Мёссбауэра эффект ) .
     Кроме этих экспериментов по проверке основ теории, существует ряд опытных проверок её выводов. Теория предсказывает искривление луча света при прохождении вблизи тяжёлой массы. Аналогичное отклонение следует и из ньютоновской теории Т., однако теория Эйнштейна предсказывает вдвое больший эффект. Многочисленные наблюдения этого эффекта при прохождении света от звёзд вблизи Солнца (во время полных солнечных затмений) подтвердили предсказание теории Эйнштейна (отклонение на 1,75’’ у края солнечного диска) с точностью около 20%. Гораздо большая точность была достигнута с помощью современной техники наблюдения внеземных точечных радиоисточников. Этим методом предсказание теории подтверждено с точностью (на 1974) не меньшей 6%.
     Др. эффектом, тесно связанным с предыдущим, является большая длительность времени распространения света в поле Т., чем это дают формулы без учёта эффектов теории Эйнштейна. Для луча, проходящего вблизи Солнца, эта дополнительная задержка составляет около 2Ч10 -4 сек.Эксперименты проводились с помощью радиолокации планет Меркурий и Венера во время их прохождения за диском Солнца, а также с помощью ретрансляции радиолокационных сигналов космическими кораблями. Предсказания теории подтверждены (на 1974) с точностью 2%.
     Наконец, ещё одним эффектом является предсказываемый теорией Эйнштейна медленный дополнительный (не объясняемый гравитационными возмущениями со стороны др. планет Солнечной системы) поворот эллиптических орбит планет, движущихся вокруг Солнца. Наибольшую величину этот эффект имеет для орбиты Меркурия — 43’’ в столетие. Это предсказание подтверждено экспериментально, согласно современным данным, с точностью до 1%.
     Таким образом, все имеющиеся экспериментальные данные подтверждают правильность как положений, лежащих в основе теории тяготения Эйнштейна, так и её наблюдательных предсказаний.
     Следует подчеркнуть, что эксперименты свидетельствуют против попыток построить др. теории Т., отличные от теории Эйнштейна.
     В заключение отметим, что косвенным подтверждением теории тяготения Эйнштейна является наблюдаемое расширение Вселенной, теоретически предсказанное на основе общей теории относительности советским математиком А. А. Фридманом в середине 20-х гг. нашего столетия.
     Лит.:Эйнштейн А., Собр. научных трудов, т. 1—4, М., 1965—67; Ландау Л., Лифшиц Е., Теория поля, 6 изд., М., 1973; Фок В. А., Теория пространства, времени и тяготения, 2 изд., М., 1961; Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Теория тяготения и эволюция звёзд, М., 1971; Брумберг В. А., Релятивистская небесная механика, М., 1972; Брагинский В. Б., Руденко В. Н., Релятивистские гравитационные эксперименты, «Успехи физических наук», 1970, т. 100, в. 3, с. 395.
      И. Д. Новиков.

Новак,Н. И. Шатов, Я. Г. Куценко, С. И. Амбарцумян и др.). В 1946 советские тяжелоатлеты вступили в Международную федерацию Т. а. (ИВФ; основана в 1920, в 1975 объединяла 103 национальные федерации), в 1969 — в Европейскую федерацию Т. а. (основана в 1969, в 1975 объединяла 19 национальных федераций).
