциркульного, треугольного или стрельчатого очертания над окном или дверью. В Т. часто размещают скульптуру, живописные изображения и пр.

Тимпан (указан стрелкой) портала костёла в с. Туи близ Ленчицы (ПНР). Ок. 1160.


ТИМПАН (греч. tympanon), древний ударный муз. инструмент; 1) род медных тарелок; 2) род небольшой литавры.


ТИМПАНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОНКА (от греч. tympanon - барабан), барабанная перепонка, часть органа слуха у насекомых, представляющая собой тонкий участок кутикулы, воспринимающий звуковые колебания. С Т. п., обычно расположенной в особой полости, связан чувствительный слуховой аппарат тимпаналъного органа.


ТИМПАНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, органы слуха насекомых, состоящие из тимпанальной перепонки, или мембраны, и группы чувствит. элементов - хордотональных сенсилл (сколопофоров, сколопидиев) (см. Хордотоналъные органы). Изнутри к тимпанальной перепонке примыкает б. или м. расширенная трахея. Хордотональные сенсиллы прикрепляются к тимпанальной мембране или к трахее. Их число колеблется от 2-4 (бабочки) до неск. десятков (прямокрылые) или сотен (цикады). У кузнечиков, сверчков и медведок Т. о. располагаются в голенях передних ног, у водных полужесткокрылых и нек-рых бабочек - в груди, у др. бабочек, саранчовых, цикад - в брюшке, у нек-рых сетчатокрылых - в крыльях. С помощью Т. о. насекомые воспринимают звуковые сигналы др. особей своего вида и звуки нек-рых хищников (в частности, эхолокационные сигналы летучих мышей). У прямокрылых эти рецепторы реагируют на звуки в диапазоне 0,2-100 кгц (оптимальные частоты 1-40 кгц), у цикад - 0,2-20 кгц (оптимальные частоты 1-6 кги.), у чешуекрылых - 1-240 кгц (оптимальные частоты 15-60 кгц). Р. Д. Жантиев.


ТИМПАНИЯ РУБЦА (от греч. tympanon - барабан), метеоризм рубца, вздутие рубца, болезнь, характеризующаяся чрезмерным скоплением газов в полости рубца жвачных. Болеет преим. кр. рог. скот. Острая Т. р. возникает при обильном поедании легко бродящих и испорченных кормов, при резкой смене сухого корма на сочный, при переходе от стойлового содержания к пастбищному. Т. р. возможна при закупорке пищевода, отравлениях (вехом, цикутой и др.), при сиб. язве. Хронич. Т. р. может быть при травматич. ретикулоперитоните, болезнях печени, сужении пищевода. Т. р. проявляется увеличением объёма живота, выпячиванием левой голодной ямки, беспокойством. При сильной Т. р.- одышка, синюшность слизистых оболочек, ослабление сердечной деятельности. Возможна гибель животного. Лечение: внутрь ихтиол, креолин, формалин и др. противобродильные средства; массаж рубца, зондирование и промывание его, взнуздывание животного и др. приёмы. При необходимости делают прокол рубца троакаром в середине левой голодной ямки. Профилактика: строгое соблюдение правил кормления жвачных.

Лит.: Внутренние незаразные болезни животных, под ред. А. М. Колесова, Л., 1972. H. М. Преображенский.


ТИМПТОН, река в Якут. АССР, прав, приток р. Алдан (басе. Лены). Дл. 644 км, пл. басс. 44 400 км2. Берёт начало в Становом хр., течёт по Алданскому нагорью. В верх, течении долина широкая, в значит, степени заболоченная; в ср. течении Т.- типично горная река (на протяжении 300 км), течёт в ущельях. Питание дождевое и снеговое. Ср. расход воды 560 мэ/сек. Замерзает в середине октября, вскрывается в 1-й пол. мая. В низовьях сплавная.


ТИМРАВА (Timrava) [псевд.; наст, имя и фам. Вожена Сланчикова (Slancikova)] (2.10.1867, Полихно,-27.11. 1951, Лученец), словацкая писательница, нар. художник Чехословакии (1947). Печаталась с 1893. В рассказах и повестях из жизни провинц. интеллигенции, написанных в 1896-1907 ("Поздно", "Бал", "Уроки жизни", "Борьба", "Великое счастье"), а также в рассказах 1907-14 о крестьянах ("Без радости", "Семья Канатки", "Деспот", "Тяпаки" и др.) проанализировано воздействие бурж. отношений, власти денег на судьбы людей, на их нравств. мир. Вершина творчества Т.- остросоциальная повесть "Герои" (1918), где война изображена как огромное зло для народа. Противоречия жизни периода бурж. республики отразились в повестях "Всё для народа", "Две эпохи" и др. Художеств, манеру Т. характеризуют тонкий психологизм, лаконичность стиля, исполненного внутр. энергии

Соч.: Zobrane spisy, sv. 1 - 7, Brat. 1955-59; в рус. пер.- Без радости. [Предисл Ю. Богданова], М., 1960.

Лит.: Карская Т. С., Тимрава, в кн. История словацкой литературы, М., 1970 Timrava v kritike a spomienkach. Sbornik Brat., 1958. Т. С. Карская


ТИМУР, Тамерлан, Тимурлен г ("Тимур-хромец") (1336, с.ХоджаИльгар,-18.2.1405, Отрар), среднеазиатский гос. деятель, полководец, эмир. Сын бека Тарагая из тюркизированного монг. племени барлас. В 1361 поступил на службу к Тоглук-Тимуру и получил управление Кашкадарьинским вилайетом. Заключив союз с правителем Балха и Самарканда эмиром Хусейном, Т. начал длит, борьбу против Тоглук-Тимура и его сына Ильяса Ходжи. В 1366 Т. и Хусейн подавили в Самарканде восстание сербедаров. Борьба за власть между Т. и Хусейном закончилась в 1370 победой Т. Он принял титул эмира и стал единолично управлять Мавераннахром от имени потомков Чингисхана, опираясь на поддержку кочевой знати, оседлых феодалов и особенно мусульм. духовенства. Столицей государства Т. был Самарканд. В 1373-74 Т. подчинил Юж. Хорезм, в 1388 окончательно овладел Хорезмом, разрушив его столицу Ургенч. Объединение Ср. Азии Т. сочетал в 80-90-х гг. 14 в. с грабительскими походами в Иран, Закавказье и др. терр., отличавшимися необычайной жестокостью по отношению к их населению. В результате трёх походов против Тохтамыиш (1389, 1391, 1394-95) Т. разгромил Золотую Орду, разграбил её столицу Сарай-Берке и др. города. В 1398 он вторгся в Индию и захватил Дели. Война Т. с тур. султаном Баязидом I закончилась поражением и пленением султана в битве при Анкаре (1402). Поход на Китай, начатый в 1404, был прерван из-за смерти Т. К концу правления Т. его государство включало в себя Мавераннахр, Хорезм, Хорасан, Закавказье, Иран и Пенджаб. Лит.: Новосельцев А. П., Об исторической оценке Тимура, "Вопросы истории", 1973, .№ 2,


ТИМУРИДЫ, династия, правившая в Мавераннахре, Хорезме и Хорасане и др. терр. в 1370-1507. Основана Тимуром, ещё при жизни разделившим гос-во между сыновьями и внуками. После смерти Тимура Т. объявили себя независимыми владетелями и начали междоусобную борьбу за верховную власть. В нач. 15 в. фактически образовалось два гос-ва: младшего сына Тимура-Шахруха (1409-1447) с центром в Герате (Хорасан) и его сына Улугбека с центром в Самарканде. В 1447 Улугбек унаследовал управление всей страной. После смерти Улугбека вновь разгорелась династич. борьба. Время правления Султан-Хусейна (1469-1506) - период расцвета культуры в Геpare. К нач. 16 в. владения Т., ослабленные феод, войнами, пришли в упадок и при сыновьях Султан-Хусейна были завоёваны узбеками. Один из Т.- Бабур (1483-1530) основал в Индии в 1526 династию Великих Моголов, просуществовавшую до 1858.

Лит.: Бартольд В. В., Улугбек и его время. Соч., т. 2, ч. 2, М., 1964.


ТИМУР-МЕЛИК (1-я пол. 13 в.), правитель Ходжента. Во время вторжения монг. войск в Ср. Азию Т.-М., вынужденный оставить город, занял и укрепил один из островов Сырдарьи (апрель 1220) и вёл борьбу с монголами. Его отряд совершил поход на лодках и активно участвовал в защите г. Ургенча. Разбив отряды Джучи, Т.-М. организовал вместе с Джелал-ад-дином сопротивление монголам в Хорасане и Афганистане. Т.-М. был убит монголами.


ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, массовое патриотич. движение пионеров и школьников, содержанием к-рого является гражд. забота о нуждающихся в помощи людях. Возникло в СССР в нач. 40-х гг. под влиянием повести А. П. Гайдара "Тимур и его команда" как движение по оказанию помощи семьям военнослужащих. Т. д.- действенная (с элементами игры) форма общественно полезной деятельности детей, способствующая их нравственному воспитанию, развитию инициативы и самодеятельности.

В годы Великой Отечеств, войны 1941-45 тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских домах, при дворцах и домах пионеров и др. внешкольных учреждениях, по месту жительства; только в РСФСР насчитывалось св. 2 млн. тимуровцев. Тимуровцы шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров Сов. Армии, детскими домами и садами, помогали собирать урожай, работали в фонд обороны; в послевоен. период они оказывают помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым; ухаживают за могилами погибших воинов. В 60-е гг. поисковая работа тимуровцев по изучению жизни Гайдара во многом способствовала открытию мемориальных музеев писателя в Арзамасе, Льгове. На средства, собранные тимуровцами, в Каневе (УССР) организована библиотека-музей им. Гайдара. В нач. 70-х гг. для практич. руководства тимуровскими объединениями Центр. Советом Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина создан Всесоюзный штаб Тимура при редакции журн. "Пионер", на местах - республиканские, областные, районные и городские штабы. Регулярно проходят традиционные сборы тимуровцев. В 1973 в Артеке состоялся 1-й Всесоюзный слёт тимуровцев (ок. 3,5 тыс. делегатов), принявший программу развития Т. д.

Традиции Т. д. нашли своё выражение и развитие в добровольном участии детей и подростков в благоустройстве городов и сёл, охране природы, помощи трудовым коллективам взрослых и др.

Тимуровские команды и отряды созданы в пионерских организациях ГДР, НРБ, ПНР, СРВ, ЧССР.

Лит.: Ухъянкин С. П., Пионеры-тимуровцы, М., 1961; К а м о в Б. К., Обыкновенная биография (Аркадий Гайдар), М., 1971; Ф у р и н С. А., С и м о н о в а Л. С., Юным тимуровцам, М., 1975. С. А. Фурин.


ТИМУС, то же, что вилочковая железа.


ТИМЧЕНКО Иосиф Андреевич [15.4(?). 1852-20.5.1924], русский изобретатель. Родился в семье крепостного. Обучался в механич. заведении Харьковского ун-та. С 1880 работал механиком в Новороссийском университете, где создал первоклассную мастерскую точных приборов. Сконструировал ряд автоматич. метеорологич. приборов. В сотрудничестве с рус. физиком H. А. Любимовым изобрёл (1893)скачковый механизм - "улитку" - для прерывистой смены кадров в стробоскопе. Использовав идею "улитки", Т. создал киноаппарат, к-рый послужил прообразом более совершенного аппарата (типа кинетоскопа), разработанного им совм. с М. Ф. Фрейденбергом. Публичная демонстрация изображений на экране при помощи аппарата Т. состоялась в Москве в янв. 1894 на 9-м съезде рус. естествоиспытателей и врачей.


ТИМШЕР, река в Пермской обл. РСФСР, прав, приток р. Юж. Кельтма (басе. Камы). Дл. 235 км, пл. басс. 2650 км2. Берёт начало с возв. Северные Увалы; течёт по заболоченной низменности. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в среднем в нач. ноября, вскрывается в кон. апреля.


ТИМЬЯН, чабрец, чебрец (Thymus), род растений сем. губоцветных. Полукустарнички с деревянистыми стеблями (часто лежачими) и травянистыми ветвями. Листья супротивные, мелкие, б. ч. черешчатые. Цветки б. ч. лиловые, в головчатых или иных соцветиях. Плод из 4 орешковидных долей. Ок. 400 видов, в умеренном поясе Евразии и в Сев. Африке. В СССР св. 150 видов. Наиболее распространены Т. ползучий

Тимьян ползучий: а - общий вид; 6 - цветок.

(Т. serpyllum) - в лесной зоне по сухим песчаным местам, сосновым борам; Т. Маршаллов (Т. marschallianus) - в лесостепной и степной зонах по склонам, опушкам и полянам. Листья их содержат эфирные масла, гл. обр. тимол, применяемый как противоглистное, дезинфицирующее и обезболивающее средство. Жидкий экстракт и отвар из листьев используют в качестве отхаркивающего средства. Аналогично применяют произрастающий в Средиземноморье и культивируемый в СССР Т. обыкновенный (Т. vulgaris). Листья Т. используют как пряность в кулинарии, консервной и ликёро-водочной пром-сти.

Лит.: Атлас лекарственных растений СССР, М., 1962. Т. В. Егорова.


ТИНАКИ, грязевой курорт в РСФСР. Расположен в 12 км от Астрахани. Лето очень тёплое (ср. темп-pa июля 25 °С), зима умеренно мягкая (ср. темп-pa января -7 °С); осадков 200 мм в год. Леч. средства: иловая грязь и рапа Тинакского оз. Лечение заболеваний органов движения и опоры, периферич. нервной системы, гинекологических. Санаторий, грязелечебница.


ТИНАМУ; скрытохвосты (Tinamiformes), отряд птиц. По внутр. строению близки к нанду. Дл. тела 20-53 см, весят 0,4-1 кг. Тело плотное, крылья короткие, хвост очень короткий, иногда скрыт под кроющими перьями. Ноги сильные, задний палец иногда отсутствует. Оперение у самца и самки сходное, серое, бурое или рыжеватое с поперечными пестринами или крапинами. 45 видов. Распространены в Америке (от Юж. Мексики до Патагонии). Живут оседло. Обитают в лесах, зарослях кустарников или в степях. Держатся на земле. Взлетают и летят стремительно, но на короткие расстояния. Большинство видов полигамы. Гнездо - ямка на земле, почти без выстилки. В кладке до 12 крупных, блестящих однотонных (голубых, зелёных, лиловых и др.) яиц. Насиживает яйца (19-20 суток) и водит птенцов самец. Питаются ягодами, семенами, насекомыми. Т.- объект охоты.

Тинаму Rhynchotus rurescens.


ТИНБЕРГЕН (Tinbergen) Николас (р. 15.4.1907, Гаага), нидерл. зоолог и этолог, вместе с К. Лоренцем разработал учение об инстинктивном поведении и его развитии в онто- и филогенезе. С 1949-в Оксфорде, проф. (1966). Автор первого учебника по этологии. Нобелевская пр. (1973).

Соч.; The study of instinct, 2 ed., Oxf., 1958; Functional ethology and the human sciences, L., 1973; в рус. пер.- Поведение животных, М., 1969; Осы, птицы, люди, М., 1970.


ТИНБЕРГЕН (Tinbergen) Ян (р. 12.4. 1903, Гаага), голландский экономист, один из представителей совр. математич. экономии, чл. Нидерл. АН. Получил образование в Лейденском ун-те. С 1933 проф. Нидерл. школы экономич. наук в Роттердаме, в 1945-55 руководитель Центр, бюро планирования, в 1965-72 председатель К-та по планированию ООН. Осн. труды по теории экономич. политики, проблемам капиталистич. цикла, моделирования экономич. развития (оптимизац. модели товарной специализации - выбора специализации в связи с критерием занятости и др.). Выдвинул теорию "оптимального строя", один из вариантов теории конвергенции (см. Конвергенции теория). Согласно Т., совр. капитализм трансформируется в сторону социализма, что проявляется якобы в уменьшении мощи владельцев капитала в пользу управляющих и профсоюзов, проникновении социалистич. идей во многие области (социальное страхование, гос. предприятия, формы планификации и др.), а социализм - в сторону капитализма, поскольку централизованное планирование не выходит за определённые рамки и часть задач центр, органов передана в ведение низовых инстанций. "Оптимальным строем> Т. наз. синтез обеих систем - некоторых элементов "капиталистической эффективности" и "социалистического равенства". Апологетич. характер теории Т. в том, что "оптимальный строй" по существу предполагает синтез двух систем на капиталистич. основе - частной собственности на средства произ-ва. Т. выступает за мирное сосуществование и деловое сотрудничество государств. Нобелевская пр. по экономике (1969) за разработку математич. методов анализа экономич. процессов.

Соч.: Les cycles economiques aux Etats-Unis d'Amerique de 1919 a 1932, Gen., 1939; Business cycles in the United Kingdom 1870-1914, Amst., 1951; On the theory of economic policy, Amst., 1952; Economic policy. Principles and design, Amst., 1956; International economic integration, 2 ed., Amst., 1965; в рус. пер.-- Математические модели экономического роста, М., 1967 (совм. с X. Босом).

Лит.: Леонтьев Л. А., Если трезво оценивать факты .... "Новое время", 1966, № 10. Е. П. Русаков.


ТИНГ (др.-сканд. T5ing), нар. собрание у скандинавов в средние века. В период раннего средневековья Т. играли роль гл. центров социального и культурного общения бондов. Постепенно из собрания всех бондов Т. стали превращаться в собрания их представителей, выбиравшихся населением или назначавшихся духовенством или служилыми людьми короля. По мере укрепления королевской власти главные Т. были окончательно подчинены гос. контролю, местные сохранили нек-рые черты автономии. Назв. Т. удержалось в назв. парламентов ряда сканд. стран (дат. фолькетинг, исл. альтинг, норв. стортинг).


ТИНГВАДЛАВАТН (Pingvallavatn), озеро на Ю.-З. Исландии, крупнейшее в стране. Пл. 82,6 км2, глуб. до 114 м. Расположено на выс. 103 м в тектонич. впадине среди вулканич. плато; имеются вулканич. острова. Рыболовство (форель, лосось). На сев. берегу - нац. парк Тингведлир. Из Т. вытекает р. Сог (относится к басс. Атлантич. ок.), на к-рой - каскад ГЭС, снабжающих энергией г. Рейкьявик.


ТИНДАЛИЗАЦИЯ, способ стерилизации, предложенный Дж. Тиндалем. Заключается в дробной обработке жидкостей и пищевых продуктов в текучем паре при 100 °С или при трёх-четырёхкратном нагревании их до 100-120 °С с промежутками в 24 ч. За это время споры бактерий, выжившие при 100 °С, прорастают, и вышедшие из них вегетативные клетки бактерий погибают при последующем нагревании. Т. применяют для стерилизации лекарств, препаратов, а также для т. н. горячего консервирования пищ. продуктов в спец. аппаратах с терморегуляторами. См. также Пастеризация.


ТИНДАЛЫ, этнич. группа в Зап. Дагестане, родственная аварцам.


ТИНДАЛЬ (Tyndall) Джон (2.8.1820, Лайлин-Бридж, Ирландия,-4.12.1893, Хайнд-Хед, Суррей), английский физик, чл. Лондонского королев, об-ва (1852). По окончании средней школы (1839) работал топографом-геодезистом в воен. организациях (1840-43) и на строительстве жел. дорог (1844-47). Одновременно окончил (1844) механич. ин-т в Престоне. В 1847-48 и 1851-53 преподавал в Куинвуд-колледже (Хэмпшир). В 1848-51 слушал лекции в Марбургском и Берлинском ун-тах. С 1853 проф. Королев, ин-та в Лондоне (с 1867 - директор). Осн. труды по магнетизму, акустике, поглощению теплового излучения газами и парами, рассеянию света в мутных средах (см. Тиндаля эффект). Изучал строение и движение ледников в Альпах. Автор науч.-популярных книг, переведённых на мн. языки.

Соч. в рус. пер.: Популярные лекции, 2 изд., СПБ, 1885; Свет. Шесть лекций, СПБ, 1877; Теплота, рассматриваемая как род движения, СПБ, 1864; Фарадей и его открытия, СПБ, 1871; Формы воды в облаках и реках, во льде и ледниках, М., 1873; Лекции об электричестве, СПБ, 3 изд., 1885.

Лит.: Eve A. S., С r е a s е у С. H., Life and work of John Tyndall, L., 1945. И. Д. Рожанский.


ТИНДАЛЯ ЭФФЕКТ, Тиндаля рассеяние, рассеяние света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду. Обычно наблюдается в виде светящегося конуса (конус Тиндал я), видимого на тёмном фоне. Характерен для растворов коллоидных систем (напр., золей металлов, разбавленных латексов, табачного дыма), в к-рых частицы и окружающая их среда различаются по преломления показателю. На Т. э. основан ряд оптич. методов определения размеров, формы и концентрации коллоидных частиц и макромолекул (см., напр., Нефелометрия). Т. э. назван по имени открывшего его Дж. Тиндаля.


ТИННЕВЕЛЛИ, город в Индии; см. Тирунелвели.


ТИНОС (Tenos), остров в Эгейском м., в архипелаге Киклады. Терр. Греции. Пл. 192 км2. Выс. до 729 м. Сложен преим. кристаллич. породами; ломка мрамора. Средиземноморские кустарники. Виноградники; виноделие. Осн. населённый пункт - Тинос.


ТИНСКОЙ, посёлок гор. типа в Нижнеингашском р-не Красноярского края РСФСР. Ж.-д. станция на Транссибирской магистрали. Ремонтно-механич. з-д.


ТИНТОРЕТТО (Tintoretto; собств. Р обусти, Robusti), Якопо (29.9.1518, Венеция,-31.5.1594, там же), итальянский живописец венецианской школы. Учился, возможно, у Бонифацио Веронезе или Париса Бордоне, а также у Тициана. Испытал влияние А. Скьявоне, Микеланджело, Тициана, Пармиджанино, Л. Лотто. С 1539 работал самостоятельно, В совершенстве владея рисунком, умением передавать сложные ракурсы, драматич. световые эффекты, разнообразные мотивы движения, Т. уже в ранних работах ("Рождение Иоанна Крестителя", кон. 1540-х гг., Эрмитаж, Ленинград) новизной и смелостью художеств, исканий намного опередил современников. Виртуозно передающая удивление и восторг толпы картина "Чудо св. Марка" (1548, Гал. Академии, Венеция) показывает Т. вполне сложившимся мастером. В 50-60-х гг. 16 в. окончательно складывается индивидуальный стиль Т. Изображая массовые сцены, он передаёт разнообразную реакцию людей на события, прибегает к головокружительным пространственным построениям. Т. любит асимметрич. разорванные композиции с прорывами в глубину, использует мощные световые эффекты; чистые, сияющие краски, характерные для ранних произв. Т., всё более утрачивают свою яркость, обретая большую эмоциональную напряжённость ["Введение Марии во храм", ок. 1555, церковь Санта-Мария дель Орто, Венеция; "Спасение Арсинои", Картинная галерея, Дрезден; 3 картины на темы легенды о св. Марке, 1562-64, Гал. Академии, Венеция и Гал. Брера, Милан (илл. см. т. 11, табл. IV, стр. 48-49)]. Гл. его работа - цикл панно для Скуола ди Сан-Рокко в Венеции (1565-88), в к-рой Т. дал глубоко демократич. истолкование христианской легенды. Особое внимание он уделял здесь изображению народа ("Поклонение пастухов", "Крещение" и др.), пейзажу, к-рый у него нередко растворяет в себе человеческую фигуру, выступая носителем тревожных, романтически взволнованных настроений ("Бегство в Египет" и др.). Остроэмоциональны по замыслу батальные композиции Т. ("Битва при Заре", ок. 1585, Дворец дожей, Венеция) и отличающаяся феерическими световыми эффектами "Тайная вечеря" в церкви Сан-Джордже Маджоре в Венеции (1592-94). Особняком в позднем творчестве Т. стоят росписи зала, т. н. антиколледжо Дворца дожей (1578), полные мягкой музыкальности и грации. Т. писал также портреты, лучшие из к-рых предвосхищают своим тонким психологизмом иск-во Рембрандта.

Проникнутое бунтарским духом творчество Т. ярко отражало идейные, в частности религ., брожения 2-й пол. 16 в. и отвечало запросам демократич. масс, до к-рых докатились отголоски Реформации. Т. немало заимствовал из иск-ва маньеризма (контрапосты, мотивы винтообразного движения, орнаментальность композиции), но ему была чужда холодная формальная изощрённость маньеристов. С художниками барокко его связывают живописный пафос и "бесконечность" пространственных построений. Многогранность, свободолюбивый характер реалистического дарования Т. делают его творчество (как и творчество Микеланджело) грандиозным эпилогом искусства позднего Возрождения.

Илл. см. на вклейках - к стр. 473 и табл. XXXIII (стр. 560-561).

Лит.: Виппер Б. Р., Тинторетто, М., 1948; Tietze H., Tintoretto, L., 1948; Newton E., Tintoretto, L., [1952]. В. H. Лазарев.

Я. Т и н т о р е т т о. Автопортрет. Ок. 1590. Лувр. Париж,


ТИНЧУРИН Карим Галиевич [3(15).9. 1887,-7.5.1947], татарский советский драматург и театр, деятель, засл. арт. Тат. АССР (1926). Род. в дер. Аккуль, ныне Беднодемьяновского р-на.Учился в медресе в Казани (1900-05). Первую пьесу "Дискуссия" написал в 1906. С 1910 актёр театр, труппы "Сайяр"; с 1918 её руководитель и режиссёр. В первые годы работы тат. сов. театра Т. создавал для него репертуар: комедии "Юсуф и Зулейха" и "Попугай" (обе 1918), "Американец" (1925) и др. В сатирич. комедии "Без ветрил" (1926), значительном явлении тат. сов. драматургии, показан крах отщепенцев, выступивших в годы революции против родного народа. Популярностью пользуется мелодрама "Голубая шаль" (1926). В 30-е гг. в драматургии Т. появляется образ положит, героя-современника: муз. драма "На реке Кандре" (1932), пьесы "Семья деда Булата" (совм. с К. Наджми, 1933), "Их было трое" (1935).

Соч.: Сайланма драмалар бэм комедиялар, т. 1 - 2, Казан, 1969 - 71; в рус. пер.-Их было трое, М., 1937.

Лит-: История татарской советской литературы, М., 1967.


ТИО... (от греч. theion - сера), приставка, употребляемая в номенклатуре химической для назв. сернистых аналогов кислородсодержащих соединений. Напр., аналоги кислот, у к-рых кислород кислотной функции заменён на серу, наз. тиокислотами; спиртам ROH соответствуют тиоспирты (меркаптаны) RSH, фенолам АrОН- тиофенолы ArSH, простым эфирам - тиоэфиры, или сульфиды органические R-S-R'.


ТИОБАКТЕРИИ, то же, что серобактерии.


ТИОИНДИГОИДЫ, тиоиндигоидные красители, кубовые красители группы индигоидных красителей, содержащие в своём составе серу. Осн. представитель Т.- тиоиндиго (2,2бис-тионафтениндиго), серусодержащий аналог индиго: Т. окрашивают хлопок, шерсть, лён, вискозу, шёлк и мех в оранжевый, красный, фиолетовый, коричневый, чёрный цвета. Разнообразие оттенков достигается использованием различных производных Т., в т. ч. несимметрично построенных, напр. 2-тионафтен-2-индолиндиго. Т. дают прочные окраски. Получение Т. из ароматич. аминов и нек-рых др. ароматич. соединений - сложный многостадийный процесс.

Лит.: Степанов Б. И., Введение в химию и технологию органических красителей. [Учебник], М., 1971.


ТИОКИСЛОТЫ (от тио...), сернистые аналоги кислородных к-т, в молекулах к-рых кислород замещён на серу. Неорганич. Т. нестойки и в свободном состоянии их выделить обычно не удаётся; однако соли таких Т. (тиосоли), Напр. Na2S2O3, эфиры, напр. As(SCeH5)3, И ангидриды, напр. Sb2Sз,- достаточно прочные вещества.

О р г а н и ч. Т. (тиокарбоновые к-ты) подразделяются на монотиокарбоновые-тиоловые(а) и тионовые (б), дитиокарбоновые (в) кислоты: Монотиокарбоновые к-ты существуют в Биде таутомерией смеси с сильным преобладанием тиоловой формы; производные известны для обеих форм. Т. (особенно простейшие) обладают сильным неприятным запахом. По сравнению с соответствующими карбоновыми к-тами, Т.- более сильные к-ты, в воде растворяются хуже, кипят при более низких темп-pax. Оргаяич. Т. получают гл. обр. взаимодействием карбоновых к-т с пятисернистым фосфором (1) или производных карбоновых к-т с сероводородом (2): Амиды тионовых к-т (тиоамиды) RC(S)NR'2 применяются в синтезах гетероциклич. соединений; амид ос-этилизотионикотиновой кислоты (этионамид) противотуберкулёзное средство. Эфиры : дитиоугольной к-ты (ксантогенаты) используются в произ-ве вискозного волокна (см. Вискоза), а также в качестве гербицидов. Б. Л. Дяткин.


ТИОКОЛЫ, то же, что полисулъфидные каучуки.


ТИОМОЧЕВИНА, диамид тиоугольной к-ты, тиокарба м и д, H2NC(S)NH2, белые кристаллы горького вкуса, г"л 180-182 °С (при быстром нагревании; при медленном -разлагается); умеренно растворима в воде, метаноле, пиридине, хорошо -в 50%-ном водном пиридине. Т. получают изомеризацией тиоцианата аммония (a) и присоединением сероводорода кцианамиду (б): При гидролизе Т. образуются аммиак, сероводород и углекислый газ. Алкилирование Т. приводит к S-алкилпроизводным изотиомочевины (S-алкилизотиурониевым солям) (I); последние при действии щелочей распадаются с образованием меркаптанов (II):

(X - галоген; R - алкил).

Т. применяют в синтезе различных органич. соединений, в том числе лекарственных препаратов, а также в качестве ростового вещества. Свойство Т. давать соединения включения только с разветвлёнными и циклич. насыщенными углеводородами, но не с углеводородами нормального строения, используется для их разделения. Б. Л. Дяткин.


ТИОНВИЛЬ, Тьонвиль (Thionville), город на С.-В. Франции, в деп. Мозель. 37 тыс. жит. (1968). Пристань на р. Мозель, ж.-д. узел. Центр одного из гл. железорудных и металлургич. районов (Мец-Тионвиль) Лотарингии. Металлургия, машиностроение и металлообработка, хим. пром-сть.


ТИОНИЛ (от греч. theion - сера и hyle - вещество), тионильная группа = SO с двумя свободными связями, к-рые могут быть насыщены галогенами, в частности хлором (см. Тионил хлористый).


ТИОНИЛ ХЛОРИСТЫЙ, тионилхлорид, SOC12, бесцветная дымящаяся на воздухе жидкость. В пром-сти Т. x. получают прямым взаимодействием S, О2, С12 при 180-200 °С (с использованием в качестве катализатора активного угля) или действием -избытка SO2 на ССl4 в присутствии А1Сl3 при 150 °С и давлении ок. 4Мн/м2(40 кгс/см2).Применяется для получения сульфохлорированных производных полимеров, как хлорирующий агент (напр., в произ-ве красителей и фармацевтич. препаратов). Т. токсичен - раздражает слизистые оболочки, вызывая тяжёлые ожоги.


ТИОНОВЫЕ БАКТЕРИИ, бактерии рода Thiobacillus, способные получать энергию за счёт окисления восстановленных соединений серы. Подробнее см. Серобактерии.


ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЙ, лекарств, препарат из группы наркотических средств. Применяют гл. обр. для внутривенного наркоза. Готовят непосредственно перед употреблением. Антагонист Т.-н.- бемегрид.


ТИОСЕРНАЯ КИСЛОТА, серноватистая кислота, H2S2O3, непрочная двухосновная кислота (в свободном состоянии не получена); производное серной кислоты, в к-рой атом кислорода замещён атомом серы. Применение находят её соли - тиосулъфаты.


ТИОСОЛИ, сульфосоли, соли тиокислот, соединения, подобные солям кислородных кислот, но отличающиеся тем, что в них атомы кислорода замещены атомами серы. В отличие от неустойчивых тиокислот, Т. устойчивы и находят практич. применение (см., напр., тиосульфат натрия).


ТИОСПИРТЫ, то же, что меркаптаны. См. также Сераорганические соединения.


ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ, серноватистокислый натрий, гипосульфит натрия Na2S2O3. Т. н.- бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде (41,2% по массе при 20 °С, 69,9% при 80 °С). Т. н. образует неск. кристаллогидратов; в пром-сти и в лабораториях используется только пентагидрат Na2S2О3 2О. Получают Т. н. кипячением раствора сульфита натрия с порошком серы: Na2SO3 + + S = Na2S2O3. Применяют для фиксирования фотографического, определения иода в иодометрии, в текст, пром-сти и др. областях. В медицине применяется как десенсибилизирующее, противовоспалит. и антитоксическое лекарств, средство. Антитоксич. действие основано на способности Т. н. образовывать неядовитые соединения: сульфиты -с мышьяком, таллием, ртутью, свинцом; роданиды - с синильной к-той. Т. н. вводится преим. внутривенно (в виде 10-30%-ного раствора) при аллергич. заболеваниях, артритах, дерматозах и отравлениях.


ТИОСУЛЬФАТЫ, соли тиосерной кислоты H2S2O3. Т. щелочных и щёлочноземельных металлов (кроме Ва), а также аммония, цинка, кадмия хорошо растворимы в воде. Наибольшее практич. значение имеет тиосульфат натрия.


ТИОФЕН, гетероциклич. соединение, бесцветная жидкость с запахом, напоминающим запах бензола; t-38,3 °С, Ткип 84,1 °С; плохо растворим в воде, хорошо - в органич. растворителях. Т. содержится в бензольной фракции кам.-уг. смолы (откуда его и выделяют), а также в продуктах полукоксования поволжских сланцев. Синтетически Т. можно полу. чить, напр., пиролизом смеси натриевой соли янтарной к-ты с трёхсернистым фосфором, из бутана и серы, из фурана (метод Ю. К. Юрьева). Т.- типичное ароматич. соединение: легко галогенируется, сульфируется, алкилируется. Нек-рые производные Т. используются как биологически активные вещества (например, модифицированные пенициллины, антигельминтные препараты), комплексоны (например, тенаилтрифторацетон).

Таблица XXXIII

К ст. Тинторетго. 1. "Несение креста". 2. "Распятие". 3. "Вознесение.". 4. "Введение во храм". Ок. 1555. Церковь Санта-Мария дель Орто. 5. "Поклонение пастухов", в. ."Битва на море и на суше" ("Похищение Елены")- 1580-е гг. Прадо. Мадрид. Фрагмент. 7. ."Бегство в Египет"-. Фрагмент. 8. "Мученичество св. Екатерины". 1580-е гг. Церковь СантаКатерина. 9. "Происхождение Млечного Пути". 1570. Национальная галерея. Лондон. (1-3, 5, 7 - 1565-88, Скуола да Сан-Рокко; 1-5, 7, 8 - Венеция.)

Таблица XXXIV

К ст. Тиран". 1. Общий вид. 2. Санаторий. 3. Памятник Скандербегу. Бронза, гранит. Скульптор Я. Пачо. 4. Государственный банк Албании (слева, 1920-30-е гг.) и аллея им. Конференция в Пезе. 5. Киностудия "новая Албания". 1953. Архитектор Г. Л. Лавров, в. Мясокомбинат. 7. Новые жилые кварталы. (2, 3, 6, 7 - 1950-60-е гг.)


ТИОФЕНОЛЫ, органич. соединения, содержащие меркаптогруппу (-SH) у атома углерода ароматич. кольца; бесцветные с неприятным запахом высококипящие жидкости; не растворяются в воде, растворяются в большинстве органич. растворителей. Простейший Т.-меркаптобензол (тиофенол, фенилмеркаптан) C6H5SH (Ткип 169 °С). Получают Т. восстановлением диарилдисульфидов ArS-SAr (см. Сульфиды органические) и др. методами. Т. применяют в синтезе красителей, полимеров, ингибиторов радикальных реакций, стабилизаторов и др. добавок к синтетич. каучукам (см. также Меркаптаны).


ТИОХРОМ, C12H14ON4S, продукт окисления в щелочной среде тиамина. Кристаллы Т. имеют жёлтую окраску. Водные растворы в УФ-свете (X макс. 460-470 нм) обладают интенсивной флуоресценцией. На определении специфич. флуоресценции Т. основан высокочувствительный метод количеств, определения тиамина и тиаминпирофосфата (кокарбоксилазы), используемый в мед. и биохим. исследованиях.


ТИОЭФИРЫ, сераорганические соединения общей формулы R - S - R, где R - углеводородный радикал (см. Сульфиды органические).


ТИП (от греч. typos - отпечаток, форма, образец), 1) форма, вид чего-либо, обладающие существенными качеств, признаками. 2) Образец, модель для чеголибо. 3) Единица расчленения изучаемой реальности в типологии. 4) Таксономич. категория или единица классификации в ландшафтоведении (Т. ландшафта, Т. местности) и в других науках, изучающих отдельные компоненты природной среды,- Т. рельефа, Т. климата, Т. почв, Т. растительности и др. 5) Человек, наделённый к.-л. характерными свойствами, яркий представитель к.-л. группы людей, в частности сословия, класса, нации, эпохи. 6) В литературе и искусстве - типич. характер, образ человека, наиболее "вероятного", "нормального", "идеального" ("образцового") для определённого "нрава" (античная комедия), страсти (классицизм), социального сословия (Просвещение) или общества во всей совокупности его социальных, историч., нац. особенностей (критический реализм, социалистич. реализм). См. Характер в литературе, Художественный образ.


ТИП в биологии (typus), 1) высшая таксономич. категория в систематике животных, объединяющая родственные классы. Термин "Т." был предложен в 1825 А. Бленвилем, назвавшим так четыре "ветви" животных, выделенные в 1812 Ж. Кювье. Объём разных Т. неодинаков: в Т. губок ок. 5000 видов, в Т. погонофор -всего ок. 100. Т. нередко подразделяют на подтипы; так, напр., Т. хордовых включает четыре подтипа: головохордовые, личиночнохордовые (или оболочники), бесчерепные и черепные (или позвоночные). Все организмы одного Т. характеризуются единым планом строения. Хотя число и объём Т. различны у разных систематиков (от 10 до 33), однако эти расхождения не меняют принципиального значения Т. как категории, отражающей основные (главные) ветви филогенетич. древа животных (см. также Систематика). 2) В систематике растений, разрабатываемой независимо от систематики животных, таксономич. категория (ранг таксона), соответствующая Т., называется отделом.М. Э. Кирпичников.


ТИП НОМЕНКЛАТУРНЫЙ, элемент, с к-рым постоянно связывают определённое название таксона. Т. н. названия вида (а также внутривидового таксона) служит чаще всего единственный экземпляр растения или животного, реже -несколько экземпляров, хранящихся вместе (на одном гербарном листе или в одном препарате); иногда Т. н. является рисунок. Так, напр., Т. н. к о л о к о л ьчика алданского (Campanula aldanensis) является экземпляр, собранный рус. ботаником В. С. Коржевиным 6 августа 1928 на берегу р. Алдан в Сибири и хранящийся в Гербарии Ботанического ин-та им. В. Л. Комарова АН СССР (Ленинград). Т. н. названия рода, а также любого таксона рангом между родом и видом (подрода, секции и т. д.) служит определённый вид. Так, напр., Т. н. рода колокольчик (Campanula) служит колокольчик широколистный (Campanula latifolia). Т. н. семейства, а также любого ранга между семейством и родом (трибы, подсемейства и т. д.) служит определённый род; напр., Т. н. семейства колокольчиковых служит установленный К. Линнеем род колокольчик (Campanula). К названиям таксонов рангом выше семейства принцип типификации не применяется. М. Э. Кирпичников.


ТИПИ (на языке сиу), жилище охотничьих племён индейцев прерий Сев. Америки - коническая палатка, сооружённая из жердей, обтянутых покрышкой из сшитых шкур бизона или оленя. В верхней части покрышки устанавливались две лопасти из шкур, защищавшие дымовое отверстие от ветра; внизу оставлялось отверстие для входа, прикрытое шкурой. Т. вмещала от 6 до 15 чел. и была хорошо приспособлена к кочевому быту.

Типи индейцев Северной Америки.


ТИПИЗАЦИЯ, 1) в лит-ре и и с к - в е - воплощение типического (см. в ст. Типическое). 2) В технике -обоснованное сведение многообразия избранных типов конструкций машин, оборудования, приборов, зданий, сооружений, технологич. процессов и т, п. к небольшому числу.

В машиностроении Т. конструкций машин позволяет из всей массы выпускаемых или эксплуатируемых машин определённого назначения отобрать образцы с наилучшими эксплуатац. показателями. Сокращение числа типов машин одного назначения служит основой для специализации предприятий и организации поточно-массового и серийного производства.

В строительстве Т. характеризуется проектированием и возведением зданий и сооружений определённых типов, напр, жилые и пром. здания из секций, здания и сооружения в целом - типовые школы, жилые дома, больницы, производств, цеха и т. п. Проекты таких зданий и сооружений наз. типовыми. В них предусмотрено применение типовых конструкций и стандартных деталей. Для облегчения и удешевления массового производства целесообразно иметь возможно меньшее число типоразмеров стандартных деталей, напр, балок для перекрытий, стеновых панелей, оконных переплётов. Число типовых деталей, конструкций и зданий в целом устанавливают на основе конструктивных, технология., экономич. и т. п. соображений. Т. осуществляется на основе т. н. модульной системы и унификации элементов зданий и сооружений. Т. является важнейшим условием для внедрения в строительстве индустр. методов возведения зданий и сооружений, снижения стоимости, сокращения сроков и повышения качества строительства.

Т. технологических процессов заключается в выборе для внедрения из всей массы действующих технологич. процессов только наиболее производительных и рентабельных. В машиностроении, напр., где вследствие многодетальности и конструктивных сложностей продукции число технологич. операций особенно велико, Т. позволяет сократить это многообразие и обрабатывать неск. родственных деталей по типовым технологич. проектам. При этом применяется не специальная, а типовая технологич. оснастка, что позволяет снизить трудоёмкость и сократить продолжительность технологической подготовки производства. Т. осуществляется путём согласования документации между заинтересованными в данном объекте организациями. В хим., нефтехим., пищ. и т. п. производствах типовые технологич. процессы широко распространены при получении однотипной продукции, что создаёт возможность повысить стабильность и качество выпускаемой продукции. Т. способствует говышению производительности труда, экономии материальных ресурсов, снижению себестоимости продукции, а также в ряде случаев позволяет сократить сроки освоения новой техники.


ТИПИТАКА, собрание буддийских текстов на яз. пали. См. Трипитака.


ТИПИЧЕСКОЕ, типичное (от греч. typos - образец), нормальное, образцовое, наиболее вероятное для данной конкретной системы объективного мира (см. Тип). В эстетике понятие Т. получило преобладающее развитие в лит. теориях 19 в. (В. Г. Белинский, И. Тэн, Г. Брандес и др.) в связи с осмыслением специфич. черт реалистич. искусства этой эпохи, охарактеризованных Ф. Энгельсом в письме М. Гаркнесс (1888) как ".. .правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах" (М арке К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 37, с. 35). Создание типичных индивидуальностей - сложный творческий процесс, к-рый часто обозначают термином "типизация si-. Типизацию нередко понимают как синтезирование в одном человеческом образе целого ряда типичных черт, к-рые художник нашёл у разных реальных людей. Но более существен другой процесс: развёртывание, доведение до конца тех возможностей, к-рые художник усмотрел в известных ему реальных людях. В типичных характерах в их взаимодействии, в их связи с обстоятельствами воплощается художеств, познание конкретного соотношения личности и общества.


ТИПИЯ (от греч. typos - отпечаток), часть сложных слов, указывающая на отношение к процессам печатания, полиграфии (напр., автотипия, фототипия).


ТИПОВ ТЕОРИЯ в химии, одна из ведущих хим. теорий сер. 19 в. В 1839-1840 Ж. Б. Дюма предложил рассматривать хим. соединения как продукты замещения одних элементов или радикалов (см. Радикалов теория) другими В немногих "типичных" соединениях ("старая Т. т."). В 1853 Ш. Жерар разработал "новую Т. т." и использовал её для классификации органич. соединений. Согласно Жерару, более сложные органич. соединения могут быть произведены от след, основных четырёх типов веществ: Заменяя в этих формулах атомы H др. атомами или радикалами (по Жерару, "остатками"), можно было получить формулы органич. соединений всех известных в сер. 19 в. классов. Напр., к типу водорода относили углеводороды, метал лоорганич. соединения, альдегиды, кетоны, к типу воды - спирты, к-ты, эфиры, к типу хлористого водорода - моногалогенопроизводные углеводородов, к типу аммиака - амины, амиды, имиды, арсины, фосфины. С 1857 по предложению Ф. А. Кекуле углеводороды стали относить к типу метана.

Т. т. способствовала развитию органич. химии, в частности классификации органич. соединений. Но её основная мысль -уложить соединения углерода в формулы простейших неорганич. соединений -была ошибочной. Вскоре обнаружилась необходимость введения кратных (удвоенных, утроенных и т. д.) и смешанных (составленных из двух и более простых) типов, а также возможность относить соединения одного класса к разным типам (напр., альдегиды - к типам водорода и воды). Кроме того, формулы Т. т. выражали не истинное строение соединений, а только сходство нек-рых их реакций с реакциями более простых и известных веществ. Поэтому в 1860-х гг. Т. т. стала уступать место классич. химического строения теории, созданной А. М. Бутлеровым.

Лит.: Быков Г. В., История классической теории химического строения, М., I960, с. 17-23. С. А. Погодин.


ТИПОВ ТЕОРИЯ в логике, система расширенного исчисления предикатов или аксиоматической теории множеств, включающая переменные различных "типов" (сортов, ступеней, порядков). Формальные объекты этой теории, согласно системе Рассела - Уайтхеда, разделяются на типы: предметы (индивиды), предикаты, предикаты от предикатов и т. д. [объекты n-ro типа - это предикаты от объектов (n-1)-го и, быть может, меньших типов"]. При "двойственной" формулировке Т. т. как аксиоматич. теории множеств объекты n-ro типа суть множества объектов (n-1)-го (и, быть может, меньших) типа. Соответственно, принцип свёртывания (абстракции принцип), неограниченное пользование к-рым в расширенном исчислении предикатов и в теории множеств приводит к парадоксам, звучит теперь несколько по-другому: "для всякой предикатной формулы со свободной переменной x, не содержащей объектов выше (n-1)-го типа, существует предикат п-г о типа, истинный для тех и только тех значений x, для к-рых истинна данная формула", или "для любого свойства, в формулировке к-рого используются множества не выше (п-1)-го т ип а, существует множество n-ro типа, состоящее из тех и только тех предметов, к-рые обладают этим свойством". В обеих формулировках выделены слова, добавление к-рых отличает теоретико-типовую форму аксиомы свёртывания от обычной и к-рые препятствуют возникновению в Т. т. парадоксов, возникающих в "наивной" теории множеств, в т. ч. парадокса Рассела о "множестве всех множеств, не содержащих себя в качестве элемента ".

Однако математика, построенная на базе Т. т., оказывается, как показывает внимательный анализ, существенно более бедной, чем обычная классич. математика. Поэтому Рассел ввёл в свою систему т. н. аксиому -сводимости, постулирующую, грубо говоря, для каждого множества (предиката) я-го типа существование эквивалентного ему множества 1-го типа. Но уже для этой аксиомы ни на какое "чисто логическое" обоснование математики, как показал сам Рассел, рассчитывать не приходилось (в силу чего программа логицизма выведения всей математики из "чистой" логики оказывалась невыполнимой).

Лит.: ГильбертД., Аккерман В., Основы теоретической логики, пер. с нем., М., 1947, гл. 4 и прйлож. 1; Ван X а о, Мак-Нотон Р., Аксиоматические системы теории множеств, пер. с франц., М., 1963, гл. 1-2, 5-6; Френкель А., БарХил л е л И., Основания теории множеств, пер. с англ., М., 1966, гл. 1, 3 (лит.); Andrews Р. В., A transfinite type theory with type variables, Amst., 1965.


ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, разработка проектов типовых (однотипных) зданий, сооружений, конструкций, деталей и др. изделий, предназначенных для массового строительства или серийного производства. См. Проектирование, Типизация.


ТИПОГЕНЕЗ (от греч. typos - отпечаток, форма и ...генез) (биол.), возникновение в процессе эволюции новых систематич. групп высокого ранга. Автор термина "Т." - нем. геолог и палеонтолог О. Шиндевольф (1936). Новые группы высокого ранга должны были возникать, по его мнению, не в процессе постепенного развития, а внезапно, скачком. Ошибочная гипотеза Т. была основана на преувеличении значения неполноты палеонтологич. летописи.


ТИПОГРАФ (Ips typographus), жук еемейства короедов. Тело дл. 4,2-5,5 мм, коричневый, с отлогой впадиной на скате надкрылий, по бокам к-рой имеется 4 зубца, поверхность впадины тусклая, покрыта как бы мыльной плёнкой. Распространён в СССР - на Кавказе, Украине, в Сибири и на Д. Востоке; в Китае и Корее. Обитает гл. обр. на лесосеках, гарях, ветровальных участках и по опушкам. Опасный вредитель хвойных пород, особенно ели, а также сосны, пихты, лиственницы. Заселяет весь ствол, но предпочитает участки с толстой корой. В ср. полосе и на севере СССР жуки летают в мае - июне, в лесостепных и предгорных р-нах Украины - во 2-й пол. апреля. Развитие личинок и куколок длится 1,5-2 месяца. Личинки прогрызают в коре частые, слегка извилистые ходы, обычно не заходящие в заболонь. В июле -нач. августа самки откладывают яйца. Зимуют обычно жуки и личинки под корой, в лесной подстилке и в др. укрытиях. В сев. и горных лесах у Т. одна генерация, на юге и при высоких летних темп-рах в зоне смешанных лесов - две. Меры борьбы: создание смешанных насаждений, рубки ухода, окорка и обработка химич. веществами срубленной древесины, выкладка ловчих деревьев, применение химич. средств защиты насаждений от Т.