     Рекорды мира в различных весовых категориях (на 1 октября 1976)
     Наилегчайшая — до 52 кг
     Рывок 108,5 кгА. Н. Воронин СССР
     Толчок 141,0 кгА. Н. Воронин СССР
     Сумма 242,5 кгА. Н. Воронин СССР
     Легчайшая — до 56 кг
     Рывок 120,5 кгК. Микки Япония
     Толчок 151,0кг М. Нассери Иран
     Сумма 262,5 кгН. Нурекян НРБ
     Полулёгкая — до 60 кг
     Рывок 130,0 кгГ. Тодоров НРБ
     Толчок 161,5кг Н. А. Колесников СССР
     Сумма 285,0 кг Г. Тодоров НРБ
     Лёгкая — до 67,5кг
     Рывок 140,5 кг К. Чернецкий ПНР
     Толчок 177,5 кг М. Н. Киржинов СССР
     Сумма 315,5 кг С. В. Певзнер СССР
     Полусредняя — до 75кг
     Рывок 155,0 кг И. Митков НРБ
     Толчок 192,5 кг В. И. Смирнов СССР
     Сумма 345,0 кг И. Митков НРБ
     Средняя — до 82,5 кг
     Рывок 170,5 кг Б. Благоев НРБ
     Толчок 207,0 кг Р. Мильзер ФРГ
     Сумма 372,5 кг Т. Стойчев НРБ
     Полутяжёлая — до 90 кг
     Рывок 180,0 кг Д. А. Ригерт СССР
     Толчок 220,5 кг Д. А. Ригерт СССР
     Сумма 400,0 кг Д. А. Ригерт СССР
     1-я тяжелая — до 110 кг
     Рывок 185,0 кг В. Христов НРБ
     Толчок 237,5 кг В. Христов НРБ
     Сумма 417,5 кг В. Христов НРБ
     2-я тяжёлая — св. 110 кг
     Рывок 200,0 кг Х. Плачков НРБ
     Толчок 255,0 кг В. И. Алексеев СССР
     Сумма 442,5 кг Х. Плачков НРБ
     В 1946—76 спортсмены СССР завоевали 26 золотых медалей на Олимпийских играх, 94 — на чемпионатах мира, 127 — на чемпионатах Европы. Среди неоднократных чемпионов: В. Е. Стогов, И. В. Удодов, Р. А. Чимишкян, Е. Г. Минаев, 1 В. Г. Бушуев, Ю. П. Власов,В. Г. Куренцов,А. Н. Воробьев,Л. И. Жаботинский,В. И. Алексеев, Я. А. Тальтс,Д. А. Ригерт, М. Н. Киржинов, П. К. Король, В. П. Шарий и др.
   В 1976 в СССР было 1,5 тыс. секций Т. а. в коллективах физкультуры (свыше 300 тыс. чел.). Ежегодно готовится около 500 мастеров спорта. Успехи советских тяжелоатлетов связаны с именами тренеров: Я. Г. Куценко, Н. И. Шатова, С. П. Багдасарова, М. П. Светличного, А. В. Чужина, Р. В. Плюкфельдера, И. С. Кудюкова и др.
     За рубежом Т. а. наиболее развита в НРБ, ВНР, ГДР, Японии, США, Великобритании и др. Неоднократными победителями Олимпийских турниров и др. крупнейших международных соревнований были Л. Остен (Франция), И. Винчи, Дж. Дейвис и Т. Коно (США), И. Мияки (Япония), В. Башановский (ПНР) и др.
     Лит.:Иванов Д. И., Штанга на весах времени, М., 1969; Воробьев А. Н., Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке, М., 1971; Тяжёлая атлетика, [под ред. А. Н. Воробьева], М., 1972; Роман Р. А., Тренировка тяжелоатлета в двоеборье, М., 1974.
      А. Н. Воробьев.

Юри и Э. Ф. Осборном (США) в 1932 и выделена из неё в 1933 Г. Н. Льюисом и Р. Макдональдом (США). Плотность Т. в. выше плотности обычной воды (отсюда и название). Т. в. содержится в природных водах и атмосферных осадках в отношении 1 атом D на 5000—7000 атомов Н. Для определения содержания Т. в. применяют масс-спектральный анализ (см. Масс-спектроскопия ) , денсиметрию,методы инфракрасной спектроскопии.
     По физическим свойствам D 2O заметно отличается от H 2O: кипит при 101,43 °С, замерзает при 3,82 °С, имеет плотность 1,104 г/см 3.По химическим свойствам Т. в. очень близка к H 2O, хотя некоторые реакции в ней замедляются или ускоряются (иногда в 2—3 раза). Основные промышленные методы получения Т. в. — изотопный обмен воды и сероводорода, дистилляция водорода и многоступенчатый электролиз (см. Изотопов разделение ) .
     Т. в. применяется в ядерной физике и энергетике в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя в ядерных реакторах,а также как исходный продукт для получения дейтерия.Т. в. применяют в химии, биологии, гидрологии как изотопный индикатор.На живые организмы даже небольшие количества Т. в. действуют угнетающе, а большие дозы вызывают их гибель.
     Термин «Т. в.» применяют также к тяжелокислородной воде, в которой лёгкий изотоп кислорода 16O замещен тяжёлыми изотопами 17O и 18O, к дейтериевой HDO и к тритиевой, или сверхтяжёлой воде T 2O (а также HTO, DTO), содержащей вместо атомов 1H его радиоактивный изотоп 3H — тритий Т.