ТИПОГРАФИЯ (от греч. typos - отпечаток и grapho - пишу), полиграфич. предприятие, выпускающее печатную продукцию в основном способом высокой печати (типографской). Т. часто наз. также полиграфич. предприятия, где применяется офсетная печать и глубокая печать.

Технологич. процесс воспроизведения рукописей и иллюстраций в Т. состоит из трёх этапов: изготовления печатных форм, печатания тиража на печатных машинах и, в зависимости от вида изданий, выполнения брошюровочных, брошюровочно-переплётных или отделочных работ. В соответствии с этим Т. имеют цехи осн. произ-ва: формные (наборные, фотоцинкографские, стереотипные, изготовления офсетных форм или форм глубокой печати), печатные и брошюровочнопереплётные. Кроме того, есть вспомогат. службы - ремонтно-механические цехи, складское х-во, лаборатории и пр. Каждый цех состоит из отделений и участков, где выполняются определённые группы операций производств, процесса. Многие средние и все мелкие Т. не имеют цеховой структуры и состоят из отделений и участков.

В СССР в 1974 функционировало ок. 4000 Т., подразделяющихся по мощности на крупные, средние и мелкие, а по значению - на союзные, республиканские, краевые, областные, межрайонные и районные. Наиболее мощные - Т. союзного значения; обычно специализируются на выпуске 1-2 видов изданий (напр., книг, книг и брошюр, центр, газет и журналов, листовой изопродукции и т. п.), Республиканские Т. в отличие от союзных имеют меньший объём произ-ва. Краевые и областные Т. более универсальны, чем республиканские, печатают продукцию в основном местных издательств и организаций (краевые и областные газеты, книги и т. п.). Нек-рые из них получают матрицы (см. Стереотипия) или изображения полос по фототелеграфу из союзных Т. и печатают центр, газеты. Межрайонные и районные Т. выпускают небольшие тиражи районных газет, бланки и др. продукцию для нужд района.

Крупные Т. (большинство союзных и нек-рые республиканские), использующие два или три вида печати, наз. полиграфич. комбинатами (напр., Минский, Саратовский, Калининский, Ярославский и др.). Если на предприятии преобладает офсетная или глубокая печать, то оно именуется фабрикой (фабрика офсетвой печати, картографич. фабрика и т. п.). На базе крупных Т. создаются полиграфич. производств.-технич. объединения.

Большинство Т. подчинено Госкомиздату СССР и госкомиздатам союзных республик. Кроме того, Т. имеют партийные, сов., профсоюзные и комсомольские органы, а также нек-рые мин-ва, ведомства, учреждения и т. п. Об истории развития и еовр. состоянии полиграфич. произ-ва в СССР и за рубежом см. в статьях Книгопечатание, Полиграфия. Сведения о технологич. оборудовании Т. приведены в статьях Наборные машины, Печатная машина, Брошюрование, Полиграфическое машиностроение.

Лит.: Полянский H. H., Общая полиграфия, М., 1964; Матвеев П. А., Проектирование полиграфических предприятий, М., 1971. Н.Н.Полянский.


ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ "ПРАВДА" им. В. И. Ленина, крупнейшее газетно-журнальное полиграфич. предприятие СССР. Находится в Москве. Строительство начато в 1931. В мае 1934 вступила в строй. Способы печати - высокая, офсетная, глубокая. В 1975 в типографии печатались газеты: "Правда", "Комсомольская правда", "Советская Россия", "Социалистическая индустрия","Сельская жизнь ","Советская культура", еженедельники: "Экономическая газета", "За рубежом", "Говорит и показывает Москва". Ежедневная мощность 11 млн .экземпляров газет (67% всего тиража, остальные печатаются в 44 пунктах СССР). Типография печатает журналы:" Коммунист", "Партийная жизнь", "Агитатор", "Политическое самообразование", "Огонёк", "Советский Союз", "Советская женщина", "Работница", "Крестьянка", "Крокодил", "Здоровье" и др. В 1975 ежедневно экспедиции отправляли 3,5 млн. экземпляров журналов. Значительными тиражами печатаются также книги, брошюры, цветные репродукции, открытки.

Всё производство - газетное и журнальное - организовано по строгим часовым графикам и промежуточным контрольным срокам, в к-рых заложены отработанные технологич. процессы на основе совр. техники. В газетном производстве автоматич. линии для фоторепродукционных процессов, однопроцессное травление для газетных клише разной сложности, автоматич. наборные машины, центр, плавильня на 12 литейных машин, высокопроизводит. газетные агрегаты, автоматич. линии для формирования и упаковки газет перед экспедированием, новейшая технология для офсетных форм, автоматич. линии для подготовки формных пластин на основе медь-хром, фотонабор, электронные цветокорректирующие и цветоделительные автоматы, читающие, управляющие и режущие автоматы для изготовления форм глубокой печати. Травильные машины и гальванотехника с программным управлением, печатные агрегаты, печатающие, фальцующие и сшивающие журналы. Для офсетной и глубокой печати используются 4-, 6-, 8- и 10-красочные машины и агрегаты, высокопроизводит. автоматы для обработки журналов, скомплектованных вкладкой и подборкой. Документы для экспедирования газет и журналов по стране и за рубеж готовятся на ЭВМ. Объём производства в 1975 увеличился по сравнению с 1940 в 27,1 раза, с 1950 -в 9,6 раза, с 1960 - в 3,3 раза. Награждена орденом Ленина (1954), орденом Октябрьской Революции (1971). В. А. Фельдман.


ТИПОГРАФИЯ "ИЗВЕСТИЙ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР" им. И. И. СкворцоваСтепанова, крупное предприятие полиграфич. пром-сти СССР. Основана в 1927 в Москве. Имеет два самостоятельных производства - газетное и книжножурнальное. В типографии печатаются (1975) газеты: "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", "Труд", "Московские новости" (на рус., англ., франц. и араб, языках). В 43 пункта оттиски газет "Известия" и "Труд" передаются по фототелеграфу. В цехе экспедирования в 1975 были закончены работы по механизации трудоёмких и тяжёлых ручных работ. Наборно-нациовальный цех типографии осуществляет набор на всех языках союзных республик и европ. языках (осн. издание - "Ведомости Верховного Совета СССР"). В книжно-журнальном производстве также печатаются указы, справочно-нормативная лит-pa и документация Президиума Верх. Совета СССР, законодат. акты, законы, стенографич. отчёты сессий Верх. Совета СССР; журналы: "Советы депутатов трудящихся", "Социалистическая законность", "Человек и закон", "Бюллетень Верховного суда СССР" и др.; лит.-художеств, журналы: "Новый мир", "Дружба народов", "Иностранная литература". Рост валовой продукции типографии в 1975 составил по сравнению с 1970 18,1% только за счёт увеличения производительности труда.Е. И. Панфилова.


ТИПОГРАФИЯ "КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ", крупное полиграфич. предприятие СССР, выпускает массовую политич. книгу. Осн. в 1869 в Москве как типография "Т-ва И. H. Кушнерёва и К°". К нач. 20 в.- это большое предприятие со скоропечатными машинами высокой печати и литографскими машинами.

Рабочие типографии активно участвовали в революц. движении (во всеобщей забастовке печатников 1903, в вооружённом восстании 1905). В 1905 печатались отдельные номера "Известий Московского Совета рабочих депутатов". В 1918 после переезда Сов. правительства из Петрограда в Москву типография становится его полиграфич. базой. В нач. 1920 по заказу В. И. Ленина в ней напечатана брошюра Г. М. Кржижановского "Основные задачи электрификации России". В 1922 типографии присвоено название "Красный пролетарий". За 1951-55 обновлено оборудование в печатном и офсетном цехах, механизированы основные процессы в переплётноброшюровочных цехах, внедрена поточная организация производства. С 1961 осуществляется реконструкция предприятия. Построено два новых корпуса, проведено полное технич. переоснащение типографии, осуществлена механизация и автоматизация производств, процессов.

Выпуск продукции в 1975 увеличился по сравнению с 1940 в 8 раз; производительность труда соответственно в 6,2 раза. За один день типография выпускает 90 тыс. книг в переплётах и ок. 300 тыс. брошюр и журналов. Награждена орденом Ленина (1969). А. А. Яцков.


ТИПОГРАФСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, общерусский летописный свод, составленный в конце 20-х гг. 16 в. в Троице-Сергиевом монастыре лицами из окружения митрополита Даниила. В основе Т. л. лежали: летопись, близкая Лаврентьевской, с ростовскими дополнениями; сокращённый московский свод 1479; ростовский свод архиепископа Тихона; троице-сергиевский летописный свод с местными записями и др. источники. Многие известия Т. л. являются уникальными. В 1558 Т. л. была продолжена в том же ТроицеСергиевом монастыре материалами Никоновской летописи и повестями о взятии Казани. В 1784 и 1853 Т. л. издавалась московской Синодальной типографией, в б-ке к-рой она хранилась.

Лит.: Полное собр. русских летописей, т. 24, П., 1921; Шахматов А. А., Обозрение русских летописных сводов XIV -XVI вв., М.- Л., 1938; Насонов А. H., История русского летописания XI- начала XVIII вв., М., 1969.


ТИПОГРАФСКИЕ СПЛАВЫ, сплавы цветных металлов, применяющиеся для изготовления литых стереотипов и элементов набора (шрифты, пробельные материалы, линейки и т. п.). Т. с. состоят из свинца (75-85%), сурьмы (8-23%), уменьшающей усадку и повышающей твёрдость сплава, и олова (2-7%), улучшающего литейные свойства, повышающего темп-ру плавления и устраняющего чрезмерную хрупкость сплава. Т. с. имеют низкую темп-ру плавления (240-350 °С), хорошие литейные свойства (усадка ок. 0,7% ) и дают мелкозернистую структуру отливки. Однако они токсичны, относительно дороги и не обладают достаточной твёрдостью. Поэтому Т. с. заменяются в нек-рых случаях пластмассами. Т. с. на основе цинка распространения не получили из-за высокой темп-ры плавления и разрушающего действия на литейное оборудование. Устар. назв. Т. с.- гарт.

Лит.: Березин Б. И., Материаловедение полиграфического производства, 2 изд., М., 1972.


ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД в археологии, метод систематизации и хронологизации археол. памятников; начал разрабатываться в европ. археологии со 2-й пол. 19 в. (О. Монтелиус). Т. м. основан на классификации древних вещей (оружия, орудий труда, украшений, сосудов и т. п.) по материалу, способу обработки, форме и орнаменту. Вещи одного типа, т. е. одного и того же назначения, однородные по виду, но отличающиеся в деталях, размещают в типологич. эволюционные ряды, сопоставление к-рых даёт возможность выявить группы предметов, характерных для определённой эпохи. Типологич. ряды строятся также для сооружений, могил и др. археол. объектов. Т. м.- важный вспомогат. метод в археологии.


ТИПОЛОГИЯ (от греч. typos - отпечаток, форма, образец и ...логия), 1) метод научного познания, в основе к-рого расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщённой, идеализированной модели или типа. Т. используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов как сосуществующих, так и разделённых во времени. 2) Результат типологич. описания и сопоставления. Проблемы Т. возникают во всех науках, к-рые имеют дело с крайне разнородными по своему составу множествами объектов (как правило, дискретных) и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств (химия, биология, психология, языкознание, география, социология и др.). Будучи одной из наиболее универсальных процедур науч. мышления, Т. опирается на выявление сходства и различия изучаемых объектов, на поиск надёжных способов их идентификации, а в своей теоретически развитой форме стремится отобразить строение исследуемой системы, выявить её закономерности, позволяющие предсказывать существование неизвестных пока объектов.

Т. может либо непосредственно основываться на понятии типа как осн. логич. единице расчленения изучаемой реальности, либо использовать иные логич. формы. Это, во-первых, классификация, цель к-рой сводится к построению иерархич. систем классов и их подклассов на основе нек-рых признаков, не свойственных самим объектам (название, число) или присущих им; во-вторых, систематика, предполагающая максимально полную и расчленённую классификацию данного множества объектов с фиксированной иерархией единиц описания; в-третьих, таксономия, в рамках к-рой специально исследуются и обосновываются принципы рациональной классификации и систематики. Хотя границы между всеми этими формами в значит, мере условны и применение той или иной из них в определённых областях знания в большой мере зависит от историч. традиций (напр., в биологии даже типологич. задачи в узком смысле слова рассматриваются обычно в рамках таксономии и систематики), тем не менее Т. по существу выступает как теория и язык таксономии, а последняя, в свою очередь, толкуется как обоснование систематики, анализ её языка.

По способу построения различают эмпирическую и теоретич. Т. В основе первой лежит количеств, обработка и обобщение опытных данных, фиксация устойчивых признаков сходства и различия, находимых индуктивным путём, систематизация и интерпретация полученного материала. Теоретич. Т. предполагает построение идеальной модели объекта, обобщённое выражение признаков, фиксацию принципов таксономич. описания множества изучаемых объектов (напр., принцип гомологич. сходства в систематике животных, принцип симметрии в физике элементарных частиц и т. д.). Теоретич. Т. опирается обычно на понимание объекта как системы, что связано с вычленением системообразующих связей, с построением представления о структурных уровнях объекта; такая Т. служит одним из главных, средств объяснения объекта и создания его теории.

Общие принципы Т. существенно зависят от того, как истолковывается понятие типа. История науки позволяет выделить три линии в трактовке этого понятия и, соответственно, три осн. способа построения Т. Уже в античности складывается представление о типе как о неизменной, вечной идеальной сущности, к-рая существует до вещей (Платон) или в вещах (Аристотель) и проявляется в видовых или индивидуальных различиях в качестве идеального прообраза, плана, нормы. С этим связаны многочисл. поиски "архетипа", "плана строения", "морфотипа", "неизменной структуры" объектов и т. п. В биологии эта линия нашла выражение в т. н. морфологической Т. (иногда её наз. также идеалистич. морфологией), ставившей целью отыскание некоего первотипа, пратипа ("прарастение" И. В. Гёте, "архетип" Р. Оуэна), а изменчивость трактовавшей как несовершенное выражение реально существующего пратипа. Такое понимание Т. находит сторонников и в 20 в. (нем. зоолог А. Неф, нем. ботаник В. Тролль), к-рые, абсолютизируя значение статич. модели или типа, противопоставляют типологическое мышление эволюционистскому.

С утверждением в науч. познании идеи развития возникает вторая линия в трактовке Т., связанная с историч. пониманием типа и с представлением о Т. как отображении системы в её развитии. Отличит, чертой таких Т. является существенная роль времени в их построении и обосновании. Способы такого отображения, однако, различны в разных науках. Напр., в биологии эволюционный подход привёл к формированию филогенетической (или филетич.) систематики, к-рая и до сих пор играет ведущую роль. Её типологич. основание составляет рассмотрение гомологич. сходства как критерия родства, а иерархически организованной системы органич. мира - как отображения филогении; при этом спорные вопросы возникают прежде всего в связи с пониманием способов построения иерархии (возникло ли всё многообразие органич. мира из одного корня -принцип монофилии, или таких корней было много - принцип полифилии) и с отысканием надёжных критериев, позволяющих за каждым таксоном закреплять единств, место в системе. В языкознании сравнительно-историч. Т., основанная на сравнении языков по сходству их субстанций (звучания и значения) и отнесении их по этому критерию к определённым родств. группам (Ф. и А. Шлегели), привела на рубеже 18-19 вв. к построению генеалогич. древа индоевроп. языков (А. Шлейхер), причём морфологич. типы языков трактовались как стадии или ветви эволюционного развития из нек-рого единого праязыка (В. Гумбольдт). Своеобразное преломление принципы историч. Т. нашли в бурж. социологии: здесь Т. понималась первоначально как вычленение реально существующих типов общества и строилась обычно как антитеза марксистской Т., основанной на учении об общественноэкономич. формациях. Это характерно для теории культурно-историч. типов (H. Я. Данилевский, О. Шпенглер), к-рая, строя с помощью Т. морфологию культур, подрывала линейную европоцентристскую трактовку историч. процесса, однако подчёркивала несводимость множества цивилизаций друг к другу.

Формирование третьей линии в трактовке Т. связано с пониманием типа как особого методологич. средства, с помощью к-рого строится теоретич. картина действительности. При этом понятие типа выступает не как непосредственно взятое из реальности, а как результат сложной работы науч. мышления, к-рое теоретически реконструирует наиболее существенные характеристики исследуемого множества объектов и объединяет их в понятии типа. На этой основе в рамках множества может быть выделен нек-рый определённый объект, к-рый по ряду критериев рассматривается в качестве представителя всего множества объектов (напр., место англ, капитализма в марксистском анализе генезиса капитализма; конкретный вид и его место в конгрегационной биология, систематике Е. С. Смирнова).

Переход к истолкованию типа как методологич. средства имел два важных следствия. С одной стороны, он способствовал отказу от трактовки Т. как полного и однозначного отображения системы: множеству конкретных типологич. процедур соответствует и множество различных Т. для данной системы. Поэтому построение Т. предполагает спец. анализ совокупности вводимых типологич. понятий и их обоснование. Такой подход открывает путь к построению абстрактных Т., в к-рых тип понимается как сложная конструкция, размещённая в многомерном таксономич. пространстве. Тип, т. о., выступает в качестве особого идеального объекта, а не прямого заместителя эмпирически данного множества объектов; но именно в качестве идеального объекта он позволяет строить строгие многофакторные модели, создаёт базу для широкого использования логикоматематич. методов. Перемещение проблем Т. в сферу методологии даёт возможность использовать достижения совр. логики, в частности различение класса и типа, трёх видов понятийных систем, применяемых в науке (классификационных, сравнительных и измерительных), экстенсиональных и интенсиональных языков; оно позволяет связать Т. с переходом от классификационных понятий к измерительным, с установлением интенсионалов, т. е. класса возможных объектов, подходящих под значение понятия.

Эта линия прослеживается прежде всего в совр. языкознании, где развиты различные методы Т., превратившейся в особый раздел, в к-ром на основе изучения строя отд. языков и широкого сопоставления языков мира устанавливаются существенные черты структуры языка вообще, выявляются взаимообусловливающие и взаимоисключающие характеристики структуры языка, элементы, часто или редко встречающиеся в языках. Поворот к методологич. пониманию задач Т. связан в нач. 20 в. с работами Э. Сепира, H. Трубецкого, пражского лингвистич. кружка. Этот поворот повлёк за собой не только интерпретацию генеалогич. классификации как типологической, но и почти полный отказ от глобальных классификаций, анализ иерархии уровней языка и их единиц, отвлечение от проблем развития языков. Развитие методов Т. привело к формированию содержательной, или семантич., Т., количеств. Т. (Дж. Гринберги др.), характерологич. Т., изучающей взаимообусловленность языковых черт (В. Скаличка и др.), генеративной, или порождающей, Т. (В. А. Успенский и др.), структурной Т., анализирующей определённые отношения между элементами системы языка, подчёркивающей значение языка-эталона и метаязыка (Ф. де Соссюр и др.). Разработка различных методов Т. и форм Т., в частности Т. уровней (морфологич., фонологич. и т. д.), Т. отд. категорий (залога,падежа и т. д.), Т. универсалий, Т. отд. семей языков и ареалов, в конечном итоге направлена на выявление существенных и специфич. черт естеств. языка, его структуры.

Аналогичная линия заметна и в развитии Т. в биологии (попытки усовершенствовать или даже критически пересмотреть классич. филетическую таксономию, нашедшие своё выражение в "числовой таксономии" амер. энтомолога Р. Сокала, "конструкционной морфологии" нем. зоолога Г. Вебера, "гомологич. морфологии" нем. зоолога А. Ремане, номогенетич. таксономии сов. биолога А. А. Любищева и др.).

В бурж. социальной мысли тенденция к методологич. переосмыслению Т. обнаруживается в концепциях моделей истории А. Тойнби, моделей культуры П. Сорокина, А. Крёбера и особенно в методе идеальных типов, разработанном М. Вебером. Т., по Веберу, заключается в создании нек-рых идеальных типов, абстрактных конструкций, к-рые представляют собой заведомое упрощение, логич. фикции, предельные понятия, не имеющие прямого аналога в реальности и использующиеся для исследования причин и характера отклонения историч. действительности от идеального типа. В методологии идеальных типов отразились существенные черты гносеологии неокантианства, её идеализм, повлёкший за собой отрицание объективного содержания Т., идеографизм, подчёркивание связи Т. с учением о ценностях. Произвольность и умозрит. характер Т., связанные с отрицанием в бурж. социологии объективных критериев выдвижения и разработки Т., в значит, мере усилились в концепции конструированных типов (амер. социолог X. Беккер). Подчёркивая, что Т. предполагает отход от описываемой реальности, конструктивная Т. переоценивает роль произвольного выбора исследователем одного к.-л. случая или события в качестве типа. С этой формой Т. связано в социологии изучение частотности распределения по каждому типу и отклонений от типа, поиск средств предсказания на основе знания, полученного из изучения отд. случая, возможного и ожидаемого в др. случаях.

Построенная из теоретич. соображений, Т. обладает тем важным преимуществом, что она позволяет не только включить все изученные формы, но и выявить нек-рые "незанятые" участки, где позднее будут помещены вновь открытые формы (как это было с периодич. системой элементов в химии).

С др. стороны, перенос осн. проблем Т. в сферу теории и методологии остро ставит вопрос об эмпирич. интерпретации типологич. схем и понятий, т. е. о соотнесении их с реальными множествами объектов, о нахождении определённых правил (напр., правил запрещения нек-рых возможных комбинаций) сопоставления типа и эмпирич. показателей, перехода от теоретич. понятия типа к реальной системе дискретных объектов. В силу абстрактности и известной односторонности каждого конкретного варианта Т. такая интерпретация представляет собой сложную проблему.

Методы Т. широко используются в марксизме-ленинизме как средство научного анализа социальных процессов и явлений: обществ, отношений, классовой структуры общества, личности и др. Так, марксистское учение об общественно-экономич. формациях связано с вычленением экономико-историч. типов общества, в основе к-рых лежат определённые производственные отношения (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 24, с. 65). Используя методы Т., марксистская социология вычленила реальные структурные единицы историч. процесса, что позволило дать материалистич. объяснение истории, множественности историч. типов обществ и культур, существования различных укладов внутри определённых общественно-экономич. формаций. В противовес различным субъективистским концепциям, марксистская Т. подчёркивает объективную обоснованность вычленения типов общества. Так, К. Маркс в "Капитале" отмечает, что "...действительные отношения соответствуют своему понятию или, что то же самое, что действительные отношения изображаются лишь постольку, поскольку они выражают свой собственный общий тип" (там же, т. 25, ч. 1, с. 155). Вместе с тем марксистские обществ, науки опираются на использование различных теоретич. моделей (см. Теория) и идеализации.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 - 3, Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23-25; Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; Успенский Б. А., Принципы структурной типологии, М., 1962; Структурно-типологические исследования, М., 1962; Новое в лингвистике, в. 3, 5, М., 1963-70; К а н ае в И. И., Очерки из истории проблемы морфологического типа от Дарвина до наших дней, М.- Л., 1966; Шрейдер Ю. А., Математическая модель теории классификации, М., 1968; Любищев А. А., Значение и будущее систематики, "Природа", 1971, Me 2; е г о ж е, К логике систематики, в сб.: Проблемы эволюции, т. 2, Новосиб., 1972; Я д о в В. А., Социологическое исследование. Методология, программа, методы, М., 1972; Журинская М. И., Лингвистическая типология, в кн.: Общее языкознание. Внутренняя структура языка, М., 1972; В иноградов В. А., Методы типологии, в кн.: Общее языкознание..Методы лингвистических исследований, М., 1973; W е Ь е r М., Methodologische Schriften, Fr./M., 1968; H em pel C., Oppenheim P., Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik, Leiden, 1936; G r e g g J. R., The language of taxonomy, N. Y., 1954; H о т п К. М., Language typology, Wash., 1966; C о 1 e m a п J., The constructive typology, N. Y., 1968; L 6 th e r R., Die Beherrschung der Mannigfaltigkeit. Philosophische Grundlagen der Taxonomie, Jena, 1972; V о i g tW., Homologie und Typus in der Biologie, Jena, 1973 (библ.). А. П. Огурцов, Э.Г.Юдин.


ТИПОМЕТРИЯ (от греч. typos - отпечаток, форма и ...метрия), типографская система измерения элементов наборных форм (шрифт, пробельные материалы и др.). В основе Т. лежит типографский пункт, равный '/72 дюйма; более крупные элементы измеряются типографскими квадратами, содержащими 48 пунктов. В СССР и большинстве европ. стран за исходный принят франц. дюйм (27,1 мм), а в США и Великобритании - англ, дюйм (25,4 мм). Соотношение единиц Т. с метрическими: 1 пункт = 0,376 мм, 1 квадрат = 18,041 мм.


ТИПОМОРФИЗМ МИНЕРАЛОВ, генетич. обусловленность характерных свойств и признаков минералов. Типоморфные свойства и признаки минералов непосредственно характеризуют условия их образования (могут служить геотермометрами и геобарометрами) и особенности минералообразующей среды (вариации щёлочности - кислотности этой среды, парциального давления газов, состава растворов или расплавов и др.). К типоморфным свойствам относят: морфологич. особенности выделений минералов (габитус кристаллов, двойники, характер агрегатов и др.); вариации хим. состава минерала и содержания в нём изоморфных элементов примесей, а также изотопного состава слагающих его элементов (особенно важны Pb, S, О, С и др.); нек-рые физ. свойства (плотность, микротвёрдость, отражат. способность, люминесценция, электрич., магнитные и др.); структурные особенности (степень упорядоченности структур минералов, различие в структурах политипов и т. д.).

Наибольший интерес представляют исследования Т. м., образующихся в широком диапазоне темп-р и давлений и присутствующих в разных стадиях формирования месторождений. Т. м. используют для решения многих практич. задач (при оценке степени рудоносности горных пород, поисках рудных месторождений нек-рых типов, определении пром. значения рудопроявлений, при поиске скрытых рудных тел и т. д.). Понятие о Т. м. в совр. его значении введено в минералогию А. Е. Ферсманом в 1931.

Лит.: Типоморфизм минералов и его практическое значение, М., 1972. Т. H. Логинова.


ТИПООФСЕТ, способ печати, при к-ром печатание осуществляется с рельефных форм высокой печати через промежуточную эластичную (офсетный цилиндр) поверхность. Печатание Т. осуществляется без увлажнения формы (в отличие от офсетной печати) на материалах различной гладкости и с меньшим давлением, чем при высокой печати, что повышает тиражеустойчивость печатных форм и практически исключает приправку.


ТИПУ СУЛТАН (1750-4.5.1799, Серингапатам), правитель княжества Майсур в 1782-99, возглавивший борьбу с англ, завоевателями в Юж. Индии. В правление своего отца Хайдара Али Т. С., командуя войсками Майсура, нанёс поражение англ, отрядам в 1780 при Полилуре и в 1782 при Анегунди. Т. С. стал правителем в разгар 2-й англомайсурской войны (см. Англо-майсурские войны). В 1783 он окружил и взял в плен англ, армию в Беднуре. Т. С. увеличил гос. зем. фонд за счёт земель храмов и феодалов, чтобы создать материальную базу для укрепления армии. Он тщетно пытался заключить союз против англ, колонизаторов с мусульм. правителями Индии, Афганистана, Турции, а также с Францией. Во время 4-й англо-майсурской войны (1799), при штурме англ, войсками столицы Майсура - Серингапатама, Т. С. был убит.


ТИПУРА, т и п е р а, народ в вост. части Индии (штат Трипура). Числ. ок. 270 тыс. чел. (1971, оценка). Язык Т. относится к тибето-бирманским языкам. Антропологически Т. принадлежат к юж. монголоидам. Религия - индуизм. Осн. занятие - земледелие, подсобную роль играют скотоводство, ремёсла (ткачество, плетение из соломы и бамбука, гончарство и др.).

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963.


ТИПЧАК, овсяница бороздчатая, многолетнее травянистое растение сем. злаков из рода овсяница.


ТИПЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, типы высшей нервной деятельности, комплекс основных врождённых свойств и приобретённых индивидуальных особенностей нервной системы (НС), определяющих у человека и животных различия в их поведении и отношении к одним и тем же воздействиям внеш. среды. Понятие о Т. н. с., введённое в физиологию и медицину основоположником учения о высшей нервной деятельности И. П. Павловым, связано с понятиями о темпераменте, конституции человека и конституции животных, интерес к к-рым зародился на заре человеческой культуры и цивилизации.

Высшая нервная деятельность животных наряду с общими чертами и закономерностями имеет индивидуальные особенности, свойственные только НС данного организма, его осн. нервным процессам (НП) - возбуждению и торможению, характеризующим деятельность коры больших полушарий головного мозга. Классификация Т. н. с. основана, по Павлову, на силе, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения. Сила НП определяется свойством нервных клеток сохранять нормальную работоспособность при значит, напряжении возбудит, и тормозных процессов. В зависимости от работоспособности корковых клеток НП могут быть сильными или слабыми. Под уравновешенностью НП понимают одинаковую их силу. В зависимости от соотношения силы возбудительного и тормозного процессов они могут быть уравновешенными или неуравновешенными, т. е. оба процесса одинаково сильные либо один из них заметно преобладает.

Подвижность НП выражается быстротой их возникновения и прекращения, лёгкостью перехода от одного процесса к другому. В зависимости от этого НП могут быть подвижными (лабильными) или инертными. НС каждого организма обладает определённой комбинацией этих особенностей, или свойств, что составляет индивидуальные различия высшей нервной деятельности, характерные черты поведения животного. Среди многочисленных возможных комбинаций основных свойств возбуждения и торможения - их силы, уравновешенности и подвижности - Павлов выделил и охарактеризовал четыре главных Т. н. с.- три сильных и один слабый. По силе НП всех животных делят на сильных с ярко выраженными процессами возбуждения и торможения и слабых^, у к-рых оба эти процесса выражены слабо. Животных сильного Т. н. с. по уравновешенности НП, т. е. по соотношению возбуждения и торможения, подразделяют на неуравновешенных, у к-рых возбуждение преобладает над торможением, и уравновешенных с одинаково сильными процессами возбуждения и торможения. Сильные уравновешенные животные по подвижности НП делятся на инертных, или медленных, я подвижных, или быстрых. Сильный неуравновешенный, или "б е зудержный" (возбудимый), тип характеризуется большой силой обоих НП, но у него, раздражит, процесс резко превалирует над тормозным. Положительные условные рефлексы у животных (собак) с таким Т. н. с. вырабатываются довольно быстро, но тормозные условные рефлексы образуются с большим трудом, требуют длит, тренировки, дифференцировочный рефлекс не всегда бывает полным и легко растормаживается (см. Дифференцировочное торможение). Высшая нервная деятельность, связанная с напряжением процесса торможения, для таких животных затруднительна, часто невыполнима, ибо возникает конфликт между ослабленным процессом торможения и чрезмерно повышенным процессом возбуждения. Отсюда несдержанность и назв. "безудержный" тип. Сильный уравновешенный инертный, или медленный (спокойны и), тип обладает одинаково сильными и достаточно хорошо уравновешенными процессами возбуждения и торможения, но они малоподвижны, инертны, что отрицательно сказывается в условиях, когда требуется быстрая смена НП. Положительные и тормозные условные рефлексы образуются медленно, но, закрепившись в определённый стереотип, трудно поддаются разрушению и переделке. На свободе такая собака производит впечатление смелой, но медлительной. Сильный уравновешенный подвижный, или быстрый (живой), тип имеет в одинаковой степени выраженные сильные и подвижные НП. У животных такого Т. н. с. в короткий срок образуются положительные и тормозные условные рефлексы, к-рые довольно легко переделываются при изменении сигнального значения раздражителей. Сравнительно легко происходит переключение одной сложнорефлекторной реакции на другую, одного вида "работы" на другой. Внешне это быстрые, оживлённые, энергичные, всегда активные животные. По мнению Павлова, НС у такого животного идеальна, наиболее совершенна. Поведение спокойное, но на свободе собака резвая, энергичная, легко вступает в контакт с человеком, к окружающим собакам относится равнодушно в спокойной обстановке, быстро и легко себя сдерживает. Этот Т. н. с. обладает наибольшими приспособит, возможностями к меняющимся условиям внеш. среды; наиболее жизненно устойчив. Слабый тип характеризуется слабыми раздражительными и тормозными НП. Положительные и тормозные условные рефлексы у таких животных вырабатываются с большим трудом, образовавшиеся рефлексы легко тормозятся. В ответ на очень сильные раздражения в мозге такого животного развивается охранительное, защитное торможение. Собака этого Т. н. с. пуглива, труслива, всего боится, сторонится. Слабому типу свойственна быстрая истощаемость, приводящая к потере работоспособности; он не может быть улучшен путём тренировки.

Собаки с сильными НП и с большой работоспособностью нервных клеток способны выносить и сильные раздражения, отвечая на них энергичной деятельностью, решать трудные задачи. Для собаки со слабыми НП и низким уровнем работоспособности непосильна напряжённая нервная деятельность. Для различных Т. н. с. характерны определённые особенности вегетативных функций (см. Вегетативная нервная система). У животных сильного уравновешенного подвижного типа отмечается лёгкая приспособляемость вегетативных функций к изменениям в окружающей среде, быстрое и полное восстановление их после устранения факторов, вызвавших нарушение. У сильного уравновешенного инертного типа реакции приспособляемости и восстановления вегетативных процессов протекают медленнее. У животных сильного неуравновешенного типа вегетативные функции после резкого изменения восстанавливаются длительно и неровно. У животных слабого типа вегетативные процессы протекают вяло, легко нарушаются при воздействии различных факторов, трудно и неполно восстанавливаются. Неврозы и психосоматич. заболевания чаще возникают у животных сильного безудержного и слабого Т. н. с.

Поскольку соотношение осн. свойств НП у разных животных различное, выделяют промежуточные типы. Напр., у животных сильного типа могут быть такие вариации: сильные оба НП, но с нек-рым преобладанием силы тормозного; или сильный, но несколько инертный процесс возбуждения и очень слабый тормозной. Нек-рые животные по силе НП занимают среднее место между сильными и слабыми: сильная вариация слабого типа и слабая вариация сильного Т. н. с. Особенно много вариаций обнаружено у животных слабого типа, напр, .неуравновешенность НП и большая Или меньшая инертность их. Павлов допускал, что в результате возможных колебаний осн. свойств НС, их комбинаций и простого арифметич. расчёта могут быть выделены 24 Т. н. с. Новые классификации типов, хотя и позволяют точнее'характеризовать свойства и особенности НС животного, что несомненно имеет большое значение для теории и практики медицины и животноводства (особенно в генетико-селекционном аспекте), в таком виде ещё далеки от совершенства. Они громоздки, требуют многочисленных приёмов исследования и применения функциональных проб, с помощью к-рых определяется Т. н. с. Установленные на собаках Т. н. с. Павлов переносил на человека. Он считал, что четыре главных Т. н. с., общие для животных и человека, совпадают с древнегреч. классификацией (Гиппократ) темпераментов у людей: сильному неуравновешенному типу соответствует холерический темперамент (см. Холерик), сильному уравновешенному инертному -флегматический (см. Флегматик), сильному уравновешенному подвижному -сангвинический (см. Сангвиник), слабому - меланхолический (см. Меланхолик). Кроме общих Т. н. с., Павлов предложил различать у человека специально человеческие частные типы, характеризующие взаимодействие первой и второй сигнальных систем и соотношение между ними: тип мыслительный -преобладание второй сигнальной системы над первой; тип художественный - преобладание первой сигнальной системы, и тип средни и-обе сигнальные системы представлены в равнозначной пропорции. Концепция Павлова о двух сигнальных системах находит подтверждение в совр. электрофизиол. исследованиях функций мозга человека. Я. Т. Курцин. Сов. психологи Б. М. Теплое и В. Д. Небылицын распространили учение о свойствах и Т. н. с., разработанное Павловым на животных, на человека, учитывая, однако, его специфику как социального существа. Так, Павлов и большинство его учеников чаще рассматривали осн. свойства НС либо как положительные для организма, либо как отрицательные. Теоретич. и экспериментальная работа, проведённая школой Теплова-Небылицына, показала, что такой "оценочный" подход в изучении свойств НС вряд ли является исчерпывающим. Был сформулирован конструктивный подход, согласно к-рому каждый из полюсов любого из свойств НС (напр., сила - слабость) представляет собой синтез положительных и отрицательных сторон (напр., сильный -нечувствительный, слабый - чувствительный). Был разработан целый ряд новых оригинальных методик для оценки осн. свойств НС применительно к человеку, что позволило существенно расширить и углубить представления о свойствах НС человека.

С помощью современных методов было показано, что осн. свойств нервной системы у человека не три (сила, подвижность и уравновешенность), а больше. Описано ещё неск. новых свойств НС, напр, лабильность, выделенная в результате "расщепления" подвижности на лабильность и подвижность, и динамичность Согласно Теплову и Небылицыну, лабильность - свойство НС, характеризуемое скоростью возникновения и прекращения НП. Под динамичностью понимается свойство НС, связанное с генерацией мозговыми структурами условного возбудительного или тормозного НП в ходе формирования реакций, адекватных условиям опыта, т. е. способность к научению. Небылицыным выдвинуто положение о том, что свойства должны рассматриваться отдельно по отношению к возбуждению и по отношению к торможению. Такие свойства НС, как сила, лабильность, динамичность и подвижность, были названы первичными, а уравновешенность по каждому из них -вторичным. Т. о., структура осн. свойств НС человека представляется, по Небылицыну, двенадцатимерной: восемь свойств первичных (сила, лабильность, динамичность и подвижность по возбуждению и торможению) и четыре вторичных (уравновешенность по каждому из этих свойств).

Осн. свойства НС могут существенно различаться в разных анализаторах человека, и их показатели не всегда коррелируют с общеличностными характеристиками индивидуума, напр, с эмоциональностью. Это явление наз. феноменом парциальности. Каждый анализатор имеет свой собственный и относительно независимый уровень выраженности свойств. Эти свойства НС были названы Небылицыным частными, или парциальными. И хотя они в значит, степени наследственно обусловлены, всё же их влияние на поведение человека ограниченно. Частные свойства определяют преим. лишь спец. стороны поведения, напр, функции запоминания. Небылицыным было высказано предположение, что наряду с частными свойствами должны существовать т. н. общие свойства НС. Они являются детерминантами индивидуального поведения человека в нек-рых наиболее общих проявлениях и чертах (в активности, эмоциональности и саморегуляции) и пригодны для объяснения индивидуальных различий, имеющих общеличностный характер. Общие свойства НС человека - это особенности целостной общемозговой интеграции НП (выступающих, напр., в показателях дистантной синхронизации электроэнцефалограммы), в то время как частные свойства - это особенности локальной интеграции (напр.,свойства анализаторов, полушарий, яередних структур мозга).

Функционально-психологич. различия между общими и частными свойствами выражаются в том, что общие типологич. свойства определяют темперамент человека, а частные могут иметь, вероятно, большее значение при определении специальных способностей.

Т. о., работы школы Теплова-Небылицына внесли существенный вклад в развитие представлений о свойствах НС человека. Однако сложность и "многомерность" проблематики осн. Т. и. с. человека требуют дальнейшего более углублённого их изучения во всём разнообразии структур, функций и проявлений. Решение этой задачи поможет понять причины индивидуальных различий и в конечном итоге разработать научную схему многомерной классификации Т. н. с. человека как наиболее устойчивых сочетаний общих и частных свойств НС. В.М.Русалов.

Учение о Т. н. с. имеет большое значение не только для физиологии и медицины, но и для генетики, селекции, ветеринарии, животноводства, а также психологии и педагогики. См. также Характер, Эмоции.

Лит.: Павлов И. П., Физиологическое учение о типах нервной системы, темпераментах тож, Полы. собр. соч., т. 3, кн. 2, М.- Л., 1951, с. 77-88; его же, Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека, там же, с. 267-93; У с и ej вич М. А., Физиология высшей нервной деятельности, М., 1953; Купалов П. С., Учение о типах высшей нервной деятельности животных, "Журнал высшей нервной деятельности", 1954, т. 4, в. 1; Д о л и н А. О., Долина С. А., Патология высшей нервной деятельности, 2 изд., М., 1972; К у рц и н И. Т., Теоретические основы психосоматической медицины, Л., 1973; Т е плов Б. М., Проблемы индивидуальных различий, М., 1961; его же, Новые данные по изучению свойств нервной системы человека, в сб.: Типологические особенности высшей нервной деятельности человека, т. 3, М., 1963; Небылицын В. Д., Основные свойства нервной системы человека, М., 1966; Голубев а Э. А., Гусева Е. П., Свойства нервной системы как фактор продуктивности непроизвольного и произвольного запоминания, в сб.: Проблемы дифференциальной психофизиологии, т. 7, М., 1972; Рави ч-Ще рб о И. В., Генотипическая обусловленность свойств нервной системы и проблема их устойчивости, в сб.: О диагностике психического развития личности, Тал., 1974; Русалов В. М., Основная проблема современной дифференциаль-f ной психофизиологии, "Физиология человека", 1975, №3; Небылицын В. Д., Психофизиологические исследования индивидуальных различий, М., 1976.


ТИР (греч. Tyros), в древности финикийский город-государство на вост. побережье Средиземного м. На месте Т. находится г. Сур в Ливане.


ТИР [франц. tir, от tirer - тянуть, натягивать (лук), отсюда - стрелять], спортивное сооружение для стрельбы по мишеням из ручного огнестрельного и пневматич. нарезного оружия на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. Т. имеет стрелковую галерею с огневым рубежом, огневую простреливаемую зону (по длине равную дистанции стрельбы), мишенные, как правило, механизированные устройства, пулеприёмник, подсобные, служебные, уч. помещения, склады оружия и патронов. В зависимости от размеров Т. позволяют вести стрельбу на расстояние от 10 до 300 м. Могут быть закрытыми, полузакрытыми и открытыми (полевыми).

Комплекс открытых Т. составляет спортивное стрельбище, комплекс открытых и закрытых Т. со специально оборудованными адм. зданиями и помещениями - стрелковый стадион для проведения крупных соревнований и чемпионатов.

Существуют Т.-аттракционы (стрельба из пневматич. и малокалиберной винтовок) в местах обществ, отдыха. Г. Г. Козлов.


ТИРА (Thera), Санторин (Santorin), группа вулканич. островов в Эгейском м., в архипелаге Киклады. Терр. Греции. Пл. ок. 80 км2. Наиболее крупный остров - Тира (74 кмг), остаток подводного вулкана. На о. Каймени - действующий вулкан (извергался в 19 в.). Сложены лавами, туфами, шлаком. Добыча пемзы. Виноградники. Порт Тира.


ТИРА, Т и р а с (Tyras), др.-греч. город, основанный в 6 в. до н. э. на зап. берегу лимана р. Тирас (совр. Днестр) переселенцами из Милета. Будучи автономным рабовладельч. государством-полисом, Т. достигла значит, благосостояния благодаря развитию земледелия, ремёсел, промыслов, особенно рыболовства, и торговли с населением Приднестровья. Ок. 360 до н. э. Т. начала чеканку собств. монеты. При имп. Августе подчинилась Риму, став важным опорным пунктом у сев. границ империи. Т. вела торговлю со многими городами Причерноморья: Ольвией, Томами, Истрией, ГераклеейСинопой. В позднеантич. и раннесредйевековое время Т. была заселена выходцами из соседних племён, в т. ч. славянами, переименовавшими Т. в Белгород (с 1484 - А к к е р м а н, с 1944 -Белгород-Днестровский). Раскопки ведутся с начала 20 в.

Лит.: Фурманская А. И., Античный город Тира, в сб.; Античный город, М., 1963; ЗографА. H., Монеты Тиры, М., 1957. Т. В. Блаватская.


ТИРАДА (франц. tirade, от итал. tirata, букв.- вытягивание), длинная фраза, отдельная пространная реплика, монологич. отрывок речи, произнесённый в более или менее приподнятом тоне.


ТИРАДЕНТИС (Tiradentes; наст, имя и фам.- Жоакин Жозе да С и л в а Ш ав ь е р; Silva Xavier) (12.11.1748, Помбал,-21.4.1792, Рио-де-Жанейро), руководитель революц. движения в Бразилии в 80-х гг. 18 в., известного под назв. "Инконфиденсия Минейра" или "Заговор в Минас-Жерайсе". Т. родился в бедной семье, переменил много профессий, в т. ч. был дантистом, за что получил прозвище "Тирадентис" (португ. tiradentes - зубодёр). Поступив на воен. службу, Т. вошёл в тайное общество, в к-ром участвовали прогрессивно настроенные представители интеллигенции и офицерства. Программа общества предусматривала провозглашение Бразилии независимой республикой, отмену сословий и привилегий, ликвидацию колон, налогов, равенство всех граждан перед законом. Был разработан план антипортуг. восстания и намечены первые законы респ. правительства. Но в мае 1789 по доносу предателя Т. и др. заговорщики были арестованы. Почти всех участников заговора приговорили к ссылке и изгнанию. Т., признанный главой заговора, был казнён, а части его тела выставлены на столбах по дороге в Минас-Жерайс, голова -на площади в Вила-Рике (совр. ОруПрету). Имя Т. вдохновляло на борьбу мн. поколения браз. революционеров.

Лит.: Игнатьев О., Тирадентис, М., 1966.


ТИРАЖ издания (франц. tirage), количество экземпляров печатного издания одного названия. В СССР и др. социалистич. странах Т. периодич. изданий (газет, журналов) определяется изд-вом по числу подписчиков (включая также розничную продажу); Т. книг, брошюр и т. п. устанавливается изд-вом совместно с книготорговыми организациями (на плановой основе после изучения читательского спроса). Обычно различают малые Т. (до 15тыс. экз.), средние (до 100 тыс. экз.) и массовые (св. 100тыс. экз.). Массовые Т. в связи с большим объёмом полиграфич. работ обычно печатают по частям, наз. заводами. При выпуске нек-рых видов литературы Т. издания влияет на величину гонорара авторского. Обычно Т. издания указывается в выходных сведениях. В капиталистич. странах Т. определяют издатели, исходя из конъюнктуры на книжном рынке и предполагаемой прибыли (как правило, Т. не указывается).


ТИРАМИН, в-(n-оксифенил)этиламин, НОС6Н4СН2СН22, органическое вещество из группы аминов биогенных. Т. найден в спорынье, гниющих тканях, сыре. Т. физиологически активен (в связи с сосудосуживающим действием повышает кровяное давление, влияет на процессы возбуждения и торможения в нервной системе) п токсичен. Образуется из аминокислоты тирозина под действием бактериальных декарбоксилаз, в частности при гнилостных процессах в кишечнике млекопитающих животных и человека. Обезвреживание избыточного Т. в живом организме осуществляется в результате его окисления ферментом моноаминоксидазой.

Лит.: Горкин В. 3., Ферментативное дезаминирование биогенных аминов, в кн.: Химические факторы регуляции активности и биосинтеза ферментов, М., 1969.


ТИРАН (от греч. tyrannos), 1) в Древней Греции и городах-республиках Италии в 13-16 вв. лицо, насильственно захватившее власть (см. Тирания). 2) Жестокий правитель, осуществляющий свою власть насилием, деспот. В переносном смысле - жестокий человек, угнетатель, мучитель.


ТИРАНА (Tirana), столица Народной Республики Албании, гл. политич., экономич. и культурный центр страны. Расположена в межгорной долине (на выс. 89м над ур. м.), у подножия горного хр. Круя-Дайти, в 40 км от побережья Адриатического м. Климат субтропич., средиземноморский; лето жаркое, сухое (ср. темп-pa июля 24 °С), зима мягкая, влажная (ср. темп-pa января 4-5 °С); осадков 1376 мм в год. Терр. Т. выделена в отдельную адм. единицу. Пл. 30 км2. Нас. св. 200 тыс. чел. (1975; 11 тыс. жит. в 1923; 40 тыс. жит. в 1939; 108 тыс. жит. в 1955; 136,3 тыс. жит. в 1960).

Городское управление. Т. -город респ. подчинения и адм. центр Тиранской области. Орган гос. власти - гор. Нар. совет, избираемый на 3 года гражданами, достигшими 18 лет. Нар. советы избираются также в гор. районах Т. Нар. советы избирают исполнительно-распорядит. органы - исполнит, комитеты.

Историческая справка. Впервые упоминается в источниках в 15 в. как небольшое поселение. В нач. 17 в. был основан город. Выгодное расположение на пересечении торг, путей способствовало его развитию. Т. постоянно была ареной борьбы алб. народа против тур. завоевателей, местных феодалов. В янв. 1920 по решению алб. Нац. конгресса в Люшне Т. провозглашена столицей Албании и резиденцией правительства. В 20-х гг. в Т. возникли первые профсоюзы. В апр. 1939 - сент.

1943 Т. оккупирована фаш. Италией, в сент. 1943 - фаш. Германией. Была одним из центров нац.-освободит, борьбы алб. народа. В нояб. 1941 в Т. основана компартия Албании. 17 нояб. 1944 город был освобождён от нем.-фаш. захватчиков Нац.-освободит, армией. 28 нояб.

1944 в Т. переехало из Берата нар.-демократич. пр-во и 11 янв. 1946 была провозглашена Народная Республика Албания. В 50-е гг. при помощи СССР и др. социалистич. стран в Т. был построен ряд совр. предприятий, созданы некоторые культурные учреждения.

Экономика. В Т. сосредоточена значит, часть пром. произ-ва страны. Здесь размещается текстильная, пищевая, таб., обув., металлообр., стекольно-керамич. пром-сть. Среди наиболее крупных предприятий - текст, комбинат, шерстоткацкая ф-ка, механич. з-д, деревообр., обув, и табачная ф-ки, мясокомбинат, ликёроводочный и маслодельные з-ды, мебельная ф-ка, цем. з-ды и комбинат стройматериалов, з-д по произ-ву запчастей для тракторов, ф-ка по произ-ву угольных брикетов; многочисленные мастерские промысловой кооперации, ТЭЦ. Пром. предприятия находятся преим. в зап. и юго-зап. части столицы. В р-не Т.- угольные копи (Крраба, Приска). В 1951 близ Т. при содействии СССР была построена первая в стране ГЭС им. В. И. Ленина (вода к турбинам поступает по туннелям от горных истоков р. Селита, затем по водопроводу - в город). Ж.-д. линией Т. связана с портом Дуррес и г. Милоти, шосс. дорогами через гг. Эльбасан, Крую и Дуррес с др. городами Албании; близ Т. - аэропорт Ринас.

Тирана. На переднем плане здание университета.

Архитектура. Планировка Т.- радиально-кольцевая. Старые кварталы имеют узкие кривые улицы и дома в глубине дворов. Адм. и культурный центр застраивался в 1920-30-х гг. (ансамбль пл. Скандербега, банк, ун-т, Театр оперы

и балета). В 1953-58 принят план реконструкции Т. (арх. Г. Стразимири, М. Меле). Созданы обширные жилые комплексы; построена киностудия ".Новая Албания" (1952, сов. арх. Г. Л. Лавров). Памятники: В. И. Ленину (цемент, 1950-е гг., скульптор К. Хоши), Партизану (бронза, 1947, А. Мано) и др.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXIV стр. 561.

Учебные заведения, научные и культурные учреждения. В Т. находятся Тиранский университет, с.-х. ин-т, ин-т изящных иск-в, ин-т физкультуры; Албанская АН, Центр, н.-и. зоотехнич. станция, Вет. н.-и. ин-т; Нац. б-ка; Музей археологии и этнографии. Музей борьбы за нац. освобождение, Естественнонауч. музей, Музей Ленина и Сталина. Имеются: Театр оперы и балета (с балетной школ ой), Нар. театр, Театр эстрады и цирка, Театр кукол, Консерватория, Филармония, Высшее актёрское уч-ще им. А. Моисеи, Художеств, лицей им. И. Мисья, киностудия "Новая Албания".


ТИРАНИЯ (греч. tyrannis), 1) в Др. Греции форма гос. власти, установленная насильственным путём и основанная на единоличном правлении. Известно неск. историч. типов Т.: раннегреческая (или старшая) Т.; проперсидская Т. в завоёванных персами греч. городах М. Азии и на островах Эгейского м.; позднегреческая (или младшая) Т.

Раннегреческая Т. возникла в период становления полисов (7-6 вв. до н. э.) в процессе ожесточённой борьбы между родовой знатью и демосом, возглавлявшимся торгово-ремесленной верхушкой города; получила распространение в экономически развитых районах Греции. Придя к власти с помощью вооруж. силы и опираясь на поддержку демоса, тираны проводили важные преобразования по улучшению положения ремесленников, крестьян, беднейших гор. к сел. слоев, способствовали развитию ремесла, торговли и процесса колонизации (напр., Кипсел и Периандр в Кормнфе; Феаген в Мегаре; Фрасибул в Милете; Писистрат в Афинах; Гелон, Гиерон I, Фрасибул в Сиракузах). Обычно реформы были направлены против родовой аристократии и способствовали закреплению элементов классового общества и гос-ва. Порождённая особенностями перехода от родового строя к классовому, опиравшаяся гл. обр. на воен. силу, Т. не была прочным режимом и к сер. 5 в. до н. э. исторически изжила себя, уступив место полисной республике.

Проперсидская Т. существовала в период завоевания персами греч. городов М. Азии и островов (кон. 6 в. до н. э.); тиранами греки наз. поставленных над ними персами наместников из представителей олигархич. кругов (напр., Силосонт на Самосе, Кой в Митилене и др.).

Позднегреческая Т. возникла в кон. 5 в. до н. э. в условиях острой социальной борьбы состоятельной и знатной верхушки полиса с разорявшимися слоями демоса и существовала до 2 в. до н. э. Осуществлялась предводителями наёмных отрядов и привела к ликвидации полисных республик (напр., Дионисий I Старший, Агафокл и др. в Сиракузах; Ликофрон и Ясон в Фессалии; Махани д и Набис в Спарте и др.).

2) Форма политич. устройства ряда ср,век. городов-государств Сев. и Ср. Италии. См. Синьория.

В нарицательном значении Т.-синоним правления, основанного на деспотизме.

Лит.: Фролов Э. Д., Греческие тираны (IV в. до н. э.), [Л.], 1972; Соловьева С. С., Раннегреческая тирания. (К проблеме возникновения государства в Греции), М., 1964; Никольская Р. А., Раннегреческая тирания, "Уч. зап. Белорусского гос. ун-та. Сер. ист.", 1953, в. 16; U r е P. N., The origin of tyranny, Camb., 1922; О 1 i v a P., Rana fecka tyrannys, Praha, 1954; В e r v e H., Die Tyrannis bei den Griechen, Bd 1 - 2, Munch., 1967; М о s s e C., La tyrannic dans la Grece antioue, P., 1969. Э. Д. Фролов.


ТИРАННОЗАВР (Tyrannosaurus), род гигантских хищных динозавров (надсем. карнозавров). Т. достигали дл. 15 м и более, св. 6 м высоты в двуногой позе самые крупные наземные хищники, обитавшие когда-либо на Земле. Череп большой (дл. до 1,5м), массивный, зубы мощные кинжаловидные; сильно развитые задние конечности и мощный хвост служили опорой тела; передние конечности редуцированные до коротких придатков. Т.- один из последних динозавров, обитавших на Земле, остатки его известны из отложений верхнего мела Сев. Америки. К Т. близок тарбозавр.


ТИРАНОБОРЦЫ, то же, что монархомахи.


ТИРАНСКИИ ПАКТ 1926, см. в ст. Албано-итальянские договоры и соглашения.


ТИРАНСКИИ ПАКТ 1927, см. в ст. Албано-италъянские договоры и соглашения.


ТИРАНСКИИ УНИВЕРСИТЕТ (Universiteti Shteteror i Tiranes), ведущий вуз и н.-и. центр Албании, осн. в 1957. В составе Т. у. (1975): ф-ты естеств. наук, технологич.,мед.,истории и философии,политич. и юридич. наук, экономич., геологич.; н.-и. ин-ты лингвистики, истории, иск-ва и фольклора, ядерной физики, вычислит, центр и др.; в б-ке ок. 400 тыс. единиц хранения. В 1974/75 уч. г. было 15,5 тыс. студентов, около 900 преподавателей.


ТИРАНЫ (Tyrannidae), семейство птиц отряда воробьиных. Дл. тела 7,6-40 см. Клюв обычно уплощенный, с щетинками у основания, иногда с крючком на вершине. Крылья короткие, широкие или длинные, острые. Окраска серая, бурая или зеленоватая, реже - белая, жёлтая или красная. 365 видов. Распространены в Америке (кроме Крайнего Севера), на Галапагосских и Фолклендских о-вах. Мн. виды передётны. Преим. древесные птицы, но есть и наземные. Гнёзда разнообразные (открытые, крытые, висячие, в дуплах или норах). В кладке 2-6 яиц. Насиживает самка 12-19 суток. Питаются насекомыми, ягодами, нек-рые - мелкими позвоночными.


ТИРАС (Tyras), др.-греч. название р. Днестра; такое же назв. носил др.-греч. город в устье Днестра на зап. берегу его лимана (см. Тира).


ТИРАСПОЛЬ, город республиканского подчинения Молд. ССР. Расположен на лев. берегу Днестра. Ж.-д. станция на линии Одесса - Унгены. Пристань. 132,2 тыс. жит. в 1975 (38 тыс. в 1939; 63 тыс. в 1959; 105 тыс. в 1970).

Осн. в 1792 А. В. Суворовым как крепость на месте др. молд. поселения Старая Суклея, сожжённого турками в 1787. В 1795 селение при крепости было названо Т. (от греч. Tyras - Тирас, т. е. Днестр, и polis - город) и объявлено городом. С 1806 Т.- уездный центр Херсонской губ. В 1873 соединён жел. дорогой с Кишинёвом. В годы Гражданской войны 1918-20 захватывался белогвардейцами. Освобождён 12 февр. 1920 бригадой Г. И. Котовского. В 19291940 столица Молд. АССР. С июля

1941 по 12 апр. 1944 был оккупирован нем.-фаш. войсками. После окончания Великой Отечеств, войны 1941-45 нар. х-во Т. было восстановлено. Развита пищ. пром-сть (аграрно-пром. объединение "Молдплодоовощпром", мясокомбинат, винно-коньячный з-д и др.); з-ды: стеклотарный, "Электромаш", электроаппаратный, литейных машин, металлолитографии, "Молдавизолит", металлоизделий, автоприцепов и др. Хл.-бум., деревообр. комбинаты; ф-ки: швейная, прядильная, мебельная. Пед. ин-т; техникум пищ. пром-сти, плодоовощной совхоз-техникум, мед. и муз. уч-ща. Драматич. театр. Краеведч. музей. ГРЭС.

В 1924-40 застроена гл. улица 25 Октября; выстроены замыкающие её перспективу здание театра (арх. Г. М. Готгельф, реконструировано в 1963, арх. И. Л. Шмурун), 2 здания пединститута (арх. М. Е. Петров и Д. П. Коваленко). После разрушений в 1941-44 Т. отстроен заново. В 1954 утверждён ген. план (арх. В. П. Александров и И. Л. Шмурун). Построены Дом Советов (1953, арх. С. В. Васильев), здание Молд. н.-и. ин-та орошаемого земледелия (1959, арх. В. Л. Дементьев).

Лит.: Марецкий С. К., Тирасполь, Киш., 1958; Очерки истории Тирасполя, Киш., 1967.


ТИРАТРОН [от греч. thyra - дверь, вход и (элек )трон ], ионный прибор (обычно 3-электродный) с накаливаемым либо холодным катодом, с сеточным управлением моментом возникновения (зажигания ) несамостоятельного дугового разряда либо - соответственно - тлеющего разряда в среде заполняющего прибор газа. После зажигания Т. его сетка теряет способность к управлению анодным током, поэтому погасить разряд в Т. (в отличие от таситрона) можно только снижением анодного напряжения (до величины, меньшей, чем нормальное напряжение горения разряда в Т.). С развитием полупроводниковой электроники Т., предназначенные для использования в качестве реле, в выпрямителях тока, преобразователях (см. Преобразовательная техника), почти полностью вытеснены полупроводниковыми приборами (гл. обр. тиристорами). Однако импульсные Т. (ИТ) применяются широко -преим. в цепях формирования мощных импульсов электрического тока (гл. обр. в качестве коммутирующих приборов в модуляторах передатчиков радиолокац. станций).

Принципиальная схема линейного модуэ лятора на импульсном тиратроне: ИТ -импульсный тиратрон; ФЛ - формирующая линия; Z - эквивалентное сопротива ление нагрузки; Lsap - зарядный дроссель; Еа - напряжение источника питания; ес - импульсы напряжения, подаваемого на сетку; Ср - разделительный конденсатор; R - резистор в цепи управления.

При подаче на сетку ИТ импульсного напряжения амплитудой 100-300 в в пространстве между сеткой и катодом возникает вспомогат. разряд. Когда ток сетки и соответственно концентрация заряженных частиц вблизи сетки (в области, куда "проникает" поле анода), нарастая, достигают критич. значений, начинается быстрый (длящийся лишь неск. десятков нсек) процесс формирования плазмы дугового разряда между анодом и катодом, при к-ром ток анода быстро нарастает, напряжение падает и ИТ переходит из закрытого состояния в открытое.

Обычно при работе ИТ (напр., в схеме линейного модулятора, см. рис.) зажигание разряда в нём производится периодически, с частотой повторения сеточных импульсов. Каждый раз при зажигании Т. происходит разряд формирующей линии через нагрузку (напр.,магнетрон); в процессе разряда напряжение на ИТ уменьшается от 2Еа до значения, меньшего, чем потенциал горения дуги, и Т. запирается. В результате через нагрузку протекают периодически повторяющиеся импульсы тока.

ИТ существующих типов позволяют получать импульсы тока амплитудой от 1 до 5000 а и длительностью от 0,1 до 6 мксек и более при частоте повторения до 30 кгц (при малых длительностях). Кпд ИТ достигает 95-98%. Они отличаются высокой стабильностью момента зажигания (разброс длительности фронта импульсов не превышает 3-10~э сек), малым временем восстановления, высокой надёжностью. Анодное напряжение мощных ИТ может достигать 100 кв. Для наполнения ИТ используют водород (преим.), дейтерий и их смеси (реже) при давлении 25-95 н/м2.

На малых токах (10-50 ма) и при низких анодных напряжениях (150-300 в) применяют также Т.тлеющего разряда (ТТР) с одной или неск. сетками, с токовым (как в ИТ) или электростатическим (при к-ром необходим дополнит, электрод - т. н. сетка подготовит, разряда) управлением моментом зажигания тлеющего разряда. Значит, время восстановления (тыс. мксек) и большая инерционность ТТР ограничивают область их применения в основном низкочастотными устройствами вычислит, техники и автоматики и физ. экспериментом (напр., их используют в генераторах пилообразного напряжения; см. Генерирование электрических колебаний). Перспективная разновидность ТТР - индикаторные ТТР, применяемые в устройствах для визуального отображения информации (см. Индикаторы, газоразрядные). Специфич. особенностью индикаторных ТТР является возможность управления их зажиганием низковольтными сигналами (единицы в), что позволяет использовать их в сочетании с устройствами на транзисторах и интегральных схемах.

Пром-сть выпускает Т. в стеклянном, метал лостекляшгам и металлокерамич. исполнении.

Лит.: Каганов И. Л., Ионные приборы, М., 1972; Фогельсон Т. Б., Бреус о в а Л. H., В а г и н Л. H., Импульсные водородные тиратроны, М., 1974.Т. А. Ворончев.


ТИРЕ (франц. tiret, от tirer - тянуть), знак препинания в виде прямой горизонтальной черты [-] с пробелами с обеих сторон (в европ. системах письма). В рус. пунктуации употребляется для обозначения пауз между словами (частями предложения); подчёркивания интонации (вызываемой эмоциональностью высказывания) в речи; между подлежащим и сказуемым на месте отсутствующей связки; для выделения прямой речи, вводных слов; отделения сочинит, союза при подчёркнутом противопоставлении и т. д. Т. следует отличать от дефиса.


ТИРЕ (Tire), город на 3. Турции, в иле (вилайете) Измир, в долине р. Малый Мендерес. 28 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. Торговля хлопком, табаком, инжиром. Близ Т.-добыча ртути и наждака.


ТИРЕОГЛОБУЛИН, иодглобул и н, сложный белок (гликопротеид), вырабатываемый фолликулами щитовидной (тиреоидной) железы; непосредственный предшественник тиреоидных гормонов. Углеводная и белковая части Т. синтезируются в рибосомальной фракции тиреоидного эпителия. Последующее иодирование остатков аминокислоты тирозина, входящих в молекулу Т., приводит к образованию тироксина и трииодтиронина, к-рые освобождаются в кровь в результате отщепления от Т. под действием протеолитич. ферментов щитовидной железы. Способность клеток иодировать Т. наступает вслед за появлением в железе эндоплазматической сети, образованием фолликулов и секрецией гипофизом тиреотропного гормона.


ТИРЕОИДИН, препарат из высушенных щитовидных желез рогатого скота; содержит гормоны щитовидной железы -трииодтиронип и тироксин. Стандартизован по содержанию иода (0,17-0,23%). Применяется в порошках и таблетках при недостаточной функции щитовидной железы (микседема, кретинизм и др.) и при тиреоидите.


ТИРЕОИДИТ [от новолат. (glandula) thyreoidea - щитовидная железа], воспаление щитовидной железы. Причиной Т. могут быть инфекции (неспецифич., напр, стафилококковая, или специфические, напр, туберкулёз), интоксикации (напр., свинцом, окись,ю углерода), аутоиммунные заболевания. Проявляется болезненностью при глотании и движении головы назад, пульсирующей болью в ушах, нижней челюсти, повышением темп-ры тела, увеличением размеров шеи, болезненностью регионарных лимфатич. узлов. Течение Т. может быть острым , под острым и хроническим. Лечение: противовоспалит. и обезболивающие средства, антибиотики, кортикостероиды, тиреоидин, витамины; при гнойном Т.- хирургическое.


ТИРЕОИДНЫЕ ГОРМОНЫ, т и р он и н ы, гормоны животных и человека -трииодтиронин и тироксин, вырабатываемые щитовидной железой. Образуются из аминокислоты тирозина и иода. Оказывают многообразное действие на организм. Синтез и поступление Т. г. в кровь регулируются центр, нервной системой.


ТИРЕОКАЛЬЦИТОНИН, к а л ь ц и т о н и н, гормон позвоночных животных и человека, вызывающий понижение содержания Са2+ в плазме крови. У рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц вырабатывается в т. н. ультимобранхиальных тельцах, развивающихся из последней пары жаберных дуг. У млекопитающих эта ткань представлена С-клетками интерфолликулярных островков щитовидной железы. По химич. природе Т., выделенный из щитовидной железы свиньи и человека,- полипептид, содержащий 32 аминокислотных остатка. Постоянно тормозя выход (резорбцию) Са2+ из костей, Т. обеспечивает гомеостаз и рост костной ткани. Это важно в периоды жизни особи, связанные с повышенной потребностью в Са2+ (рост костей у молодых животных, беременность и лактация у млекопитающих, откладывание яиц у птиц). Под влиянием Т. усиливается выделение фосфатов с мочой. Регуляцию содержания Са2+ и фосфатов в организме Т. осуществляет во взаимодействии с паратиреоидным гормоном, к-рый стимулирует высвобождение Са2+ из костной ткани во внеклеточную жидкость.

Лит.: Алешин Б. В., Новые данные о тиреокальцитонине, "Успехи современной биологии", 1970, т. 69, в. 1; Современные вопросы эндокринологии. Сб. ст., в. 4, М., 1972; Symposium on thyrocalcitonin, "American Journal of Medicine", 1967, v. 43, № 5; H i r s c h P. F., М u п s о п P. L., Thyrocalcitonin, "Physiological Reviews", 1969, v. 49, № 3. И. В. Крюкова.


ТИРЕОТОКСИКОЗ [от новолат. (glandula) thyreoidea - щитовидная железа и токсикоз], заболевание, обусловленное повышенной функцией щитовидной железы. См. Зоб диффузный токсический.


ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН, Т Т Г,тиротропин, тиреостимулирующий гормон, гормон, вырабатываемый у позвоночных животных и человека передней долей гипофиза; контролирует развитие и функции щитовидной железы. По химич. природе Т.-сложный белок (гликопротеид) с мол. массой 28 000-30 000. Т. г. стимулирует расщепление белка тиреоглобулина в фолликулах щитовидной железы и выделение в кровь активных тиреоидных гормонов - тироксина и трииодтиронина; он способствует увеличению фолликулярных клеток, поглощению иода и синтезу тироксина. Механизм действия Т. г., как и ряда др. гормонов, связан с его способностью активизировать синтез циклич. аденозинмонофосфата (цАМФ), к-рый активирует расщепление тиреоглобулина. Синтез и секреция Т. г. контролируются центр, нервной системой и в первую очередь гипоталамусом с помощью выделяемого им спец. рилизинггормона, или тиротропин-рилизинг-фактора. При повышении в крови содержания тиреоидных гормонов они по принципу отрицат. обратной связи тормозят секрецию Т. г. путём воздействия как на гипоталамические центры его регуляции, так и непосредственно на гипофиз; в результате секреция тироксина и трииодтиронина уменьшается. Адреналин и кортикостероиды также подавляют секрецию Т. г., чем объясняется понижение активности щитовидной железы при различных стрессовых реакциях (кроме холодового стресса). См. также Адаптационный синдром, Нейросекреция. И. В. Крюкова.


ТИРЕСИЙ, в древнегреческой мифологии слепой прорицатель из г. Фивы.


ТИРИНФ (Tiryns), др.-греч. город в Арголиде (Пелопоннес). Поселение на месте Т. возникло в эпоху неолита. В нач. 2-го тыс. до н. э. Т. стал центром раннеклассового гос-ва ахейцев. Время расцвета Т. приходится на 16-13 вв., когда на акрополе был выстроен большой царский дворец, украшенный фресками. Ок. 1400 акрополь Т. был обнесён мощными кам. стенами, т. н. циклопическими, упомянутыми в "Илиаде" (П, 559) и описанными позднее Павсанием ("Описание Эллады", II, 25). Укреплённые башнями стены Т. местами достигали 10 м толщины и имели внутри кладовые для оружия и др. Из крепости Т. подземный ход вёл к подземному источнику. Среди царей Т. особенно прославился Диомед (ок. 1240), согласно греч. традиции принимавший участие в походе на Трою. В 12 в., при вторжении дорийцев, акрополь Т. в результате пожара был опустошён, жизнь продолжалась в лежавшем вокруг акрополя нижнем городе. В 1-м тыс. до н. э. Т. оставался небольшим полисом. Ок. 470 до н. э. Т. был окончательно разрушен аргосцами.

Археологнч. исследование Т. началось с 1831; наиболее значит, результаты дали раскопки В. Дёрпфелъда (в 1884-85), нем. археологов Г. Каро и К. Мюллера (в 1912-38, с перерывами), греч. археолога H. Верделиса (в 60-х гг. 20 в.).

Лит.: Блаватская Т. В., Ахейская Греция во втором тысячелетни до н. э., М., 1966; Tiryns. Die Ergebnisse des Ausgrabungen des Institute, Bd 1 - 6, Athen-Augsburg -Mainz am Rhein, 1912 - 73. Т. В. Блаватская.


ТИРИСТОР (от греч. thyra - дверь, вход и англ, resistor - резистор), полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с четырёхслойной структурой

р-п-р-n-типа, обладающий свойствами вентиля электрического и имеющий нелинейную разрывную вольтамперную характеристику (ВАХ). С крайними слоями (областями) монокристалла контактируют силовые электроды (СЭ) - анод и катод, от одного из промежуточных слоев делают вывод электрода управления (УЭ).

Рис. 1. Схематическое изображение тирнстора: А - анод; К - катод; УЭ - управляющий электрод; П - электроннодырочный переход; RH - сопротивление внешней цепи; L/np - прямое напряжение на тнристоре.

К СЭ подсоединяют токоподводы силовой цепи и устройства теплоотвода. В случае, когда к СЭ прикладывается напряжение прямой полярности t/пр (как указано на рис. 1), первый (Ш) и третий (Пэ) электронно-дырочные переходы смещаются в прямом направлении, а второй (П2) -в обратном. Через переходы П i и П3 в области, примыкающие к переходу П2, инжектируются неосновные носители, к-рые уменьшают сопротивление перехода П2, увеличивают ток через него и уменьшают падение напряжения на нём. При повышении прямого напряжения ток через Т. сначала растёт медленно, что соответствует участку ОА на ВАХ (рис. 2). В этом режиме Т. можно считать запертым, т. к. сопротивление перехода П2 всё ещё очень велико (при этом напряжения на переходах Ш и П3 малы, и почти всё приложенное напряжение падает на переходе П2). По мере увеличения напряжения на Т. снижается доля напряжения, падающего на П2, и быстрее возрастают напряжения на П. и П2, что вызывает дальнейшее увеличение тока через Т. и усиление инжекции неосновных носителей в область П2. При нек-ром значении напряжения (порядка десятков или сотен в), наз. напряжением переключения (Упер (точка А на ВАХ), процесс приобретает лавинообразный характер, Т. переходит в состояние с высокой проводимостью (включается), и в нём устанавливается ток, определяемый напряжением источника и сопротивлением внешней цепи (точка В на ВАХ).

Процесс скачкообразного переключения Т. из состояния с низкой проводимостью в состояние с высокой проводимостью можно объяснить, рассматривая Т. как комбинацию двух транзисторов (Ti и Т2), включённых навстречу друг другу (рис. 3). Крайние области монокристалла являются эмиттерами (р-слой наз. анодным эмиттером, n-слой - катодным), а средние - коллектором одного и одновременно базой др. транзистора. Ток i, протекающий во внешней цепи Т., является током первого эмиттера ь. и током второго эмиттера гэ2. Вместе с тем этот ток складывается из двух коллекторных токов г'к. и г'к2, равных соответственно а.1 и а.2-коэфф. передачи эмиттерного тока транзисторов Ti и Т2; кроме того, в его состав входит ток коллекторного перехода гко (т. н. обратный ток). Т. о., С учётом имеем: При малых токах а.1 и ос2 растут, что ведёт к возрастанию i. Когда он достигает значения, наз. током включения /вк, сумма oil +2 становится приблизительно равной 1, и ток скачком возрастает до величины, ограничиваемой сопротивлением нагрузки (точка В на рис. 2). Всякий Т. характеризуется предельно допустимым значением прямого тока /пред (точка Г на рис. 2), при к-ром на приборе будет небольшое остаточное напряжение [/ост. Если же уменьшать ток через Т., то при некотором его значении, наз. удерживающим током /уд (точка Б на рис. 2), Т. запирается - переходит в состояние с низкой проводимостью, соответствующее участку ОА на ВАХ. При напряжении обратной полярности кривая зависимости тока от напряжения выглядит так же, как соответствующая часть ВАХ полупроводникового диода.

Описанный способ включения Т. (повышением напряжения между его СЭ) применяют в Т., наз. вентилями-переключателями (реже неуправляемыми Т., или динисторами). Однако преимуществ. распространение получили Т., включаемые подачей в цепь УЭ импульса тока определённой величины и длительности при положит, разности потенциалов между анодом и катодом (обычно их наз. управляемыми вентилями или Т.). Особую группу составляют фототириспгоры, перевод к-рых в состояние с высокой проводимостью осуществляется световым воздействием. Выключение Т. производят либо снижением тока через Т. до значения /Ул, либо изменением полярности напряжения на его СЭ.

В соответствии с назначением различают Т. с односторонней проводимостью, с двухсторонней проводимостью (симметричные), быстродействующие, высокочастотные, импульсные, двухоперационные и специальные.

Полупроводниковый элемент Т. изготовляют из кремниевых монокристаллич. дисков (пластин), вводя в Si добавки В, А1 и Р. При этом в основном используют диффузионную и сплавную технологию. Конструктивно Т. выполняют (рис. 4) в герметичном корпусе; для обеспечения механич. прочности и устранения тепловых напряжений, возникающих из-за различия коэфф. расширения Si и Си (материал электродов), между кристаллом и электродами устанавливают термокомпенсирующие вольфрамовые или молибденовые диски. Различают Т. штыревой конструкции - в металлич. и металлокерамич. корпусах, прижимные (с отводом тепла с одной стороны Т.) и таблеточные (с двухсторонним отводом тепла). Осн. конструкции Т. - таблеточная и штыревая. Т. на токи до 500 а изготовляют с возд. охлаждением, на токи св. 500 а-обычно с водяным.

Совр. Т. изготовляют на токи от 1 ма до 10 ка и напряжения от неск. в до неск. кв; скорость нарастания в них прямого тока достигает 10Э а/сек, напряжения -10Э в/сек; время включения составляет

величины от неск. десятых долей до неск. десятков мксек, время выключения - от неск. единиц до неск. сотен мксек; кпд достигает 99%.

Т. нашли применение в качестве вентилей в преобразователях электрич. энергии (см. Преобразовательная техника, Тиристорный электропривод), исполнит, и усилит, элементов в системах автоматического управления, ключей и элементов памяти в различных электронных устройствах и т. п., где они совместно с др. полупроводниковыми приборами к сер. 70-х гг. 20 в. в основном вытеснили электронные (электровакуумные) и ионные (газоразрядные и ртутные) вентили.

Рис. 4. Управляемый тиристор (в разрезе): 1 - основание (силовой электрод); 2 - полупроводниковый кристалл; 3 - фторопластовое кольцо; 4 - гибкий внутренний провод; 5 - крышка; 6 -изолятор крышки; 7 - стержень крышки; 8 - гибкий наружный вывод (силовой электрод); 9 - управляющий электрод; 10 - наконечник на-* ружного вывода.

Рис. 5. Общий вид тиристоров: а - шты-. ревого в металлическом корпусе; б- таблеточного в керамическом корпусе; в -прижимного в металлокерамическом корпусе; г - штыревого в металлокерами^ ческом корпусе в сборе с охладителем.

Рис. 3. Схематическое изображение тиристора в виде двух включённых навстречу друг-другу транзисторов: Т - транзистор; Э - эмиттер; Б - база; К - коллектор; г'э - эмиттерный ток; г'к - коллекторный ток; гко - ток коллекторного перехода; RH - сопротивление внешней цепи; (Упр -прямое напряжение на тиристоре.

Рис. 2. Вольтамперная характеристика тиристора (вентиля-переключателя): участок ОА соответствует состоянию тиристора с низкой проводимостью, участок БГ - с высокой проводимостью.

Лит.: Тиристоры. (Технический справочник), пер, с англ., 2 изд., М., 1971; Кузьмин В. А., Тиристоры малой и средней мощности, М., 1971.

Ю. М. Иньков, А. А. Сакович.


ТИРИСТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД,электропривод, в к-ром режим работы его исполнит, двигателя (ИД) или иного исполнит, механизма (ИМ) регулируется преобразовательным устройством (ПУ) на тиристорах (см. Преобразовательная техника).

В Т. э. переменного тока в качестве ИД чаще всего применяют асинхронные и синхронные трёхфазные электродвигатели, режим работы к-рых можно регулировать изменением частоты и амплитуды напряжения, подводимого к статору, а в случае синхронного двигателя - также изменением тока в обмотке возбуждения. В Т. э. этого типа, питающихся от источника переменного тока, регулирующим ПУ обычно служит тиристорный преобразователь частоты, выполненный либо с промежуточным звеном постоянного или переменного тока, либо по схеме с непосредственной связью. При питании таких Т. э. от источника постоянного тока в качестве ПУ используют автономный инвертор. Реверсирование ИД (см. Реверсивный электропривод) в Т. э. переменного тока осуществляют, изменяя последовательность чередования фаз напряжения, подводимого к статору.

ВТ. э. постоянного тока применяют двигатели постоянного тока с последовательным, параллельным, смешанным или независимым возбуждением, регулирование режимов работы к-рых можно производить по цепи обмотки якоря или обмотки возбуждения. В Т. э. этого типа, питающихся от источника переменного тока, ПУ служит тиристорный выпрямитель тока. Если питание таких Т. э. осуществляется от источника постоянного тока, то ПУ выполняют в виде импульсного регулятора постоянного тока или системы "инвертор - выпрямитель" с промежуточным звеном переменного тока повышенной частоты. В Т. э. постоянного тока реверсирование ИД производят изменением направления тока в обмотке якоря или обмотке возбуждения двигателя (при этом применяют второе такое же ПУ, включаемое встречно-параллельно с первым по отношению к цепи ИД).

Для гальванич. развязки цепей питания и нагрузки, а также при необходимости согласовать величины напряжения источника питания и ИД в Т. э. используют трансформатор, включая его на входе ПУ (если Т. э. питается от источника переменного тока) или в его промежуточном звене (при питании Т. э. постоянным током). Управление передаваемым через ПУ потоком энергии осуществляют посредством ручной или автоматич. системы управления и регулирования (СУР), включающей блоки питания, регулирования частоты и напряжения, формирования управляющих импульсов для тиристоров силовых цепей ПУ, а также блоки защиты от токов короткого замыкания, перегрузок и перенапряжений. Совр. СУР выполняют на типовых логич. блоках (см. Логический элемент) и интегральных схемах, имеющих малые габариты, высокие быстродействие и надёжность. Для отвода тепла от тиристоров и ИД используют естеств. или принудит, возд. либо жидкостное охлаждение.

Т. э. находят применение в различных отраслях пром-сти и на транспорте. Мощность Т. э. составляет (в зависимости от их назначения) от неск. кет до 10 Мет и выше.

Лит.: Ривкин Г. А., Преобразовательные устройства, М., 1970; Ч и л и к и н М. Г., Общий курс электропривода, 5 изд., М., 1971.Ю. М. Иньков.


ТИРИТАКА (греч. Tyritake), город Боспорского государства, находившийся, по др.-греч. источникам, к Ю. от Пантикапея (совр. Керчь); его остатки отождествляются с городищем на берегу Керченского пролива в совр. посёлке Аршинцево. Раскопками (с 1932) установлено, что Т. основана греками в сер. 6 в. до н. э. как торгово-земледельч. пункт, в к-ром в дальнейшем развивается и ремесленное произ-во, с эллинистич. времени -виноделие; в 1-3 вв. н. э. Т.- крупный рыбопромысловый центр. Открыты части оборонит, стен города, жилые дома, винодельни, рыбозасолочные цистерны, хоз. и бытовые предметы и др. Во 2-й пол. 4 в. н. э. Т. была разгромлена, видимо, при нашествии гуннов, но жизнь в ней продолжалась в течение раннего средневековья.

Лит.: ГайдукевичВ. Ф., Боспорское царство, М.- Л., 1949.


ТИРИЧМИР, наиболее высокая вершина горной системы Гиндукуш на С. Пакистана. Выс. 7690 м. Сложена кристаллич. породами. На склонах - ледники и фирновые поля.


ТИРКУШКИ (Glareola), род птиц сем. тиркушковых отряда ржанкообразных. Дл. тела 17-28 см. Крылья длинные, острые, хвост с вырезкой. Клюв уплощенный, разрез рта большой. Самцы и самки окрашены сходно: спина буроватая или песочная, низ тела светлый, у нек-рых горло окаймлено чёрной полоской, углы рта красные. 7 видов. Распространены в Европе, Азии и Африке; в СССР 3 вида: в степях на восток до Алтая - луговая и степная Т., в Забайкалье - восточная Т. Перелётны. Населяют луга, долины рек, солонцы близ водоёмов. Яйца (2-4) откладывают в ямку на земле, насиживают 18-19 суток. Питаются насекомыми, в частности саранчовыми, к-рых ловят, рея в воздухе, как ласточки, часто стаями, либо преследуют на земле.

Степная тиркушка.


ТИРЛЯНСКИЙ, посёлок гор. типа в Башкирской АССР, подчинён Белорецкому горсовету. Расположен на р. Тирлян, близ впадения её в р. Белую. Ж.-д. станция в 35 км к С. от Белорецка. 11,2 тыс. жит. (1975). Листопрокатное производство, предприятия ж.-д. транспорта .


ТИРОДЕ РАСТВОР, сбалансированный водный раствор солей и глюкозы, осмотич. давление к-poro и концентрация ионов близки к соответствующим показателям плазмы крови; один из физиологических растворов. Предложен (1910) амер. фармакологом М. Тироде (М. Tyrode).


ТИРОЗИН, в-(пара-оксифенил) -а-аминопропионовая кислота, ароматическая аминокислота. Существует в виде оптически-активных D- и L- и рацемической DL-форм. L-T. входит в состав мн. белков и пептидов - казеина, фиброина, кератина, инсулина и др.; легко выделяется из белковых гидролизатов вследствие плохой растворимости в воде. В состав белков входят также фосфорные эфиры L-T. Т.- заменимая аминокислота, в организме животных и человека образуется при ферментативном окислении фенилаланина (нарушение этого процесса приводит к тяжёлому наследственному заболеванию - фенилпировиноградной олигофрении). Окисление Т. ферментом тирозиназой - важная промежуточная реакция при биосинтезе меланинов, норадреналина и адреналина у человека. Иодированные производные Т.- тироксин и трииодтиронин - гормоны щитовидной железы. Важную роль играет Т. как предшественник при биосинтезе алкалоидов (морфин, кодеин, папаверин). Ферментативное окисление L-T. используют для получения мед. препарата -L-ДОФЛ. При распаде Т. в организме (с участием аскорбиновой к-ты) образуются фумаровая и ацетоуксусная к-ты, к-рые через ацетилкофермент А включаются в трикарбоновых кислот цикл.

Лит.: Маис тер А., Биохимия аминокислот, пер. с англ., М., 1961; Ленинд ж е р А.. Биохимия, пер. с англ., М., 1974. Э. H. Сафонова.


ТИРОЗИНАЗА, орто-дифенолоксидаза, фермент класса оксидоредуктчз; содержится почти во всех животных и растит, организмах. Т. катализирует окисление аминокислоты тирозина в ДОФА при биосинтезе пигментов меланинов; участвует в синтезе адреналина и др. процессах обмена веществ. Наследственное нарушение активности Т. или её отсутствие в организме - причина альбинизма. Установлена идентичность Т. и полифенолоксидазы.


ТИРОКСИН, 3,5,3',5' - т е т р а и о д т и р о н и н, основной тиреоидный гормон позвоночных животных и человека, вырабатываемый фолликулами щитовидной железы. Синтезируется путём иодирования аминокислоты тирозина и окислит, конденсирования 2 молекул дииодтирозина с отщеплением аланина. Т. освобождается (как и др. тиреоидный гормон - трииодтиронин) при ферментативном расщеплении его комплекса с белком тиреоглобулином; при поступлении в кровь соединяется с белками плазмы. Связанный Т. находится в состоянии подвижного равновесия со свободным Т., к-рый диффундирует в периферич. клетки, где оказывает своё физиологич. действие.

У земноводных и нек-рых костистых рыб (угрей, камбаловых) Т. стимулирует метаморфоз; у теплокровных животных и человека повышает интенсивность основного обмена и тем самым увеличивает теплопродукцию, оказывает влияние на рост и дифференцировку тканей. Введение в организм Т. спустя сутки вызывает повышение осн. обмена (что сопровождается усиленным потреблением кислорода), учащение сердцебиений, повышение возбудимости нервной системы и др.

На изолированных митохондриях показано, что в высоких концентрациях Т. вызывает разобщение окислительного фосфорилирования, В результате энергия потока электронов в дыхат. цепи не запасается в форме богатых энергией соединений (АТФ и др.), а высвобождается в виде тепла. Действие Т. на ферменты окислительного фосфорилирования объясняют его способностью связывать ионы металлов, необходимых для активности этих ферментов. Синтез и секреция Т. щитовидной железой регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ) гипофиза, причём образование Т. и ТТГ регулируется по принципу отрицат. обратной связи: повышение уровня Т. в крови тормозит секрецию ТТГ и тем самым уменьшает секрецию Т.; при понижении концентрации Т. секреция ТТГ увеличивается, и баланс Т. восстанавливается. Кроме того, на секрецию Т. влияют факторы внеш. среды (темп-pa и

стресс), пища (иод), состояние др. эндокринных желез. Нарушение баланса Т. (и трииодтиронина) у человека приводит к различным заболеваниям (см. Гипертиреоз, Гипотиреоз, Зоб диффузный токсический, Кретинизм, Микседема). Лит.: К л е г г П., К л е г г А., Гормоны, клетки, организм, пер. сангл., М., 1971, гл.9; Тиреоидные гормоны, Таш., 1972; К а н др о р В. И., Некоторые актуальные проблемы механизма действия тиреоидных гормонов, в кн.: Итоги науки и техники, т. 11- Физиология эндокринной системы, М., 1973; H о с h F. L., Biochemical actions of thyroid hormones, "Physiological Reviews", 1962, v. 42, № 4. И. В. Крюкова.


ТИРОЛЬ (Tyrol, Tirol), историч. область в Европе, в Альпах. В древности терр. Т. населяли реты и иллирийцы, ок. 15 до н. э. она была завоёвана римлянами и включена в основном в пров. Реция. Зап. часть Т. в 4-5 вв. была занята алеманнами, сев. в 6 в. баварами, южная - лангобардами. В 11 -13 вв. на терр. Т., входившей в состав "Священной Рим. империи", существовал ряд феод, владений (епископства Триент и Бриксен, графство Тироль и др.). Граф Т. Мейнхард II (правил в 1258-95) объединил под своей властью Т., Горицию и Каринтию и получил титул герцога Каринтийского. В 1363 графством Т. завладели Габсбурги. В х-ве Т. большую роль играло скотоводство, а в 15-17 вв.- также горное дело (особенно добыча серебра, меди, ртути). Через перевал Бреннер проходил важный торг, путь, соединявший Германию с Италией. Крестьянство, значит, часть к-рого сохранила личную свободу, имело своё представительство в ландтаге, собиравшемся в Инсбруке. Крестьяне и рудокопы Т., возглавленные М. Гайсмайром, приняли активное участие в Крестьянской войне 1524-26. Реформационное движение в Т. было подавлено

Габсбургами во 2-й пол. 16 в. Попытка Баварии захватить Т. во время войны за Исп. наследство привела к антибаварскому восстанию тирольских крестьян (1703). В 1805, во время наполеоновских войн, Т. был присоединён к Баварии, союзнику наполеоновской Франции; восстание 1809 под рук. А. Гофера против франко-баварской оккупации потерпело поражение, Т. был разделён между Баварией, Итал. королевством и Иллирийскими провинциями. Вновь присоединён к Австр. империи Габсбургов решениями Венского конгресса 1814-15 (вместе с секуляризованными в 1803 епископствами Триент и Бриксен составил коронную землю Т.). В Т. было весьма значительно влияние католич. духовенства и клерикальных кругов. В кон. 19 -нач. 20 вв. в юж. части Т. (с преобладающим итал. населением) получил распространение ирредентизм. По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 Т. был разделён между Австрией и Италией: территория к С. от Бреннера вошла в состав Австр. республики (земля Тироль), территория к Ю. от Бреннера (с преобладающим итал. населением) - передана Италии (с 1948 - авт. обл. Трентино-АльтоАдидже).


ТИРОЛЬ (Tyrol, Tirol), земля на 3. Австрии в Альпах. Пл. 12,6 тыс. км2. Нас. 540 тыс. чел. (1971). Адм. центр -г. Инсбрук. На Ю. преобладает высокогорный альп. рельеф с многочисленными ледниками и снежниками (вые. до 3774 м, г. Вильдшпитце); к С. горы понижаются (до 1000-2000м). Осн. река-Инн. Добыча поваренной соли (к С. от г. ЗольбадХалль), магнезита (Хохфильцен). Лесозаготовки. Цветная металлургия (выплавка меди в г. Брикслегг), машиностроение и металлообработка, хим., деревообр., швейная, текст., пищ. пром-сть; произ-во стройматериалов. Гл. пром. центр - г. Инсбрук. ГЭС (передача части электроэнергии в ФРГ и Италию). Животноводство молочно-мясной специализации; овцеводство и свиноводство. В долинах - посевы ржи, картофеля, ячменя. Сообщение с Италией через перевал Бреннер. Т.- район альпинизма, туризма и зимних видов спорта. Значительная часть населения занята в сфере услуг.


ТИРОЛЬСКИЕ АЛЬПЫ, назв. части Альп в пределах Тироля и Баварии, на терр. Австрии и ФРГ. Туризм.


ТИРОЛЬЦЫ, областная группа австрийцев, населяющая одну из земель Австрии - Тироль (числ. населения области, по переписи 1971-539 тыс. чел.), живут также в Италии, в авт. обл. ТрентиноАльто-Адидже (св. 200 тыс. чел.; 1970, оценка). Литературный язык немецкий, в быту говорят на австро-баварском и алеманнском диалектах. Предками Т.были др.-герм, племена баваров и алеманнов, смешавшиеся во 2-й пол. 1-го тыс. н. э. с местным романизованным кельто-рето-иллирийским населением. По религии Т.- католики; отличаются от остальных австрийцев нек-рыми особенностями материальной и духовной культуры (характерные костюм, песни, фольклор и др.).

Лит.: Народы зарубежной Европы, т. 1, М., 1964.


ТИРОН (Tyrone), графство в Сев. Ирландии (Великобритания). Пл. 3,2 тыс. км2. Нас. 139 тыс. чел. (1971). Адм. центр - г. Ома.


ТИРОНА И ТИРКОННЕЛЯ ВОССТАНИЕ, ирландское восстание 1595-1603 против англ, колонизации; проходило под руководством вождей ирл. кланов Гуга О'Нейла, графа Тирона (Hugh O'Neill, earl of Tyrone), и Гуга О'Доннела, графа Тирконнеля (Hugh O'Donnell, lord of Tyrconnel). Было поддержано широкими нар. массами. Охватило провинции Ольстер и Манстер. Восставшие одержали ряд побед над англ, войсками, в т. ч. над 16-тысячной армией под команд, графа Эссекса (1599). В 1600 англ, сухопутная армия и флот под команд. лорда-наместника Ирландии Маунтджоя начали истребит, войну против ирл. повстанцев; в дек. 1601 их армия была разбита. Подавление восстания сопровождалось опустошением целых областей Ольстера. В 1603 руководители восстания вынуждены были подчиниться англ, властям. Поражение восстания и последующее бегство Тирона и Тирконнеля за границу (1607) было использовано английским правительством как сигнал для массовых конфискаций земель в Ольстере.

Лит.: ОсиповаТ. С., Освободительная борьба ирландского народа против английской колонизации, М., 1962, с. 132 - 87.


ТИРПИЦ (Tirpitz) Альфред фон (19.3. 1849, Кюстрин,-6.3.1930, Эбенхаузен, ок. Мюнхена), герм. воен.-мор. и политич. деятель, гросс-адмирал (1911). Из бурж. семьи. В 1900 возведён в дворянство. На флоте с 1865. Обладая незаурядными способностями, быстро продвинулся по службе. С 1890 нач. штаба Балт. флота, в 1892-95 нач. штаба главного командования герм. ВМФ. Командуя в 1896-97 крейсерской эскадрой в Вост. Азии, был одним из инициаторов захвата кит. порта Циндао и создания там герм, воен.-мор. базы. В 1897-1916 статс-секретарь воен.-мор. ведомства (мор. министр). Играл большую роль в определении агрессивного политич. курса Германии. Выражая интересы герм, империалистов, выступал идеологом гонки мор. вооружений с целью создания сильного флота, способного противостоять англ. ВМФ и являвшегося орудием герм, империализма в борьбе за передел мира. Гл. врагом Германии считал Великобританию, выступал за союз с Японией и нейтрализацию России. Во время 1-й мировой войны 1914-18 был сторонником неограниченной подводной войны и беспощадных возд. бомбардировок пром. центров и воен. объектов Великобритании. Разногласия с рейхсканцлером Т. Бетман-Гольвегом по вопросам подводной войны привели 15 марта 1916 к отставке Т. В сент. 1917 вместе с В. Каппом основал крайне реакционную Нем. отечеств, партию. После войны занимал реваншистские позиции, в 1919 издал "Воспоминания" (рус. пер., М., 1957), в к-рых объяснял поражение Германии тем, что по вине политич. руководства герм, флот не получил надлежащего применения. В 1924-28 деп. рейхстага от Нем. национально-народной партии.

Лит.: Алафузов В. А., Доктрины германского флота, М., 1956; Trot ha A., Grossadmiral von Tirpitz, Breslau, [1932]; Marine und Marinepolitik im kaiserichen Deutschland, Dusseldorf, 1972; H life a t s c h W., Die Ara Tirpitz..., Gottingen [u. a., 1955].


ТИРРЕЛЛ (Tyrrell) Джордж Уолтер(30.5. 1883, Уотфорд, Великобритания,- 20.7. 1961, Глазго), английский геолог и петрограф. Преподаватель ун-та в Глазго (с 1906). Науч. руководитель шотл. экспедиции на Шпицберген (1919). В 1924 возглавлял экспедицию в Исландию. Осн. труды посвящены петрологии, вулканологии, вопросам связи магматич. процессов с тектоникой. Изучал геологическое строение Шотландии, Зап. Африки, ряда р-нов Арктики и Антарктики. Впервые описал ледники Шпицбергена, где выделил особый тип ледников, т. н. сетчатые ледники. Т.- основатель геологического направления в петрографии, связывал состав горных пород с условиями их залегания и др. особенностями генезиса.

Соч.: The principles of petrology, 11 ed., Edinburg, 1950; в рус. пер.- Вулканы, Л.-М.- Грозный - Новосиб., 1934; Основы петрологии. Введение в науку о горных породах, 2 изд., Л. -М.- Новосиб., 1933.


ТИРРЕНСКОЕ МОРЕ (Mare Tirreno,) часть Средиземного м., расположенная между Апеннинским п-овом и островами Сицилия, Сардиния, Корсика; сообщается с др. частями Средиземного м. проливами: Корсиканским на С., Бонифачо на 3., Тунисским на Ю., Сардинским на Ю.-З. и Мессинским на Ю.-В. Представляет собой тектонич. котловину, глуб. в центр, части до 3719 м. Темп-pa воды на поверхности летом 22 - 24,5 °С; зимой 13,5-14,5 "С. Солёность 37,25-38,25°/00. Поверхностные течения образуют общий циклонич. круговорот, внутри к-рого развивается несколько вихрей разного направления. Скорость течения до 1 км/час. Рыболовство (сардина, тунец, угорь, меч-рыба). Осн. порты: Неаполь, Палермо, Кальяри (Италия), Бастия (Франция).


ТИРСО ДЕ МОЛИНА (Tirso de Molina) [псевд.; наст, имя и фам. Габриель Т е л ье с (Tfllezfi (1571 или ок. 1583, Мадрид,-12.3.1648, Сория), испанский драматург. Учился в ун-те Алькала-де-Энарес. Занимал высокие посты в монашеском ордене мерсенариев, с 1632 - его историограф. Первая опубл. книга - "Толедские виллы" (1621)-по жанру близка к пасторальному роману и включает наряду с обрамляющим действием несколько новелл и три пьесы (в т. ч. "Стыдливый во дворце", написана в 1605-06). Своеобразной "благочестивой" антитезой ей является сб. "Услаждать, принося пользу" (1635). В 1627-1636 Т. де М. выпустил 5 сб-ков пьес; в предисл. к 3-му указывалось, что им написано 400 пьес (сохранилось ок. 90). Принадлежность ему ряда пьес остаётся недоказанной.

Тирсо де Молина.

Т. де М. писал пьесы на историч. ("Счастливый жребий дона Альваро и несчастная судьба Руй Лопеса д'Авалоса", 1615-21, изд. 1635; "Мудрость женщины", 1630-33, изд. 1634, и др.), библейские ("Месть Фамари", "Что больше, то и меньше", 1614, изд. 1627, и др.) и агиографич. (трилогия о св.Хуане) сюжеты, религиознофилос. драмы [наиболее известная -"Осуждённый за недостаток веры", 1614-15(?), изд. 1634], ауто, а также комедии, в к-рых характерная для комедий "плаща и шпаги" интрига (классич. образец-"Дон Хиль зелёные штаны", 1615, изд. 1635) сочетается с глубоким психологизмом (напр., "Ревнивая к себе самой"). Т. де М. развивал принципы ренессансной драмы Л. Ф. де Вега Карпьо. Вместе с тем в его творчестве, принадлежащем уже эпохе барокко, отразилось крушение гуманистич. веры в человеческую природу, разочарование в любви как возвышенном и облагораживающем душу человека чувстве и чести, понимаемой как безусловное подчинение голосу обществ, мнения. В пьесах Т. де М. воплотилось представление о недостоверности, театральности и обманчивости всего сущего. Наблюдая всеобщий социальный разлад и упадок нравов в Испании, в целях утверждения нравств. сознания Т. де М., как и мн. его современники, обращался к религии. Наиболее известная его драма - "Севильский озорник, или Каменный гость" [1619-20(?), изд. 1630], в основе которой - нар. предание о молодом повесе, оскорбившем мертвеца и жестоко поплатившемся за святотатство. Герой пьесы дон Хуан Тенорио открывает галерею образов Дон Жуана в мировой лит-ре. В интерпретации Т. де М. он -скептик, наделённый разрушительным умом, отрицающий всякую мораль и движимый исключительно эгоистич. побуждениями. В России Т. де М. стал популярным с кон. 19 в.

С о ч.: Obras dramaticas completes, t. 1 - 3, Madrid, 1946-58; Obras, Madrid, [1970] (Biblioteca de autores espanoles, v. 236); в рус. пер.- Комедии, [вступ. ст. В. Силюнаса], т. 1-2, [М., 1969]; Толедские виллы,[предисл. H. Томашевского, М., 1972].

Лит.: Кржевский Б. А., Статьи о зарубежной литературе, М.- Л., 1960; N о и g и ё A., L'oevre en prose de Tirso de Molina, Toulouse, [1962]; Maurel S., L'univers dramatique de Tirso de Molina. These, [P.], 1971. С. И. Ерёмина.


ТИРТЕЙ (Tyrtaios), древнегреческий поэт 2-й пол. 7 в. до н. э. Род. в Афинах или Лаконии. Жил в Спарте. В элегиях, написанных на ионийском диалекте, осуждал корыстолюбие, раздоры, призывал к единству, восхваляя спартанскую старину и воспевая храбрость спартанских воинов. У Т. впервые появляются размышления о происхождении существующего гос. устройства и мерах по его сохранению ради благополучия всего гражд. коллектива.

Соч.: Anthologia lyrica Graeca, ed. E. Diehl, fasc. 1, Lipsiae, 1954; в рус. пер., в кн.: Латышев В. В., "На досуге", СПБ, 1898.

Лит.: Ярко В., Полонская К., Античная лирика, М., 1967, с. 26-28; Snell В., Tyrtaios und die Sprache des Epos, Gott., 1969.


ТИРУВАНАНТАПУРАМ, Тривандрам, город и порт на юго-зап. побережье Индии, на Аравийском м. Адм. центр штата Керала. 409,8 тыс. жит. (1971). Трансп. узел. Обработка каучука и копры; хим., текст., деревообр., фармацевтич., мыловаренная пром-сть; ремесло (изделия из чёрного дерева, рога, слоновой кости). Ун-т (с 1937).


ТИРУЛЯЙ, посёлок гор. типа в Радвилишкском р-не Литов. ССР. Ж.-д. станция (Чютеляй) на линии Шяуляй - Советск, Добыча торфа.


ТИРУНЕЛВЕЛИ, Тинневелли, город на Ю.-В. Индии, в штате Тамилнад. 108,5 тыс. жит. (1971). Трансп. узел. Текст., кож., пищ. пром-сть; резьба по камню, слоновой кости и дереву.


ТИРУЧЧИРАППАЛЛИ, Тричинополи, город на Ю. Индии, в штате Тамилнад. 306,2 тыс. жит. (1971). Трансп. узел. Ж.-Д. мастерские, хлопкоочистительные, кож., табачные предприятия. Ремесленное произ-во ювелирных изделий. В р-не Т.- добыча слюды.


ТИСА (Tisza) Иштван (22.4.1861, Гест, комитат Бекеш,- 31.10.1918, Будапешт), граф (с 1897), венгерский гос. и политич. деятель. Помещик. Сын К. Тисы. С 1886 деп. венг. Гос. собрания. В 1903-05 глава пр-ва. С 1910 лидер т. н. Нац. партии труда, объединившей наиболее реакционные круги венг. помещиков и буржуазии. Избрание Т. в 1912 пред, палаты депутатов послужило поводом к политической забастовке и демонстрации венг. пролетариата в Будапеште, закончившейся столкновением с войсками 23 мая 1912 ("Кровавый четверг"). В 1913-17 глава пр-ва, проводил милитаристскую политику. В июне 1917, в период подъёма революц. и антивоен. движения, ушёл в отставку. Как один из виновников 1-й мировой войны 1914-18, убит восставшими солдатами в день начала всеобщей забастовки, переросшей в бурж.-демократич. революцию.


ТИСА (Tisza) Кальман (16.12.1830, Гест, комитат Бекеш,- 23.3.1902, Будапешт),венгерский гос. и политич. деятель. Помещик. В 60-е гг. был одним из лидеров буржуазной"Партии резолюции", а затем партии Левый центр. Сторонник союза венг. дворянства с Габсбургами и австр. буржуазией, Т. на словах критиковал австровенг. соглашение 1867, стремясь привлечь на свою сторону широкие нар. массы. Отказавшись от мнимой оппозиции соглашению 1867, Т. и его сторонники в 1875 объединились с Деака партией в Либеральную партию, лидером к-рой стал Т. В 1875-90 глава правительства, во внеш. политике выступал за тесное сближение с Германией.


ТИСА, Тисca (венг. Tisza, серб.-хорв. Tisa), река в СССР, Венгрии и Югославии (частично является пограничной между СССР и Румынией, а также между Венгрией и Чехословакией), самый большой левый приток Дуная. Дл. 966 км. Пл. басс. 157,1 тыс. км2 (гл. обр. в Румынии - 46% и в Венгрии - 30% терр. бассейна). Берёт начало в Вост. Карпатах, б. ч. течения - по Среднедунайской равнине. Осн. притоки впадают слева (Самош, Кёрёш, Марош). Питание снегово-дождевое; половодье в марте - апреле, отд. летние дождевые паводки, зимой сток незначительный. Ледостав неустойчив (в холодные зимы в течение 1-2,5 мес). Ср. расход воды в ниж. течении (у г. Сента в Югославии) 810 м3/сек. В басе. Т. бывают сильные наводнения (последнее в 1970). Воды реки и её притоков широко используются для орошения.. На Т. (в Венгрии) построены гидроузлы Тисалёк и Кишкёре (с водохранилищем дл. ок. 30 км); в пределах Альфельда от Т. отходят многочисл. оросит, каналы. Судоходна до г. Тисакарад (в Венгрии), в верховьях - лесосплав. На Т.- города Хуст (СССР), Тисафюред, Сольнок, Сегед (Венгрия). А. П. Муранов.


ТИСЕЛИУС (Tiselius) Арне (10.8.1902, Стокгольм,-29.10.1971, Упсала), шведский биохимик, чл. Шведской АН (с 1956 президент). В 1938-68 проф. биохимии и директор Биохимич. ин-та. Осн. труды по методам электрофоретич. и хроматографич. исследований высокомолекулярных соединений. Доказал комплексную природу белков сыворотки крови. Нобелевская пр.(1948).

Лит.: F а r Ь е r Е., Nobel prize winners in chemistry 1901-1950, N. Y., 1953.


ТИСКИ, приспособление для установки и закрепления изделий в удобном для обработки положении, состоящее из корпуса и двух зажимных губок. Различают Т. станочные и слесарные.

Станочные Т., устанавливаемые на металлорежущих станках, используют при фрезеровании, сверлении, строгании и др. операциях механич. обработки. Слесарные Т. устанавливают на верстаках и используют при различных слесарных работах: стуловые - при рубке, правке и др. видах обработки с ударными нагрузками; параллельные, неповоротные и поворотные,- при выполнении более сложных и тонких операций, не связанных с ударами по изделию (прочность губок невысока); ручные - для закрепления небольших изделий при сверлении, опиливании и т. п., если их неудобно или опасно держать руками; специальные - для определённых видов обработки, напр. Т. с отогнутыми губками для снятия фасок.

Сближение губок и зажим изделий в Т. обычно осуществляют вращением рукоятки винта. Наряду с этим применяют клиновые, диафрагменные, эксцентриковые и др. механизмы; в нек-рых конструкциях для перемещения и прижатия подвижной губки используют сжатый воздух (пневматические параллельные Т.). Размер Т. определяется шириной губок и их расхождением. У стуловых Т. эти размеры соответственно до 180 и 200 мм, у параллельных до 140 и 180 мм, у ручных 15-45 и 15-40 мм.

H. А. Щемелев.


ТИСНЕНИЕ, техника художественной обработки кожи, листового металла, бархата и нек-рых других материалов (картона и т. д.) для получения на их поверхности рельефных изображений путём выдавливания. Т. металла производилось обычно посредством наколачивания через мягкую прокладку (кожа, свинец) листиков металла на металлич. или кам. матрицу с рельефным рисунком. Этот способ, известный ещё в иск-ве Др. Египта и др. стран Др. мира, использовался при массовом изготовлении украшений, в т. ч. окладов икон (см. Басма). В 20 в. Т. металла производится обычно при помощи винтового пресса. Т. кожи осуществлялось посредством нагретых металлич. матриц и применялось для книжных переплётов уже с 12 в.; эта техника распространена, в частности, в декоративноприкладном иск-ве прибалтийских республик СССР (рис. 1). Тиснёный узор на бархате выдавливался раскалёнными железными штампами.

В полиграфии Т. получают изображения рисунка или шрифта на переплётной крышке, бумаге или картоне. Выполняется на позолотном прессе. Различают Т. рельефное, наз. также конгревным (см. Конгревное тиснение), и плоскоуглублённое (рис. 2). Во втором случае применяется плоский штамп из цинка или латуни. Т. может быть бескрасочным (наз. блинтовым) или красочным. При красочном Т. изображение образуется с помощью специальной красочной или металлизированной фольги, остающейся в углублениях.

Рис. 1. Шкатулка"Парус". Ручное тиснение по коже. 1965. Художник А. Я. Лехис (Эстонская ССР).

Рис. 2. Тиснение: а -плоскоуглублённое; б -рельефное: 1 - верхняя плита пресса; 2 - штамп; 3 - переплётная крышка; 4 - нижняя плита; 5 - контрштамп.


ТИСО (Tiso) Йосеф (13.10.1887, ВелькаБитча,- 18.4.1947, Братислава), словацкий политич. клерикальный националистич. деятель. Был католич. священником, проф. богословия. Один из идеологов словацких фашистов, с авг. 1938 лидер Словацкой народной партии. В 1938-39 глава созданного словацкими сепаратистами после Мюнхенского соглашения 1938 автономного правительства Словакии. В 1939-45 президент Словацкого "самостоятельного гос-ва" под "охраной" Германии. Один из инициаторов вовлечения Словакии в войну против СССР на стороне фаш. Германии, расправ с участниками нац.-освободит, движения в Словакии. В 1947 казнён по приговору чехословацкого Нар. суда.


ТИСС (Taxus), род хвойных вечнозелёных двудомных, редко однодомных деревьев и кустарников сем. тиссовых. Хвоя очередная, но благодаря изгибанию черешков располагается двурядно на боковых горизонтальных побегах, тёмнозелёная, блестящая с выступающей средней жилкой. Муж. колоски (микростробилы) одиночные, шаровидные. Пыльца без воздушных мешков. Шишки (мегастробилы) одиночные; содержат 1 семя, окружённое красным мясистым присемянником и по виду напоминающее ягоду. Ок. 10 видов, распространённых в Европе, Малой и Вост. Азии, на Кавказе, в Сев. Америке. В СССР 2 вида. Т. ягодный, или негной-дерево (Т. baccata), растёт в Беловежской пуще (Зап. Белоруссия), Буковине (Зап. Украина), Юж. Крыму, на Кавказе. Дерево выс. до 27 м и диам. до 1,5 м. Теневыносливо. Живёт до 2-3 тыс. лет. Его твёрдая прочная красновато-бурая древесинг. высоко ценится и используется в мебельном произ-ве и для токарных работ. Всё растение ядовито (содержит алкалоид таксин), особенно для лошадей. Кустарниковые формы с древности выращивают в виде декоративных изгородей, бордюров, фигурных композиций. Т. остроконечный, или японский (Т. cuspidata), растёт на Д. Востоке, в Китае (Маньчжурия), Корее и Японии. Дерево выс. до 20 м; даёт ценную древесину (т. н. красное, или розовое, дерево). В СССР иногда разводят Т. канадский (Т. canadensis) - кустарниковидное деревце выс. 1-2 м с желтоватой хвоей.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 1 М.- Л., 1949; Dal limore W Jackson А. В., A handbook of coniferae and ginkgoaceae, 4 ed., L., 1966. Т.Г.Леонова.

Тисс ягодный; а - побег с шишками; 6 - побег с пыльниковыми колосками; в -пыльниковый колосок; г - еемя с присемянн ником.


ТИССА, река в Европе, левый приток Дуная; см. Тиса.


ТИССАГЕТЫ (греч. Thyssagetai), древние племена, упоминаемые антич. авторами. По свидетельству Геродота и др., Т.- племя, жившее к В. и С.-В. от будинов и савроматов на расстоянии 7 дней пути от будинов. Т. жили в лесистой местности, добывали средства к жизни охотой, питались преим. мясом, кости животных приносили в жертву богам. Обычно Т. относят к племенам, обитавшим в лесной полосе Заволжья и зап. р-нах Урала (по Каме, Вятке, Белой, Чусовой), т. е. в области распространения ананъинской культуры. Нек-рые исследователи связывают их с племенами городецкой культуры Волго-Окского междуречья. Т. принадлежали, возможно, к древним финно-угорским племенам севера Вост. Европы.

Лит.: Геродот, История в девяти книгах, Л., 1972.


ТИССАНДЬЕ (Tissandier) Гастон (21.11. 1843, Париж,-30.8.1899, там же), французский аэронавт. Автор труда "История воздухоплавания" (1878). 15 апреля 1875 в окрестностях Парижа совместно с Г. Т. Сивелем и Ж. Э. Кроче-Спинелли достиг на аэростате высоты ок. 8600 м. В 1883 с братом Альбером разработал проект электрич. винтового аэростата, пробные полёты на к-ром успешно были совершены в 1883 и в 1884.

Соч.: Application de I'electricite a la navigation aerienne, P., 1885; в рус. пер.- Путешествия по воздуху. Рассказы о воздушных шарах и о воздушных путешествиях, М., 1899 (совм. с К. Фламмарионом).


ТИССЕН (Thiefien) Петер Адольф (р. 6.4. 1899, Швейдниц, ныне Свидница, ПНР),

немецкий физико-химик, чл. Герм. АН в Берлине (1957). После окончания Гёттингенского ун-та (1923) работал там же, затем директор ряда химич. ин-тов Германии. В 1945-56 вёл научную работу в СССР. В 1956-64 профессор физич. химии ун-та им. Гумбольдта в Берлине; с 1956 директор Ин-та физич. химии Герм. АН в Берлине. Председатель (в 1957-65) Научно-исследовательского совета ГДР (с 1965 почётный председатель). Осн. труды посвящены неорганич., физич., коллоидной химии и разработке химич. методов исследования. Гос. пр. СССР (1951, 1956). Награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Иностр. чл. АН СССР (1966).


"ТИССЕН" (August Thyssen-Hutte A. G.), крупнейшая металлургич. монополия в ФРГ; см>. Чёрной металлургии монополии.


ТИССЕРАН (Tisserand) Франсуа (13.1. 1845, Нюи-Сен-Жорж, деп. Кот-д'Ор,-20.10.1896, Париж), французский астроном, чл. Парижской АН (с 1878). В 1866 окончил Высшую Нормальную школу. Проф. ун-та и директор (с 1873) обсерватории в Тулузе. В 1878-92 чл. Бюро долгот в Париже и проф. Парижского ун-та, а с 1892 - директор Парижской обсерватории. Труды Т. в основном относятся к области небесной механики; исследуя долгопериодич. возмущения планет, пришёл к выводу, что эти возмущения не могут привести к нарушению устойчивости Солнечной системы; разработал критерий, носящий его имя, к-рый позволяет установить, тождественна ли вновь открытая комета с кометой, открытой ранее. Под руководством Т. с 1884 выходил "Bulletin astronomique".

С о ч.: Traite de mecanique celeste, t. 1-4, P.., 1889 - 96.


ТИССОВЫЕ (Taxaceae), семейство голосеменных растений. Вечнозелёные деревья и кустарники, обычно сильно ветвистые, б. ч. с игольчатыми, линейными или линейно-ланцетовидными, нередко асимметричными листьями. Растения чаще двудомные. Микростробилы (муж. колоски) в пазухах листьев, одиночные или собраны в серёжки. Мегастробилы сильно редуцированы (не имеют формы шишки), у основания окружены неск. парами чешуевидных листьев и несут 1 семязачаток. Зрелые семена окружены мясистой кровелькой (ариллусом). Ок. 20 видов (произрастают гл. обр. в Сев. полушарии), объединяемых в 5 родов: тисе, торрея, Pseudotaxus (1 вид, Китай), Austrotaxus (1 вид, H. Каледония) и Amentotaxus (неск. видов; Китай, Вьетнам).


ТИССЭ Эдуард Казимирович [1(13).4. 1897, Лиепая,-18.11.1961, Москва], советский оператор, засл. деятель иск-в РСФСР (1935) и Латв. ССР (1947). Чл. КПСС с 1940. Работал в кино с 1914 (в Лиепае), снимал первые латыш, документальные и хроникальные фильмы, в качестве воен. кинокорреспондента - события Гражд. войны 1918-20. Его снимки В. И. Ленина вошли в документальный фильм "Владимир Ильич Ленин" (1949). Был оператором фильмов реж. С. М. Эйзенштейна: "Стачка" (1925),"Броненосец "Потёмкин"" (1925), "Октябрь" (1927), "Старое и новое" (1929), "Бежин луг" (1937), "Александр Невский" (1938), "Иван Грозный" (1945; 2-я серия совм. с А. H. Москвиным, 1958). Работал и с др. режиссёрами - "Встреча на Эльбе" (1949), "Композитор Глинка" (1952). Выступил как режиссёр (с 3. М. Аграненко) и был оператором фильма "Бессмертный гарнизон" (1956). Наряду с Москвиным и А. Д. Головнёй Т. является родоначальником сов. операторской школы. С 1921 преподавал во ВГИКе (с 1943 -проф.). Гос. пр. СССР (1946, 1949, 1950). Награждён 2 орденами Трудового Красного Знамени.


ТИСТА (Tista), река на С.-В. Индии (в Сиккиме и Зап. Бенгалии) и в Бангладеш, правый приток Брахмапутры. Дл. 470 км, пл. басс. ок. 12 тыс. км. Берёт начало из ледника Тиста в Б. Гималаях; в верх, течении протекает в глубоком ущелье; ниже г. Калимпонг выходит на Индо-Гангскую равнину, где образует огромный конус выноса. Ср. расход воды ок. 1000 м3/сек.. Половодье (в июле -августе) обычно сопровождается опустошит, наводнениями и разливами, в результате к-рых в низовьях Т. часто меняет русло. На равнине судоходна. В долине Т.- гг. Калимпонг, Джалпаигури (Индия).


ТИСТЛВУД (Thistlewood) Артур (1774, Топхолм, близ Линкольна,-1.5. 1820, Лондон), английский революционердемократ. Испытал значит, влияние идей Великой франц. революции. Был одним из организаторов (1814) общества последователей Т. Спенса. Отстаивал идею ниспровержения существовавшей политич. системы. Высказываясь за применение насильственных методов борьбы, Т. склонялся к заговорщической тактике. Подвергался неоднократным арестам. После событий при "Питерлоо" (1819) составил новый заговор, предусматривавший террористич. акты против членов пр-ва. Отсутствие у Т. и его группы массовой базы предопределило неудачу заговора, раскрытого властями (с помощью провокатора Дж. Эдвардса). Т. вместе с 4 своими соратниками был повешен.

Лит.: Черняк Е. Б., Демократическое движение в Англии. 1816-1820, М., 1957.


ТИСУЛЬ, посёлок гор. типа, центр Тисульского р-на Кемеровской обл. РСФСР. Расположен в 45 км к Ю. от ж.-д. ст. Тяжин (на Транссибирской магистрали) и в 270 км к С.-В. от г. Кемерово. Добыча золота. Заготовка и переработка древесины.


ТИСЫ КУЛЬТУРА, тисская культура, неолитич. культура (4-е тыс. до н. э.), распространённая в басе, р. Тисы на терр. Венгрии. Поселения располагались на берегах рек (на Ю.- долговременные, с прямоугольными наземными жилищами, на С.- кратковременные, с жилищами-землянками). Керамика: сосуды для хранения зерна, чаши на ножках, кувшины, миски, часто с многоцветной росписью. Орудия труда: кам. тёсла и молоты, топоры из рога. Осн. занятия населения - земледелие, скотоводство, рыболовство, охота. Обнаружены также погребения в скорченном положении.

Лит.: М о н г а и т А. Л., Археология Западной Европы. Каменный век, М., 1973.


ТИТ Флавий Веспасиан (Titus Flavius Vespasianus) (39-81), римский император в 79-81, из династии Флавиев. Сын и преемник Веспасиана. В 73-79, будучи соправителем Веспасиана, вёл борьбу с аристократич. сенаторской оппозицией. Став императором, правил в согласии с сенатом. Расходовал значит, средства на ликвидацию последствий мора и пожара в Риме в 80, извержения Везувия

24 авг. 79 (от к-рого погибли гг. Помпеи, Геркуланум и Стабии), а также на раздачи, зрелища и обществ, строительство (было закончено строительство Колизея, терм и т. д.). Антич. авторы изображают Т. прекрасным императором, "утехой рода человеческого" (см., напр., Suet., Titus, 1).


ТИТАН (лат. Titanium), Ti, хим. элемент IV гр. периодич. системы Менделеева; ат. н. 22, ат. м. 47,90; имеет серебристобелый цвет, относится к лёгким металлам. Природный Т. состоит из смеси пяти стабильных изотопов: 46Ti (7,95%), 47Ti (7,75%), 48Ti (73,45%), 49Ti (5,51%), 50Ti (5,34%). Известны искусственные радиоактивные изотопы 45Ti (T1/2 = = 3,09ч), 51Ti (Т,/2 = 5,79 мин) и др.

Историческая справка. Т. в виде двуокиси был открыт англ, любителем-минералогом У. Грегором в 1791 в магнитных железистых песках местечка Менакан (Англия); в 1795 нем. химик М. Г. Клапрот установил, что минерал рутил представляет собой природный окисел этого же металла, названного им "титаном" [в греч. мифологии титаны - дети Урана (Неба) и Геи (Земли)]. Выделить Т. в чистом виде долго не удавалось; лишь в 1910 амер. учёный М. А. Хантер получил металлический Т. нагреванием его хлорида с натрием в герметичной стальной бомбе; полученный им металл был пластичен только при повышенных темп-рах и хрупок при комнатной из-за высокого содержания примесей. Возможность изучать свойства чистого Т. появилась только в 1925, когда нидерл. учёные А. Ван-Аркел и И. де Бур методом термич. диссоциации иодида титана получили металл высокой чистоты, пластичный при низких темп-рах.

Распространение в природе. Т.- один из распространённых элементов, ср. содержание его в земной коре (кларк) составляет 0,57% по массе (среди конструкционных металлов по распространённости занимает 4-е место, уступая железу, алюминию и магнию). Больше всего Т. в основных породах т. н. "базальтовой оболочки" (0,9%), меньше в породах "гранитной оболочки" (0,23%) и ещё меньше в ультраосновных породах (0,03%) и др. К горным породам, обогащённым Т., относятся пегматиты основных пород, щелочные породы, сиениты и связанные с ними пегматиты и др. Известно 67 минералов Т., в основном магматич. происхождения; важнейшие - рутил и ильменит (см. также Титановые руды).

В биосфере Т. в основном рассеян. В мор. воде его содержится 10-7%; Т.- слабый мигрант.

Физические свойства. Т. существует в виде двух аллотропических модификаций: ниже темп-ры 882,5 °С устойчива а-форма с гексагональной плотноупакованной решёткой (а = 2,951А, с = 4,679А), a выше этой темп-ры -в-форма с кубич. объёмно-центрированной решёткой а = 3,269 А. Примеси и легирующие добавки могут существенно изменять температуру а/Р превращения.

Плотность а-формы при 20 °С 4,505 г/см3, a при 870 °С 4,35 г/см3; в-формы при 900 °С 4,32 г/см3; ат. радиус Ti 1,46 А, ионные радиусы Ti+ 0,94 А, Ti2+ 0,78 A, Ti3+ 0,69 A, Ti4+ 0,64 А; Тпл 1668+5 С, Ткип 3227 °С; теплопроводность в интервале 20-25 °С 22,065

вт/(м -К) [0,0527 кал/(смек -°С)]; температурный коэфф. линейного расширения при 20 °С 8,5 -10-6, в интервале 20-700 °С 9,7-10-6; теплоёмкость 0,523 кдж/(кг) [0,1248 кал/(г°С)]; удельное электросопротивление 42,1-10-6 омм при 20 °С; температурный коэфф. электросопротивления 0,0035 при 20 °С; обладает сверхпроводимостью ниже 0,38 +0,01 К. Т. парамагнитен, удельная магнитная восприимчивость (3,2+0,4)- 10-6 при 20 °С. Предел прочности 256 Мн/м2 (25,6 кгс/мм2), относительное удлинение 72% , твёрдость по Бринеллю менее 1000 Мн/м2(100 кгс/мм2). Модуль нормальной упругости 108 000 Мн/м2 (10 800 кгс/мм2). Металл высокой степени чистоты ковок при обычной темп-ре.

Применяемый в пром-сти технич. Т. содержит примеси кислорода, азота, железа, кремния и углерода, повышающие его прочность, снижающие пластичность и влияющие на темп-ру полиморфного превращения, к-рое происходит в интервале 865-920 °С. Для технич. Т. марок ВТ1-00 и ВТ1-0 плотность ок. 4,32 г/см3, предел прочности 300-550 Мн/м2 (30-55кгс/мм2), относительное удлинение не ниже 25%, твёрдость по Бринеллю 1150-1650 Мн/м2(115-165 кгс/мм2). Конфигурация внешней электронной оболочки атома Ti 3d24s2.

Химические свойства. Чистый Т.-химически активный переходный элемент, в соединениях имеет степени окисления + 4, реже + 3 и + 2. При обычной темп-ре и вплоть до 500-550 °С коррозионно устойчив, что объясняется наличием на его поверхности тонкой, но прочной окисной плёнки.

С кислородом воздуха заметно взаимодействует при темп-ре выше 600 °С с образованием ТiO2 (см. также Титана окислы). Тонкая титановая стружка при недостаточной смазке может загораться в процессе механической обработки. При достаточной концентрации кислорода в окружающей среде и повреждении окисной плёнки путём удара или трения возможно загорание металла при комнатной темп-ре и в сравнительно крупных кусках.

Окисная плёнка не защищает Т. в жидком состоянии от дальнейшего взаимодействия с кислородом (в отличие, напр., от алюминия), и поэтому его плавка и сварка должны проводиться в вакууме, в атмосфере нейтрального газа или под флюсом. Т. обладает способностью поглощать атм. газы и водород, образуя хрупкие сплавы, непригодные для практич. использования; при наличии активированной поверхности поглощение водорода происходит уже при комнатной темп-ре с небольшой скоростью, к-рая значительно возрастает при 400 °С и выше. Растворимость водорода в Т. является обратимой, и этот газ можно удалить почти полностью отжигом в вакууме. С азотом Т. реагирует при темп-ре выше 700 °С, причём получаются нитриды типа TiN; в виде тонкого порошка или проволоки Т. может гореть в атмосфере азота. Скорость диффузии азота и кислорода в Т. значительно ниже, чем водорода. Получаемый в результате взаимодействия с этими газами слой отличается повышенными твёрдостью и хрупкостью и должен удаляться с поверхности титановых изделий путём травления или механич. обработки. Т. энергично взаимодействует с сухими галогенами (см. Титана галогениды), по отношению к влажным галогенам устойчив, т. к. влага играет роль ингибитора.

Металл устойчив в азотной к-те всех концентраций (за исключением красной дымящейся, вызывающей коррозионное растрескивание Т., причём реакция иногда идёт со взрывом}, в слабых растворах серной к-ты (до 5% по массе). Соляная, плавиковая, концентрированная серная, а также горячие органич. к-ты: щавелевая, муравьиная и трихлоруксусная реагируют с Т.

Т. коррозионно устойчив в атмосферном воздухе, мор. воде и мор. атмосфере, во влажном хлоре, хлорной воде, горячих и холодных растворах хлоридов, в различных технологич. растворах и реагентах, применяемых в химич., нефтяной, бумагоделательной и др. отраслях пром-сти, а также в гидрометаллургии. Т. образует с С, В, Se, Si металлоподобные соединения, отличающиеся тугоплавкостью и высокой твёрдостью. Карбид TiC (tax 3140 °С) получают нагреванием смеси TiO2 с сажей при 1900-2000 °С в атмосфере водорода; нитрид TiN (tan 2950 °С) - нагреванием порошка Т. в азоте при темп-ре выше 700 °С. Известны силициды TiSi2, TisSis, TiSi и бориды TiB, Ti2B5, TiB2. При темп-pax 400-600 °C Т. поглощает водород с образованием твёрдых растворов и гидридов (TiH, TiH2). При сплавлении ТЮ2 со щелочами образуются соли титановых к-т мета- и ортотитанаты (напр., Na2TiOs и Na4TiO4), а также полититанаты (напр., Na2Ti2O5 и Na2Ti3O7). К титанатам относятся важнейшие минералы Т., напр, ильменит РеТ10з, перовскит СаТЮз. Все титанаты малорастворимы в воде. Двуокись Т., титановые к-ты (осадки), а также титанаты растворяются в серной к-те с образованием растворов, содержащих титанилсульфат TiOSO4. При разбавлении и нагревании растворов в результате гидролиза осаждается Н2ТiOз, из к-рой получают двуокись Т. При добавлении перекиси водорода в кислые растворы, содержащие соединения Ti (IV), образуются перекисные (надтитановые) к-ты состава Н4ТiO5 и H4TiO8 и соответствующие им соли; эти соединения окрашены в жёлтый или оранжево-красный цвет (в зависимости от концентрации Т.), что используется для аналитич. определения Т.

Получение. Наиболее распространённым методом получения металлич. Т. является магниетермич. метод, т. е. восстановление тетрахлорида Т. металлич. магнием (реже - натрием):

В обоих случаях исходным сырьём служат окисные руды Т.- рутил, ильменит и др. В случае руд типа ильменитов Т. в форме шлака отделяется от железа путём плавки в электропечах. Шлак (так же, как рутил) подвергают хлорированию в присутствии углерода с образованием тетрахлорида Т., к-рый после очистки поступает в восстановительный реактор с нейтральной атмосферой.

Т. по этому процессу получается в губчатом виде и после измельчения переплавляется в вакуумных дуговых печах на слитки с введением легирующих добавок, если требуется получить сплав. Магниетермич. метод позволяет создать крупное промышленное производство Т. с замкнутым технологич. циклом, т. к. образующийся при восстановлении побочный продукт - хлорид магния направляется на электролиз для получения магния и хлора.

В ряде случаев для произ-ва изделий из Т. и его сплавов выгодно применять методы порошковой металлургии. Для получения особо тонких порошков (напр., для радиоэлектроники) можно использовать восстановление двуокиси Т. гидридом кальция.

Мировое произ-во металлич. Т. развивалось весьма быстро: ок. 2 т в 1948, 2100 т в 1953, 20 000 т в 1957; в 1975 оно превысило 50 000 т.

Применение. Основные преимущества Т. перед др. конструкционными металлами: сочетание лёгкости, прочности и коррозионной стойкости. Титановые сплавы по абсолютной, а тем более по удельной прочности (т. е. прочности, отнесённой к плотности) превосходят большинство сплавов на основе др. металлов (напр., железа или никеля) при темп-pax от -250 до 550 °С, а по коррозионности они сравнимы со сплавами благородных металлов (см. также Лёгкие сплавы). Однако как самостоятельный конструкционный материал Т. стал применяться только в 50-е гг. 20 в. в связи с большими технич. трудностями его извлечения из руд и переработки (именно поэтому Т. условно относили к редким металлам). Осн. часть Т. расходуется на нужды авиац. и ракетной техники и мор. судостроения (см. также Титановые сплавы). Сплавы Т. с железом, известные под назв. "ферротитан" (20-50% Т.), в металлургии качественных сталей и специальных сплавов служат легирующей добавкой и раскислителем.

Технич. Т. идёт на изготовление ёмкостей, хим. реакторов, трубопроводов, арматуры, насосов и др. изделий, работающих в агрессивных средах, напр, в химическом машиностроении. В гидрометаллургии цветных металлов применяется аппаратура из Т. Он служит для покрытия изделий из стали (см. Титанирование). Использование Т. даёт во мн. случаях большой технико-экономич. эффект не только благодаря повышению срока службы оборудования, но и возможности интенсификации процессов (как, напр., в гидрометаллургии никеля). Биологич. безвредность Т. делает его превосходным материалом для изготовления оборудования для пищ. пром-сти и в восстановительной хирургии. В условиях глубокого холода прочность Т. повышается при сохранении хорошей пластичности, что позволяет применять его как конструкционный материал для криогенной техники. Т. хорошо поддаётся полировке, цветному анодированию и др. методам отделки поверхности и поэтому идёт на изготовление различных художественных изделий, в т. ч. и монументальной скульптуры. Примером может служить памятник в Москве, сооружённый в честь запуска первого искусственного спутника Земли. Из соединений титана практич. значение имеют окислы Т., галогениды Т., а также силициды Т., используемые в технике высоких темп-р; бориды Т. и их сплавы, применяемые в качестве замедлителей в ядерных энергетич. установках благодаря их тугоплавкости и большому сечению захвата нейтронов. Карбид Т., обладающий высокой твёрдостью, входит в состав инструментальных твёрдых сплавов, используемых для изготовления режущих инструментов и в качестве абразивного материала.

Двуокись титана и титанат бария служат основой титановой керамики, а титанат бария - важнейший сегнетоэлектрик. С. Г. Глазунов.

Титан в организме. Т. постоянно присутствует в тканях растеяий и животных. В наземных растениях его концентрация - ок. 10~4 % , в морских- от 1,2-10~3 до8-10~2%, в тканях наземных животных - менее 2-10~4%, морских - от 2-10-4 до 2-10-2%. Накапливается у позвоночных животных преимущественно в роговых образоваяиях, селезёнке, надпочечниках, щитовидной железе, плаценте; плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта. У человека суточное поступление Т. с продуктами питания и водой составляет 0,85 мг; выводится с мочой и калом (0,33 и 0,52 мг соответственно). Относительно малотоксичен.

Лит.: Глазунов С. Г., Моисеев В. H., Конструкционные титановые сплавы, М., 1974; Металлургия титана, М., 1968; ГорощенкоЯ. Г., Химия титана, [ч. 1-2]. К., 1970-72; Z wicker U., Titan und Titanlegierungen, В., 1974; В о w e п H. I. М., Trace elements in biochemistry, L.- N. Y., 1966.


ТИТАН, спутник планеты Сатурн, диаметр ок. 5 тыс. км, ср. расстояние от центра планеты 1223 тыс. км. Открыт в 1655 X. Гюйгенсом. См. Спутники планет.


ТИТАНА ГАЛОГЕНИДЫ, соединения титана с галогенами общей формулы TiXn (где X - галоген, п =2 -4). Высшие галогениды TiX4 более устойчивы и лучше изучены, чем низшие. Тетрагалогениды TiX4 образуются при взаимодействии титана с сухими галогенами: с фтором при 150 °С, хлором при 300 "С, бромом при 360 °С, иодом при 55 °С; наиболее важными из них для практич. применения являются хлориды и иодиды. Тетрахлорид титана TiCl4 - бесцветная тяжёлая жидкость с резким запахом, плотность 1,727 г/см3при 20 °С, Tп 136 °С, на воздухе дымит. Получают действием хлора на смесь ТЮ2 с углём при 700-800 °С; служит исходным продуктом для пром. произ-ва металлич. титана, а также применяется в военном деле для создания дымовых завес, что можно описать реакцией: ТiСl4+2Н2О = ТiО2+ 4НС1. Тетраиодид титана TiI4- краснобурые кристаллы с металлич. блеском, плотность 4,27-4,40г/см3, tnj, 150-156 °С, Ткип 377 °С. Используется для глубокого рафинирования загрязнённого примесями титана.


ТИТАНА ОКИСЛЫ, соединения титана с кислородом TiO, Ti2Оз, ТiO2. Кроме того, в интервале составов ТiO2.Ti2O3 известен ряд промежуточных окислов. Наиболее распространённым и важным для технич. целей Т. о. является двуокись ТiO2, встречающаяся в природе в виде минералов рутила, анатаза и брукита. В чистом виде ТiO2 представляет собой белый порошок (Tпл 1830-1850 °С). Получают технич. TiO2 из рутила, из комплексных титано-железных руд типа ильменитов сернокислотным методом; окислением TiCl4 в плазменной струе кислорода при 1500-2000 К или сжиганием TiCl4 в кислороде. Окисные руды титана используются как сырьё для произ-ва металлич. титана (см. Титан). ТiO2 широко применяется для изготовления высококачественной белой краски (титановые белила), а также в качестве пигмента и наполнителя в резиновой пром-сти, в произ-ве пластмасс, искусственного волокна, в бумажной, кожевенной, металлургич. и нек-рых др. отраслях пром-сти. С. Г. Глазунов.


ТИТАНАТЫ, соли титановых кислот; см. Титан.


ТИТАНИРОВАНИЕ, покрытие тонким слоем металлического титана какогонибудь др. материала, обычно стали, для повышения коррозионной стойкости. Т. может осуществляться путём конденсации паров титана на поверхности изделия, для чего металл расплавляют и перегревают с помощью электронного луча в глубоком вакууме. Таким способом наносят титановую плёнку не только на металлы, но и на стекло и др. материалы. Диффузионный метод Т. заключается в нанесении спец. пасты, содержащей порошкообразный титан, и последующем отжиге в вакууме или нейтральной среде. Т. можно производить и путём напыления. Т. позволяет значительно сократить расходы на изготовление крупных автоклавов и др. хим. оборудования, работающего в условиях повышенного коррозионного воздействия. К Т. можно отнести также внутр. облицовку стальных ёмкостей тонкими листами титана.


ТИТАНИТ, с ф е н, минерал из группы островных силикатов; химич. формула CaTiO[SiO4]. В качестве примеси содержит Fe2+, Fe3+, до 12% (Ce,Y)2O3 (в кейльгауите - разновидности Т.), Mn, Sn, Nb, Cr. Кристаллизуется в моноклинной системе. Образует обычно одиночные кристаллы в виде уплощенных призм, имеющих в поперечном сечении характерную клиновидную форму, а также зернистые агрегаты. Цвет жёлтый, коричневый, зелёный, иногда чёрный, красноватый. Блеск алмазный. Тв. по минералогич. шкале 5-6; плотность 3300-3600 кг!м2. Т.- широко распространённый акцессорный минерал магматич. горных пород (наиболее часто встречается в щелочных породах; иногда -в метаморфич. гнейсах и др. породах, а также в гидротермальных образованиях). При значит, скоплении - сырьё для получения Ti.


ТИТАНИЯ, спутник планеты Уран, диаметр ок. 1800 км, ср. расстояние от центра планеты ок. 439 тыс. км, открыт в 1787 В. Гершелем. Плоскость орбиты Т. почти перпендикулярна плоскости орбиты Урана. См. Спутники планет.


ТИТАНОВАЯ КЕРАМИКА, керамические материалы, обладающие свойствами сегнетоэлектриков, на основе соединений титана, гл. обр. двуокиси титана (TiO2) и титаната бария (ВаТiO3). Т. к. на основе ТiO2 характеризуется высокой диэлектрической проницаемостью (Е = = 20-170), малыми диэлектрическими потерями и широко используется в произ-ве конденсаторов электрических под назв. т и к о н д (от титан и конденсатор). Тиконды имеют отрицат. температурный коэфф. диэлектрической проницаемости ТКе, колеблющийся от -5-10-5 до - 13-10-4 1/°С. У Т. к., в состав к-рой наряду с ТiO2 входят окислы магния, алюминия и циркония, ТК6 может быть также положительным (от -8  10~5 до 3-10-5). Такая Т. к. обладает стабильной диэлектрич. проницаемостью в определённом интервале темп-р (20-80 °С) и наз. термоконд (от термостабильный и конденсатор). Изделия из керамич. материалов на основе ТiO2 получают прессованием, отливкой и т. д. Обжигают Т. к. при темп-рах 1250-1350 °С в слабоокислит. среде, чтобы избежать восстановления ТЮ2.

Из Т. к. на основе ВаТЮ2 изготовляют пьезоэлементы (см. Пьезоэлектрическая керамика, Пьезоэлектрические материалы). г А. И. Булавин.


ТИТАНОВЫЕ РУДЫ, природные минеральные образования, содержащие титан в таких соединениях и концентрациях, при к-рых пром. использование технически возможно и экономически целесообразно. Гл. минералы: ильменит (43,7-52,8% ТiO2), рутил, анатаз и брукит (94,2-99,0%), лейкоксен (56,3-96,4%), лопарит (38,3-41,0% ), титанит (33,7-40,8%), перовскит (38,7-58,9%), титаномагнетит.

Месторождения Т. р. делятся на магматич., экзогенные и метаморфогенные. Магматич. месторождения связаны с ультраосновными, основными и щелочными породами, содержат 7-32% ТЮ2. Встречаются вкрапленные и сплошные Т. р., имеющие пластовую или жилообразную форму. Переходы между вкрапленными и сплошными Т. р. обычно постепенные. Наряду с ильменитом в них содержатся титаномагнетит и гематит. Крупные магматич. месторождения известны в СССР, Канаде, США, Норвегии, ЮАР, Индии. Среди экзогенных месторождений Т. р. выделяются: ильменитовые и рутиловые в корах выветривания (3-30% TiO2); элювиально-делювиальные и аллювиальные россыпи ильменита (0,5-25% TiOz); прибрежно-морские (древние и современные) россыпи ильменита, лейкоксена, рутила (0,5-35% ТiO2), а также циркона, монацита и др. Прибрежно-морские россыпи - осн. пром. тип Т. р. Для них характерны пластовые и линзообразные залежи, мощность к-рых достигает неск. десятков м, а протяжённость неск. десятков км при ширине до неск. тысяч м. Крупные россыпи известны в СССР, Австралии, Индии, Бразилии, Новой Зеландии, Малайзии, Шри-Ланке, Сьерра-Леоне. Среди метаморфогенных месторождений выделяются песчаники с лейкоксеном (8-10% ТiO2); ильменит-магнетитовые в амфиболитах (12,2% ТЮ2); рутиловые в гнейсах, хлоритовых сланцах и др.

В Т. р., кроме Ti, обычно содержатся Fe, V, Zr, TR, Sc. Для обогащения Т. р. применяются гравитационная и магнитная сепарация, флотация. Общие запасы в капиталистич. и развивающихся странах ок. 660 млн. т. Произ-во титановых концентратов в 1971 в этих странах составило: 3,6 млн. т ильменитового, 0,42 млн. т рутилового. Осн. производители титановых концентратов за рубежом (в млн. т): Австралия 1,18; США 0,66; Норвегия 0,64. В Канаде произведено 0,77 млн. т титанового шлака, содержащего 70% ТiO2.

Лит.: Малышев И. И., Закономерности образования и размещения месторождений титановых руд, М., 1957; Б о р и с е нко Л. Ф.. Месторождения титана, в кн.: Рудные месторождения СССР, т. 1, М., 1974. Л. Ф. Борисенко.


ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ, сплавы на основе титана. Лёгкость, высокая прочность в интервале темп-р от криогенных (-250 °С) до умеренно высоких (300-600 °С) и отличная коррозионная стойкость обеспечивают Т. с. хорошие перспективы применения в качестве конструкционных материалов во мн. областях, в частности в авиации и др. отраслях трансп. машиностроения.

Т. с. получают путём легирования титана след, элементами (числа в скобках -максимальная для пром. сплавов концентрация легирующей добавки в % по массе): А1 (8), V (16), Mo (30), Mn (8), Sn (13), Zr (10), Cr (10), Cu (3), Fe (5), W (5), Ni (32), Si (0,5); реже применяется легирование Nb (2) и Та (5). Как микродобавки применяются Pd (0,2) для повышения коррозионной стойкости и В (0,01) для измельчения зерна. Легирующие добавки имеют различную растворимость в а- и |3-Ti и изменяют темп-ру а/в-превращения. Алюминий, а также кислород и азот, предпочтительнее растворяющиеся в a-Ti, повышают эту темп-ру по мере увеличения их концентрации, что ведёт к расширению области существования a-модификации; такие элементы наз. а-стабилизаторами. Sn и Zr хорошо растворяются в обеих аллотропич. модификациях титана и очень мало влияют на темп-ру a/в-превращения; они относятся к т. н. нейтральным упрочнителям. Все остальные добавки к пром. Т. с. предпочтительнее растворяются в (3-Ti, являются в-стабилизаторами и снижают температуру полиморфного превращения титана. Их растворимость в a- и в-модификациях титана меняется с температурой, что позволяет упрочнять сплавы, содержащие эти элементы, путём закалки и старения.

В связи с наличием полиморфизма титана и его способностью образовывать твёрдые растворы и хим. соединения со мн. элементами диаграммы состояния Т. с. отличаются большим разнообразием. Однако в пром. Т. с. концентрация легирующих элементов, как правило, не выходит за пределы твёрдых растворов на основе a-Ti и в-Ti и металлидные фазы обычно не наблюдаются.

В нелегированном титане, а также в сплавах титана с а-стабилизаторами и нейтральными упрочнителями нельзя зафиксировать высокотемпературную в-модификацию путём закалки ввиду наличия мартенситного превращения, в результате .к-рого образуется вторичная сс-фаза игольчатой формы. В сплавах же с в-стабилизаторами можно, в зависимости от концентрации, зафиксировать любое количество в-фазы вплоть до 100%. На сплошную в-структуру могут закаливаться двойные сплавы, содержащие не менее 4% Fe, 7% Mn, 7% Cr, 10% Mo, 14% V, 35% Nb, 50% Та; эти концентрации наз. критическими. В закалённых сплавах докритического и критического составов в-фаза является нестабильной и при последующей низкотемпературной обработке (старении) распадается с образованием дисперсных выделений вторичной а-фазы, что даёт эффект упрочнения. В сплавах закритического состава (напр., Ti -30% Mo) образуется стабильная в-фаза и эффекта упрочнения не наблюдается.

Общепринято деление пром. Т. с. на 3 группы по типу структуры. К сплавам на основе a-структуры относятся сплавы с Al, Sn и Zr, а также с небольшим количеством в-стабилизаторов (0,5-2%). Ввиду незначит. количества или даже отсутствия в их структуре 3-фазы они практически не упрочняются термич. обработкой и поэтому относятся к категории сплавов средней прочности (оb = 700-950 Мн/м , или 70-95 кгс/мм2). Листовая штамповка этих Т. с. возможна только вгорячую. Достоинства a-сплавов - отличная свариваемость, высокий предел ползучести и отсутствие необходимости в термич. обработке, а также отличные литейные свойства, что важно для фасонного литья. Малолегированные a-сплавы, а также относимый к этой группе технич. титан, имеющие предел прочности менее 700 Мн/м2 (70 кгс/мм2), поддаются листовой штамповке вхолодную. Двухфазные а+ в-сплавы - наиболее многочисл. группа пром. Т. с. Эти сплавы отличаются более высокой технологич. пластичностью, чем a-сп лавы, и вместе с тем могут быть термически обработаны до очень высокой прочности (ob = 1500-1800 Мн/м2, или 150-180 кгс/мм2); они могут обладать высокой жаропрочностью. К недостаткам двухфазных сплавов следует отнести несколько худшую свариваемость по сравнению со сплавами предыдущей группы, т. к. в зоне термич. влияния возможно появление хрупких участков и образование трещин, для предотвращения чего требуется спец. термич. обработка после сварки. Сплавы на основе |3-с труктуры имеют наиболее высокую технологич. пластичность и хорошо поддаются листовой штамповке вхолодную; после старения приобретают высокую прочность; хорошо свариваются, но сварные соединения нельзя подвергать упрочняющей термич. обработке из-за охрупчивания, что ограничивает применение сплавов этого типа. Др. недостатком в-сплавов является сравнительно невысокая предельная рабочая темп-ра - примерно 300 °С; при более высоких темп-рах большинство сплавов этого типа становится хрупким.

Химический состав пром. Т. с., выпускаемых в СССР, приведён в табл. 1 (с разбивкой по типу структуры). По областям применения и виду полуфабрикатов можно приблизительно подразделить сплавы на след, группы: свариваемые сплавы преимущественно для листов (ВТ5-1, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4, ВТ20, ВТ6С, ВТ14, ВТ15); сплавы повышенной прочности для штамповок (ВТ5, ВТ6, ВТ14, ВТ16, ВТ22); жаропрочные сплавы для штамповок (ВТЗ-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18). Сплав ВТ6С специально рекомендуется для баллонов высокого давления, все жаропрочные сплавы - для дисков, лопаток и др. деталей компрессоров газотрубных двигателей, сплав ВТ22 - для массивных нагруженных штамповок, сплав ВТ16 - для болтов. В случае необходимости (напр., при изготовлении

штампосварных конструкций) все листовые сплавы могут применяться для изготовления штамповок.

Механические свойства Т. с. в отожжённом и термически упрочнённом состоянии приведены в табл. 2. Кроме обычной термич. обработки, состоящей из закалки и старения, применяются различные режимы отжига, термомеханич. обработка (напр., закалка из-под штампа с последующим старением), а также изотермич. деформация (медленная штамповка в штампах, нагретых до темп-ры деформации). В последнем случае достигаются очень однородные и высокие механич, свойства. Титан и его сплавы могут подвергаться ковке, объёмной и листовой штамповке, прокатке, прессованию, волочению; из них можно получать те же полуфабрикаты, что и из др. конструкционных металлов, с учётом повышенной склонности титана к окислению при нагреве. Рекомендуется применять защитные эмалевые покрытия, к-рые при обработке давлением одновременно являются технологич. смазками. Термич. обработку следует проводить в печах с нейтральной атмосферой или в вакууме. Большинство пром. Т. с. имеют довольно узкий интервал кристаллизации и поэтому обладают удовлетворительными литейными свойствами. Для получения фасонных отливок предпочтительнее a-сплавы, к-рые, кроме хороших литейных свойств, позволяют заваривать дефекты. Наиболее употребительный в СССР литейный Т. с.- сплав ВТ5Л. Для деталей повышенной прочности применяются сплавы ВТ6Л, ВТ9Л, ВТ20Л и др. В качестве материала для форм используются спец. керамические и графитовые смеси, а также стальные кокили.

В стадии пром. разработки находятся высоколегированные сплавы Ti - Ni, представляющие собой по составу практически чистое хим. соединение никелид титана. Сплавы такого типа, получившие назв. "нитинол", обладают способностью при определённых условиях восстанавливать свою первоначальную форму после нек-рой пластич. деформации ("эффект памяти"), что используется, напр., в автоматич. реле противопожарных устройств и т. п.

Табл. 1.-Химический состав промышленных титановых

сплавов СССР

Тип сплава

Марка сплава

Химический состав, % (остальное Ti)

Al

V

Mo

Mn

Cr

Si

другие элементы

a

ВТ5

4,3-6,2

-

-

-

-

-

-

ВТ5-1

4,5-6,0

-

-

-

-

-

2-3 Sn

Псевдо-a

ОТ4-0

0,2-1,4

-

-

0,2-1,3

-

-

ОТ4-1

1,0-2,5

-

-

0,7-2,0

-

-

-

ОТ4

3,5-5,0

-

-

0,8-2,0

-

-

-

ВТ20

6,0-7,5

0,8-1,8

0,5-2,0

-

-

1,5-2,5 Zr

ВТ18

7,2-8,2

-

0,2-1,0

-

-

0,18-0,5

0,5-1,5 Nb 10-12 Zr

a+в

ВТ6С

5,0-6,5

3,5-4,5

-

-

-

-

-

ВТ6

5,5-7,0

4,2-6,0

-

-

-

-

-

ВТ8

6,0-7,3

-

2,8-3,8

-

-

0,20-0,4-1

-

ВТ9

5,8-7,0

-

2,8-3,8

-

-

0,20-0,36

0,8-2,5 Zr

ВТЗ-1

5,5-7,0

-

2,0^3,0

-

1,0-2,5

0,15-0,40

0,2-0,7 Fe

ВТ14

4,5-6,3

0,9-1,9

2,5-3,8

-

-

-

-

ВТ16

1,6-3,0

4,0-5,0

4,5-5,5

-

-

-

-

ВТ22

4,0-5,7

4,0-5,5

4,5-5,0

-

0,5-2,0

-

0,5-1,5 Fe

в

ВТ15

2,3-3,6

-

6,8-8,0

-

9,5-11,0

-

1,0 Zr

Табл. 2. - Механические свойства титановых сплавов

(типичные)

Марка сплава

Вид полуфабриката

Размеры (диаметр прутка или толщина листа, мм)

Режим термообработки

Предел прочности, Мн/мг (0,1 кгс/ммг)

Относительное удлинение. %

ВТ5

Пруток

10-60

Отжиг

750-950

10

ВТ5-1

Лист

0,8-10

-"-

750-950

15-8*

ОТ4-0

Лист

0,3-10

Отжиг

500-650

25-20

ОТ4-1

-"-

0,3-10

-"-

600-750

20-13

ОТ4

-"-

0,5-10

-"-

700-900

20-12

ВТ20

-"-

1,0-10

-"-

950-1150

12-8

ВТ18

Пруток

25-35

-"-

950-1150

10

ВТ6С

Лист

1-10

Отжиг

850-1000

12-8

Закалка и старение

1050

8

ВТ6

Пруток

10-60

Отжиг

920-1120

10

Закалка и старение

1100

6

ВТ8

-"-

10-60

Отжиг

1000-1200

9

750 (при 450 °С)

600 (при 500 °С)

Закалка и старение

1200

6

ВТ9

-"-

10-60

Отжиг

1050-1250

9

Закалка и старение

1200

6

ВТЗ-1

-"-

10-60

Отжиг

1000-1200

8

750 (при 400 °С)

650 (при 450 °С)

Закалка и старение

1200

6

ВТ14

Лист

0,6-10

Отжиг

850-1070

8

Закалка и старение

1100-1200

6-4

ВТ16

Пруток

4-16

Отжиг

830-950

16

ВТ22

-"-

25-60

-"-

1100-1250

10

ВТ15

Лист

1-4

Закалка Закалка и старение

850-1000 1300

12 4

* Первое значение для минимальной толщины, второе-для максимальной.

К недостаткам Т. с. следует отнести низкие антифрикционные свойства; это требует применения покрытий и смазок трущихся поверхностей. С. Г. Глазунов.


ТИТАНОЗУХИ (Titanosuchoidea), надсемейство вымерших зверообразных пресмыкающихся подотряда дейноцефалов. Жили в поздней перми. Две группы: хищные (титанофонеус и др.) - с сильными клыками и лёгким скелетом, и растительноядные (эстемменозух и др.) -с менее развитыми клыками и массивным скелетом. Остатки скелетов Т. известны из Юж. Африки; наиболее многочисленны - на Волге и в Приуралье, особенно в Пермской обл., близ r. Очёр, где в результате раскопок была обнаружена т. н. Очёрская фауна, предшествовавшая Северо-двинской фауне.

Эстемменозух.

Лит.: Орлов Ю. А., Хищные дейноцефалы фауны Ишеева (Титанозухи), М., 1958 (Тр. Палеонтологического ин-та АН СССР, т. 72).


ТИТАНОМАГНЕТИТ, минерал из класса сложных окислов; промежуточный член изоморфной серии твёрдых растворов магнетит (FeFe2O4) - улъвешпинель (Fe2TiO4) - магнезиальная ульвешпинель (Mg2TiO4). Под Т. понимают также магнетит с включениями продуктов распада твёрдых растворов (ульвешпинели, ильменита) и их последующего замещения (рутила, брукита, перовскита и др.). В природе весьма распространены магнетиты с высоким содержанием (до 37 % ) ильменитовой компоненты, сохраняющие кубич. структуру при наличии вакансий в тетраэдрич. и октаэдрич. подрешётках, - титаном аггемит ы. Кристаллич. структура типа обращённой шпинели. Параметр элементарной ячейки возрастает в ряду магнетит -ульвешпинель от 8,39 до 8,53 А. В качестве примесей в Т. присутствуют А13+, V4+, Gr3+, Mn2+ и др. Встречается в виде октаэдрич. кристаллов, чаще зернистых агрегатов, масс чёрного цвета. Тв. по минералогич. шкале 5-5,5, плотность 4800-5300 кг/м3. Т.- ярко выраженные ферримагнетики, хотя собственно ульвешпинель является парамагнетиком. Для Т. наиболее характерны два интервала точек Кюри: 0-100 °С (для ульвешпинели с содержанием FeFe2O4 до 20% ) и 500-570 °С (для магнетита с содержанием Fe2TiO4 до 10%). При частичном распаде твёрдого раствора в Т. наблюдается явление самообращения термоостаточной намагниченности, что используется при палеомагнитных исследованиях. Месторождения Т. (в основном магматические) связаны с ультраосновными, основными и щелочными горными породами; встречается также в россыпях. Т.- сырьё для получения железа, титана, ванадия. См. также Железные руды, Титановые руды. Г. П. Кудрявцева.


ТИТАНОСИЛИКАТЫ, титаносодержащие минералы из класса силикатов, в к-рых Ti4+ совместно с Si4+ образует единый анионный радикал, статистически его не замещая и сохраняя при этом октаэдрич. координацию. Отличаются сложным составом, наличием катионов крупного размера (Na+, K+, Cs+, Ca2+, Sr2+, Ва2+), присутствием в структуре дополнит, анионов О2-, (ОН)~, г~, С1~. Известно более 20 Т. Наиболее распространены: астрофиллит (K,Na)3 (Mn, Fe)7[Ti2(Si4O12)2]O2(OH)5; л а мпрофиллит SrNa3Ti[Ti2 (Si2O;)2]O2F; энигматит Na2Fe5 [ТЦ312Об)з]О2; р а м з а и т Na2[Ti2(Si2O6)]O3; б е н итоит Ва[Т1(31зОэ)]; нарсарсук и т Na2[Ti (Si4Oio)]O; мурманит Na[Ti(SiO4)2](OH)H2O. Встречаются в виде мелких зёрен, пластинок, чешуек; в пегматитах образуют крупные выделения. Для астрофиллита и лампрофиллита характерны радиально-лучистые агрегаты. Окраска обычно от коричневой и жёлтокоричневой до почти чёрной (энигматит); астрофиллит - с бронзовым отливом, бенитоит - голубой и синий, мурманит -фиолетовый. Блеск стеклянный. Тв. по минералогич. шкале 3-7. Плотность 2900-3500 кг/м3. Т.-характерные породообразующие минералы щелочных и нефелиновых сиенитов, связанных с ними пегматитов и метасоматитов. Астрофиллит встречается также как акцессорный минерал в щелочных гранитах и окружающих их фенитах. А. И. Гинзбург.


ТИТАНОФОНЕУС (Titanophoneus), род вымерших зверообразных пресмыкающихся надсемейства титанозухов. Крупные (до Зм и более) хищники; верхнечелюстные клыки длинные, хорошо развитые; передний край верхней челюсти приподнят. Тело вытянуто, хвост длинный. Скелет Т. найден в верхнепермских отложениях на Волге, близ с. Ишеево (Тат. АССР).

Скелет титанофонеуса.


ТИТАНЫ, в древнегреческой мифологии дети Урана и Геи; боги, побеждённые олимпийскими богами во главе с Зевсом и низвергнутые ими в Тартар (титаномахия). В позднейших мифах Т. отождествляют с гигантами.

В переносном смысле Т.- человек, отличающийся исключит, умом, талантом.


ТИТИКАКА (Titicaca), озеро в Центр. Андах, на границе Перу и Боливии, крупнейшее в Юж. Америке и самое крупное высокогорное озеро Земли. Лежит на выс. 3812 м. Пл. 8300 км2, глуб. до 304 м. Впадина Т. тектонич. происхождения, само озеро - остаток более обширного древнего водоёма. Берега изрезаны, на С.-В. и Ю.-З.- гористые, крутые. В озеро впадает много рек (крупнейшая -Рамис), вытекает р. Десагуадеро, впадающая в бессточное оз. Поопо. Темп-ра поверхностной воды на середине озера постоянна (11 -12 °С), у берегов бывают значит, колебания темп-ры, и даже летом в ночное время заливы и прибрежные участки покрываются льдом. Наиболее высокие уровни - в марте, наименьшие - с мая по декабрь. Хим. состав воды близок к океанскому. Рыболовство. Судоходство. Наиболее значит, город и порт - Пуно (Перу), связанный жел. дорогой с г. Мольендо (побережье Тихого ок.). На юго-вост. берегу и островах - памятники древней индейской культуры Тиауанако.


ТИТЛО, реже титла (от греч. titlos -надпись), в древней и средневековой (греч., лат., слав.) письменности надстрочный знак над сокращённым написанием слов (с пропуском одной или неск. букв). В др.-рус. и слав, письменности Т. первоначально имело форму, близкую к прямой линии: впоследствии кол-во вариантов увеличилось. Т. обычно ставилось в часто употребляемых словах: им отмечались и буквы, написанные над строкой: , Т. всегда обозначались оуквы с числовым значением. Графич. варианты Т. служат палеографич. приметой, способствующей установлению времени написания рукописи.


ТИТМАР МЕРЗЕБУРГСКИЙ (Thietmar von Merseburg) (25.7.975-1.12. Д018), немецкий хронист. Епископ Мерзебургский с 1009. Родственник императоров Саксонской династии. Хроника Т. М. (на лат. яз.), охватывающая период с правления Генриха I до 1018 (наиболее ценна для времени правления Оттона III и Генриха П),- важный историч. источник, особенно по истории германо-слав. отношений; содержит сведения и по истории Руси. Т. М.- сторонник сильной королевской власти, апологет завоевательной политики в отношении слав, народов.

С о ч,: Chronik. Neu ubertragen und erlautet von W. Trillmich, В., [1957].


ТИТО, Броз Тито (Broz Tito) Иосип (р. 25.5.1892, Кумровец, Хорватия), деятель югославского и междунар. рабочего движения, гос. и политич. деятель СФРЮ, маршал (1943), дважды Нар. герой Югославии (1944, 1972), Герой Социалистического Труда (1950). Род. в крест, семье. В 1910 вступил в С.-д. партию Хорватии и Славонии, участвовал в рабочем и проф. движении. Осенью 1913 призван в австро-венг. армию. В начале 1-й мировой войны за антивоен. пропаганду был арестован и направлен на фронт. Весной 1915 был ранен, попал в плен в Россию.

И. Броз Тито.

В 1917 в Петрограде участвовал в июльской демонстрации против Врем, пр-ва, был арестован и выслан на Урал. В окт. 1917 в Омске вступил в Красную Гвардию, вместе с большевиками вёл революц. работу среди крестьян. В сент. 1920 возвратился на родину, вступил в компартию Югославии (КПЮ), был на нелегальной парт, работе. С февр. 1928 секретарь Загребского к-та КПЮ. В авг. 1928 арестован и осуждён на 5 лет каторжной тюрьмы. В 1934 вышел из заключения и возобновил нелегальную деятельность, был чл. крайкома КПЮ в Хорватии. В дек. 1934 избран чл. ЦК КПЮ и Политбюро ЦК КПЮ. В 1935-36 находился в Москве, работал в Коминтерне, входил в делегацию КПЮ на 7-м (1935) конгрессе Коминтерна. В 1936 нелегально возвратился на родину. В дек. 1937 возглавил КПЮ. На 5-й конференции КПЮ (окт. 1940) избран ген. секретарём ЦК КПЮ. Во время Народно-освободительной войны в Югославии 1941-45 Т.- верх. главнокомандующий Нар.освободит. армии и партиз. отрядов Югославии. 30 нояб. 1943 избран пред. Национального комитета освобождения Югославии. В марте 1945 назначен пред. Сов. Министров, мин. обороны и верх, главнокомандующим вооруж. силами Демократич. Федеративной Югославии. В авг. 1945 избран пред. Нар. фронта (в 1953-54 председатель Социалистич. союза трудового народа Югославии). В нояб. 1945 Т. возглавил пр-во ФНРЮ; в 1953-63 пред. Союзного исполнит, веча (пр-ва) ФНРЮ. На 6-м съезде КПЮ (1952), принявшем решение о переименовании партии в Союз коммунистов Югославии (СКЮ), Т. был избран ген. секретарём (с 1966 пред.) СКЮ. 10-й съезд СКЮ (1974) избрал Т. пред. СКЮ без ограничения срока мандата. С 1953 Т.-президент страны (в мае 1974 скупщина СФРЮ избрала Т. на этот пост без ограничения срока полномочий). В качестве президента Т. возглавляет Президиум СФРЮ (с 1971), а также Совет федерации, является верх, главнокомандующим вооруж. силами СФРЮ. Награждён многими югосл. орденами, сов. орденами: Ленина (1972), "Победа" (1945), Суворова 1-й степени (1944) и рядом орденов др. стран.


ТИТОВ Василий Поликарпович (ок. 1650 - возможно, 1710), русский композитор, государев певчий дьяк (в Москве). Один из первых мастеров рус. хорового многоголосия (см. Партесное пение). Автор церк. концертов, псалмов, кантов, популярного в рус. церкви "Многолетия".


ТИТОВ Виталий Николаевич [р. 24.6 (7.7). 1907, с. Вирки, ныне Белопольского р-на Сумской обл.], советский гос. и парт, деятель, кандидат технич. наук (1940). Чл. КПСС с 1938. Род. в семье крестьянина. Окончил Харьковский инженерностроит. ин-т (1935). В 1923-30 рабочий. В 1936-44 на преподават. и парт, работе. С 1944 на руководящей парт, работе на Украине. В 1947-50 секретарь, 2-й секретарь Харьковского горкома КП Украины. В 1950-53 секретарь, 2-й секретарь, в 1953-61 1-й секретарь Харьковского обкома КП Украины. В 1961-65 зав. отделом ЦК КПСС, в 1962-65 секретарь ЦК КПСС. В 1965-70 2-й секретарь ЦК КП Казахстана. С янв. 1971 1-й зам. постоянного представителя СССР в СЭВ. Чл. ЦК КПСС с 1956. Деп. Верх. Совета СССР 4-9-го созывов. Награждён 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 др. орденами, а также медалями.


ТИТОВ Герман Степанович (р. 11.9. 1935, с. Верхнее Жилино Косихинского р-на Алтайского края), лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации (1975), Герой Сов. Союза (9.8.1961). Чл. КПСС с 1961. В 1957 окончил Сталинградское воен. авиац. уч-ще. Проходил службу в авиац. частях Ленингр. воен. округа. С 1960 в отряде космонавтов. 6-7 авг. 1961 совершил второй в истории человечества орбитальный полёт в космос на космич. корабле "Восток-2". За 25 ч 11 мин корабль сделал св. 17 оборотов вокруг Земли, пролетев св. 700 тыс. км. В 1968 окончил Воен.-возд. инж. академию им. H. Е. Жуковского, в 1972 -Воен. академию Генштаба им. К. Е. Ворошилова. Деп. Верх. Совета СССР 6-го и 7-го созывов. Награждён 2 орденами Ленина, медалями, а также мн. иностр. орденами. Т. присвоены звания Героя Социалистич. Труда НРБ, Героя Труда ДРВ, Героя МНР. Именем Т. назван кратер на обратной стороне Луны. Соч.: Семнадцать космических зорь, М., 1963; 700 000 километров в космосе, М., 1961; Голубая моя планета, М., 1973.

Г. С. Титов.


ТИТОВ Пётр Акиндинович [1843 -16(28).8.1894, Петербург], русский кораблестроитель-самоучка. Трудовую деятельность начал с 12 лет, работая подручным у отца, пароходного машиниста. В 1859 поступил в кораблестроительную мастерскую Невского судостроит. з-да в Петербурге, где прошёл путь от рабочего до корабельного мастера. Руководил стр-вом фрегата "Генерал-адмирал" (1873), клиперов "Разбойник" (1878), "Вестник" (1880) и др. кораблей. С 1882 гл. инженер Франко-рус, з-да в Петербурге, где были построены крейсеры "Витязь" (1884), "Рында" (1885), броненосцы "Император Николай I" (1889), "Наварин" (1891). Разработал ряд прогрессивных технологич. процессов (обработка судостроит. стали, разметка и проколка отверстий в листах, клёпка и др.), изобрёл кессон для ремонта подводной части корпуса судна без ввода его в док. Под рук. А. H. Крылова в конце жизни Т. освоил основы математики, сопротивления материалов и теории корабля; разработал проекты броненосных кораблей, получивших в 1892 на закрытом конкурсе Мор. мин-ва 1-ю и 2-ю премии.

Лит.: Академик А. H. Крылов. Воспоминания и очерки, М., 1956. Э. Г. Логвинович.


ТИТОВ Юрий Евлампиевич (р. 27.11. 1935, Омск), советский спортсмен-гимнаст, засл. мастер спорта (1956), судья международной категории (19613), тренер. Чл. КПСС с 1969. Абсолютный чемпион СССР (1958, 1961), Европы (1959) и мира (1962), чемпион Олимпийских игр в командном первенстве (1956) по спорт, гимнастике. Чемпион СССР (5 раз в 1958-62), Европы (6 раз в 1957-1961) и мира (2 раза в 1958-62) в отдельных видах многоборья. На чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх завоевал 33 медали, в т. ч. 13 золотых. С 1976 президент Междунар. федерации гимнастики. Награждён 3 орденами, а также медалями.

Соч.: Сумма баллов, М., 1971.


ТИТОВ-ВЕЛЕС (до 1952 -Белее), город в Югославии, в Социалистич. Республике Македонии, в долине Вардара. 39 тыс. жит. (1973). Трансп. узел. Металлообр., фарфоровая, керамич., текст, (шёлковая и шерстяная), пищ. пром-сть. В годы 2-й мировой войны 1939-45 Т.-В. был одним из гл. центров нар.-освободит. боРьбы в Вардарской Македонии (1941-44).


ТИТОВО-УЖИЦЕ (до 1946 - Ужице), город в Югославии, в Социалистич. Республике Сербии, ъ горной котловине, на р. Джетиня (приток Зап. Моравы). 37 тыс. жит. (1974). Трансп. узел. Металлообр., хл.-бум., кож.-обув., пищ. пром-сть. Вблизи Т.-У., в Севойно,-крупный з-д по прокату и произ-ву изделий из меди; прокат свинца. В годы 2-й мировой войны 1939-45 Т.-У. был. одним из гл. центров нар.-освободит, борьбы в Сербии (1941-44).


ТИТОВЫ, семья русских деятелей культуры. Николай Сергеевич Т. (гг. рожд. и смерти неизв.), поэт, драматург и композитор 18 в. Состоял на воен. службе (полковник). В 1766-69 директор Моск. публичного театра. Автор комедий (в т. ч. "Обманутый опекун", "Наследники"), стихотворений, текста и музыки песен к "нац. рус. представлению" "Новый год, или Встреча Васильева вечера" (пост. 1768).

Сыновья Николая Сергеевича Т.: Алексей Николаевич Т. [12(23).7.1769, Петербург,- 8(20). 11.1827, там же], композитор и скрипач. Генерал-майор. Автор мн. опер, в т. ч. "Ям, или Почтовая станция" (на текст Я. Б. Княжнина, 1805), театр, музыки, вероятно балета "Новый Вертер" (1799; по др. данным, написан его братом -Сергеем Николаевичем Т.). Его дом был одним из центров петерб. муз., лит. и театр, жизни. Сергей Николаевич Т. [1770 - 24.3(5.4). 1825], композитор и виолончелист. Генерал-лейтенант. С 1811 - на гражд. службе. Автор муз.-сценич. произв., в т. ч. оперы "Крестьяне, или Встреча незванных" (пост. 1814), аранжировок рус. песен. Участник муз. собраний в доме брата.

Сыновья Алексея Николаевича Т.: Михаил Алексеевич Т. [5(17).9. 1804, Петербург,- 3(15). 12.1853, Павловск], композитор. Офицер Преображенского полка, в 1830 вышел в отставку, поселился в Павловске. Автор рус. и франц. романсов, в т. ч. "Скажи, зачем узрел тебя?", "Ах, в мире я один", салонных фп. пьес. Николай Алексеевич Т. [28.4(10.5). 1800, Петербург,- 10(22). 12.1875, там же], композитор. Генералмайор. Автор романсов, в т. ч. "Уединённая сосна", "Шарф голубой", "Коварный друг". Его называли "дедушкой русского романса" (хотя рус. романс появился раньше). Автор пьес для фп., в т. ч. популярной в своё время кадрили "Грехи молодости ".

Сын Сергея Николаевича Т.: Николай Сергеевич Т. (1798-1843, Москва), композитор. Офицер Семёновского полка. Автор романсов, в т. ч. на слова А. С. Пушкина ("Талисман",

"Не пой, красавица, при мне", "Под вечер осенью ненастной").

Лит.: Б у л и ч С., "Дедушка русского романса", H. А. Титов, "Русская музыкальная газета", 1900, № 17 - 18, 21-22, 50; Семья Титовых, в сб.: Музыкальная старина, в. 1 -2, СПБ, 1903.


ТИТОГРАД (до 1952 - По д г о р иц а), город в Югославии, столица Социалистич. Республики Черногории. Расположен в Скадарской озёрной котловине, при впадении р. Рибница в р. Морача. 60 тыс. жит. (1974). Трансп. узел, жел. дорогой соединён с портами Бар и Дубровник на Адриатич. м.; аэропорт. Алюминиевый комбинат; металлообр., мебельные, текст., табачные и пищ. предприятия. Ун-т.

В древности на месте совр. Т. находилось рим. поселение Birziminium (Berzumno, Burzumon). После заселения в 7 в. терр. Черногории слав, племенами поселение известно под назв. Рибница. В 80-х гг. 12 в.- 1360 Рибница (ок. 1330 переименована в Подгорицу) находилась под властью серб, династии Неманичей. В 1361-1421 в Подгорице правили черногорские князья Балшнчи, затем деспот Стефан Лазаревич, с 1427 деспот Дж. Бранкович. Подгорица была одним из центров княжества Зета, местопребыванием наместника - воеводы, а с 1452 зетского великаша. В борьбе против Османской империи представители Подгорицы заключили в 1455 союз с Венецией. После основания тур. султаном Мехмедом II Скадарского санджака (1479) Подгорица включена в его состав.

Титоград. Гостиница "Подгорица". Начало 1970-х гг. Архитектор С. Радевич.

Титоград. Центральная часть города.;

Была важной стратегич. крепостью. По решению Берлинского конгресса 1878 Подгорица, находившаяся с кон. 15 в. под властью османов, возвращена Черногории. В период 1-й мировой войны 1914-1918 оккупирована (в янв. 1916) австровенг. войсками (освобождена в нояб. 1918). 26 нояб. 1918 в Подгорице Великая нар. скупщина приняла решение о низложении черногорской династии Негошей и объединении Черногории с Сербией под эгидой серб, короля. В объединённом югосл. гос-ве Подгорица была одним из центров революц. борьбы в Черногории. В апр. 1941 оккупирована итал. войсками. Являлась одним из очагов вооруж. борьбы с оккупантами. 18 дек. 1944 освобождена Нар.-освободит, армией Югославии. С апр. 1945 Подгорица -столица Нар. республики Черногории. В 1952 переименована в Т. в честь И.Броз Тито. С 1963 Т.- столица Социалистич. Республики Черногории.

В Т. сохранились остатки тур. крепости (1474-77, сооружена на месте крепости сер. 15 в., разрушена в 1879) и расположенного близ неё г. Подгорица (жилые дома 17-19 вв.). Построенный в кон. 19 - нач. 20 вв. новый г. Подгорица разрушен во время 2-й мировой войны 1939-1945. С 1950-х гг. сооружены совр. жилые кварталы, обществ, здания (гостиницы "Черногория", "Подгорица", универмаг "Беко" и др.). Близ Т.- руины антич. города Доклея (с остатками форума, храмов, терм и вилл), церковь св. Джордже (нач. 12 в., в интерьере - фрески кон. 16 - нач. 17 вв.).


ТИТОНСКИЙ ЯРУС [по имени героя др.-греч. мифологии Тифона (Tithonos)], верхний ярус верхнего отдела юрской системы в Средиземноморской области [см. Юрская система (период)}. Выделен нем. геологом А. Оппелем в 1856. Подразделяется на два подъяруса и шесть зон (по составу аммонитов). Представлен преим. известняками; местами содержит залежи гипсов, каменных и калийных солей. В СССР выделяется в Крыму, на Кавказе и в Копетдаге. По стратиграфическому объёму Т. я. эквивалентен волжскому ярусу Вост.-Европ. платформы. См. также Портландский ярус.


ТИТО - ШУБАШИЧА СОГЛАШЕНИЯ 1944, подписаны пред. Нац. к-та освобождения Югославии (НКОЮ) И. Броз Тито и премьер-мин, королевского югосл. пр-ва в эмиграции И. Шубашичем. 1) Подписано 16 июня 1944 на о. Вис. Предусматривало сотрудничество между НКОЮ и эмигрантским пр-вом в освобождении Югославии от фаш. оккупантов и их пособников при условии, что эмигрантское пр-во будет составлено из прогрессивных демократич. элементов, не скомпрометированных борьбой против нар.-освободит, движения. Задачей эмигрантского пр-ва ставилась организация помощи Нар.-освободит, армии Югославии (НОАЮ), к-рой оно должно было выразить полное признание и призвать к объединению с ней всех боевых сил народов Югославии, осудить сотрудничавших с оккупантами предателей. Пр-во Шубашича осуществляло деятельность по представительству Югославии за границей в соответствии с потребностями нар.-освободит, движения, а в самой Югославии признавало нац. и демократич. завоевания - основы демократич. федеративного устройства и врем, управление страны Антифашистским вечем народного освобождения Югославии (АВНОЮ) и НКОЮ как его исполнит, органом. НКОЮ соглашался не ставить вопрос о короле и монархии, с тем что окончат, решение о гос. устройстве вынесут народы Югославии после освобождения страны. Попытки Шубашича и покровительствовавшего ему пр-ва Великобритании пересмотреть соглашение - добиться согласия НКОЮ на признание монархии и партнёрство с четниками, были отвергнуты НКОЮ, поддерживавшимся СССР. В авг. 1944 были опубликованы предусмотренные соглашением и подтверждавшие его декларация пр-ва Шубашича и заявление Тито. 2) Подписано 1 нояб. 1944 в Белграде, дополнено двумя добавочными соглашениями (Белград, 7 дек. 1944). Предусматривало создание единого югосл. пр-ва (взамен НКОЮ и эмигрантского пр-ва), сохранение созданной в ходе нар.-освободит, борьбы структуры нового демократич. федеративного гос-ва, окончат, устройство к-рого определяла Учредит, скупщина (проведение выборов в неё предусматривалось в течение трёх месяцев после освобождения всей терр. страны). До решения скупщины королю запрещалось возвращаться в Югославию. Королев, прерогативы должны были осуществляться регентским советом, но законодат. власть - Антифаш. вечем нар. освобождения Югославии. Предусматривалось введение демократич. прав и свобод, в т. ч. деятельность политич. партий и объединений, исключая сотрудничавших с оккупантами. Соглашение не было введено в действие сразу ввиду обструкции короля Петра II, опиравшегося на поддержку пр-ва США. Сов. Союз решительно поддерживал новую Югославию и требовал реализации соглашения. Крымская конференция 1945 рекомендовала немедленно ввести соглашение в действие. 3 марта 1945 король был вынужден передать свои функции регентскому совету.

7 марта в Белграде сформировано единое пр-во во главе с Тито. Оно было признано всеми roc-вами антигитлеровской коалиции. H нояб. 1945 избрана Учредит, скупщина, 29 нояб. 1945 окончательно ликвидировавшая монархию в Югославии и принявшая декларацию о провозглашении Федеративной Нар. Республики Югославии. Л. я. Гибианский.


ТИТР (от франц. titre - качество, характеристика), в аналитической химии концентрация раствора, выраженная количеством (в граммах) растворённого вещества в 1 мл раствора или количеством к.-л. вещества, реагирующего с 1 мл данного раствора. Соответственно различают Т. по растворённому веществу (напр., Т. раствора соляной к-ты - Тыс.) или T. по определяемому веществу (напр., Т. раствора соляной к-ты по едкому натру - ТHCl/NаOH). T. рассчитывается по формуле: Т = P/V, где Т - титр раствора в г/мл, Р - масса навески в г, V -объём мерной колбы в мл. Растворы с известным T.- стандартные растворы - используются в титриметрическом анализе.


ТИТР в иммунохимическом анализе, максимальное или оптимальное разведение антигенов, антител или комплемента, при к-ром возможны регистрация положит, реакции между антигенами и антителами или стандартизация реакции по одному или обоим компонентам. В отд. случаях (напр., в реакции связывания комплемента) за титр антигена принимают наибольшую его концентрацию, при к-рой ещё возможна регистрация лизиса сенсибилизированных эритроцитов. Определение Т. позволяет быстро оценить активность сывороток иммунных. В иммунохимич. анализе применяют три вида титрования. Макротитрование проводят с помощью пипеток, добавляя к одинаковым объёмам растворителя различные кол-ва титруемого материала, или путём последовательного переноса смеси материала и растворителя в пробирки с одинаковым кол-вом растворителя. В последнем случае обычно берут равные объёмы материала, растворителя и переносимой смеси, получая двукратные разведения. Микротитрование проводят аналогично, но с помощью капилляров, а объёмы измеряют no кол-ву капель. При автоматическом титровании используют фигурные петли, способные удерживать строго стандартные объёмы жидкости. H. А. Дорфман.


ТИТР в текстильной промышленности, служит для оценки толщины волокон и нитей (в основном шёлковых). Выражается произведением площади поперечного сечения волокна или нити на плотность их вещества (или отношением массы волокна или нити к их длине). Т. стали применять в 18 в.; с 1900 используют т. н. легальный Т., численно равный массе нити (в г) длиной 9 км.

В СССР с 1956 вместо Т. принят текс.


ТИТР в кино, надпись в фильме; бывают заглавные, или вступительные, промежуточные и заключит. Т., а также внутрикадровые надписи - субтитры, использующиеся при демонстрации кинокартин на иностр. языках, выпускаемых без дублирования. В "немом" кино Т. передавали содержание диалога, сообщали об изменении времени и места действия, помогали раскрытию авторского замысла. В звуковом кино сохранили значение преим. заглавные Т.


ТИТР БАКТЕРИЙ, максимальное разведение водной взвеси бактерий, при посеве к-рой наблюдается их рост. Чтобы установить Т. б., определённое кол-во исследуемого материала (почва, вода, пищ. продукты) вносят в пробирку со стерильной водой и тщательно размешивают. Затем 1 мл из первой пробирки разводят в 10 раз в след, пробирке. Повторяя эту операцию многократно, получают дальнейшие разведения. Высевая пробы с различным разведением на элективные или дифференциально-диагностич. питательные среды, предназначенные для роста определённой физиологич. группы бактерий, можно получить данные о количестве в исследуемом материале гнилостных, нитрифицирующих, денитрифицирующих, целлюлозных, анаэробных и др. бактерий. При сан.-гигиенич. оценке воды и пищ. продуктов большое значение имеет титр кишечной палочки - т. н. колииндекс. А. А. Имшенецкий.


ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, метод количественного анализа, основанный на измерении объёма раствора с точно известной концентрацией реактива, требующегося для реакции с данным количеством определяемого вещества (см. также Объёмный анализ). В Т. а. используются реакции осаждения, кислотноосновные, окислительно-восстановительные, комплексообразования и др. Осн. требования к применяемым в Т. а. реакциям - взаимодействие быстрое, в стехиометрических соотношениях, без побочных реакций, искажающих результаты анализа. В Т. а. существует неск. приёмов.

Прямое титрование состоит в том, что пробу анализируемого вещества титруют стандартным раствором, или титрантом, до точки эквивалентности - момента, когда кол-во стандартного раствора эквивалентно кол-ву определяемого вещества в соответствии с уравнением химическим для данной реакции. Конец титрования устанавливают визуально по изменению окраски вводимого индикатора либо инструментально (см. Электрохимические методы анализа). Чем более точно определена точка эквивалентности, тем меньше ошибка анализа. Расчёт ведут по формуле:

где Р - вес (масса), Э - число граммэквивалентов определяемого вещества, N - нормальность, v - объём (в мл) стандартного раствора.

Титрование обратное, или по остатку, применяют, когда определяемое вещество не реагирует со стандартным раствором или реагирует недостаточно быстро. В этом случае к пробе анализируемого вещества прибавляют заведомый избыток стандартного раствора и остаток его после реакции с определяемым веществом титруют др. стандартным раствором.

Титрование по замещению применяют, когда непосредственное определение данного вещества затруднительно (отсутствует подходящий титрант, нет необходимого индикатора и т. д.). В этом случае анализируемое вещество посредством реакции с неопределённым избытком соответствующего реагента переводят в др. соединение, к-рое титруют стандартным раствором, как это было описано выше. Напр., этим методом определяют кол-во бихромата калия в растворе.

В Т. а. наряду с водой применяют органич. растворители: углеводороды, их галогенопроизводные, спирты, кетоны, к-ты, амины, амиды, нитрилы, что позволяет расширить круг определяемых соединений, поскольку Т. а. можно проводить на основе тех реакций, к-рые в воде не идут или не дают резких конечных точек титрования, напр, слабые кислоты (основания) или смеси близких по силе кислот (оснований). Точность определений в неводных растворах обычно выше, т. к. вследствие небольшого поверхностного натяжения величина капель органич. жидкостей меньше, чем водных растворов.

Лит.: Алексеев В. H., Количественный анализ, 4 изд., М., 1972. См. также лит. при ст. Объёмный анализ. Л. В. Нифантьева.


ТИТРОВАНИЕ, метод объёмного анализа, заключающийся в постепенном прибавлении раствора известной концентрации (стандартного раствора) к анализируемому раствору с целью установления концентрации последнего. Для измерения объёма добавляемого раствора используют бюретки. Конечную точку Т. обычно устанавливают с помощью индикаторов химических или инструментальными методами (см. Титриметрический анализ, Электрохимические методы анализа).


ТИТТА РУФФО (Titta Ruffo) (наст, имя и фам.- Кафьеро Титта Р у ф ф о) (8.6.1877, Пиза,-6.7.1953, Флоренция; похоронен в Милане), итальянский певец (баритон). Работал кузнецом. Пению начал обучаться с 19 лет. Дебютировал в 1898 в Риме (партия глашатая в опере "Лоэнгрин" Вагнера). Выступал в театрах Италии, гастролировал в др. странах (в России впервые в 1905). В 1920-х гг. пел в "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк). После 1931 оставил сцену. Был антифашистом, активным борцом за мир. Выдающийся певец, Т. Р. обладал голосом редкого по красоте и богатству тембра, широкого диапазона. Сценич. исполнение отличалось экспрессией, иногда резкостью (в противовес традиции облагораживания героя певцами бельканто). Особенно близки ему были персонажи опер Дж. Верди и веристов. Партии: Риголетто, Яго ("Риголетто", "Отелло" Верди), Гамлет ("Гамлет" Тома), Фигаро ("Севильский цирюльник" Россини), Скарпиа ("Тоска" Пуччини), Тонио ("Паяцы" Леонкавалло), Демон ("Демон" Рубинштейна) и др.

С о ч. в рус. пер.: Парабола моей жизни. Воспоминания, М.-Л., 1966.

Лит.: Т и м о x и н В., Выдающиеся итальянские певцы. Очерки, М., 1962, с. 102 - 12.


ТИТУВЕНАЙ, город в Кельмеском р-не Литов. ССР. Ж.-д. станция на линии Шяуляй - Советск, в 40 км к Ю. от Шяуляя. Добыча торфа.


ТИТУЛ (от лат. titulus - надпись; почётное звание), 1) почётное звание (напр., граф, герцог), наследственное или присваиваемое отд. лицам для подчёркивания их особого, привилегированного положения и требующее соответств. титулования (напр., сиятельство, высочество). Широкое распространение получил в сословно-феод. обществе, а в нек-рых бурж. странах (напр., Великобритании) Т. сохраняется и поныне. В России после победы Окт. революции 1917 Т. были ликвидированы. 2) В бурж. праве основание к.-л. права, напр. Т. купли-продажи, дарения, мены и т. д. 3) Устар.- аттестат, диплом об окончании образования в к.-л. уч. заведении. 4) Титульные списки. 5) В полиграфии то же, что титульный лист.


ТИТУЛЕСКУ (Titulescu) Николае (4.3. 1882, Крайова,- 17.3.1941, Канн), румынский политич. деятель и дипломат, академик Рум. академии (1935). В 1920-1930-х гг. занимал ряд министерских постов в пр-вах королев. Румынии. В 1920-1936 постоянный представитель Румынии в Лиге Наций, в 1930 и 1931 её председатель. От имени Румынии подписал Лондонские конвенции 1933 об определении агрессии. Был одним из организаторов Антанты Балканской. Выступал за создание системы коллективной безопасности в Европе и добрососедские отношения с СССР. Под давлением реакц. сил в 1936 ушёл в отставку с поста мин. иностр. дел Румынии.

Лит.: О п р я И. М., Дипломатическая деятельность Николае Титулеску, Бухарест, 1970.


ТИТУЛЬНЫЕ СПИСКИ в СССР, поимённый перечень строящихся и реконструируемых (расширяемых) объектов, включаемых в план капитальных вложений. Т. с. содержат: наименование и местонахождение стройки, год начала и окончания стр-ва, проектную мощность, сметную стоимость задания по объёму капитальных вложений и вводу в действие производств, мощностей и осн. фондов. Т. с. должны отвечать задачам пропорционального развития нар. х-ва СССР при преимуществ, развитии прогрессивных отраслей пром-сти и обеспечивать концентрацию денежных и материальных ресурсов на пусковых стройках, высокую экономич. эффективность капитальных вложений, а также сокращение сроков строительства. В Т. с. включаются лишь те стройки, к-рые имеют к началу планируемого периода утверждённые проекты и сметы. Различают Т. с. строек и пообъектные Т. с., или внутрипостроечные (распределяют капитальные вложения по объектам и затратам внутри плана по каждой стройке).

В зависимости от характера стр-ва, а также его стоимости Т. с. утверждаются Сов. Мин. СССР, Сов. Мин. союзных республик, мин-вами и ведомствами СССР, ВЦСПС и др.

Внутрипостроечные Т. с. конкретизируют план ввода в действие в планируемом году производств, мощностей, основных ФОНДОВ и объектов, подлежащие выполнению объёмы работ, обеспечивающие окончание стр-ва предприятий и объектов в сроки, установленные в утверждённых Т. с. строек. Внутрипостроечные Т. с. являются основой финансирования стр-ва и оперативного планирования строительно-монтажных работ. Они заполняются в соответствии с номенклатурой работ и затрат по сводному сметно-финансовому расчёту стройки. Распределение капитальных вложений в них должно обеспечивать в первую очередь полное выполнение работ по пусковым комплексам вводимых в действие производств, мощностей и основных фондов, скорейшее завершение ранее начатых объектов и выполнение подготовит, работ до начала стр-ва основных объектов. Внутрипостроечные Т. с. строек, независимо от сметной стоимости, утверждаются заказчиками по согласованию с генеральными подрядчиками.


ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, титул (от лат. titulus - надпись, заглавие), начальная страница (страницы) книги, на к-рой помещаются осн. выходные сведения (название книги, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в создании издания, марка и наименование изд-ва, место и год издания и др.). Нередко содержание Т. л. расширяется: на нём помещают, напр., подзаголовочные данные, определяющие тип или жанр издания, наименование учреждения, под маркой к-рого выпущена книга, в учебной литературе - наименование учреждения, утвердившего книгу в качестве учебника или учебного пособия, и т. д. По структуре различают однополосный (одинарный) и двухполосный (разворотный и распашной) Т. л.

Одинарный Т. л. занимает первую страницу книги. Иногда на обороте такого Т. л. печатают аннотацию, библиотечные и книготорговые индексы, знак охраны авторского права (Copyright c) и др. сведения. На развороте с одинарным Т. л. может помещаться фронтиспис,

Разворотный Т. л. часто используется в многотомных и серийных изданиях; располагается на 2 смежных страницах книжного разворота. Левая страница, или контртитул, служит для размещения сведений, относящихся ко всему изданию или ко всей серии в целом. На правой странице (т. н. основном титуле) помещаются сведения, относящиеся к данному тому или данной книге. Такой Т. л. может быть и в переводном издании. В этом случае слева на развороте может помещаться Т. л. на языке подлинника, а справа - на языке перевода.

Распашной Т. л. также занимает 2 смежные страницы книжного разворота, но текст и др. графич. элементы начинаются на левой странице разворота и заканчиваются на правой.

Перед разворотом, на к-ром расположен Т. л., в нек-рых изданиях имеется выходной лист, или авантитул. На нём кратко повторяются нек-рые титульные данные - наименование серии, назв. изд-ва, издательская марка и т. п. Вспомогат. титулами наз. заголовки крупных разделов книги, помещённые на отд. страницах. Выходной лист и вспомогат. титулы часто наз. шмуцтитулами. По технике исполнения Т. л. могут быть наборные, репродукционные и комбинированные. Л. М. Качалова.


"ТИТУЛЯРНИК", справочная книга, содержащая перечень титулов рус. и иностр. царствующих лиц и политич. деятелей. "Т." составлялись с кон. 15 до нач. 19 вв. в качестве пособия в дипломатич. переписке (с сер. 16 в.- в Посольском приказе, с 20-х гг. 18 в.- в Коллегии иностр. дел). В 1672 был изготовлен в трёх экз. "Царский Т."-"Большая государева книга, или Корень российских государей". Кроме обычного перечисления титулов, он содержал краткие сведения по рус. истории, портреты рус. князей и царей, вост. и рус. патриархов и иностр. государей, а также изображения гербов и печатей. Его оформили лучшие художники и золотописцы Оружейной палаты и Посольского приказа.


ТИТЧЕНЕР (Titchener) Эдуард Брэдфорд (11.1.1867, Чичестер, Великобритания,-3.8.1927, Итака, США), амер. психолог, представитель интроспективной психологии. Подготовку по психологии получил в лаборатории В. Вундта в Лейпциге. С 1892 проф. Корнеллского университета в США, где создал крупный центр экспериментальной психологии; в 1904 основал Общество экспериментальной психологии. С 1921 гл. ред. журн. "American Journal of psychology". Вслед за Вундтом придерживался крайнего сенсуализма в трактовке сознания, что нашло отражение в концепции "аналитической интроспекции" (см. Самонаблюдение); Т. резко противопоставил собственно "интроспекцию", протекающую при особой психологической установке, "наивному" обыденному самонаблюдению. В полемике с вюрцбургской школой психологии мышления отрицал за "значениями" особую реальность, не сводимую к чувственно воспринимаемым элементам, что сближает его трактовку сознания с позицией Э. Маха. Т.- автор ряда экспериментальных исследований по психологии ощущений, внимания, мышления.

С о ч.: Experimental psychology, v. 1 - 2, N. Y. - L., 1901 - 06; Lectures on the elementary psychology of feeling and attention, N. Y., 1908; Systematic psychology, N. Y., 1929, в рус. пер.- Очерки психологии, СПБ, 1898; Учебник психологии, ч. 1 - 2, М., 1914.

Лит.: Экспериментальная психология, ред.-сост. П. Фресс и Ж. Пиаже, в. 1 - 2, М., 1966; Boring E. G., A history of experimental psychology, 2 ed., N. Y., 1950. А. А. Пузырей.


ТИУЛЬ, тиул, тийуль (тюрк.перс.), форма условного феод, держания в Иране и Азербайджане в 15-19 вв.; в Ср. Азии Т. соответствовал термин "танхах". В гос-ве Сефевидов в 16 в. термин "Т." получил значение пожалования служилым людям права на взимание (целиком или частью) с определённой территории податных сумм, к-рые, т. о., превращались в феод, ренту. Со 2-й пол. 16 в. Т. рассматривался как пожалование земли. Одни Т. прикреплялись к определённым должностям и давались на время их отправления, другие - за личные заслуги, персонально и пожизненно. В 18 в. персональные Т. фактически превратились в наследств, лены, какими были владения типа союргалъ.


ТИУН (от др.-исл. pjonn-слуга), в 11-13 вв. в Др. Руси термином "Т." обозначалась группа привилегированных княжеских и боярских слуг, участвовавших в управлении феод, х-вом. В 14-17 вв. существовали: Т. вел. князя (или вел. княгини), занятые в их х-ве и в управлении отд. волостями и городами; Т. наместников и волостелей для первичного разбора суд. дел; Т. архиереев, наблюдавшие за исполнением обязанностей церк. служителей. В Великом княжестве Литовском в 14-15 вв. Т. наз. крупные феодалы, управлявшие волостями (позднее - наместники), а также зажиточные крестьяне - старосты великокняжеских имений.


ТИФ (от греч. typhos - дым, туман; помрачение сознания), буквально - заразное заболевание, сопровождающееся высокой лихорадкой и расстройствами сознания. Термин "Т." применяют для обозначения ряда острых инфекций, сходных в нек-рых проявлениях, но различных по этиологии. См. Брюшной тиф, Возвратный тиф, Паратифы, Сыпной тиф.


ТИФ ПТИЦ, пуллороз-тиф птиц, острая инфекционная болезнь куриных (гл. обр. кур, индеек), вызываемая микроорганизмами Salmonella gallinarum и Salmonella pullorum. Регистрируется почти во всех странах, в СССР -в юж. р-нах. Болеет чаще молодняк. Источник возбудителя инфекции - больные и переболевшие птицы, выделяющие бактерии с помётом. Факторы передачи -подстилка, корм, вода. Болезнь проявляется вялостью, повышением темп-рытела, поносом, посинением гребешка. При вскрытии павшей птицы обнаруживают некротич. очажки во внутр. органах. Л еч е н и е - антибиотики, нитрофурановые и сульфаниламидные препараты. Профилактика включает исследование птиц с помощью реакции агглютинации, вет.-сан. мероприятия. При установлении Т. п. х-во считают неблагополучным, проводят дезинфекцию. Яйца и мясо от птиц неблагополучного х-ва используют в пищу после тщательной проварки.

Лит.: Бессарабов Б. Ф., Болезни кур, М., 1974.


ТИФИИ (Tiphiidae), семейство жалящих перепончатокрылых насекомых. Потомство выкармливают личинками пластинчатоусых жуков. В СССР на юге Европ. части обычна толстоногая Т. (Tiphia femorata); тело чёрное, блестящее, дл. 9-12 мм; паразитирует на личинках июньского хруща (Amphimallon solstitialis). В США осн. естеств. враги японского жука (Popillia japonica) - 2 вида Т. (Т. vernalis и Т. popillivora), завезённые в 1920-36 из Японии и Китая.


ТИФЛИС до 1936 название г. Тбилиси, столицы Груз. ССР.


ТИФЛИССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921, наступление сов. войск Кавказского фронта 16-25 февр. в период ликвидации последних очагов Гражд. войны в Закавказье. 12-15 февр. в Грузии вспыхнуло нар. восстание против меньшевистской диктатуры. Образовавшийся 16 февр. ревком Грузии обратился к главе Сов. пр-ва В. И. Ленину с просьбой о вооруж. помощи. Верное интернац. долгу, Сов. пр-во отдало приказ войскам Кавказского фронта выступить на поддержку повстанцев в их борьбе за установление Сов. власти. 16 февр. сов. войска перешли в наступление. Из пограничных р-нов Армении и Азербайджана на Тифлис наступала 11-я армия (командарм А. И. Геккер, чл. РВС Б. Д. Михайлов и Ш. 3. Элиава); из р-на Владикавказа на Коби и Кутаис - Терская группа войск; из р-на Гагр на Сухум - 31-я стрелк. дивизия 9-й армии. Замысел Т. о. состоял в том, чтобы концентрич. ударами войск 11-й армии (ок. 40,2 тыс. штыков и сабель, 1065 пулемётов, 196 орудий, 7 бронепоездов, 8 танков и бронемашин, 50 самолётов) с Ю. и Ю.-В. на Тифлис разгромить гл. силы меньшевистской армии (ок. 50 тыс. штыков и сабель, 1255 пулемётов, 122 орудия, 4 бронепоезда, 16 бронемашин и танков, 56 самолётов) и освободить город. На войска Терской группы возлагалась задача отвлечь часть сил противника, а на войска 9-й армии - не допустить помощи меньшевистской Грузии с моря со стороны Антанты. Сов. войска должны были взаимодействовать с отрядами повстанцев. В период 16-19 февр. гл. удар на Тифлис вдоль Бакинской ж. д. и шоссе наносила группа Тифлисского направления под команд. М. Д. Великанова (3 стрелк. и 1 кав. дивизии), вспомогат. удар из Кахетии на Сартачала - группа ГГ. В. Курышко (1 кав. дивизия и 2 стрелк. полка). Вначале наступление гл. сил 11-й армии развивалось медленно из-за снегопадов, вследствие взрыва противником Пойлинского ж.-д. моста, что лишило группу Великанова поддержки бронепоездов, и др. причин (недостаточное взаимодействие между группами, увлечение фронтальными атаками, недостаточное сосредоточение сил на решающих участках и т. д.). 18 февр. группа Великанова овладела труднодоступными Коджорскими и Ягулжинскими высотами, но контратаками отборных частей противника (деникинские офицеры, юнкера) была выбита с них. К 22 февр. героич. усилиями рабочих, крестьян и красноармейцев Пойлинский мост был восстановлен. После перегруппировки вспомогат. группа, усиленная 1 стрелк. и 1 кав. дивизиями из группы Великанова, а также бронепоездами и авиацией и составившая Правую группу армии под команд. H. В. Куйбышева, получила задачу нанести удар в обход Тифлиса с В. и С.-В. Левая группа (быв. Тифлисского направления) должна была содействовать ей атакой с фронта и в обход Тифлиса с 3. 23 февр. 11-я армия возобновила наступление. Сломив в упорных боях сопротивление врага, она к исходу 24 февр. создала угрозу окружения противника и вынудила его оставить город. 25 февр. войска 11-й армии с отрядами повстанцев вступили в Тифлис. В результате проведённых вслед затем Кутаисской и Батумской операций войск Кавказского фронта вся терр. Грузии к концу марта была очищена от меньшевистских войск.

Лит.: Кадншев А. Б., Интервенция и гражданская война в Закавказье, М., 1960; Траскунов М. Б., Героический путь 11-й армии на фронтах Гражданской войны (1918-1921), Тб., 1958. А. М. Агеев.


ТИФЛИССКАЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 1901, политич. демонстрация рабочих, состоялась 22 апр. (5 мая). Ей предшествовала подготовит, работа Тифлисского к-та РСДРП (были выпущены прокламации и воззвания). Власти, стремясь сорвать готовящееся выступление, ввели в город войска, произвели аресты. Но демонстрация состоялась. В ней участвовало неск. тысяч рабочих. Рабочий социал-демократ Г. П. Телия развернул красное знамя с портретами К. Маркса и Ф. Энгельса и лозунгом "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на рус., груз, и арм. яз., рабочий М. 3. Бочоридзе выступил с краткой речью, закончив её словами: "Долой самодержавие! Да здравствует 1 Мая.". Между демонстрантами и напавшими на них казаками и полицией произошла схватка, во время к-рой 14 рабочих были ранены, 50 арестованы. Ленинская "Искра" (№ 6, июль 1901) оценила Т. п. д. как начало открытого революционного движения на Кавказе.

Лит.: Ч а x в а ш в и л и H. А., Рабочее движение в Грузии (1870-1904 гг.), Тб., 1958. ,


ТИФЛИТ [от греч. typhlon (enteron) -слепая кишка], воспаление слепой кишки. Возникает вследствие нарушения её опорожнения (удлинение или опущение кишки, опухоль), длит, задержки в ней содержимого, его чрезмерного брожения или гниения. Реже Т.- осложнение острого аппендицита (результат перехода воспалит, процесса с червеобразного отростка на стенку кишки). Проявляется болями в правой половине живота, вздутием слепой кишки, чередованием запора

и поноса, повышением темп-ры тела. Течение Т. острое или хроническое. С диагностич. целью исследуют испражнения: в них обнаруживают слизь, иногда -гной и кровь. Лечение то же, что и при колитах; назначают щадящую диету, очистит, клизмы. В нек-рых случаях применяют оперативное лечение.


ТИФЛОПЕДАГОГИКА (от греч. typh16s - слепой и педагогика), отрасль дефектологии, разрабатывающая проблемы воспитания, образования, обучения и трудовой подготовки лиц с нарушением зрения (слепых от рождения, ослепших, частичновидящих, слабовидящих, слепоглухих).

Первая школа для слепых открыта основоположником Т. франц. педагогом В. Гаюи в 1784 в Париже, в России -в Петербурге в 1807. В 19 в. такие школы стали создаваться на благотворит, средства во мн. странах. В России развитие Т. и системы образования слепых связано с именами К. К. Грота, А. И. Скребицкого и др. Воспитанники школ для слепых получали 3-4-летнее образование и ремесленную подготовку. Обучением было охвачено 4-5% слепых детей.

В С С С Р школы для слепых уже в первые годы Сов. власти включены в общую систему нар. образования. С 30-х гг. организованы школы для слабовидящих. Для всеобщего обязательного обучения слепых и слабовидящих создана сеть спец. средних и восьмилетних общеобразоват. школ. Цели, задачи, содержание и дидактич. принципы обучения в этих школах такие же, как и в массовых, но реализуются они с учётом специфич. особенностей развития и обучения слепых и слабовидящих детей. В школах для слепых применяются учебники и др. литература, изданные по рельефно-точечной системе Л. Брайля, в школах для слабовидящих - учебники с крупным шрифтом.

Сов. Т. строится на основе общих принципов марксистско-ленинской педагогики и имеет целью развитие умственных и физич. способностей детей, их общее ср. образование (овладение основами наук), формирование материалистич. мировоззрения, воспитание коммунистич. морали, подготовку к жизни и труду. Сов. Т. разрабатывает пути совершенствования содержания обучения, методы и принципы организации учебно-воспитат. процесса, структуру спец. школ и дошкольных учреждений для детей с нарушением зрения, организационные формы дифференцированного обучения и воспитания детей. Наиболее важная задача Т.- рациональное использование и развитие в процессе обучения сохранившихся у детей неполноценных функций зрения, создание условий его охраны, предупреждение и преодоление вторичных отклонений в психич. и физич. развитии путём специально направленной коррекционно-пед. работы, применение технических средств обучения (см. также Тифлотехника), коррекции и компенсации нарушенного зрения. Ведущая роль в процессе обучения отводится развитию мышления, речи, логич. памяти, произвольного внимания, формированию наблюдательности, ориентации в пространстве, имеющих существ, значение для компенсации и коррекции нарушенных функций при слепоте и неполноценном зрении.

Т. опирается на данные смежных наук - общей педагогики, психологии, физиологич, оптики, офтальмологии, педиатрии, школьной гигиены, физиологии высшей нервной деятельности, эргономики, тифлотехники.

Центр сов. Т.- НИИ дефектологии АПН СССР. Теоретич. и практич. вопросы Т. разрабатываются также в Ленингр. пед. ин-те им. А. И. Герцена и др. пед. ин-тах.

Науч. центры в области Т. организованы в Великобритании, СФРЮ, ГДР, СРР, ЧССР, ФРГ, США, Швеции, Японии и др.

Лит.: Дети с глубоким нарушением зрения, под ред. М. И. Земцовой, А. И. Каплан, М. С. Певзнер, М., 1967; Слабовидящие дети, под ред. Ю. А. Кулагина, H. Г. Морозовой и М. Б. Эйдиновой, М., 1967; Трудовое обучение в школе слепых и слабовидящих, под ред. М. И. Земцовой, М., 1969; Кулагин Ю. А., Восприятие средств наглядности учащимися школы слепых, М., 1969; 3 е мцова М. И., Учителю о детях с нарушениями зрения, М., 1973; Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников, "Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена", 1968, т. 344, 1970, т. 420; Мещеряков А. И., Слепоглухонемые дети, М., 1974. М. И. Земцова.


ТИФЛОТЕХНИКА, отрасль приборостроения спец. назначения, относящаяся к разработке технич. средств для обучения, политехнич., производств, подготовки, трудовой деятельности и культурнобытового обслуживания слепых, слабовидящих и слепоглухих, а также для коррекции, развития, восстановления зрения.

Т. опирается на физиологию высшей нервной деятельности, офтальмологию, нейрофизиологию зрения, электрофизиологию, физиологич. оптику, гигиену зрения, эргономику, общую, инж. и мед. психологию, тифлопедагогику, тифлопсихологию, теорию связи, электронику, теорию информации и др.

Электронная Т. позволяет при отсутствии зрения опосредствованно получать объективную, достоверную информацию о предметах, визуальных процессах и явлениях действительности. Для чтения слепыми обычных книг, журналов и т. п. разрабатываются различного рода читальные машины, преобразующие обычные буквы в слуховые, тактильные, тактильно-вибрационные сигналы, дающие на выходе звуковые мелодии букв или рельефно-точечные изображения знаков букв, слогов, слов или др. рельефных изображений.

Спец. аппараты позволяют путём преобразования зрительных сигналов в слуховые воспринимать окружающие предметы, процессы и явления действительности как на близком, так и неограниченно дальнем расстоянии (напр., силуэты гор, здания, деревья и т. п.), получать разнообразную визуальную информацию при проведении в школах и др. уч. заведениях лабораторных и практич. работ. В целях облегчения слепым ориентировки в пространстве разрабатываются различные электронные приборы со звуковой или тактильной сигнализацией; выпускаются спец. трости и т. п.

Для письма слепыми и слепоглухими по системе Л. Брайля имеются разные типы приборов и спец. пишущие машинки. Используется магнитофонная запись, звуковоспринимающая аппаратура (см. Учебное оборудование').

При неполноценном зрении применяются различного рода линзы, проекционная аппаратура, устройства для чтения с разным увеличением, для фронтальных занятий в школах слабовидящих - замкнутые телевизионные установки, позволяющие частичновидяпдам и слабовидящим получать аудиовизуальную и зрительную информацию (за счёт усиления контрастности, повышения яркости, увеличения изображений применительно к индивидуальным особенностям неполноценного зрения).

При восстановлении неполноценного зрения применяется разнообразная оптич. аппаратура для развития остроты зрения, цветоразличения, бинокулярного зрения, фиксации взора; в производств, деятельности слепых и слабовидящих -устройства, повышающие производительность труда и значительно облегчающие его, спец. техника для безопасности труда.

В СССР Т. разрабатывается в н.-и. ин-тах: Всесоюзном медицинского приборостроения, дефектологии АПН СССР, глазных болезней, экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов и др. Науч. центры в области Т. имеются в Великобритании, ГДР, ПНР, ЧССР, США, Швеции, Японии, ФРГ и др.

Лит.: Сверлов В. С., Тифлотехннка, М., 1960; Муратов Р. С., Технические средства обучения слепых и слабовидящих школьников, М., 1968; Технические средства обучения специального назначения. Сб., Вла* димир, 1969. М. И. Земцова.


ТИФОН, в древнегреческой мифологии стоглавое огнедышащее чудовище; Зевс, победив Т., навалил на него громаду горы Этны, из вершины к-рой дыхание Т. извергается потоком огня, камней и дыма.


ТИФУЛЁЗ, болезнь растений, вызываемая грибами из рода Typhula, к-рые поражают клевер, пшеницу, хмель и др. Наблюдается в р-нах достаточного увлажнения. Т. клевера (возбудитель Т. trifolii) развивается на различных видах клевера. Заражение происходит осенью в год посева и в последующие годы роста клевера. Весной внутри стеблей, на листьях и на поверхности почвы появляется масса склероциев, к-рые прорастают, образуют базидии с базидиоспорами, заражающими растения. Способствуют заражению повышенная влажность и темп-pa воздуха 10-16 °С. На 2-м году жизни растения отстают в росте, листья засыхают. К весне 3-го года жизни растения отмирают. Болезнь сильно изреживает травостой и резко снижает урожай сена. Меры борьбы: очистка семян клевера от склероциев гриба, предпосевное протравливание семян, известкование кислых почв, осушение заболоченных полей, очистка их от растит, остатков, на к-рых зимует гриб, и др. При Т. озимой пшеницы (возбудитель Т. graminum и Т. itoana) поражённые растения имеют неестественную тёмнозелёную окраску, у них разрушается узел кущения и надземная часть легко отделяется от корней. Заражение происходит осенью, иногда весной. Источники заражения - многие дикие злаки и растит, остатки пшеницы, а также почва со склероциями гриба. Меры борьбы: глубокая зяблевая вспашка, весеннее боронование, уничтожение сорняков. Т. хмеля (возбудитель Т. humulina) поражает подземные стебли и корневища в зоне почек хмеля, на к-рых образуются тёмно-красные склероции - источники инфекции в почве. Хмель заражается осенью. Черенки с больных растений для посадки непригодны, т. к. 50% и более их погибают. При сравнительно тёплой погоде гриб может развиваться поздней осенью, ранней весной и даже под снегом. За это время разрушаются ткани растений. Меры борьбы: использование здорового посадочного материала, внедрение тифулёзоустойчивых сортов, тщательный уход за плантациями хмеля, уничтожение больных растений.

Лит.: Горленко М. В., Сельскохозяйственная фитопатология, [М., 1968].


ТИХАМА, приморская пустынная равнина на Ю.-З. Аравийского п-ова. Протягивается более чем на 1000 км вдоль побережья Красного м. и Аденского зал. по терр. СаудовскойцАравии, Йеменской Араб. Республики (ЙАР) и Нар. Демократич. Республики Йемен (НДРЙ). Шир. от неск. км до 70-80 км. Поверхность наклонная, с редкими останцами коренных пород среди рыхлых отложений. Преобладают песчаные и песчаногалечные пустыни, местами пересечённые руслами временных потоков (вади). Довольно обильны подземные воды, встречаются солончаки. Т.- одна из самых жарких и сухих пустынь земного шара (ср. темп-pa янв. до 24 "С, июля -до 31 °С, осадков менее 100 мм в год). Разреженная растительность из акаций, тамариска, галофитов. Редкие оазисы. В пределах Т.- гг. Джидда (Саудовская Аравия), Ходейда, Моха (ЙАР), Аден (НДРЙ).


ТИХАЧЕК (Tichatschek, Tichacek) Йосеф Алоис (11.7.1807, Теплице, Чехия,- 18.1.1886, Блазевиц, близ Дрездена), чешский певец (тенор). С 1830 хорист "Кернтнертортеатра" в Вене, где учился у итал. педагога Дж. Чикимарре. Как солист дебютировал в 1834 в оперном театре в Граце. В 1838-70 ведущий солист Дрезденской придворной оперы. Отличался музыкальностью, силой и красотой голоса, вокальным мастерством; пел лирич. и героич. партии. Был другом Р. Вагнера, первым исполнителем партий Риенци (1842) и Тангейзера (1845) в его операх "Риенци" и "Тангейзер". Гастролировал в Великобритании (1841).

Лит.: S с h п о о r H., Dresden. 400 Jahre deutsche Musikkultur, Dresden, 1948.


ТИХАЯ БУХТА, в Баренцевом м., на зап. побережье о. Гукера, в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Дл. 2 км, шир. при входе до 2,5 км. Берега гористые; к бухте спускается в море ледник. Зимой замерзает, с середины июля до середины октября в Т. б.- плавучие льды и айсберги. В 1913-14 в Т. б. зимовала, не испытав давления льдов, шхуна "Св. Фока" экспедиции Г. Я. Седова (отсюда назв.).


ТИХАЯ СОСНА, река в Белгородской и Воронежской обл. РСФСР, прав, приток р. Дон. Дл. 161 км, пл. басс. 4350 км2. Берёт начало и течёт по Среднерусской возв. Питание преим. снеговое. Половодье в марте - апреле. Ср. расход воды в 87 км от устья 5,9 м3/сек, наибольший - 590 м31 сек, наименьший -0,02 м3/сек. На Т. С.- гг. Алексеевка и Острогожск.


ТИХВИН, город областного подчинения, центр Тихвинского р-на Ленинградской обл. РСФСР. Расположен на р. Тихвинка (басе. Ладожского озера), в 200 км к В. от Ленинграда. Узел жел. и шосс. дорог. 48,3 тыс. жит. (1975). Известен с 1383 под назв. Предтеченский погост в составе Обонежской пятины Новгородской феод, республики. В 1560-1764 вассал Тихвинского богородицкого большого монастыря. В 1724 получил назв. Т., с 1773 уездный город Новгородского наместничества (с 1796 - губернии). Сов. власть установлена в кон. 1917. С 1918 уездный город Череповецкой губ. С 1927

районный центр Ленинградской обл. С 8 нояб. по 9 дек. 1941 был оккупирован нем.-фаш. войсками. Район Т. был местом ожесточённых боёв в ходе Тихвинской оборонительной операции 1941 и Тихвинской наступательной операции 1941. В Т.- металлургическое, сварных металлоконструкций, тракторное производства объединения "Кировский завод", лесообр., лесохимич. пром-сть, домостроит. комбинат и др. предприятия. Политехникум, литейный и механич. техникум, мед. уч-ще; филиал политехнич. ин-та. Дом-музей композитора H. А. Римского-Корсакова. 24 окт. 1974 Т. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Лит.: Крупейченко И. П., Б а л яс о в H. К., Тихвин прежде и теперь, Л., 1970; Краснов H. В., Тихвин, Л., 1971.


ТИХВИНКА, река в Ленинградской обл. РСФСР, прав, приток р. Сясь (басе. Ладожского оз.). Дл. 144 км, пл. басс. 2140 км2. Входит в состав Тихвинской водной системы. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Ср. расход воды в 16 км от устья 19,7 М3/сек. Замерзает в середине ноября - начале января, вскрывается в апреле - начале мая. На Т.- г. Тихвин.


ТИХВИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА, одна из водных систем, соединяющих Волгу с Балтийским м. Начинается у Рыбинского водохранилища, проходит по pp. Чагодоща, Горюн, Соминка, далее по Тихвинскому соединит, каналу, по pp. Тихвинке, Сясь, Ладожскому оз., р. Неве. Движение по Т. в. с. было открыто в 1811; сооружения системы устарели, и Т. в. с. используется только для местного судоходства. Нижний участок этого пути вошёл в Волга-Балтийский водный путь.


ТИХВИНСКАЯ ГРЯДА, возвышенность на Ю.-В. Ленинградской обл. РСФСР. Вые. до 280 м. С отложениями кам.-уг. возраста, лежащими в основании Т. г., связаны месторождения бокситов, огнеупорных глин и стекольных песков. Т. г. покрыта хвойными лесами, частично распахана.


ТИХВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, контрнаступление сов. войск под Тихвином 12 нояб.- 30 дек. во время Великой Отечеств, войны 1941-1945. Ещё в ходе Тихвинской оборонительной операции 1941, когда положение блокированного Ленинграда стало исключительно тяжёлым, Ставка Верх. Главнокомандования усилила резервами 54-ю армию Ленингр. фронта и непосредственно подчинённые ей войска 4-й и 52-й армий и приказала им перейти в контрнаступление. К середине ноября на фронте от оз. Ильмень до Ладожского оз. противник имел 10 пех., 2 танк, и 2 моторизованные дивизии (ок. 130 тыс. чел., ок. 1000 орудий и миномётов, ок. 200 танков); сов. войска имели незначит. превосходство в людях и артиллерии, но в танках уступали противнику. Переход сов. войск в контрнаступление происходил неодновременно. 12 нояб. войска 52-й армии (команд, ген.-лейт. H. К. Клыков) перешли в наступление в р-не М. Вишеры и после упорных боёв 20 нояб. овладели ею. 19 нояб. начала наступлекие в р-не Тихвина наносившая гл. удар 4-я армия (команд, генерал армии К. А. Мерецков, с 16 дек. ген.-лейт. П. А. Иванов). Упорное сопротивление врага удалось сломить лишь в начале декабря, когда в результате удара сов. войск на Ситомлю создалась угроза окружения тихвинской группировки. В ночь на 9 дек. Тихвин был взят штурмом. Противник, неся большие потери, начал отход на 3. 15 дек. сов. войска освободили Ситомлю, а 16 дек. Б. Вишеру. Войска 54-й армии (команд. ген.-майор И. И. Федюнинский) оборонялись до 25 нояб. 26 ноября они нанесли контрудар и отбросили врага от ж. д. Тихвин - Волхов, а в декабре развернули наступление на Кириши. 17 дек. был образован Волховский фронт (4-я, 52-я, 59-я и 26-я армии под команд, ген. армии К. А. Мерецкова). 21 дек. войска фронта освободили Будогощь и к 27 дек. вышли на р. Волхов на участке Кириши - Грузине и соединились с войсками 54-й армии Ленингр. фронта, которые к 28 дек. достигли ж. д. Мга - Кириши. В результате контрнаступления, проводившегося в сложных условиях суровой зимы и лесисто-болотистой местности, противник был отброшен в исходное положение перед своим наступлением 16 окт. Сов. войска продвинулись на 100-120 км и нанесли тяжёлые потери 10 вражеским дивизиям. Был сорван план полного окружения Ленинграда, силы противника были скованы на С,, что не позволило перебросить часть их под Москву.

Лит.: Барбашин И. П., Харитонов А. Д., Боевые действия Советской Армии под Тихвином в 1941 г., М., 1958; Битва за Ленинград 1941 - 1944, М., 1964.


ТИХВИНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941, оборона сов. войск в октябре - ноябре в р-не Тихвин -Волхов во время Великой Отечеств, войны 1941-45. Нем.-фаш. командование группы армий "Север" (команд, ген.фельдм. В. фон Лееб), стремясь быстрее овладеть Ленинградом и потерпев неудачу в попытках его штурма, решило нанести удар через Тихвин на Лодейное Поле, соединиться с фин. войсками на р. Свирь и тем самым полностью блокировать Ленинград. Противник сосредоточил в р-не южнее Кириши - Любань - Чудово 1-й армейский и39-й моторизованный корпуса (4 пех., 2 танк, и 2 моторизованные дивизии). 130-км фронт на р. Волхов на тихвинском направлении обороняли 52-я (команд, ген.-лейт. H. К. Клыков) и 4-я (команд, ген.лейт. В. Ф. Яковлев) армии, имевшие лишь 5 стрелк. и 1 кав. дивизии неполного состава. На волховском направлении оборонялись войска 54-й армии (команд, ген.-лейт. М. С. Хозин, с 26 окт.- ген.майор И. И. Федюнинский), гл. силы к-рой были сосредоточены на 3. и готовились к наступлению на синявинском направлении. 16 окт. противник, имея превосходство в пехоте и артиллерии в 3-4 раза и абсолютное в танках, перешёл в наступление против 52-й и 4-й армий, нанося гл. удар на Будогощь -Тихвин и вспомогательный - на М. Вишеру. Сов. войска оказали упорное сопротивление, но под натиском превосходящих сил врага были вынуждены 22 окт. оставить Б. Вишеру, а 23 окт.- Будогощь. Наступление 54-й армии на синявинском направлении, начатое 20 окт., успеха не имело, хотя и сковало до 5 нем. дивизий. 24 окт. враг для обеспечения лев. фланга своей наступающей группировки нанёс удар вдоль р. Волхов на Кириши и потеснил лев. крыло 54-й армии на волховском направлении. Для ликвидации прорыва Ставка направила резервы в 52-ю и 4-ю армии, к-рые 27 окт. остановили продвижение противника на рубеже р. М. Вишерка (52-я армия) и в р-не Ситомли (4-я армия). Нем.-фаш. командование было вынуждено перебросить танк, и моторизованные части из-под М. Вишеры на тихвинское направление и 5 нояб. возобновило наступление. 8 нояб. противник занял Тихвин, перерезав последнюю жел. дорогу, по к-рой подвозились к Ладожскому оз. грузы для Ленинграда. На волховском направлении противник начал наступление 28 окт. После напряжённых боёв войска 54-й армии к 25 нояб. остановили противника ла ближних подступах к Волхову. Упорной обороной сов. войска обескровили врага, не допустили его выхода на р. Свирь и к Ладожскому оз. и создали предпосылки для перехода в контрнаступление (см. Тихвинская наступательная операция 1941).


ТИХВИНСКИЙ Сергей Леонидович (р. 1.9.1918, Петроград), советский историк и дипломат, чл.-корр. АН СССР (1968). Чл. КПСС с 1941. В 1939-57 находился на дипломатич. работе в Китае, Великобритании и Японии; имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 1958 проф. Моск. ин-та междунар. отношений. В 1960 директор Ин-та китаеведения АН СССР, в 1961-63 зам. директора Ин-та народов Азии АН СССР, в 1963-64 - Ин-та экономики мировой социалистич. системы АН СССР. С 1974 гл. ред. журн. "Новая и новейшая история". Осн. труды по новой и новейшей истории стран Д. Востока, преим. Китая, и истории междунар. отношений. В 1968-74 чл. Исполнит, совета ЮНЕСКО от СССР. С 1971 пред. Росс, палестинского об-ва при АН СССР. Чл. Комиссии по изданию дипломатич. документов при МИД ^СССР. Награждён орденом Октябрьской Революции и 6 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ю-вэй, М., 1959; Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и практика, М., 1964; Сунь Ят-сен - друг Со* ветского Союза. К столетию со дня рождения. 1866-1966, М., 1966.


ТИХЕ, в древнегреческой мифологии богиня случая и судьбы. В др.-рим. мифологии ей соответствует богиня Фортуна.


ТИХИЙ ОКЕАН, величайший по площади и глубинам океан на земном шаре. Расположен между материками Евразией и Австралией на 3., Сев. и Юж. Америкой на В., Антарктидой на Ю. Мор. границы Т. о. проходят: с Сев. Ледовитым ок.- по Берингову прол., от мыса Пээк (п-ов Чукотка) до мыса Принца Уэльского (п-ов Сьюард на Аляске); с Индийским ок.- по сев. окраине Малаккского прол., зап. берегу о. Суматра, юж. берегам о-вов Ява, Тимор и H. Гвинея, через проливы Торреса и Басса, вдоль вост. побережья Тасмании и далее, придерживаясь гряды подводных поднятий, к Антарктиде (мыс Уильяме на Берегу Отса); с Атлантич. ок.- от Антарктич. п-ова (Антарктида) по порогам между Южными Шетлендскими о-вами к Огненной Земле. Т. о. простирается приблизительно на 15,8 тыс. км с С. на Ю. и на 19,5 тыс. км с В. на 3. Пл. с морями 179679 тыс. км*, ср. глуб. 3984 м, объём воды 723 699 тыс. км3 (без морей соответственно: 165 246,2 тыс. км2, 4282 м и 707 555 тыс. км3). Наибольшая глубина Т. о. (и всего.Мирового ок.) П 022 м в Марианском жёлобе. Через Т. о. примерно по 180-му меридиану проходит линия перемены даты. (Карту см. на вклейке к стр. 320-321.)

Физико-географический очерк. Моря Т. о. расположены гл. обр. на его сев.-зап. и зап. окраинах. Здесь находятся полузамкнутые Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Жёлтое и Южно-Китайское моря, Внутреннее Японское м. (Сето-Найкай), межостровные моря - Суду, Сулавеси (Целебес), Молуккское, Серам, Банда, Флорес, Яванское и Саву, окраинные моря - Коралловое и Тасманово. На В. расположено полузамкнутое море Калифорнийский залив; у берегов Антарктиды - окраинные моря Росса, Амундсена, Беллинсгаузена.

Острова. По количеству (ок. 10 тыс.) и площади островов Т. о. занимает среди океанов первое место (см. ст. Океания). По окраинам Т. о. (гл. обр. в зап. части) расположены архипелаги и цепи островов: Алеутские, Курильские, Сахалин, Японские, Филиппинские, Молуккские, Зондские, Фиджи, Тонга, H. Зеландия и многие другие; в открытой части - многочисл. острова вулканич. (Маркизские, Общества, Гавайские, Caмоа, Галапагос и др.) и кораллового (Маршалловы, Гилберта, Токелау, Феникс, Лайн, Туамоту и др.) происхождения, а также острова - поднятые рифы (Маркус, Уэйк, Науру, Ошен, Тонгарева и др)

Берега преобладают фьордовые и абразионные. Вдоль вост. окраины Т. о., от зал. Пьюджет-Саунд (Сев. Америка) до о. Чилоэ (Юж. Америка),- берега абразионного типа, слабо расчленены и гористы, к Ю. (до мыса Горн) и к С. (до Алеутских о-вов) - фьордового типа. Побережья окраинных морей Азии -фьордового типа на С. (побережье Берингова м., Камчатка), южнее - абразионные (вдоль горных прибрежных цепей) и аккумулятивные (вдоль прибрежных низменностей). В тропич. поясе на 3. в основном коралловые берега, местами с барьерными рифами. Берег Антарктиды образован гл. обр. шельфовыми ледниками. А. М. Муромцев.

Рельеф и геологи ч. строение дна. Подводные окраины материков, окружающих Т. о., отличаются сложностью рельефа и геол. строения; ширина шельфов колеблется от неск. десятков км (у Американского побережья) до 700-800 км (в Беринговом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях), а глубина их внешнего края -от 150 до 500 м. Материковые склоны крутые, часто ступенчатые, расчленены каньонами; в них обнажаются древние породы разного возраста. По сев. и зап. периферии Т. о., от п-ова Аляска до H. Зеландии, протягивается система котловин окраинных морей, островных дуг и желобов глубоководных океанических, захватывающая и область Австрало-Азиатских морей и образующая в совокупности совр. геосинклинальный пояс. Для этой обширной площади характерны контрастный рельеф, активный вулканизм, интенсивная сейсмич. деятельность, сложное чередование участков коры океанич., континентального и переходного типов. Наибольшие глубины котловин морей (Берингова, Охотского, Японского, Южно-Китайского, Сулу, Сулавеси, Филиппинского, Кораллового и др.) колеблются в пределах 3500-7500 м. Многие из котловин осложнены поднятиями.

Островные дуги представлены одной или двумя цепями островов, причём на внешних совр. вулканизм отсутствует; к Ю. от Японии они разделяются на две ветви, обрамляя Филиппинскую котловину. С островными дугами сопряжены глубоководные желоба, к-рым соответствуют макс, глубины Т. о. (в м): Алеутский (7822), Курило-Камчатский (9717), Японский (8412), Идзу-Бонинский (9810), Марианский (11022), Филиппинский (10 265), Новобританский (8320), Бугенвильский (9103), Тонга (10 882), Кермадек (10 047) и др. Вдоль Юж. и Центр. Америки и п-ова Калифорния протягиваются желоба Перуанский (6601 м) и Чилийский (8069 м), Центр.-Американский (6489 м) и Цедрос (6225 м); к С. желоба в рельефе не выражены. Глубоководным желобам соответствуют выходы на поверхность грандиозных разломов, круто наклонённых в сторону материков и глубоко уходящих в верхнюю мантию (зоны Беньоффа). Вдоль желобов проходит т. н. андезитовая линия -граница развития андезитового вулканизма.

В пределах ложа Т. о. (океанических плит, или талассократонов) находятся разделённые крупными поднятиями обширные котловины: Сев.-Восточная, Сев.Западная, Вост.-Марианская, Зап.-Каролинская и Вост.-Каролинская, Меланезийская, Центральная, Южная, Беллинсгаузена, Чилийская, Перуанская и др. Глубины котловин от 4000 до 7000 м, они имеют преим. холмистое дно с группами и цепями подводных гор; абиссальные равнины развиты в сев.-вост. части Т. о. и у подножия Антарктиды. Мн. поднятия окружены аккумулятивными шлейфами. Крупнейшая структура Т. о.- Восточно-Тихоокеанское поднятие, входящее в мировую систему срединноокеанических хребтов, но в отличие от других хребтов этой системы оно разделяет океан на две асимметричные части и лишено чётко выраженной рифтовой долины; имеет ответвления - хребты Галапагосский, Кокосовый, Макуори; на его продолжении к С. находится Калифорнийский зал. К числу крупных поднятий ложа Т. о. относятся вулканич. валы и хребты: Лайн, Гавайский, Императорских гор, Маркус-Неккер, Каролинский, Маршалловых о-вов, Туамоту и др., глыбовые поднятия Шатского, Манихики и др. Мн. поднятия увенчаны вулканич. горами, гайотами, островами; крупнейшие из них - Гавайские о-ва с действующими вулканами. Вост. часть Т. о. и Вост.-Тихоокеанское поднятие пересекают многочисл. зоны разломов большой протяжённости субширотного и сев.-зап. простирания со значит, горизонтальными смещениями: Мендосино, Марри, Молокаи, Кларьон, Клиппертон, Галапагос, о-ва Пасхи, Элтанин и др., в рельефе выраженные уступами, цепями гор.

Распространение донных осадков тесно связано с тектоникой и рельефом дна, подчинено циркумконтинентальной, вертикальной и климатич. зональностям. Терригенные обломочные (пески, алевриты) и глинистые осадки развиты на подводных окраинах материков, в котловинах морей, глубоководных желобах и смежных частях ложа океана. Существ, роль играют турбидиты, а в высоких широтах - обломочный материал ледового разноса. Среди биогенных осадков преобладают пелагич. известковые - кокколитово-фораминиферовые, занимающие обширные пространства дна на глуб. до 4-4,5 км, а на мелководьях - ракушечные и кораллово-водорослевые. Кремнистые осадки (диатомовые и диатомоворадиоляриевые) образуют три широтных пояса в зонах высокой продуктивности фитопланктона - северный, захватывающий дальневосточные моря, экваториальный и субантарктический; кроме того, диатомовые илы присутствуют в Калифорнийском зал., близ побережья Перу и на дне нек-рых желобов и депрессий. Пелагич. "красные" глины развиты на глуб. более 4,5-5 км в малопродуктивных зонах. В зап. части Т. о. донные осадки нередко обогащены продуктами андезитового (пеплы, туффиты), а в центр, частях - базальтового вулканизма. Огромные площади дна покрыты железо-иарганцевыми конкрециями с повышенным содержанием Си, Ni и Со. В области Вост.-Тихоокеанского поднятия и смежных частях котловин присутствуют металлоносные илы (более 10% Fe). На шельфах и подводных горах распространены фосфориты, чаще доантропогеновые; совр. фосфориты встречаются на шельфах Перу и Чили. На вершинах и склонах мн. хребтов и поднятий, в зонах разломов и на холмистом дне котловин обильны выходы древних отложений -от неогена до нижнего мела, а также вулканич. пород, преим. базальтов. В желобах Тонга и Марианском обнаружены интрузивные ультраосновные и основные породы - дуниты, перидотиты, серпентиниты, габоро-нориты. Мощность осадочной толщи на ложе океана и в желобах колеблется от 0 до 2-3 км (в среднем неск. сотен л), увеличиваясь близ материков и в экваториальной зоне. По данным глубоководного океанского бурения, возраст её основания и кровли базальтов постепенно меняется от Вест.-Тихоокеанского поднятия на С.-3.- от плейстоцен-плиоценового до юрского (в р-не поднятия Шатского), а на Ю.-В.- до мелового. В разрезах мн. скважин установлены смена (сверху вниз) глубоководных осадков более мелководными, крупные стратиграфич. перерывы, изменения палеогеографич. условий в кайнозое и мезозое. Ниже осадочной толщи в океанич. коре различают "второй" слой (преим. базальты; возможно, местами метаморфизованные осадочные породы) со скоростью прохождения сейсмич. волн ок. 5 км/сек и "третий" слой (предположительно метабазальты, габбро, амфиболиты, серпентиниты ) со скоростью прохождения сейсмич. волн 6,6-6,9 км/сек, В кровле верхней мантии скорости более 8 км/сек, а на Вост.-Тихоокеанском поднятии -7,3-7,7 км/сек. Для Т. о. характерна сложная система линейных магнитных аномалий - запись истории развития земной коры. Т. о.- древнейший океан Земли, хотя дно его молодое. О гипотезах происхождения Т. о. см. в ст. Океан.

Полезные ископаемые. На мн. шельфах Т. о. ведутся поисково-разведочные работы на нефть и газ; разрабатываемые нефт. месторождения расположены близ Калифорнии, в зал. Кука (Аляска), в Японском, Южно-Китайском, Яванском и Тасмановом морях. На ложе Т. о. наиболее перспективны залежи железо-марганцевых конкреций на глуб. 3,5-5,5 км.

Мн. страны, прилегающие к басс. Т. о., ведут поиски или добычу ценных минералов из прибрежно-морских россыпей: циркона, рутила, ильменита, монацита, титаномагнетита, касситерита (Австрал. Союз, США, Япония, Индонезия, Малайзия, Таиланд и др.). П. Л. Безрукое.

Климат. Большая протяжённость Т. о. с С. на Ю. определяет разнообразие его климатов - от экваториального до субарктич. на С. и антарктич. на Ю. Большая часть поверхности океана, приблизительно между 40° с. ш. и 42° ю. ш., располагается в поясах экваториального, тропич. и субтропич. климатов. Циркуляция атмосферы над Т. о. определяется осн. областями атм. давления: Алеутским минимумом, Сев.-Тихоокеанским, Юж.-Тихоокеанским и Антарктич. максимумами. Указанные центры действия атмосферы в их взаимодействии обусловливают большое постоянство сев.вост. на С. и юго-вост. на Ю. ветров умеренной силы - пассатов - в тропич. и субтропич. частях Т. о. и сильных зап. ветров в умеренных широтах. Особенно сильные ветры наблюдаются в юж. умеренных широтах, где повторяемость штормов составляет 25-35%, в сев. умеренных широтах зимой - 30% , летом -5%. На 3. тропич. зоны с июня по ноябрь часты тропич. ураганы - тайфуны. Для сев.-зап. части Т. о. характерна муссонная циркуляция атмосферы. Ср. темп-ра воздуха в феврале убывает от 26-27 °С у экватора до -20 °С в Беринговом прол. и -10 °С у берегов Антарктиды. В августе ср. темп-pa изменяется от 26-28 °С у экватора до 6-8 °С в Беринговом прол. и до -25 °С у берегов Антарктиды. На всём пространстве Т. о., расположенном севернее 40° ю. ш., наблюдаются существенные различия в темп-ре воздуха между вост. и зап. частями океана, вызванные соответствующим господством тёплых или холодных течений и характером ветров. В тропич. и субтропич. широтах темп-ра воздуха на В. на 4-8 °С ниже, чем на 3. В сев. умеренных широтах наоборот: на В. темп-pa на 8-12 °С выше, чем на 3. Ср. годовая облачность в областях низкого давления атмосферы составляет 60-90% , высокого давления - 10-30% . Ср. годовое кол-во осадков у экватора более 3000 мм, в умеренных широтах -1000 мм на 3. и 2000-3000 мм на В. Наименьшее кол-во осадков (100-200 мм) выпадает на вост. окраинах субтропич. областей высокого давления атмосферы; в зап. частях кол-во осадков увеличивается до 1500-2000 мм.

Туманы характерны для умеренных широт, особенно часты они в р-не Курильских о-вов.

Гидрологический режим. Под влиянием развивающейся над Т. о. циркуляции атмосферы поверхностные течения образуют антициклональные круговороты в субтропич. и тропич. широтах и циклональные круговороты в сев. умеренных и юж. высоких широтах. В сев. части океана циркуляция складывается тёплыми течениями: Сев. Пассатным -Куросио и Сев.-Тихоокеанским и холодным Калифорнийским течением. В сев. умеренных широтах на 3. господствует холодное Курильское течение, на В.-тёплое Аляскинское течение. В юж. части океана антициклональная циркуляция складывается тёплыми течениями: Юж. Пассатным, Вост. - Австралийским, зональным Юж.-Тихоокеанским и холодным Перуанским. Севернее экватора, между 2-4° и 8-12° с. ш., сев. и юж. циркуляции в течение года разделяются Межпассатным (Экваториальным) противотечением (см. также карту в т. 18, вклейка к стр. 328-329).

Ср. темп-pa поверхностных вод Т. о. (19,37 °С) на 2 °С выше темп-ры вод Атлантич. и Индийского океанов, что является результатом относительно больших размеров той части площади Т. о., к-рая расположена в хорошо прогреваемых широтах (св. 20 ккал/см* в год), и ограниченносги связи с Сев. Ледовитым ок. Ср. темп-pa воды в феврале меняется от 26-28 °С у экватора до -0,5, - 1 °С севернее 58° с. ш., у Курильских о-вов и южнее 67° ю. ш. В августе темп-ра равна 25-29 °С у экватора, 5-8 °С в Беринговом прол. и -0,5, -1 °С южнее 60-62° ю. ш. Между 40° ю. ш. и 40° с. ш. темп-pa в вост. части Т. о. на 3-5 °С ниже, чем в зап. части. Севернее 40° с. щ.- наоборот: на В. темп-pa на 4-7 °С выше, чем на 3. Южнее 40° ю. ш., где преобладает зональный перенос поверхностных вод, разницы между темп-рами воды на В. и на 3. нет.

В Т. о. кол-во осадков больше, чем испаряющейся воды. С учётом речного стока сюда ежегодно поступает св. 30 тыс. км3 пресной воды. Поэтому солёность поверхностных вод Т. о. ниже, чем в других океанах (средняя солёность равна 34,58°/оо). Наиболее низкая солёность (30,0-31,0°/оо и менее) отмечается на 3. и В. сев. умеренных широт и в прибрежных районах вост. части океана, наибольшая (35,5°/оо и 36,5°/оо) - соответственно в сев. и юж. субтропич. широтах. У экватора солёность воды уменьшается от 34,5"/оо и менее, в высоких широтах -до 32,0°/оо и менее на С., до 33,5°/оо и менее на Ю.

Плотность воды на поверхности Т. о. довольно равномерно увеличивается от экватора к высоким широтам в соответствии с общим характером распределения темп-ры и солёности: у экватора 1.0215-1.0225г/см3, на С.-1.0265 г/см3 и более, на Ю. -1.0275 г/см3 и более. Цвет воды в субтропич. и тропич. широтах синий, прозрачность в отд. местах более 50 м. В сев. умеренных широтах преобладает тёмно-голубой цвет воды, у берегов - зеленоватый, прозрачность 15-25 м. В антарктич. широтах цвет воды зеленоватый, прозрачность до 25 м.

Приливы в сев. части Т. о. преобладают неправильные полусуточные (вые. до 5,4 м в зал. Аляска) и полусуточные (до 12,9 м в Пенжинской губе Охотского м.). У Соломоновых о-вов и у части берега H. Гвинеи приливы суточные, величиной до 2,5 м. Наиболее сильное ветровое волнение отмечается между 40 и 60° ю. ш., в широтах господства зап. штормовых ветров ("ревущие сороковые"), в Сев. полушарии - севернее 40° с. ш. Макс, высота ветровых волн в Т. о. 15 ми более, длина свыше 300 м. Характерны волны цунами, особенно часто отмечаемые в северной, юго-зап. и юго-вост. частях Т. о.

Лёд в сев. части Т. о. образуется в морях с суровыми зимними климатич. условиями (Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое) и в заливах у берегов о. Хоккайдо, п-овов Камчатка и Аляска. Зимой и весной льды выносятся Курильским течением в крайнюю сев.-зап. часть Т. о. В зал. Аляска встречаются небольшие айсберги. В юж. части Т. о. льды и айсберги образуются у берегов Антарктиды и течениями и ветрами выносятся в открытый океан. Сев. граница плавучих льдов зимой проходит у 61-64° ю. ш., летом смещается к 70° ю. ш., айсберги в конце лета выносятся до 46-48° ю. ш. Айсберги образуются гл. обр. в море Росса.

Промежуточная и глубинная циркуляции и вертикальная структура Т. о. складываются водами, погружающимися в зонах сходимости поверхностных течений, и глубинными водами, поступающими из Индийского и Атлантич. океанов. Чем в более высоких широтах происходит погружение воды, тем более низкие горизонты они занимают в океане. Поверхностные воды океана охватывают слой до 100-150 м, в антарктич. широтах - до 200 м; здесь характеристики воды близки характеристикам на поверхности океана. Приблизительно между 40° с. ш. и 40° ю. ш. этот слой подстилается подповерхностными промежуточными водами, погружающимися в субтропич. зонах сходимости (зонах субтропич. конвергенции) в сев. и юж. частях Т. о. Эти воды занимают слой до 400-500 м, их темп-pa от 10 до 20 "С, солёность более 35°/со, содержание кислорода от 1.'/л/л до 5,8 мл/л. Ниже, в слое до глуб. 1000-1500 м, располагаются промежуточные воды, погружающиеся на сев. и юж. полярных океанских фронтах; их темп-pa от 3 до 6 °С, солёность на С. 33,9-34,3°/оо, на Ю. 34,1- 34,5"/о". Содержание кислорода 0,5-1,6 мл/л на С. и 2,7 и 4,1 мл/л на Ю. Глубинные воды занимают слой между 1000-1500 м и 3000-3500 м. Они формируются в юж. высоких и умеренных широтах в процессе перемешивания собственно тихоокеанских вод и глубинных вод Атлантич. и Индийского океанов; их темп-pa от 1,7 до 2,5 °С, солёность 34,65-34,75°/оо. Содержание кислорода 2,0-2,9 мл/л на С., 3,1-4,5 мл/л на Ю. На глубинах более 3500 м до дна располагаются придонные воды, формирующиеся в высоких юж. широтах в результате охлаждения и погружения поверхностных вод и их последующего перемешивания с глубинными водами. Придонные воды имеют температуру 0,24-0,28 °С, солёность 34,70-34,72°/оо в антарктич. широтах и 1,0-1,6 °С и 34,64-34,1°/0о соответственно на остальном пространстве; содержание кислорода в придонных водах 3,5-4,6 мл/л.

Подповерхностные и промежуточные воды циркулируют так же, как и поверхностные, но скорость их движения существенно ниже. Исключение составляет Экваториальное подповерхностное противотечение (Кромвелла течение), идущее на В. в сторону, противоположную идущему над ним на 3. Южному Пассатному течению, к-рое пересекает по экватору весь океан в виде тонкой ленты между горизонтами 25-50 и 300 м и шир. ок. 300-400 км. Глубинные воды идут в нижнем потоке на С., а в верхнем - на Ю. А. М. Муромцев.

Растительность и животный мир. Растительная жизнь (кроме бактерий и низших грибов) сосредоточена в верхнем 200-л слое, в т. н. эвфотической зоне. Животные и бактерии населяют всю толщу вод и дно океана. Наиболее обильно развивается жизнь в зоне шельфа и особенно у самого побережья на малых глубинах, где в умеренных поясах океана разнообразно представлены флора бурых водорослей и богатая фауна моллюсков, червей, ракообразных, иглокожих и др. организмов. В тропич. широтах для мелководной зоны характерно повсеместное и сильное развитие коралловых рифов, а у самого берега - мангровых зарослей.

С продвижением из холодных зон в тропические кол-во видов резко возрастает, а плотность их распределения падает. В Беринговом прол. известно ок. 50 видов прибрежных водорослей - макрофитов, у Японских о-вов - св. 200, в водах Малайского архипелага - св. 800. В сов. дальневосточных морях известных видов животных - ок. 4000, а в водах Малайского архипелага - не менее 40 -50 тыс. В холодных и умеренных поясах океана при сравнительно небольшом числе видов растений и животных за счёт массового развития нек-рых видов общая биомасса сильно возрастает, в тропич. поясах отд. формы не получают столь резкого преобладания, хотя число видов очень велико.

При удалении от побережий к центр, частям океана и с увеличением глубины жизнь становится менее разнообразной и менее обильной. В целом фауна Т. о. включает ок. 100 тыс. видов, но из них лишь 4-5% встречается глубже 2000 м. На глубинах более 5000 м известно ок. 800 видов животных, более 6000 м - около 500, глубже 7000 м - несколько более

200, а глубже 10 тыс. м - лишь около 20 видов.

Среди прибрежных водорослей - макрофитов - в умеренных поясах особенно выделяются обилием фукусовые и ламинариевые. В тропич. широтах их сменяют бурые водоросли - саргассы, зелёные - каулерпа и галимеда и ряд красных водорослей.

Поверхностная зона пелагиали характеризуется массовым развитием одноклеточных водорослей (фитопланктон), гл. обр. диатомовых, перидиниевых и кокколитофорид. В зоопланктоне наибольшее значение имеют различные ракообразные и их личинки, гл. обр. копеподы (не менее 1000 видов) и эвфаузиды; значительна примесь радиолярий (неск. сотен видов), кишечнополостных (сифонофоры, медузы, гребневики), икры и личинок рыб и донных беспозвоночных. В Т. о. можно различить, помимо литоральной и сублиторальной зон, переходную зону (до 500-1000 м), батиалъ, абиссаль и ультраабиссаль, или зону глубоководных желобов (от 6-7 до 11 тыс. м).

Планктонные и донные животные служат обильным кормом для рыб и мор. млекопитающих (нектон). Фауна рыб исключительно богата, включает не менее 2000 видов в тропич. широтах и ок. 800 в сов. дальневосточных морях, где имеются, кроме того, 35 видов мор. млекопитающих. Наибольшее промысловое значение имеют: из рыб - анчоусы, дальневосточные лососи, сельдь, скумбрия, сардина, сайра, мор. окуни, тунцы, камбалы, треска и минтай; из млекопитающих - кашалот, неск. видов полосатиков, мор. котик, калан, морж, сивуч; из беспозвоночных - крабы (в т. ч. камчатский), креветки, устрицы, мор. гребешок, головоногие моллюски и мн. др.; из растений - ламинария (мор. капуста), агаронос-анфельция, мор. трава зостера и филлоспадикс.

Мн. представители фауны Т. о.- эндемики (пелагический головоногий моллюск наутилус, большинство тихоокеанских лососей, сайра, терпуговые рыбы, сев. мор. котик, сивуч, калан и мн. др.). Л. А. Зенкевич.

История исследования Т. о. делится на 3 периода: от древних плаваний до 1804, с 1804 по 1873 и с 1873 до сер. 70-х гг. 20 в. Первый период характеризуется изучением распределения воды и суши в этой части земного шара, установлением границ Т. о. и его связи с др. океанами. Этот период начался за неск. веков до н. э., охватил эпоху Великих географических открытий и рус. путешествий и открытий в сев. части океана (плавания Ф. Магеллана в 1520-1521, А. Тасмана в 1642-43, С. И. Дежнёва в 1648, В. Беринга и А. И. Чирикова в 1728, 1741, и др.), плавания англичанина Дж. Кука (1768-71, 1772-75, 1776-79). Было обследовано почти всё пространство Т. о., кроме его юж. границы. Во втором периоде проводились изучения физич. свойств воды и глубоководные исследования Т. о., начало к-рым было положено первой рус. кругосветной экспедицией И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на судах "Надежда" и "Нева" (1804-06) (см. также ст. Океан). Третий период характеризуется развитием комплексных океанологич. исследований спец. экспедициями и береговыми станциями, организацией океанологич. науч. учреждений и междунар. объединений. Первая океанологич. экспедиция - плавание англ, судна "Челленджер" (1872-76), затем плавания С. О. Макарова на "Витязе" (1886-1889), "Альбатроса" (1888-1905), "Планет" (1906-07) и др. В 1920 Япония начала систематич. работы в районе Куросио. В открытой части Т. о. крупные экспедиц. исследования проводились судами Японии-"Манею" (1925-28). "Синтоку Мару" (1930-32), "Сюмпу Мару" (1928-30, 1933-35), судами США -"Карнеги" (1928-29), "Оглала" (1935), "Бушнелл" (1937-40), Великобритании - "Дисковери II" (1932-33), и др. Начались исследования Т. о. сов. экспедициями на судах "Витязь" (с 1949), "А.И. Воейков" (с 1959), "Ю. М. Шокальский" (с 1960), "Академик Сергей Королёв" (1970), на к-рых впервые стал проводиться широкий комплекс геофизич. исследований, направленных на изучение гидросферы и высоких слоев атмосферы. Одновременно велись исследования экспедициями США на судах "Хорайзн" (с 1946), "Хью М. Смит" (с 1950), "Спенсер Ф. Бэрд" (с 1946) и др., Великобритании-"Челленджер II" (1950-52), Швеции - "Альбатрос III" (1947-48), Дании - "Галатея" (1950-52) и мн. др.

Особое значение имели наблюдения по плану "Норпак" (авг. 1955) и "Эквапак" (в последующие годы), по программе Междунар. геофизич. года (МГГ) и Междунар. геофизич. сотрудничества (с 1957), а также по программе Междунар. исследований Куросио и прилегающих районов (с 1965). Выполнение этих программ позволило объединить и синхронизировать работу большого числа экспедиц. судов различных стран. Наибольшую активность в изучении подводного рельефа Т. о. в период МГГ проявили США (экспедиции на судах "Спенсер Ф. Бэрд", "Хорайзн", "Вима", "Атка", "Глейшер" и др.) и Сов. Союз (наиболее важные результаты были получены в экспедициях на "Витязе" и "Оби"). Материалы, собранные в период МГГ, дали возможность составления новых батиметрич. и мор. навигационных карт Т. о. Большую ценность представляют также работы по глубоководному бурению, проводимые с 1968 на амер. судне "Гломар Челленджер", работы о перемещениях водных масс на больших глубинах, биол. исследования. А. М. Муромцев.

Экономико-географический очерк. О бщая характеристика. Водные просторы Т. о., его острова, прибрежные районы материков Азии, Австралии, Юж. и Сев. Америки, Антарктиды охватываются понятием Тихоокеанский бассейн. Здесь сосредоточено ок. '/2 всего населения Земли. На Азиатском побережье Т. о. находится терр. СССР, Китая, КНДР и Юж. Кореи, Вьетнама, Кампучии (Камбоджа), Таиланда, Малайзии; на прилегающих к материку островах и островных группах расположены Япония, Филиппины, Индонезия, Сингапур. Воды Т. о. омывают вост. побережье Австрал. Союза. В Сев. Америке на Тихоокеанском побережье находятся США, Канада, Мексика; вдоль берега Т. о. в Центр. Америке - цепь малых гос-в: Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама; на побережье Юж. Америки - Колумбия, Экуадор, Перу, Чили. В пределах Океании расположены независимые государства H. Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Зап. Самоа, Науру, Тонга, Фиджи; французские владения - Полинезия. H. Каледония, о-ва Уоллис и Футуна" британские владения - о-ва Гилберта и Эллис, Соломоновы, Питкэрн; владения США - Гуам, Мидуэй, Вост. Самоа, Уэйк; владение Австрал. Союза - о. Норфолк; H. Зеландии - о-ва Кука, Ниуэ, Токелау и франко-брит, совладение -кондоминиум Новые Гебриды; территория, подопечная ООН (под управлением США), - Каролинские, Маршалловы и Марианские о-ва; Гавайские о-ва - штат США

Страны Т. о. обладают огромным экономич. потенциалом. Здесь сосредоточены богатейшие биологич. и минеральные ресурсы, крупное с.-х. произ-во, в т. ч. продукция тропич. и субтропич. земледелия, и значит, пром-сть. Через Т. о. пролегают жизненно важные мор. и возд. коммуникации, связывающие четыре материка. На Т. о. приходится наиболее значительная часть океанского улова рыбы и морепродуктов. В странах басс. Т. о. сосредоточена крупная добыча нефти, газа, угля, бокситов, жел. руд, марганца, хромитов, медных руд, олова, полиметаллических руд, вольфрама, никеля, кобальта, серы, редкоземельных и радиоактивных элементов.

Страны Т. о. являются источником получения большого кол-ва древесины хвойных (США, Канада, Сов. Союз) и др. ценных пород деревьев (янга, сала, тика и др.), заготавливаемой преим. в Индонезии, на Филиппинах, хинной коры (Филиппины, Индонезия). Страны Т. о. дают значит, продукцию кокосовой и масличной пальм, арахиса, сои, сах. тростника, риса, пшеницы, хлопка, а также натурального каучука (90% мировой продукции; Малайзия, Индонезия, Китай). Большая часть животноводч. продукции поступает на мировой рынок из Австралии и H. Зеландии (мясо, шерсть, масло). После 2-й мировой войны 1939-45 развитие старых индустр. р-нов капиталистич. стран, возникновение новых индустр. центров в социалистич. и развивающихся странах привели к возрастанию удельного веса тихоокеанских стран в мировом пром. произ-ве. Крупным пром. потенциалом обладает Япония, к Т. о. выходит важный пром. Зап. р-н США. В Сов. Союзе Тихоокеанское побережье входит в один из ведущих экономич. районов страны - Дальневосточный экономический район.

Изменения политико-экономич. положения стран Т. о. в послевоен. годы привели к расширению внешнеэкономич. связей и судоходства, изменению структуры и направлений грузопотоков, росту грузопотоков на Т. о. В некоторой степени на размеры грузооборота стран Т. о. оказали влияние кризисные явления, охватившие в 1970-х гг. экономику развитых капиталистич. стран.

Судоходство развивается гл. обр. за счёт роста объёма мор. грузовых перевозок. В нач. 1970-х гг. через Т.о. перевезено ок. 1,5 млрд. т грузов из 8,5 млрд. т мировых океанских грузоперевозок всех стран. В результате доля Т. о. в этом виде перевозок составила 16-17% против 20% в годы перед 2-й мировой войной.

Трансокеанские пути связывают материки Азию, Америку, Австралию. Выделяются два направления наиболее интенсивного судоходства - морские пути, связывающие Сев. Америку с Азией, включая трансокеанские судоходные линии из Европы; судоходные пути, связывающие Азию с Австралией и Юж. Америкой, включая мор. пути из Индийского ок.

Межокеанские пути выходят к Индийскому ок. через проливы Малаккский и Зондский, к Атлантич. ок.- через Панамский канал, к Сев. Ледовитому ок.- через Берингов пролив.

Прибрежные мор. пути служат как для международных перевозок, так и для каботажных - между портами одной страны. По условиям судоходства в Т. о. различают 6 зон: центр, часть океана, гл. базой к-рой являются Гавайские о-ва; прибрежную зону Вост. Азии с прилегающими островами (Сов. Д. Восток и Япония); зону Южно-Китайского м. и вод Индонезии; зону мор. вод Австралии и Юж. Океании; зону прибрежных вод Лат. Америки и Панамского канала; зону прибрежных вод Сев. Америки.

Для стран Т. о., внешнеторг. оборот к-рых составляет примерно '/з всего оборота междунар. торговли, велика роль мор. транспорта. Однако большинство стран достаточным нац. флотом не обладают; значит, мор. торг, флот на Т. о. у Японии (39,7 млн. т в 1974), США, СССР, КНР, Индонезии, у др. гос-в он либо отсутствует, либо тоннаж его невелик. Морские перевозки многих стран зависят от иностранных, главным образом англ., амер. и япон., судоходных компаний.

Основу мор. грузоперевозок составляют нефть (из басс. Индийского ок., из Индонезии), лесоматериалы (из Индонезии, Канады, СССР, США), металлоруды (из Австралийского Союза, Канады, Малайзии, Индонезии, Таиланда и др.), продовольствие и с.-х. сырьё (из США, Австралийского Союза, Канады, Индонезии, с островов Океании и др.).

Наибольшая доля внешнеторг. оборота стран Т. о. приходится на Японию, она является крупным тихоокеанским центром притяжения и отправки грузов (общий грузооборот портов, без каботажа, 664,3 млн. т в 1974; только японский морской импорт жел. руд составил 142 млн. т, угля - 60 млн. т, нефти -250 млн. т, нефтепродуктов - 26 млн. яг). В Японии много крупных портов, являющихся одновременно важными индустр. центрами; наиболее крупный пром. портовый комплекс сложился (в 1960-х гг.) в Токийском зал., он объединяет 3 порта: Йокохама (грузооборот ок. 130 млн. т в 1974) - Кавасаки (св. 90 млн. т) - Токио (55,5 млн. т); крупная агломерация портов Кобе (142 млн. т)- Осака (77 млн. т) - Сакаи (75 млн. т)- в зал. Осака; крупные порты - Нагоя (88 млн. т), Нагасаки, Сасебо, Китакюсю, Тиба (123 млн. т), Хакодате (35 млн. т); расширяются порты зап. побережья в связи с ростом сов.-япон. торговли, в частности в р-не порта Ниигата построен спец. порт для приёмки грузов из Сов. Союза, реконструированы порты в зал. Тояма, Вакаса, в частности Майдзуру и порт г. Канадзава. Часть портов оборудована спец. контейнерными причалами. Увеличиваются мор. перевозки и расширяются порты КНДР: Хыннам, слившийся с индустр. центром Хамхын, Нампхо - аванпорт г. Пхеньян, а также Чхонджин и Вонсан. В Юж. Корее крупные порты - Пусан (грузооборот 14 млн т) у Корейского прол., Инчхон (11,6 млн. т) и Ульсан (13,8 млн. т в 1974). Возрос объём мор. перевозок Китая; реконструируется ряд портов с учётом увеличения экспорта нефти - Тяньцзинь и Далянь, расширяются гл. порты Китая - Шанхай и Гуанчжоу (Кантон). Во Вьетнаме наиболее крупные порты - Хайфон, Хошимин (б. Сайгон); в Малайзии общий грузооборот портов св. 35 млн. т в 1974, порты - Сандакан, Мири, Кланг. Из общего грузооборота портов Индонезии (свыше 100 млн. т в 1974) наибольшая часть приходится на порты Думай (свыше 50млн. т, нефть), Джакарта - Танджунгприок (8,5 млн. т), Палембанг (9,2 млн. т), Сурабая (3,7 млн. т). Общий грузооборот портов Филиппин св. 30 млн. т; гл. порты - Манила (с Батааном, нефть), Батангас. Два порта Юго-Вост. Азии, производящие крупные междунар. операции,- Сянган (Гонконг) с грузооборотом 18,6 млн. т и Сингапур - св. 60 млн. т (1974). За 1960-74 удвоился грузооборот портов Австралии (с 87 млн. т до 180 млн. т), что явилось следствием расширения добычи и вывоза минерального сырья. Наряду с увеличением грузооборота старых портов - Сиднея (14,9 млн. т), Мельбурна (14,4 млн. т), Ньюкасла (16,2 млн. т), Порт-Кембла (13,6 млн. т), Брисбена (8,9 млн. т), Дарвина - в 1960-х гг. вступили в строй порты Хедленд (26 млн. т в 1974 против 200 тыс. т в 1960) и Дампир (23 млн. т; оба - на Индийском ок.). Мор. грузооборот портов H. Зеландии св. 32 млн. т в 1973, в т. ч. наибольшая доля пришлась на Окленд (ок. 6 млн. т), Фангареи (7,7 млн. т), Уэллинггон (5,6 млн. т). Из общего грузооборота портов Канады (св. 170 млн. т) на Тихоокеанское побережье приходится ок. '/si крупный порт - Ванкувер (грузооборот 33,3 млн. т в 1974). Большие экономические изменения произошли в послевоенные годы на терр. Запада США (экономич. развитие к-рого проходило более быстрыми темпами, чем др. районов страны, и где возникли новейшие отрасли пром-сти - атомная, ракетная и др.), что обеспечило тихоокеанским портам США ок. 1/5 грузооборота всех портов США (ок. 700 млн. т, без каботажа, в 1974), в числе крупнейших на Т. о. -Лос-Анджелес и Лонг-Бич (ок. 47 млн. т), Сан-Франциско- Окленд (ок. 36 млн.т), Сиэтл (12,5 млн. т), Портленд (17 млн. т), Гонолулу на Гавайских о-вах (9,5 млн. т). Мор. перевозки тихоокеанских стран Юж. Америки намного меньше, чем Сев. Америки; наиболее крупные порты -Уаско (5,5 млн. т) и Вальпараисо (3,5 млн. т) в Чили, Кальяо (св. 3 млн. т) и Сан-Николас (9,4 млн. т) в Перу, Буэнавентура (1,8 млн. т) в Колумбии, Салинас, Гуаякиль, Эсмеральдас в Экуадоре. По мор. путям Т. о. осуществляются внешнеторг. связи СССР почти со всеми странами басс. Т. о. Через моря Т. о., в т. ч. через Берингово, Охотское, Японское, пролегают мор. пути, связывающие Европ. часть СССР с Сов. Д. Востоком, а также с водами сов. Арктики, с Северным морским путём. Порты Сов. Союза на Т. о.- Владивосток, Находка, Ванино, Нагаево, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Александровск на Сахалине. В связи с быстрыми темпами развития вост. р-нов СССР и расширением внешнеторг. связей страны введены (1974) первые объекты порта Восточный в бухте Врангеля, близ Находки.

Воздушные сообщения играют гл. роль в пасс, перевозках через Т. о. между странами Вост. и Юго-Вост.

Азии, Сев. а Юж. Америки, Австралии, H. Зеландии, Океании. Б. ч. авиалиний проходит через сев. и центр, районы Т. о., важное транзитное значение для трансокеанских перелётов имеют Гавайские о-ва. Регулярные возд. рейсы через Т. о. начались в 1936 по маршруту Сан-Франциско (США) - Гонолулу (Гавайские о-ва) - Манила (Филиппины). В дальнейшем трасса была проложена до Сянгана (Гонконга). В 1940 открылось регулярное сообщение из Гонолулу в Окленд (H. Зеландия). Транстихоокеанские возд. маршруты стали звеньями дальних линий, связывающих центры Сев. Америки и Зап. Европы с Юж. Азией, Бл. Востоком. В эксплуатации возд. путей через Т. о. участвуют крупнейшие авиакомпании США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Японии, Индии, стран Скандинавии. В 1954 Япония открыла первую регулярную междунар. линию от Токио до Сан-Франциско, а затем (в 1969) от Токио через Аляску до НьюЙорка. Новым этапом явилось установление возд. рейсов через Сов. Союз. Значительно приблизила страны Т. о. к Европе открытая в 1967 совместная сов.-япон. авиалиния Токио - Москва, продлённая затем (в 1970) до Парижа и Лондона; она стала самым коротким путём из Японии в Европу (ок. 13 лётных часов).

Наряду с ростом дальнего авиасообщения в странах Т. о. возросло значение авиалиний во внутр. перевозках. Возникли нац. авиалинии в КНР, в Австрал. Союзе, H. Зеландии, на Филиппинах, в Таиланде, Индонезии и в др. странах. Наиболее значит, авиапассажирские перевозки через Т. о. осуществляются Японией и США, а также Австрал. Союзом и H. Зеландией. Наибольшие по протяжённости трансокеанские возд. трассы Сан-Франциско - Сингапур и Сан-Франциско -Сидней (св. 12 тыс. км). Самая короткая трансокеанская трасса Ванкувер -Токио (св. 7,5 тыс. км); активно используются трассы от Ванкувера, Сиэтла, СанФранциско, Лос-Анджелеса (через Гонолулу) на Токио (далее на Сеул, Тайбэй, Сянган), на Манилу (далее на Бангкок, Сингапур, Дарвин), Суву (далее на Сидней, Окленд, Уэллингтон).

Средства связи. Для огромного по протяжённости Т. о. особенно велико значение различных средств связи как в пределах самих стран, так и между ними.

Первоначально особое внимание уделялось подводным кабелям через Т. о., связывающим Запад США с Японией и Китаем. Впервые изучение возможностей прокладки кабеля через Т. о. было сделано экспедицией на судне "Челленджер" (1872-76). Прокладка первого подводного телеграфного кабеля по дну Т. о. (дл. 12,55 тыс. км) была осуществлена в 1902 Великобританией, он проходит через о-ва Фаннинг и Фиджи, связывая Канаду, H. Зеландию, Австрал. Союз. В 1905 по дну Т. о. кабель проложили США из Сан-Франциско к Филиппинам, через Гавайские о-ва и о-ва Мидуэй и Гуам; от Гуама сделаны ответвления к Японии, Индонезии, Китаю, (дл. 14,1 тыс. км). Первый телефонный подводный кабель по дну Т. о. связал Сан-Франциско с Гонолулу (США) в 1957 (второй по тому же направлению проложен в 1964). В 1964 вступил в строй телефонно-телеграфный подводный кабель (дл. 9,9 тыс. км), к-рый связал Японию с

США (через Гавайские о-ва). В 1969 был проложен дальневосточный кабель через Японское м., дл. 890 км. Широко и издавна практикуется радиосвязь. Для связи через Т. о. используются искусств, спутники Земли, что значительно расширило ёмкость каналов связи между странами бассейна Т. о.

Рыболовство и морские п р о м ы с л ы. Т. о. в общем мировом улове рыбы занимает ведущее место. По данным ООН, в 1971 из общего улова в 69,4 млн. т на Т. о. пришлось 33,5 млн. т, т. е. почти Vs всей продукции рыбы. Наибольшее промысловое значение имеют рыбы как тропич., так и умеренных широт. Среди них лососёвые, сельдевые, тресковые, окунёвые, камбаловые (см. Физико-географический очерк). Значит, улов составляют беспозвоночные - различные моллюски и ракообразные (крабы и др.). В сев. и юж. окраинных водах полярных широт ведётся китобойный промысел. В ограниченных размерах промышляют морского зверя - тюленей, моржей, котиков. Добывают ряд ценных водорослей (мор. капуста и др.), используемых в пищ. пром-сти и мед. практике. Наиболее результативный промысел рыбы осуществляется в Сев.-Зап. части Т. о. и в Зап.-Центр, районе океана.

Улов рыбы в Тихом океане и его районах, млн. т

Районы

1965

1970

1971

1973

Северо-Западный

10,7

13,0

14,6

16,4

Северо-Восточный

1,5

2,6

2,0

1,9

Западно-Центральный

2,5

3,8

4,0

5,0

Восточно-Центральный

0,6

0,9

0,9

1,2

Юго-Западный

0,2

0,2

0,2

0,3

Юго-Восточный

8,3

3,7

11,7

2,9

Антарктический

Весь Тихий океан

124,0

|34,3

33,51

27,7

По размерам улова в Т. о. на 1-м месте Япония (св. 10 млн. т в год), осн. районом лова к-рой является Т. о.; главные японские рыболовецкие базы -Токио, Нагасаки,Симоносеки. Крупные уловы у Китая; главные рыболовецкие базы - о-ва Чжоушань, Яньтай (Чифу), Циндао, Далянь (Дальний). Св. 1 млн. т вылавливают Таиланд (1,8 млн. т), Индонезия (1,3 млн. т), Филиппины (1,1 млн. т), Вьетнам, Юж. Корея, КНДР. Одним из важнейших районов добычи рыбы и морепродуктов в Т. о. является Сов. Д. Восток. На Австрал. Союз, H. Зеландию и Океанию приходится 0,25 млн. т. На Амер. побережье Т. о. наибольшие уловы рыбы в Перу (ок. 5 млн. т в год), Чили (ок. 1 млн. т), США (0,5 млн. т).

В басс. Т. о. создано и действует несколько междунар. конвенций по рыболовству, направленных на рациональное и эффективное использование биологич. ресурсов океана на основе применения научно обоснованных мер по регламентации промысла.

Использование минеральных ресурсов океана. В 1960-70-х гг. произошли изменения в оценке минеральных ресурсов Т. о.-в недрах его дна, на поверхности дна, в составе водной массы. Выявлены и осваиваются месторождения нефти и газа, гл. обр. в зоне шельфа. Если мировая добыча нефти на шельфе составила в нач. 1970-х гг. примерно */з всей добычи нефти, то на тихоокеанский шельф пришлось

ок. Vie всей добычи на шельфе Мирового океана; гл. страны, добывающие нефть в прибрежных областях океана: в Азии -Индонезия (Яванское м.), Малайзия,Япония; в Америке - США (Аляска, Калифорния); в Океании - Австрал. Союз и H. Зеландия. В числе первых стран по подводной добыче нефти-США (св. 25 млн. т), Австрал. Союз (ок. 15 млн. т) и Малайзия (св. 10 млн. т). В Китае введены в эксплуатацию нефт. скважины в мелководной части Жёлтого м. В Японии расширяется добыча нефти и газа на шельфе. Действуют шахты для добычи из недр дна океана твёрдых полезных ископаемых (Япония, Австрал. Союз, Чили, Тайвань). Изучается проблема извлечения со дна океана железо-марганцевых конкреций (Япония). Добывают в прибрежных мор. россыпях ильменит, рутил, циркон, монацит (Австрал. Союз, Япония, H. Зеландия), касситерит (Индонезия, Малайзия, Таиланд). В СССР прибрежно-морские россыпи титаномагнетита известны у Курильских о-вов, Сахалина. Из мор. воды извлекают поваренную соль, наиболее крупные промыслы в Китае (Чанлу) и др. к. М. Попов. Историко-политический очерк. С глубокой древности между населением островов и прибрежных стран Т. о. поддерживались мор. связи. Китай - одна из крупнейших держав на берегах Т. о., осуществляя с 3 в. до н. э. активную экспансию в юж. направлении, неоднократно совершал завоевательные походы [против Аннама и Тонкина, в период Юаньской династии (13-14 вв.) - против Японии, в 17-18 вв.- против Бирмы, Вьетнама, Кореи]. В 16 в. на Т. о. появились европ. суда - вначале португ. и исп., к кон. 16 - нач. 17 вв.- голл., англ, и др. В 16 в. испанцы захватили Тихоокеанское побережье Центр, и Юж. Америки, во 2-й пол. 16 в. европейцы начали терр. захваты в азиат, части Т. о. [испанцы захватили часть Филиппин и ряд др. островов, португальцы -Макао (Аомынь) в Китае, голландцы начали в 17 в. завоевание Индонезии и т. д.]. В 30-х гг. 17 в. к берегам Т. о. вышли русские землепроходцы и мореплаватели; открыв Курильские и Алеутские о-ва и Аляску (в 18 в.), русские стали заселять их. Со 2-й пол. 18 в. в басс. Т. о. резко возросла активность Великобритании, к-рая в результате Семилетней войны 1756-63 укрепила свои позиции в Индии, на подступах к Т. о., и овладела Канадой (к-рая стала одним из плацдармов для закрепления на Тихоокеанском северо-западе), позднее (с 1788) захватила Австралию, в 1819-1824 - Сингапур, в 1840 - H. Зеландию, затем ещё ряд островных территорий, а в 1842 отторгла от Китая о. Гонконг (Сянган). Значение Т. о. в мировой торговле в 19 в. резко возросло в связи с переходом от парусного флота к паровому, а также открытием золота в Калифорнии и Австралии и их быстрым заселением. К сер. 19 в. через Т. о. пролегли многочисл. торг. пути. Борьба главных капиталистич. держав за опорные базы, рынки сбыта и источники сырья в басе. Т. о. сопровождалась порабощением народов, населяющих этот район. Великобритания и Франция, поддержанные во 2-й пол. 19 в. США, развязали ряд агрессивных войн против Китая, с к-рым были заключены неравноправные договоры. В 1854 США навязали первый кабальный договор Японии. Франция захватила в 1853 H. Каледонию, в 1857-85 -Индокитай. Великобритания продолжала в 19 в. начатое в кон. 18 в. завоевание Малайи, завершила в 1880-х гг. завоевание Бирмы, захватила весь сев. берег Калимантана (1881-89), юго-вост. часть H. Гвинеи (Ириан, 1884), о-ва Гилберта (1892) и др. США в 1867 купили у России Аляску и Алеутские о-ва. Германия заняла в 1884 сев.-вост. часть H. Гвинеи (её зап. часть уже в 20-х гг. 19 в. стала объектом колон, притязаний Нидерландов). Япон. пр-во в 1875 добилось передачи Россией Японии Курильских о-вов, открытых русскими и по праву принадлежавших России; в 1876 Япония навязала кабальный договор Корее, а в результате японо-кит. войны 1894-95 захватила о. Тайвань и о-ва Пэнхуледао. Наряду с Японией в 90-х гг. 19 в. активное участие в продолжавшемся разделе Китая на сферы влияния принимали и др. крупнейшие державы. Германия в 1897 захватила бухту Цзяочжоу с прилежащим к ней районом кит. провинции Шаньдун; Великобритания в 1898 получила под видом "аренды" порт Вэйхайвэй, Франция -зал. Гуанчжоувань; Россия тогда же приступила к созданию базы в Порт-Артуре на терр. полученной в "аренду" Квантунской обл.

С переходом капитализма в империалистич. стадию начало вооруж. переделу тихоокеанских владений положили США, развязавшие в 1898 войну против Испании (см. Испано-американская война 1898) и захватившие у неё Филиппинские о-ва и о. Гуам. В 1898 США аннексировали Гавайский архипелаг, в 1899 провозгласили доктрину "открытых дверей" (см. "Открытых дверей" доктрина), направленную к тому, чтобы превратить весь Китай в амер. "сферу влияния". Германия вынудила Испанию продать ей Каролинские и Марианские о-ва (1899) и о-ва Палау (1902), договорилась с США и Великобританией о разделе о-вов Самоа. В результате русско-японской войны 1904-05 Япония захватила Юж. Сахалин и Квантунскую обл., установила япон. протекторат над Кореей (в 1910 Корея была аннексирована Японией). С нач. 1-й мировой войны 1914-18 Япония усилила свою экспансию в Китае (захват Шаньдуна в 1914, "Двадцать одно требование" Японии) и овладела принадлежавшими Германии в Т. о. островами к С. от экватора. С открытием в 1914 Панамского канала в Тихоокеанском бассейне усилилась экспансия США. Обострение империалистич. противоречий в басс. Т. о. получило отражение в ходе подготовки Версальского мирного договора 1919 и особенно - работы Вашингтонской конференции 1921-22. Подъём нац.-освободит, движения под влиянием Великой Окт. социалистич. революции в России поставил под угрозу господство империалистов в захваченных ими районах Т. о. В Китае, остававшемся гл. объектом империалистич. противоречий, а также во всём басс. Т. о. серьёзно ослабила позиции империалистич. держав нац. революция 1925-27. Ослаблением позиций стран Запада в Китае стремилась воспользоваться Япония, к-рая при попустительстве зап. держав, рассчитывавших направить япон. агрессию против СССР, захватила в 1931 Сев.-Вост. Китай, а в 1937 начала войну за захват всего Китая и за короткое время оккупировала прибрежные районы страны. СССР оказывал большую дипломатическую, экономическую и военную помощь китайскому народу в борьбе против японской агрессии.

После начала 2-й мировой войны 1939-1945 Япония оккупировала Франц. Индокитай; 7 декабря 1941, напав на амер. военную базу Пёрл-Харбор, открыто вступила в войну на стороне фаш. Германии и в 1941-42 оккупировала Таиланд, Малайю, Филиппины, Индонезию, Бирму и др. С кон. 1942 стратегич. инициатива в войне на Т. о. стала переходить к США и Великобритании. Однако важнейшую роль в разгроме япон. милитаристов сыграли Вооруж. Силы СССР, к-рый 8 авг. 1945 объявил войну Японии (см. Тихоокеанские кампании 1941-45). После капитуляции Японии (2 сент. 1945) Юж. Сахалин и Курильские о-ва, в соответствии с соглашениями о послевоенном урегулировании, были возвращены Сов. Союзу. В басс. Т. о. начался новый подъём нац.-освободит, движения. В авг. 1945 была провозглашена Индонезийская Республика, в сент. 1945-Демократич. Республика Вьетнам, в янв. 1948 - Бирманский Союз, в сент. 1948 образовалась КНДР; 1 окт. 1949 провозглашена КНР. Освободительное движение развернулось в Лаосе, Камбодже, на Филиппинах (в июле 1946 провозглашена независимость), в Малайе и др. Позиции империализма на Т. о. оказались в целом существенно подорванными. В этой обстановке США оккупировали ряд тихоокеанских островов, принадлежавших ранее Японии, добились оттеснения Великобритании и создали три линии плацдармов и баз на Т. о.: "внутреннюю линию" стратегической обороны на Тихоокеанском побережье (воен. базы Сан-Диего, Лонг-Бич, СанФранциско и др.); "промежуточную линию" (базы на Гавайских, Маршаллевых, Каролинских, Марианских, Алеутских о-вах, Уэйк, Мидуэй, Гуам и др.) и "внешнюю линию" (базы в Японии, Юж. Корее, на Тайване, на Филиппинах, в Австралии, H. Зеландии и др.). Гл. база Тихоокеанского флота США (св. 400 боевых кораблей и вспомогат. судов и 3 тыс. самолётов) - Пёрл-Харбор. Военно-морские базы на Т. о. имеют и др. капиталистич. страны: Япония, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Австрал. Союз, Перу, Чили. Здесь проводили испытания ядерного оружия: США -у атолла Бикини, на Алеутских о-вах, у о. Рождества; Великобритания -у о. Рождества; Франция - у о. Муруроа (франц. Полинезия). Басе. Т. о.-сфера действия ряда воен. и политич. блоков, созданных по инициативе США [АНЗЮС, Организация договора ЮгоВосточной Азии (СЕАТО; в сент. 1975 Совет министров этой ррг-ции принял решение о подготовке к её роспуску); Лзиатско-тихоокеаиский совет (АЗПАК)]. США подписали с Японией сепаратный Сан-Францисский договор 1951 и заключили с ней договор безопасности, ввели в 1950 свои войска на Тайвань и в 1954 заключили с гоминьдановским режимом на Тайване "союзный договор". Вмешательство США в 1950 под флагом ООН в гражданскую войну в Корее окончилось в 1953 провалом: однако США продолжают держать в Южной Корее свои войска.

В 50-70-х гг. освободит, движение в басс. Т. о. одержало в борьбе с империализмом новые победы. Отстоял свою независимость народ Индонезии; в 1962 Индонезия добилась освобождения Зап. Ириана (перешёл под индонезийское управление в 1963; с 1973 - ИрианДжая). Освободились от колон, гнёта народы Малайи. В 1963 было провозглашено создание независимой Федерации Малайзии (в 1965 от Федерации отделился Сингапур). В борьбе против франц. колонизаторов (см. Война сопротивления вьетнамского народа 1945-54) упрочила свою независимость ДРВ. В 1964-65 началась американская (США) агрессия во Вьетнаме, завершившаяся тяжёлым поражением амер. империализма. В янв. 1973, в соответствии с Парижским соглашением 1973, воен. действия во Вьетнаме были прекращены, в марте 1975, после неоднократных нарушений марионеточными сайгонскими властями условий соглашения, возобновились; в ходе боёв вооруж. силы Сайгона были разгромлены, весь Юж. Вьетнам освобождён, что открыло путь к объединению Вьетнама в едином социалистич. гос-ве (с июля 1976 - Социалистич. Республика Вьетнам). В апр. 1975 было завершено освобождение Камбоджи (с янв. 1976-Демократич. Кампучия). Потерпели поражение реакционные силы в Лаосе, который в дек. 1975 был провозглашён Лаосской Народно-Демократической Республикой. В 60-70-х гг. добились независимости многие колон, страны в Океании.

М. С. Капица.

Лит.: Тихий океан, т. 1 - Метеорологические условия над Тихим океаном, М., 1966; т. 2 - Гидрология Тихого океана, М., 1968; т. 3 - Химия Тихого океана, М., 1966; т. 4 - Берега Тихого океана, М., 1967; т. 5 - Удинцев Г. Б., Геоморфология и тектоника дна Тихого океана, М., 1972; т. 6 (кн. 1 - 2) - Осадкообразование в Тихом океане, М., 1970; т. 7 - Биология Тихого океана (кн. 1, Планктон, М., 1967; кн. 2, Глубоководная донная фауна. Плейстон, М., 1969; кн. 3, Рыбы открытых вод, М., 1967); т. 8 - Микрофлора и микрофауна в современных осадках Тихого океана, М., 1969; т. 9 - Геофизика дна Тихого океана, М., 1974; т. 10 - Б у р к о в В. А., Общая циркуляция вод Тихого океана, М., 1972; Ларина H. И., Расчет площадей Тихого океана, его морей и ряда котловин, "Океанология", 1968, т. 8, в. 4; М ен а р д Г. У., Геология дна Тихого океана, пер. с англ., М., 1966; Лисицын А. П., Осадкообразование в океанах, М., 1974; Муромцев А. М., Атлас температуры, солености и плотности воды Тихого океана, М., 1963; МакароваР. В., Русские на Тихом океане во второй половине 17 в., М., 1968; Е ф им о в А. В., Из истории великих русских географических открытий, [2 изд.], М., 1971; Ее а ко в В. А., Плахотник А. Ф., Алексеев А. И., Русские океанические и морские исследования в 19 - нач. 20 в., М., 1964; Дерюгин К. К., Советские океанографические экспедиции, Л., 1968; Вышнепольский С. А., Мировые морские пути и судоходство, 2 изд., М., 1959; Михайлов С. В., Экономика Мирового океана, М., 1966; Океания. Справочник, М., 1971; У карты Тихого океана, М., 1970; Аварии В. Я., Борьба за Тихий океан, М., 1952; Шил ков А. М., Национально-освободительное движение в Океании, М., 1960; Малаховский К. В., Система опеки-разновидность колониализма, М., 1963; его же, Колониализм в Океании, М., 1964; Колониальная политика империалистических держав в Океании. Сб. ст., М., 1965; Новые тенденции в развитии Австралии и Океании. Сб. ст., М., 1971; К а п иц а М. С., КНР: два десятилетия - две политики, М., 1969; Международные отношения на Дальнем Востоке, ч. 1 - 2, М., 1973; Исаев М. П., Чернышев А. С., Советско-вьетнамские отношения, М., 1975; Морской Атлас, т. 1 - 3, М., 1950-66; Атлас океанов. Тихий океан, М., 1974; Jearbook of Fishery Statistics, 1973, v. 35, Rome, 1974.


ТИХМЕНЕВО, посёлок гор. типа в Поронайском р-не Сахалинской обл. РСФСР, в 18 км к 3. от ж.-д. ст. Поронайск. Добыча бурого угля.


ТИХМЕНЕВО, посёлок гор. типа в Рыбинском р-не Ярославской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии Рыбинск -Сонково. Торфопредприятие. Рыбинский лесхоз-техни кум.


ТИХОВ Гавриил Адрианович [19.4(1.5). 1875, Смолевичи, ныне Минской обл.,-25.1.1960, Алма-Ата], советский астроном, чл.-корр. АН СССР (1927), акад. АН Казах. ССР (1946). В 1897 окончил Моск. ун-т. В 1906-41 работал на Пулковской обсерватории, затем в АН Казах. ССР. Исследования в основном относятся к области астрометрии и спектрофотометрии. Осн. труды по параллельному изучению спектрофотометрич. свойств поверхности Марса и земной растительности положили начало астроботанике; ряд работ посвящён вопросам атмосферной оптики и аэрофотосъёмки. Т. сконструировал неск. астрономич. приборов. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

С о ч.: Астроботаника, А.-А., 1949; Основы визуальной и фотографической фотометрии, А.-А., 1950; Основные труды, т. 1 - 5, А.-А., 1954 - 60.


ТИХОГЕНЕЗ (от греч. tyche - случай и ...генез), гипотеза, согласно к-рой эволюция организмов основана на случайных изменениях. Термин "Т." ввёл амер. палеонтолог Г. Осборн (1929). Дарвиновская теория эволюции (см. Дарвинизм) -одна из разновидностей Т., т. к., согласно этой теории, главная движущая сила эволюции - естественный отбор -имеет дело со случайными (по отношению к влияниям внеш. среды) наследств, изменениями организмов. Ср. Номогенез, Ортогенез.


ТИХОМИРНОВ Виктор Александрович [24.11(6.12).1889, Казань,- 31.3.1919, там же], участник революц. движения в России. Чл. Коммунистич. партии с 1905. Род. в семье купца. К революц. движению примкнул учеником Казанского реального уч-ща. Вёл парт, работу в Казани, Москве, Финляндии, Петрограде. Участник организации газ. "Правда" и её сотрудник (1912). Неоднократно арестовывался, ссылался, был в эмиграции. Участник Февр. революции 1917 в Петрограде. В марте направлен в Казань для восстановления парт, орг-ции, чл. к-та РСДРП(б). Делегат 6-го съезда PCДРП(б). В окт. дни 1917 работал в Воен. бюро Моск. к-та РСДРП(б), затем секретарь фракции большевиков в Моссовете. В 1918 чл. коллегии НКВД, один из организаторов советской милиции. В янв. 1919 направлен на работу в Казань.

Лит.: Герои Октября, М., 1967; [Тарасов А.], В. А. Тихомирнов, в сб.: Борцы за счастье народное, Казань, 1967.


ТИХОМИРОВ Александр Андреевич [19.9(1.10).1850 - 23.10.1931], русский зоолог. Окончил Петерб. (1872) и Моск. (1876) ун-ты. Проф. (с 1888) Моск. ун-та и директор зоол. музея (1896-1904) при нём. В 1911-17 был попечителем Моск. уч. округа. Осн. труды по анатомии, эмбриологии и физиологии тутового шелкопряда, а также по вопросам шелководства. В 1886 открыл (на яйцах тутового шелкопряда) искусственный партеногенез. В ряде работ по зоологии, антропологии и общей биологии выступал как антидарвинист.

Соч.: История развития тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) в яйце, [М., 1882]; Основы практического шелководства, 3 изд., М., 1914; Атлас по шелководству, М., 1896; Die kunstliche Parthenogenes bei Insecten, в кн.: Archiv fur Anatomie und Physiologic. Physiologische Abteilung, Lpz., 1886, Supplement - band.


ТИХОМИРОВ Виктор Васильевич [p. 10(23). 12.1912, Кинешма, ныне Ивановской обл.], советский учёный в области радиоэлектроники и автоматики, чл.-корр. АН СССР (1953). Чл. КПСС с 1948. Окончил Моск. энергетич. ин-т (1940). Работал в ряде отраслевых н.-и. орг-ций; с 1962 зав. отделом Ин-та биофизики АН СССР. Осн. труды связаны с разработкой радиотехнич. методов применительно к задачам создания приборов авиац. и др. технич. систем, а также приборов для автоматизации биол. исследований. Государственная премия СССР (1943, 1945, 1953). Награждён 2 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Биотелеметрические системы, М., 1974.


ТИХОМИРОВ Владимир Владимирович [р. 12(25).10.1915, Петроград], советский геолог, доктор геол.-минералогич. наук (1949), проф. (1955). Чл. КПСС с 1940. Окончил Азерб. индустриальный ин-т (1938). С 1949 науч. сотрудник, с 1956 зав. лабораторией истории геологии Геол. ин-та АН СССР; с 1955 возглавляет работу Комиссии по геол. изученности СССР. Осн. труды по истории и методологии геол. знаний, региональной геологии и геотектонике. Автор гипотезы о метасоматич. переработке веществ, состава земной коры (1958). С 1966 действит. чл. Междунар. академии истории науки. Инициатор создания и первый президент (с 1968) Междунар. к-та по истории геол. наук. Награждён орденом Октябрьской Революции, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Малый Кавказ в верхнемеловое время, М., 1950; Геология в России 1-й половины 19 века, ч. 1 - 2, М., 1960-63; К вопросу о развитии земной коры и природе гранита, "Изв. АН СССР. Серия геологическая", 1958, № 8.

Лит.: В. В. Тихомиров. (К 60-летию со дня рождения), в сб.: Вопросы истории естествознания и техники, в. 3(52), М., 1976.


ТИХОМИРОВ Лев Александрович [19(31). 1.1852, Геленджик,- 16.10. 1923, Загорск], русский обществ, деятель. Из дворян. Учился в Моск. ун-те (1870-1873). В 1872-73 чл. об-ва чайковцев, вёл пропаганду среди рабочих. Арестован в нояб. 1873, судился по "процессу 193-х". С лета 1878 чл. центра "Земли и воли" и редакции её печатного органа. С 1879 чл. Исполнит, к-та, Распорядительной комиссии и редакции "Народной воли". В 1882 эмигрировал. Издавал вместе с П. Л. Лавровым "Вестник Народной воли". В 1888 отрёкся от революционных убеждений, испросил помилование и в 1889 вернулся в Россию. Стал монархистом. В 1909-13 редактировал "Московские ведомости". В 1917 отошёл от политич. деятельности.

С о ч.: Воспоминания, М.- Л., 1927; 25 лет назад. [Из дневников Л. Тихомирова], "Красный архив", 1930, т. 1 - 5; Заговорщики и полиция, М., 1930.

Лит.: Плеханов Г. В., Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова, Соч., т. 3, М.- Л., 1928; Фигнер В. H., Лев Тихомиров, Поли. собр. соч., т. 5, М., 1932; Твардовская В. А., Социалистическая мысль в России на рубеже 1870 -1880;х гг., М., 1969.


ТИХОМИРОВ Михаил Николаевич [19(31).5.1893, Москва,-2.9.1965, там же], советский историк, акад. АН СССР (1953; чл.-корр. 1946). После окончания в 1917 историко-филологич. ф-та Моск. ун-та на музейной, библиотечной и преподават. работе; с 1934 на ист. ф-те МГУ и в др. вузах. С 1935 в Ин-те истории, а затем Ин-те славяноведения АН СССР. В 1953-57 академик-секретарь Отделения ист. наук АН СССР; с 1956 пред. Археографич. комиссии. Осн. труды по истории России и народов СССР, а также истории Византии, Сербии, общеславянским проблемам, источниковедению, археографии, историографии. Обобщающий труд "Россия в XVI столетии" (1962) - фундаментальный вклад в ист. географию. Ряд работ Т. посвящён экономич., политич. и культурным связям народов СССР. В монографиях и статьях Т. отражены темы социально-экономич., политич. и культурной истории др.-рус. города, нар. движений в России 11-17 вв., истории гос. учреждений феод. России, земских соборов 16-17 вв., приказного делопроизводства. Т. был одним из ведущих специалистов в области палеографии и вспомогат. историч. дисциплин. Исследования и публикации письменных памятников проводились Т. на широком историч. и филологич. фоне. В работе, посвящённой Русской правде, Т. осветил и по-новому решил важнейшие проблемы, связанные с созданием памятника. Т. принадлежит заслуга возрождения публикации серии "Полное собрание русских летописей"; им опубликованы "Соборное уложение 1649г." (1961), "Мерило праведное" (1961) и др. Был руководителем сов. археографов по разысканию и описанию неизвестных рукописей; под его руководством начато создание сводного каталога уникальных рукописей, хранящихся в СССР. Рукописи, собранные лично Т., были переданы им Сибирскому отделению АН СССР. С 1959 Т. действит. чл. Польской АН. Награждён орденом Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Соч.: Русская культура X - XVIII вв., М., 1968; Классовая борьба в России XVII в., М., 1969; Исторические связи России со славянскими странами и Византией, М., 1969; Российское государство XV - XVII вв., М., 1973; Древняя Русь, М., 1975; Исследование о Русской Правде, М.- Л., 1941; Древнерусские города, изд. 2, М., 1956; Средневековая Москва в XlV-XV вв., М., 1957; Источниковедение истории СССР, в. 1-С древнейших времен до конца XVIII в., М., 1962; Средневековая Россия на международных путях (XIV - XV вв.), М., 1966.

М. H. Тихомиров.

Лит.: М. H. Тихомиров. Материалы к биобиблиографии ученых СССР, М., 1963; Жизнь и деятельность М. H. Тихомирова. Библиография, в сб.: Новое о прошлом нашей страны, М., 1967; Староверова И. П., Рукописное наследие академика М. H. Тихомирова в Архиве АН СССР. Научное описание, М., 1974.


ТИХОМИРОВ Николай Иванович (1860 - 28.4.1930, Ленинград), советский специалист в области ракетной техники. В 1894 занялся проблемой создания ракетных снарядов - "самодвижущихся мин реактивного действия". В 1912 представил мор. министерству проект такого снаряда. В 1915 подал прошение о выдаче привилегии на-новый тип "самодвижущихся мин" для воды и воздуха. Т. предлагал использовать в качестве движущей силы

реакцию газов, получающихся при сгорании взрывчатых веществ либо легко воспламеняющихся жидких горючих в сочетании с эжектируемой окружающей средой. Изобретение Т. получило положит, оценку экспертной комиссии под председательством H. Е. Жуковского. В 1921 по предложению Т. была создана лаборатория для разработки его изобретений, получившая впоследствии наименование Газодинамической лаборатории (ГДЛ). Вскоре после основания ГДЛ её деятельность сосредоточилась на создании ракетных снарядов на бездымном порохе. В 1930 на имя Т. выдан патент на рецептуру такого пороха и технологию изготовления шашек из него. Имя Т. присвоено одному из кратеров на обратной стороне Луны. В Москве установлен памятник Т. (1971).

Лит.: ГлушкоВ.П., Роль Газодинамической лаборатории (ГДЛ) в развитии ракетной техники, "Вестник АН СССР", 1972, М° 2, с. 100-08. В. И. Прищепа.

H. И. Тихомиров.


ТИХОН (до пострижения в монахи в 1891 - Василий Иванович Б е л авин) [19(31).12.1865, Торопец,-7.4. 1925, Москва], патриарх Московский и всея Руси. Окончил Петербургскую духовную академию. Епископ с 1897. В 1898-1907 был архиепископом в Сев. Америке. В 1907-13 архиепископ Ярославский и Ростовский, возглавлял местный отдел черносотенно-монархич. орг-ции "Союз русского народа". С 1917 Московский митрополит. 5(18) нояб. 1917 на 1-м Всероссийском поместном соборе избран патриархом. Выступал против декрета Сов. пр-ва об отделении церкви от гос-ва, враждебно отнёсся к заключению Брестского мира. В посланиях призывал верующих к неподчинению Сов. власти, предавал её анафеме, активно противодействовал изъятию церк. ценностей на нужды голодающих. За контрреволюц. деятельность был привлечён в мае 1922 к суд. ответственности и заключён под домашний арест в Донском монастыре. В ходе внутрицерковной борьбы 2-й Всероссийский поместный собор (май 1923), созванный обновленцами, лишил Т. сана патриарха, но это решение не было признано Т. и его сторонниками. Убедившись, что открытая борьба против нового обществ, строя, пользующегося поддержкой всего народа, ведёт к утрате влияния церкви среди населения, Т. в письме Верх, суду РСФСР от 16 июня 1923 признал свою вину, отмежевался от контрреволюции и просил о помиловании. Постановлением ЦИК СССР 21 марта 1924 дело Т. было прекращено. Оставил завещание, в к-ром призывал верующих к сотрудничеству с Сов. властью. Преемником Т. и патриаршим местоблюстителем стал митрополит Сергий.

Лит.: Плаксин Р. Ю., Крах церковной контрреволюции. 1917 - 1923 гг., М., 1968; Чертков А. Б., Крах, М., 1968; Шишкин А. А., Сущность и критическая оценка "обновленческого" раскола русской православной церкви, Каз., 1970.


ТИХОНОВ Александр Иванович (р. 1.1. 1947, с. Уйинское Челябинской обл.), советский спортсмен-биатлонист, засл. мастер спорта (1968), офицер. Чл. КПСС с 1975. Чемпион Олимпийских игр (1968, 1972, 1976), мира (7 раз, в 1969-73), СССР (7 раз, в 1969-72) в различных видах программы. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.


ТИХОНОВ (псевд.- Серебров) Александр Николаевич [20.10(1.11). 1880, Верхнесергинский завод, ныне Свердловской обл.,- 27.8.1956, Москва], русский советский лит. деятель, писатель. Окончил Петерб. горный ин-т (1908). Печатался с 1905 (рассказы, статьи, рецензии). Вместе с М. Горьким организовал кружок пролет, писателей при газ. "Правда", редактировал сб-ки их произв., журн. "Летоиись" (1915-1917) и газ. "Новая жизнь" (1917-18). После Окт. революции 1917 заведовал изд-вом "Всемирная литература"; в 1930-36 возглавлял изд-во "Асао'етга", редактировал журналы "Современный Запад", "Восток", "Русский современник". В кн. "Время и люди. Воспоминания 1898-1905" (1949, 3 изд., 1960) описал встречи с Горьким, А. П. Чеховым, Л. H. Толстым, Ф. И. Шаляпиным, К. С. Станиславским и др.

Лит.: Горький А. М., Письма к А. H. Тихонову, в кн.: Горьковские чтения 1953-1957 гг., М., 1959.


ТИХОНОВ Андрей Николаевич [р. 17(30). 10.1906, Гжатск, ныне г. Гагарин Смоленской обл.], советский математик и геофизик, акад. АН СССР (1966, чл.-корр. 1939), Герой Социалистич. Труда (1953). Окончил МГУ (1927), преподаёт там же (проф. с 1936), с 1970 декан ф-та вычислит, математики и кибернетики; зам. директора Ин-та прикладной математики АН СССР (с 1953). Первые работы посвящены топологии и функциональному анализу; Т. введено понятие произведения топологич. пространств ("тихоновское произведение", 1926), доказаны теоремы о би компактности произведения бикомгшктных пространств и о существовании неподвижной точки при непрерывных отображениях в топологич. пространствах. Последующие труды относятся к теории дифференциальных уравнений, математич. физике, геофизике и вычислит, математике. Т. доказаны теоремы единственности для уравнения теплопроводности (1935, 1937), изучены функциональные уравнения типа Вольтерра (1938).

АН. H. Тихонов.

Т.- один из основоположников теории дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной (1948). Выполнил фундаментальные исследования по разработке теории и методике применения электромагнитных полей для изучения внутр. строения земной коры (1950). Под руководством Т. созданы алгоритмы решения мн. прикладных задач. Развита (1956-63) теория однородных разностных схем (совм. с А. А. Самарским). Введённое Т. понятие регуляризации (1943, 1963) позволило развить методы решения некорректных задач, в частности мн. обратных задач классич. математики и естествознания. Гос. пр. СССР (1953, 1976), Ленинская пр. (1966). Награждён 5 орденами Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

С о ч.: Уравнения математической физики, 4 изд., М., 1972 (совм. с А. А. Самарским); Теория функций комплексной переменной, 3 изд., М,, 1974 (совм. с А. Г. Свешниковым); Методы решения некорректных задач, М., 1974 (совм. с В. Я. Арсениным).

Лит.: Андрей Николаевич Тихонов, "Успехи математических наук", 1956, т. 11, в. 6; 1967, т. 22, в. 2 (лит.). А.Г.Свешников.


ТИХОНОВ Вячеслав Васильевич (р. 8.2.1928, Павловский Посад Московской обл.), советский киноактёр, нар. арт. СССР (1974). В 1950 окончил актёрский ф-т ВГИКа. Дебютировал в фильме "Молодая гвардия" (1948, по А. А. Фадееву, роль Володи Осьмухина). Получил известность в острохарактерных ролях Матвея Морозова ("Дело было в Пенькове", 1958) и Виктора Райского ("Чрезвычайное происшествие", 1959). Создал ряд лирич. и героич. образов; наиболее значительны: Алексей ("Оптимистическая трагедия", 1963), Князь Андрей ("Война и мир", 1966-67), Мельников ("Доживём до понедельника", 1968). Крупнейшей работой Т. стал образ сов. разведчика полковника Исаева (Штирлица) в многосерийном телефильме "Семнадцать мгновений весны" (1972). В лучших ролях актёр глубоко раскрывает внутр. жизнь героя - его психологич., эмоциональную, интеллектуальную сущность. Гос. пр. СССР (1970).


ТИХОНОВ Николай Александрович [р. 1(14). 5. 1905, Харьков], советский гос. и парт, деятель, Герой Социалистич. Труда (1975). Чл. КПСС с 1940. Род. в семье служащего. Окончил Днепропетровский металлургич. ин-т (1930). Трудовую деятельность начал с 1924 пом. машиниста паровоза. С 1930 на инженерно-технич. работе; в 1933-47 нач. цеха, гл. инженер на заводах в Днепропетровске и Первоуральске. В 1947-50 директор Южнотрубного з-да в Никополе. В 1950-55 нач. гл. управления Мин-ва чёрной металлургии СССР. В 1955-57 зам. министра чёрной металлургии СССР. В 1957-60 пред. Днепропетровского СНХ. В 1960-63 зам. пред. Гос. науч.экономич. совета Сов. Мин. СССР -министр СССР. В 1963-65 зам. пред. Госплана СССР - министр СССР. С 1965 зам. пред., с 1976 1-й зам. пред. Сов. Мин. СССР. Кандидат в чл. ЦК КПСС в 1961-66, чл. ЦК КПСС с 1966. Деп. Верх. Совета СССР 5-9-го созывов. Гос. пр. СССР (1943, 1951). Награждён 7 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.


ТИХОНОВ Николай Семёнович [р. 22.11 (4.12). 1896, Петербург], русский советский писатель, обществ, деятель. Герой Социалистич. Труда (1966). Участник 1-й мировой войны 1914-18, Гражданской войны 1918-20 и Великой Отечеств, войны 1941-45. В 20-е гг. участник лит. группы "Серапионовы братья". В 1920 опубл. первую поэму "Сами", героя к-рой, индусского мальчика, Т. наделил волновавшими его чувствами восхищения ленинским гением, открытия мира через революцию. Лучшие ранние стихи Т. ("Баллада о гвоздях", "Баллада о синем пакете"), вошедшие в сб-ки "Орда> и "Брага" (оба - 1922), сочетают лаконизм и эмоциональный накал, проникнуты суровой романтикой революц. подвига. Ленинская тема, неувядаем ость революц. традиций, образ коммуниста, подвиг блокадного Ленинграда запечатлены в поэмах "Лицом к лицу" (1924), "Киров с нами" (1941; Гос. пр. СССР, 1942), очерках "Ленинград принимает бой" (1942) и др. К числу осн. мотивов поэзии и прозы Т. относятся расцвет советского и пробуждение зарубежного Востока, темы дружбы народов, взаимообогащения культур: сб-ки рассказов ("Рискованный человек", 1927), сб-ки очерков ("Кочевники", 1931), "Стихи о Кахетии" (1935), цикл стихов "Грузинская весна" (1948; Гос. пр. СССР, 1949) и др. Многолетнее активное участие Т. в междунар. движении борьбы за мир, поездки в страны Запада и Востока нашли отражение в циклах стихов "Тень друга" (1936), "Два потока" (1951; Гос. пр. СССР, 1952), "На Втором Всемирном конгрессе сторонников мира" (1953), повестях "Белое чудо" (1956), "Зелёная тьма" (1966) и др. Ленинская пр. (1970) за кн. рассказов и повестей "Шесть колонн" (1968). Автор мн. статей и выступлений на лит. и обществ.политич. темы, поэтич. переводов, гл. обр. с языков народов СССР. Произв. Т. переведены на языки народов СССР и мн. иностр. языки. Чл. Всемирного Совета Мира, пред. Сов. комитета защиты мира (с 1949). Деп. Верх. Совета СССР 2-9-го созывов. Секретарь Союза писателей СССР (с 1944). Лауреат Междунар. Ленинской пр. "За укрепление мира между народами" (1957). Награждён 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 др. орденами, а также медалями.

H. С. Тихонов.

Соч.; Собр. соч., т. 1 - 6, М., 1958-59; Собр. соч. в 7 тт., т. 1 - 6, М., 1973-76-.

Лит.: Гринберг И. Л., Творчество Николая Тихонова, М., 1958; Т у р к о в А. М., Николай Тихонов, М., 1960; Ш о ш и н В. А., Гордый мир. Очерк творчества H. С. Тихонова, М. -Л., 1966; Творчество H. Тихонова. Исследования и сообщения. Встречи с H. Тихоновым. Библиография, Л., 1973.

Л. П. Печко.


ТИХОНОВИЧ Николай Николаевич [9(21).1.1872, Харьков,- 17.6.1952, Москва], советский геолог, засл. деят. науки РСФСР (1947), проф. (1943). Окончил Харьковский ун-т (1897). Работал в Геологич. комитете (1904-33); с 1940 в Моск. геологоразведочном тресте (в 1947-53 - Моск. филиал Всесоюзного н.-и. геологоразведочного ин-та). В 1943-52 проф. Моск. нефтяного ин-та. Осн. труды по геологии нефти. Проводил гидрогеологич. изыскания в Юж. Приуралье, геология, исследования на Сахалине, в басс. Эмбы, Вост. Казахстане, Сев. Кавказе. Внёс важный вклад в геотектонич. и палеогеографич. изучение Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна, а также в исследование глубинного строения и нефтеносности девона Русской платформы. Награждён орденом Трудового Красного Знамени.


ТИХОНРАВОВ Михаил Клавдиевич [16(29).7.1900, Владимир,-4.3.1974, Москва], советский учёный и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, засл. деят. науки и техники РСФСР (1970), Герой Социалистич. Труда (1961). В 1919 вступил добровольцем в Красную Армию. В нач. 20-х гг. создал серию рекордных планеров. После окончания Военно-Возд. академии им. H. Е. Жуковского (1925) работал на ряде авиац. предприятий. С 1932 нач. бригады в Группе изучения реактивного движения (ГЙРД), с 1934 нач. отдела Реактивного института (РНИИ). Руководил созданием первых сов. ракет с двигателями на жидком топливе (1933). С 1938 занимался исследованием жидкостных ракетных двигателей, разработкой ракет для изучения верхних слоев атмосферы, повышения кучности стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. С сер. 1940-х гг. работал над проблемами проектирования составных ракет. Участвовал в создании первых искусств, спутников Земли, пилотируемых космич. кораблей, автоматич. межпланетных аппаратов. Одновременно вёл преподават. работу (с 1962 проф.). Чл.-корр. Междунар. академии астронавтики (1968). Ленинская пр. (1957). Награждён 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Ракетная техника, М., 1935; Полет птиц и машины с машущими крыльями, 2 изд., М., 1949. Ю. С. Столяров.


ТИХОНРАВОВ Николай Саввич [3(15). 10.1832, дер. Шеметово, ныне Мещовского р-на Калужской обл.,- 27.11(9.12). 1893, Москва], русский литературовед, археограф, акад. Петерб. АН (1890). Окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та (1853), проф. (с 1859), в 1877-83 ректор ун-та. Крупнейший представитель культурно-исторической школы в рус. литературоведении. Автор работ по истории рус. обществ, мысли: "Боярыня Морозова" (1865), "Московские вольнодумцы начала XVIII в. и Стефан Яворский" (1870), статей о древней и новой рус. лит-ре и зап.-европ. лит-ре (Данте, Шекспир и др.). Большое науч. значение имела публикаторская деятельность Т.: серия "Летописи русской литературы и древности" (т. 1-5, 1859-63); "Памятники отречённой литературы" (т. 1-2, 1863); "Русские драматические произведения 1672-1725 гг." (т. 1-2, 1874). Много сделал для изучения жизни и творчества М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского, Д. И. Фонвизина, А. С. Пушкина. Одна из лучших комментаторских работ Т.- издание соч. H. В. Гоголя (т. 1-5, 1889-93), завершённое В. И. Шенроком. Работы Т., в т. ч. о зап.-европ. лит-ре, оказали большое влияние на его современников и учеников (И. Е. Забелин, А. H. Пыгшн, бр. Веселовские, В. М. Истрин и др.).

Соч.: Собр. соч., т. 1 - 3, СПБ, 1898.

Лит.: Гудзий H. К., H. С. Тихонравов, М., 1956.


ТИХООКЕАНСКАЯ ВОЙНА 1864-1866, между Испанией, стремившейся восстановить своё господство в странах Лат. Америки, и южноамер. республиками-Перу, Чили, Экуадором и Боливией. В июле 1864 исп. флот захватил перуанские о-ва Чинча. На стороне Перу выступила Чили, объявившая войну Испании (25 сент. 1865); попытки исп. флота блокировать Тихоокеанское побережье

не были успешными; к Чили и Перу примкнули Экуадор и Боливия (дек. 1865). Испании пришлось отозвать флот, подвергший перед уходом жестокому обстрелу чилийский порт Вальпараисо (март 1866), но получивший отпор при попытке обстрелять перуанский порт Кальяо (май 1866). О-ва Чинча были возвращены Перу. Перемирие заключено в апр. 1871, мирный договор - в авг. 1879.


ТИХООКЕАНСКАЯ ВОЙНА 1879-1883, между Чили, с одной стороны, и Перу и Боливией - с другой. Была вызвана стремлением Чили захватить крупнейшие месторождения селитры в перуанской и боливийской частях пустыни Атакамы, эксплуатировавшиеся Чилийской селитряной компанией. В февр. 1879 Чили напала на Боливию, в апреле в войну вступило Перу, имевшее договор о взаимопомощи с Боливией. К кон. 1879 чилийцы оккупировали всё боливийское побережье и перуанскую пров. Тарапака, в июне 1880 - всю Атакаму, в янв. 1881 столицу Перу - Лиму. Великобритания, получившая от Чили (с 1880) монопольное право вывоза селитры, активно поддерживала её. США, пытаясь закрепиться в этом р-не, обещали поддержку Перу и Боливии. В июле 1883 чилийцы нанесли ещё два поражения перуанцам, вынудив их подписать договор о передаче Чили Тарапаки навсегда, а гг. Такны и Арики на 10 лет (в 1929 Такна была возвращена Перу). Боливия подписала в 1884 перемирие, лишавшее её выхода к морю (пров. Антофагаста); мирный договор, закрепивший это положение, был подписан в 1904.

Лит.: Смоленский В., США и Тихоокеанская война 1879 - 1884, "Новая и новейшая история", 1967, № 3.


ТИХООКЕАНСКАЯ НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ (Pacific Science Association) международная, науч. региональная орг-ция, объединяющая 46 стран, прилегающих к Тихому ок. Создана в 1920 на 1-й Панамер. науч. конференции в Гонолулу (Гавайские о-ва). Осн. задача ассоциации - способствовать сотрудничеству в изучении науч. проблем, связанных с тихоокеанским регионом, особенно касающихся благосостояния его населения и укрепления мира и дружбы между его народами и учёными. Работой Т. н. а. руководит Исполнит, к-т Совета Ассоциации, находящийся в Гонолулу. СССР представлен в Т. н. а. АН СССР с 1926. С 1975 президент - сов. учёный А. П. Капица. Каждые 3-5 лет созываются Тихоокеанские науч. конгрессы; в периоды между конгрессами работают 16 постоянных к-тов по важнейшим тихоокеанским проблемам и наукам (географии; наукам по изучению пресных вод; здравоохранению и медицине; питанию; экосистемам о-вов Тихого океана; изучению земной коры; образованию; социальным и гуманитарным наукам и др.). При АН СССР действует нац. к-т Т. н. а. (пред. акад. Б. Г. Гафуров), представляющий 45 сов. науч. учреждений, связанных с тихоокеанским регионом.

Лит.: СузюмовЕ. М., Проблемы Тихоокеанской области и международное сотрудничество ученых, "Вестник АН СССР", 1967, № 1; е г о же, 50-летие Тихоокеанской научной ассоциации, там же, 1970, № 8.

Е. М. Сузюмов.


ТИХООКЕАНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, складчатость горных пород земной коры, проявившаяся в течение мезозойской эры; самостоятельно Т. с. проявляется в областях, примыкающих к Тихому океану (в Вост. Азии, в Кордильерах и Андах). См. Мезозойские эпохи складчатости.


ТИХООКЕАНСКИЕ КАМПАНИИ 1941-45, воен. действия между вооруж. силами Японии и США и их союзниками во время 2-й мировой войны 1939-45 на Тихом ок., а также в Индокитае, Бирме и Китае. Выделяются 3 кампании: 1941-1942, 1942-43 и 1944-45. В 1941 Япония, воспользовавшись напряжённой междунар. обстановкой, вызванной нападением фаш. Германии на СССР, решила силой оружия разрешить противоречия с США и Великобританией и добиться господствующего положения в басс. Тихого ок. Продолжая воен. действия в Китае (начались в 1937), Япония гл. целью в войне против США и Великобритании ставила захват Бирмы, Малайи, Индонезии и Филиппин, что давало ей выход на границу Индии и в Индийский ок., большие запасы стратегич. сырья (каучук, нефть, железо) и продовольствия и лишало Китай сообщений со странами Юго-Вост. Азии. Для обеспечения тыла Японии с В. и действий в р-не Южных морей предусматривались уничтожение осн. воен.-мор. сил США на Тихом ок., захват баз на о-вах Гуам и Уэйк и оккупация архипелага Бисмарка, чем предполагалось принудить США отказаться от продолжения войны.

К дек. 1941 вооруж. силы Японии насчитывали 2,4 млн. чел., 51 дивизию и 58 бригад, 10 линкоров, 10 авианосцев с 575 самолётами, 38 крейсеров (в т. ч. 1 в капитальном ремонте), 112 эсминцев, 65 подводных лодок, 3175 самолётов базовой и армейской авиации. В Маньчжурии была развёрнута Квантунская армия под команд, ген. Ё. Умэдзу (с марта 1945 ген. О. Ямада) в составе 13 дивизий, 24 бригад, 560 самолётов; в Китае действовали экспедиц. войска ген. С. Хата (с дек. 1944 ген. Я. Окамура) (21 дивизия, 20 бригад, 160 самолётов, 1 крейсер и 3 эсминца); в Корее находились 2 дивизии; в метрополии - 4 дивизии, 11 бригад, ок. 100 самолётов армии, 6 линкоров, 3 авианосца, 4 крейсера, H эсминцев и 10 подводных лодок; против США и Великобритании было выделено 11 дивизий, 3 бригады (220-230 тыс. чел.), св. 1700 самолётов армии и флота, 4 линкора, 7 авианосцев, 32 крейсера, 79 эсминцев и 55 подводных лодок. Объединённым флотом командовали адм. И. Ямамото (до 18 апр. 1943), затем адм. М. Кога и с мая 1944 адм. С. Тоёда.

Союзные вооруж. силы на Тихоокеанском театре имели 22 дивизии (св. 370 тыс. чел.), св. 1350 самолётов, 10 линкоров, 1 линейный крейсер, 3 авианосца с 220 самолётами, 35 крейсеров, 100 эсминцев и 69 подводных лодок. Они распределялись след, образом: Тихоокеанский флот США (9 линкоров, 3 авианосца, 21 крейсер, 67 эсминцев, 27 подводных лодок, 390 самолётов) гл. силами базировался на Гавайские о-ва. В частях мор. пехоты и охранных войск на Гавайских о-вах и о-вах Самоа было ок. 3 дивизий. На Филиппинах - 3 американские и 4 формировавшиеся филиппинские дивизии, 277 самолётов, а также Азиатский флот США (3 крейсера, 13 эсминцев и 29 подводных лодок). В Бирме находились 2 англ, дивизии, 85 самолётов; в Малайе и Сингапуре - 3 англ, дивизии, 247 самолётов; в Индонезии - 2 голл. дивизии, 200 самолётов, 3 крейсера, 7 эсминцев и 13 подводных лодок; на о-вах Нов. Гвинея, Бисмарка, Соломоновых и в Австралии - 5 австрал. дивизий, 165 самолётов. Англ. Вост. флот имел 1 линкор, 1 линейный крейсер, 8 крейсеров, 13 эсминцев.

Кампания 1941 - 42 началась 7 дек. (8 дек. по токийскому времени) 1941 внезапными ударами япон. авиации по Тихоокеанскому флоту США в ПёрлХарборе, по'амер. воен. объектам на Филиппинах и вторжением япон. войск на терр. Таиланда и Малайи. В результате Тихоокеанский флот США понёс большие потери и был выведен из строя, что резко изменило соотношение сил на море в пользу Японии. 8 дек. войска 23-й япон. армии начали наступление с кит. побережья на англ, базу Гонконг и 25 дек. захватили её. Для действий в зап. части Тихого ок. и в р-не Юж. морей была создана Юж. группа армий под команд, ген. X. Тэраути (14-я, 15-я, 16-я и 25-я япон. армии, позже также 17-я и 18-я армии, ок. 580 самолётов).

8 дек. 1941 15-я япон. армия, сосредоточенная в Индокитае (оккупированном япон. войсками в июле 1941 по соглашению с "пр-вом Виши"), перешла границу Таиланда. 21 дек. пр-во Таиланда заключило союз с Японией и в янв. 1942 объявило войну США и Великобритании. 8 дек. 1941 - 15 февр. 1942 25-я япон. армия во взаимодействии с Малайским оперативным соединек-ием флота провела Малайскую (Сингапурскую) операцию. 10 дек. япон. авиация потопила англ, линкор и линейный крейсер, что обеспечило япон. флоту господство в зап. части Тихого ок. 25-я армия, высадившись 8 дек. на вост. побережье Малаккского п-ова, к концу янв. 1942 оккупировала его и 8-9 февр. начала наступление на Сингапур. 15 февр. блокированный 70-тыс. гарнизон города капитулировал. 14-я япон. армия во взаимодействии с Филиппинским оперативным соединением флота осуществила Филиппинскую операцию (8 дек. 1941 - 6 мая 1942). После вывода из строя в результате возд. ударов почти всей амер. авиации 14-я армия в декабре высадилась на о. Лусон и 2 янв. заняла Манилу. 6 мая 1942 блокированные на п-ове Батаан и в крепости Коррехидор амер.-филиппинские войска капитулировали. В ходе Бирманской операции (20 янв.- 20 мая 1942) япон. войска 8 марта заняли Рангун, а затем отбросили англо-инд. и кит. войска за бирмано-инд. и бирмано-кит. границы. Яванская операция (18 февр.-10 марта 1942) проводилась 16-й япон. армией во взаимодействии с крупными силами флота. В дек. 1941 - февр. 1942 японцы заняли о-ва Борнео (Калимантан), Целебес (Сулавеси), Бали, Суматру, сломив слабое сопротивление голл. войск. 27-28 февр. англо-голл. флот потерял в Яванском м. 5 крейсеров и 6 эсминцев. 1 марта япон. войска высадились на о. Ява и к 10 марта заняли его. Оккупация Голландской Индии дала в руки Японии огромные запасы стратегич. сырья.

В янв. 1942 япон. вооруж. силы захватили зап. и центр, части о. Нов. Гвинея, Нов. Британию, о-ва Гилберта, большую часть Соломоновых о-вов и др.

4 мая 1942 крупный япон. мор. десант под прикрытием 3 авианосцев, 11 крейсеров, 13 эсминцев и 6 подводных лодок вышел из Рабаула с целью овладения юго-вост. частью Нов. Гвинеи и ПортМорсби. В мор. сражении в Коралловом м. (7-8 мая) амер. авианосная авиация потопила 1 авианосец и 1 крейсер и вынудила япон. десант отойти. Япон. командование решило перенести усилия в центр, и сев. части Тихого ок. и захватить базу США на о. Мидуэй и Алеутские о-ва. 6-7 июня япон. войска заняли о-ва Атту и Кыска в системе Алеутских о-вов, но захват о. Мидуэй не удался. Амер. командование, раскрыв замысел противника, сосредоточило значит, силы и в сражении у атолла Мидуэй (4-5 июня 1942) разгромило япон. ударное соединение, к-рое потеряло 4 авианосца.

Огромные потери япон. флота в период 1941-42 (2 линкора, 6 авианосцев, 5 крейсеров, 21 эсминец, 18 подводных лодок) повлекли за собой утрату его превосходства на море и в воздухе, в то время как США стали наращивать свои силы. Япон. Ставка была вынуждена в конце июня 1942 отдать приказ о переходе к обороне на линии Алеутские о-ва, Уэйк, Маршалловы, Гилберта, Соломоновы, Нов. Гвинея, Тимор, Ява, Суматра, Никобарские и Андаманские о-ва.

Кампания 1942 - 43. Во 2-й пол. 1942 ни одна из сторон не располагала необходимыми силами для крупного наступления и проводились лишь частные операции с целью улучшения линии фронта. Япон. наступление в юговост. части Нов. Гвинеи на Порт-Морсби в авг.-окт. 1942 окончилось неудачей. Союзные вооруж. силы с авг. 1942 вели упорные бои за о. Гуадалканал (Соломоновы о-ва), окончившиеся в февр. 1943 захватом острова, и вели наступление огранич. силами в юго-вост. части Нов. Гвинеи. Гл. внимание амер. командования было сосредоточено на накоплении сил, к-рое велось ускоренными темпами. Производились работы по подъёму и ремонту потопленных в ПёрлХарборе кораблей, стр-ву новых кораблей (особенно авианосцев), формирование большого количества частей и соединений, стр-во возд. и воен.-мор. баз, наращивание материальных средств. Всё это позволило союзному командованию летом 1943 приступить к выполнению стратегич. плана наступат. действий, к-рый состоял в последоват. овладении на В.- о-вами Гилберта и Маршалловыми и на 3.- Соломоновыми о-вами, архипелагом Бисмарка, Нов. Британией и вост. частью Нов. Гвинеи с целью создания здесь баз и подготовки дальнейшего наступления на Каролинские, Марианские и Филиппинские о-ва. Наступление началось в июне 1943 и к концу года союзные войска после ожесточённых боёв заняли о-ва Гилберта, Соломоновы (кроме о. Бугенвиль, где бои продолжались до конца войны), зап. часть о. Нов. Британия и юго-вост. часть Нов. Гвинеи. В сев. части Тихого ок. амер. войска в мае-авг.

1943 вернули Алеутские о-ва (Атту и Кыска). В 1943 произошёл перелом в ходе войны на Тихом ок. США и Великобритания ликвидировали последствия поражений 1941-42, изменили соотношение сил в свою пользу и захватили стратегич. инициативу. Поражения фаш. Германии на сов.-герм, фронте и капитуляция фаш. Италии способствовали изменению обстановки и на Тихоокеанском театре.

Кампания 1944 - 45. К нач. 1944 у союзников действовали: командование союзных вооруж. сил в центр, части Тихого ок. во главе с адм. Ч. Нимицем (5-й флот, 7-я возд. армия и два корпуса мор. пехоты) и командование союзных вооруж. сил в юго-зап. части Тихого ок. во главе с ген. Д. Макартуром (7-й флот, 6-я амер. и 1-я австрал. армии, 5-я и 13-я возд. армии). Им противостояли 31-я, 17-я и 18-я япон. армии и гл. силы Объединённого флота. Соотношение сил (с учётом воен.-мор. сил Японии в метрополии и зоне Юж. морей) было в пользу союзных вооруж. сил по личному составу в 1,5 раза, по авиации в 3 раза, по линкорам в 2 раза, по авианосцам в 3 раза, по др. классам кораблей в 1,5 - 2 раза. План союзного командования на 1944 предусматривал проведение десантных операций по захвату Маршалловых, Каролинских и Марианских о-вов и Нов. Гвинеи с целью подготовки плацдармов для дальнейшего наступления и создания авиац. баз для ударов по япон. метрополии.

1-23 февр. 1944 амер. войска овладели Маршалловыми о-вами, 15 июня -10 авг.- Марианскими и 15 сент.- 12 окт.- зап. частью Каролинских о-вов. Борьба за сев. часть Нов. Гвинеи продолжалась с янв. по сент. 1944. В Бирме в марте 1944 япон. войска начали наступление на Ассам (Импхальская операция), к-рое после 4-месячных боёв окончилось полным провалом, и союзные войска, перейдя в контрнаступление, к концу года заняли большую часть Сев. Бирмы. Япон. командование в 1944 вело активные действия в Китае, где в ходе Хэнаньской (17 апр.- 25 мая), Хубэй-Хунаньской (27 мая-10 авг.) и Гуансийской (1 сент. 1944 - янв. 1945) операций японцы захватили непрерывную сухопутную коммуникацию, связывающую сев. и юж. р-ны Китая.

Однако в целом стратегич. обстановка к концу 1944 резко изменилась в пользу союзников. Войска 31-й, 17-й и 18-й япон. армий были блокированы на островах в центр, и юго-зап. частях Тихого ок. Важнейшие мор. коммуникации Японии оказались под контролем союзных вооруж. сил.

17 окт. 1944 союзные войска начали Филиппинскую десантную операцию, в к-рой участвовали 6-я и часть 8-й амер. армии (14 дивизий), 5-я и 13-я возд. армии (ок. 800 самолётов), 3-й и 7-й флоты (12 линкоров, 34 авианосца с 1280 самолётами, 23 крейсера, 113 эсминцев, 29 подводных лодок, 438 транспортов и вспомогат. судов). Филиппинские о-ва обороняли 14-я и 35-я япон. армии (7 пех., 1 танк, дивизии, 5 бригад; в окт.-дек. прибыли ещё 4 дивизии), 4-я возд. армия (600 самолётов) и Объединённый флот (9 линкоров, 4 авианосца со 116 самолётами, 20 крейсеров, 32 эсминца, 17 подводных лодок). После 3-дневной авиац. и арт. подготовки 20 окт. началась высадка мор. десанта на о. Лейте, к-рый к 25 дек. был очищен от япон. войск. Во время боёв за Лейте 23-25 окт. в р-не Филиппин произошли мор. сражения, в к-рых япон. флот понёс тяжёлые потери (3 линкора, 4 авианосца, 10 крейсеров, 11 эсминцев, 2 подводные лодки), что обеспечило в дальнейшем амер. войскам беспрепятственную высадку на др. островах Филиппинского архипелага. 9 янв. 1945 амер. войска высадились на о. Лусон и после упорных боёв 4 марта заняли Манилу. В марте-апр. были высажены десанты на о-вах Минданао, Панай, Негрос и др. К середине мая боевые действия на Филиппинах были фактически закончены, но их полное очищение от мелких япон. отрядов продолжалось до 15 авг.

Обладая большим превосходством в силах и средствах (в т. ч. подавляющим в кораблях и авиации), амер.вооруж. силы в напряжённых боях в 1945 сломили упорное сопротивление япон. войск и овладели о-вами Иводзима (19 февр.-16 марта) и Окинава (1 апр.- 21 июня). При этом амер. флот понёс значит, потери от атак камикадзе. В 1-й пол. 1945 союзные войска успешно продвигались в Бирме. Однако Япония не собиралась капитулировать и готовилась дать "генеральное сражение" на терр. метрополии. К лету 1945 она развернула вооруж. силы до 7,2 млн. чел. (в т. ч. 5,5 млн. в сухопутной армии): 169 пех. и 4 танк, дивизии, 95 пех. и 9 танк, бригад, св. 10 тыс. самолётов (в т. ч. половина для камикадзе), ок. 500 боевых кораблей. Союзные вооруж. силы готовились к вторжению на острова япон. метрополии лишь в кон. 1945 - нач. 1946. Но вступление СССР в войну против Японии 9 авг. 1945 поставило её в безвыходное положение и сделало невозможным продолжение войны. 6 и 9 авг. 1945 по указанию президента Г. Трумэна амер. авиация сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что не вызывалось воен. необходимостью и привело к огромным разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ходе Маньчжурской операции 1945 сов. войска в короткий срок разгромили япон. Квантунскую армию. Лишившись наиболее боеспособной группировки войск на Азиатском континенте и важной воен.-пром. базы, Япония была вынуждена капитулировать 2 сент. 1945.

За время Т. к. япон. вооруж. силы потеряли св. 893 тыс. чел. убитыми, П линкоров, 21 авианосец, 39 крейсеров, 130 эсминцев и 130 подводных лодок. США в боях на Тихом ок. потеряли св. 160 тыс. чел., в т. ч. ок. 29 тыс. убитыми, ок. 6 тыс. умершими от ран и ок. 38 тыс. пропавшими без вести. Флот США потерял 2 линкора, 11 авианосцев, 10 крейсеров, 70 эсминцев и 56 подводных лодок.

Лит.: История Второй мировой войны 1939 - 1945, т. 4, М., 1975; X а т т о р и Т., Япония в войне. 1941 - 1945, пер. с япон., М.,1973; X а я с и С., Японская армия в военных действиях на Тихом океане, [пер. с англ.], М., 1964; Кампании войны на Тихом океане, [пер. с англ.], М., 1956; История войны на Тихом океане, пер. с япон., т. 1 - 5, М., 1957 - 58; Вторая мировая война. 1939 -1945 гг., М., 1958 (лит.); H и м и ц Ч., П о тт е р Э., Война на море 1939 - 1945 (пер. с англ.), М., 1965. Н. В. Еронин.


ТИХООКЕАНСКИЕ ЭСКАДРЫ, соединения русского ВМФ на Д. Востоке во время русско-японской войны 1904-05. 1-я Т. э., составлявшая гл. силы рус. Тихоокеанского флота (кроме неё во Владивостоке находился отряд в составе 4 крейсеров и 10 миноносцев; во 2-й пол. 1904 - нач. 1905 во Владивосток было перевезено по жел. дороге 13 подводных лодок), базировалась на Порт-Артур. Она состояла из кораблей, переведённых с Балтики, и части кораблей Сибирской военной флотилии [всего 7 эскадренных броненосцев, 10 крейсеров (в т. ч. 3 старых), 7 канонерских лодок, 2 минных крейсера и 25 миноносцев (1 вступил острой после начала войны)] под команд, вще-адм. О. В. Старка. Из её состава крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" находились в качестве стацион"ров в порту Чемульпо (Корея) и 2 канонерские лодки - в Инкоу и Шанхае (Китай). После начала войны командующим Тихоокеанским флотом был назначен вице-адм. С. О. Макаров, но вскоре [31 марта (13 апр.) 1904] он погиб. 1-я Т. э. активно участвовала в обороне Порт-Артура (см. Порт-Артура оборона), большинство её кораблей героически погибло или было затоплено своими экипажами. Из состава 1-й Т. э. укрылись в нейтральных портах 1 эскадренный броненосец, 2 крейсера, 1 канонерская лодка и 10 миноносцев. 2-я Т. э. была сформирована на Балтийском флоте в окт. 1904 под команд, вице-адм. 3. П. Рожественского и направлена на помощь 1-й Т. э. В её состав входило 7 эскадренных броненосцев, 8 крейсеров и 9 эскадренных миноносцев. В февр. 1905 вслед за 2-й Т. э. на Д. Восток была направлена из Балтики 3-я Т. э. под команд, контр-адм. H. И. Небогатова (1 эскадренный броненосец, 3 броненосца береговой обороны и 1 крейсер), к-рая 26 апр. (9 мая) 1905 соединилась со 2-й Т. э. и вместе с ней участвовала в Цусимском сражении 1905, в к-ром осн. силы обеих Т. э. были уничтожены или захвачены японцами. Из их состава уцелели лишь 4 крейсера и 2 эсминца.


ТИХООКЕАНСКИЙ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ПОЯС, крупнейший из геосинклинальных поясов Земли, представляющий собой комплекс разновозрастных складчатых сооружений и совр. геосинклинальных зон земной коры, окружающих Тихий ок. Иногда Т. г. п. подразделяют на две части: ВосточноТихоокеанский (Кордильерский) геосинклинальный пояс и Западно-Тихоокеанский геосинклинальный пояс. От ложа океана Т. г. п. отделяется глубоководными желобами - Алеутским, КурилоКамчатским, Марианским, Тонга, Кермадек, Перуанским, Чилийским, Гватемальским и др. Внешней границей пояса служат обращённые к океану края древних материковых платформ: Сибирской, Китайско-Корейской, Южно-Китайской, Австралийской, Антарктической, Южно-Американской и Северо-Американской. Протяжённость Т. г. п. по внеш. кольцу ок. 56 000 км; ширина -от первых сотен км до 3-5 тыс. км.

В пределах Т. г. п. выделяются две структурно различные части: одна из них, тыловая, характеризуется материковым строением земной коры и образована геосинклинальными складчатыми сооружениями позднего докембрия (Австралия), палеозоя (Ю.-В. Китая, Вост. Австралия), мезозоя (ВерхояноЧукотская область, Сихотэ-Алинь и Кордильеры Сев. Америки) и кайнозоя (Анды и Антарктида); др. часть, фронтальная, непосредственно окаймляющая ложе океана, образована структурными зонами, в к-рых материковая кора ещё не сформировалась: островные дуги, желоба глубоководные океанические, большинство краевых морей, а также крупные острова и краевые части материков, охваченные позднекайнозойской складчатостью (Сахалин, Тайвань, сев. районы Калимантана и H. Гвинеи, Калифорния, юг Аляски и др.). Чем ближе к ложу океана, тем тектонич. зоны моложе; соответственно происходит наращивание материковых областей. Однако вследствие высокой тектонич. подвижности Т. г. п. этот процесс протекает сложно, сопровождаясь разрушениями и перемещениями тектонич. структур по разным направлениям, а также изменениями глубинного строения земной коры.

В пределах Т. г. п. расположено т. н. "огненное кольцо" Земли - кольцо молодых вулканов, продукты извержения к-рого имеют в основном андезитовый состав; к нему приурочены также мощные проявления сейсмич. процессов, в т. ч. землетрясений, эпицентры к-рых лежат на глубинах до 700 км. В Т. г. п. отмечается резко повышенная концентрация месторождений полезных ископаемых по сравнению со смежными участками земной коры. В материковых частях Т. г. п. распространены месторождения руд золота, серебра, олова, вольфрама, полиметаллов, а в приокеанических -меди, железа, хромитов, никеля, платины и золота. С вулканич. поясами связаны месторождения ртути. К Т. г. п. приурочены также крупные месторождения нефти и газа. Одна их группа располагается у границ пояса, на стыке с древними платформами (Приверхоянский прогиб, прогибы Сев. и Юж. Америки), другая - с глубокими прогибами, заполненными позднекайнозойскими отложениями (Сахалин, Калифорния, Калимантан и др.). Большие ресурсы нефти и газа скрыты под водами краевых морей.

Лит.: Пущаровский Ю. М., Введение в тектонику Тихоокеанского сегмента Земли, М., 1972; Общие и региональные проблемы тектоники Тихоокеанского пояса, Магадан, 1974. Ю. М. Пущаровский.


ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ (ТОФ), высшее оперативное объединение, составная часть ВМФ СССР; обеспечивает охрану мор. рубежей на Д. Востоке и защиту гос. интересов СССР на Тихом ок. В 1731 была создана Охотская воен. флотилия (первый командир-Г. Г. Скорняков-Писарев) для дозорной службы и охраны рыбных промыслов. В 1799 в Охотск были направлены 3 фрегата и 3 малых корабля под команд, контр-адм. И. К. Фомина для формирования постоянно действующей воен. флотилии. В 1849 гл. базой флотилии стал Петропавловск-на-Камчатке. Корабли флотилии отличились в Петропавловской обороне 1854. С 1855 гл. база флотилии (с 1856 стала наз. Сибирской военной флотилией) - Николаевск-на-Амуре, с 1871 - Владивосток. До кон. 19 в. флотилия имела немногочисл. корабельный состав. В связи с обострением рус.-япон. противоречий в 1898 была принята спец. судостроит. программа "для нужд Д. Востока", но она выполнялась медленно. Поэтому на Д. Восток пришлось перевести корабли с Балтики (см. Тихоокеанские эскадры). К началу рус.-япон. войны 1904-05 ВМС России на Д. Востоке состояли из 1-й Тихоокеанской эскадры и Сибирской воен. флотилии. 1-я Тихоокеанская эскадра (7 эскадренных броненосцев, 8 крейсеров, 13 миноносцев, 2 канонерские лодки) и часть кораблей Сибирской воен. флотилии (2 крейсера, 2 минных крейсера, 12 миноносцев и 5 канонерских лодок) базировались на Порт-Артур, др. корабли Сибирской флотилии (4 крейсера, 10 миноносцев) - на Владивосток. Во время рус.-япон. войны моряки-тихоокеанцы проявили высокий героизм и самоотверженность, однако осн. силы рус. флота на Тихом ок. погибли. Во время Революции 1905-07 моряки-тихоокеанцы акт тивно участвовали в революц. движении..в вооруж. восстаниях во Владивостоке в янв. 1906 и окт. 1907. Во время Окт. революции 1917 матросы Сибирской и Амурской воен. флотилий боролись за установление Сов. власти на Д. Востоке и против белогвардейцев и интервентов. Во время Гражд. войны почти все корабли были уведены белогвардейцами и япон. интервентами. В 1922 после изгнания интервентов были созданы Мор. силы Д. Востока (команд. И. К. Кожанов) в составе Владивостокского отряда и Амурской военной флотилии. В 1926 они были упразднены: Владивостокский отряд в 1925 передан в оперативное подчинение органам пограничных войск на Д. Востоке, а Амурская флотилия стала отдельной. В связи с агрессией империалистич. Японии в Маньчжурии (1931) ЦК партии и Сов. пр-во приняли решение о создании Мор. сил на Д. Востоке (созданы 13апр. 1932), к-рые в янв. 1935 были переименованы в ТОФ (команд, флагман флота 1-го ранга М. В. Викторов с апр. 1932 по авг. 1937). Создание ТОФ было сопряжено с большими трудностями; первые части формировались из малых кораблей, перевезённых по жел. дороге. В 1932 вступил в строй дивизион торпедных катеров и прибыли 8 подводных лодок. В 1934 ТОФ получил 26 малых подводных лодок, создавались мор. авиация, береговая оборона. В 1937 было открыто Тихоокеанское воен.-мор. уч-ще. К началу 2-й мировой войны 1939-45 в состав ТОФ входили 2 бригады надводных кораблей, 4 бригады подводных лодок, бригада торпедных катеров, неск. дивизионов кораблей и катеров, авиац. части, силы и средства береговой обороны, мор. пехота. Командующими ТОФ были: флагман 1-го ранга Г. П. Киреев (1937), флагман 2-го ранга H. Г. Кузнецов (янв. 1938-апр. 1939), флагман 2-го ранга И. С. Юмашев (авг. 1939 - янв. 1947). Во время Великой Отечеств, войны 1941-45 ТОФ находился в постоянной боевой готовности. В то же время из состава ТОФ на Сев. флот были переведены 1 лидер, 2 эсминца, 5 подводных лодок; св. 140 тыс. моряков-тихоокеанцев сражались на фронтах в составе мор. стрелк. бригад и др. частей. К авг. 1945 ТОФ (команд, адм. И. С. Юмашев, чл. Воен. совета ген.-лейт. С. Е. Захаров, нач. штаба вице-адм. А. С. Фролов) имел в своём составе 2 крейсера, 1 лидер, 10 эсминцев, 2 миноносца, 19 сторожевых кораблей, 78 подводных лодок, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 49 катеров "МО", 204 торпедных катера, 1549 боевых самолётов (команд. ВВС ТОФ ген.-лейт. авиации П. H. Лемешко). Во время Маньчжурской операции 1945 силы ТОФ участвовали в освобождении Сев. Кореи: 12-16 авг. десанты с кораблей ТОФ овладели портами Юки, Расин и Сейсин. Авиация ТОФ высадила возд. десанты в Порт-Артуре и Дальнем. Корабли ТОФ принимали активное участие также в Южно-Сахалинской операции 1945 и Курильской десантной операции 1945. За боевые заслуги тысячи матросов и офицеров были награждены орденами и медалями, св. 50 чел. получили звание Героя Сов. Союза; 18 кораблям и частям флота было присвоено звание гвардейских, 16 -награждены орденом Красного Знамени, 15 соединениям и частям присвоены почётные наименования. В янв. 1947 ТОФ был разделён на 5-й и 7-й флоты, к-рымн командовали: 5-м - адм. А. С, Фролов (янв. 1947 - февр. 1950), адм. H. Г. Кузнецов (февр. 1950 - июль 1951), адм Ю. А. Пантелеев (авг. 1951 - янв. 1953); 7-м - адм. И. И. Байков (янв. 1947 -окт. 1951), адм. Г. H. Холостяков (нояб. 1951 - май 1953). В апр. 1953 флоты были снова объединены в ТОФ, к-рым командовали адм. Ю. А. Пантелеев (янв. 1953 - янв. 1956), адм. В. А. Чекуров (янв. 1956 - февр. 1958), адм. В. А. Фокин (февр. 1958 - июнь 1962), адм. H. H. Амелько (июнь 1962 - март 1969), адм. H. И. Смирнов (март 1969 - сент. 1974). С сент. 1974 командующий ТОФ адм. В. П. Маслов. Указом Президиума Верх. Совета СССР от 5 мая 1965 ТОФ был награждён орденом Красного Знамени.

ТОФ является океанским флотом, имеет в составе совр. корабли, в т. ч. ракетоносцы и атомные подводные лодки, ракетоносную и противолодочную авиацию, береговые ракетно-арт. войска, мор. пехоту.

Лит.: Боевой путь Советского Военно" морского флота, [3 изд.], М., 1974; Тихоокеанский флот, М., 1966. В. П. Маслов.


ТИХОРЕЦК, город (с 1926) краевого подчинения, центр Тихорецкого р-на Краснодарского края РСФСР. Крупный ж.-д. узел на пересечении линий Ростовна-Дону - Баку и Волгоград - Новороссийск, в 136 км к С.-В. от Краснодара. 62 тыс. жит. (1975; 37 тыс. в 1939). Маш.строит. и металлообр. (з-ды трансп., химич. и торгового оборудования), пищевая (птицекомбинат, сыродельный комбинат, консервный з-д и др.) пром-сть. Техникум ж.-д. транспорта.

Лит.: М а ч н е в И., Тихорецк, Краснодар. 1975.

СПИСОК КАРТ

(в скобках указаны страницы)

Судан (34), Судан, экономическая карта (консультант Ю. Д. Дмитревский) (38), Суздаль, архитектурные памятники (56), Распространение сумчатых (74), Суринам (89), Суэцкий канал (112), Сырдарьинская область (138), Сычуань (143), Сьерра-Леоне (145), Таджикская ССР (176), Таджикская ССР, экономическая карта (176), Таиланд (201), Таиланд, экономическая карта (204), Тайвань (209), Подразделение тайги на территории Европейской части СССР и на Западно-Сибирской равнине (210), Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ (214), Районы возникновения и пути тайфунов

(216), Талды-Курганская область (177), Таллин (233), Оборона Тал" лина 1941 г. (235), Тамбовская область (177), Тамилнад (245), Танза" ния (256), Танзания, экономическая карта (консультант H. H. Чижов) (259), Тарутинский манёвр русской армии 1812 г. (283), Татарская АССР (177), Ташаузская область (320), Ташкент (320), Ташкентская область (320), Тбилиси (314), Тегеран (355), Теннесси (428), Тернопольская область (320), Техас (521), Тирана (568), Озеро Титикака (581), Тихвинская наступательная операция 1941 г. (587), Тихвин" екая оборонительная операция 1941 г. (588), Тихий океан (320-321).

В томе помещены 17 вклеек глубокой печати (292 рисунка), 6 вклеек цветной высокой печати (отпечатаны в Московской типографии № 2), 1 вклейка цветной офсетной печати (отпечатана в Первой Образцовой типографии им. А. А. Жданова), 3 вклейки цветных карт (отпечатаны на фабрике J* 5 ГУГК). В тексте 29 карт. 631 иллюстрация и схема. Бумага типографская специальная .Ne 1 фабрики им. Ю. Янониса.

Сдано в набор 9 декабря 1975 г. Подписано в печать 10 сентября 1976 г.