     Лит.:Киршенбаум И., Тяжёлая вода, пер. с англ., М., 1953; Производство тяжёлой воды, пер. с англ., М., 1961; Краткая химическая энциклопедия, т. 1, М., 1961, с. 614—17; Бродский А. И., Химия изотопов, 2 изд., М., 1957.
     В. С. Парбузин.

Масса.

промышленности,производящих преимущественно средства производства. К Т. п. относится почти вся добывающая промышленность и часть обрабатывающей промышленности.
     Т. п. по принятой в СССР классификации включает: электроэнергетику, топливную промышленность, чёрную и цветную металлургию, машиностроение и металлообработку, химическую и нефтехимическую, лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность, промышленность строительных материалов и др. Удельный вес этих отраслей в общем производстве промышленной продукции СССР в 1975 превысил 60%.
     При распределении продукции промышленности на производство средств производства (группа «А») и производство предметов потребления (группа «Б») часть продукции Т. п., идущая на непроизводственное потребление (часть электрической и тепловой энергии, топлива, легковые автомобили, товары культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода и др.), относится к предметам потребления. Равным образом значительная доля продукции лёгкой и пищевой промышленности, идущая на производственное потребление (в дальнейшую переработку), относится к средствам производства. В силу этого сумма валовой продукции отраслей Т. п. не совпадает с производством средств производства.
     В СССР Т. п. играет решающую роль в развитии производительных сил страны, создании материально-технической базы коммунизма. Она является основой расширенного социалистического воспроизводства, технического перевооружения народного хозяйства и оборонной мощи государства, повышения эффективности производства и роста благосостояния народа. Со 2-й половины 60-х гг. Т. п. расширяет выпуск средств производства для отраслей, изготовляющих предметы потребления. На её предприятиях увеличивается выпуск товаров народного потребления.
     В дореволюционной России Т. п. была развита слабо, что отражало отсталость экономики страны в целом. В 1913 на долю Т. п. приходилось около валовой продукции промышленности. Удельный вес машиностроения в промышленной продукции составлял около 9%, химической промышленности — менее 3%, электроэнергетики — доли процента. Ряда отраслей Т. п. (станкостроения, приборостроения, производства металлургического оборудования, автомобилей и тракторов) по существу не было. Потребность во многих видах продукции производственного назначения удовлетворялась в значительной мере за счёт импорта. Т. п. была размещена по территории страны крайне неравномерно. Большой удельный вес в экономике Т. п. занимал иностранный капитал. Доля его в чёрной металлургии составляла 75%, в нефтяной промышленности — 60%, химической — 40%.
     После Октябрьской революции 1917, претворяя в жизнь ленинский план построения социализма, Коммунистическая партия и Советское правительство последовательно проводили курс на развитие Т. п. Был разработан и осуществлен план ГОЭЛРО. Индустриализациястраны позволила создать крупное машинное производство. Было обеспечено преимущественное развитие машиностроения, электроэнергетики, химической промышленности и др. отраслей Т. п., оказывающих влияние на технический прогресс во всём народном хозяйстве. За годы довоенных пятилеток (1929—40) построено много крупных предприятий, созданы новые отрасли Т. п. (авиационная, автомобильная, тракторная, комбайностроение, станкостроение, металлургическое машиностроение и др.), повысился технический уровень производства. Преимущественное развитие Т. п. коренным образом изменило структуру промышленного производства. В 1940 валовая продукция всей промышленности превысила довоенный уровень в 7,7 раза, а Т. п. — в 14 раз. Благодаря успехам в развитии Т. п. СССР превратился в могучую индустриальную державу. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 Т. п. стала основой оборонной промышленности, обеспечивала фронт вооружением.
     За годы послевоенных пятилеток Т. п. СССР развивалась высокими темпами. В 1975, при общем росте продукции промышленности по сравнению с 1940 в 17 раз, производство продукции машиностроения и металлообработки увеличилось в 49 раз, химической и нефтехимической промышленности — в 44 раза, промышленности строительных материалов — в 38 и электроэнергетики — в 26 раз. Быстро развивались приборостроение, радиотехническая и электронная промышленность, качественно металлургия, газовая промышленность и др. новые производства. СССР занимает (1975) 1-е место в мире по общему производству важнейших видов продукции Т. п.: нефти, угля, чугуна, стали, железной руды, кокса, минеральных удобрений, пиломатериалов, цемента, сборных железобетонных конструкций, тепловозов и электровозов магистральных, тракторов (по суммарной мощности двигателей). Значительно сократился разрыв в производстве основных видов продукции на душу населения по сравнению с др. промышленно развитыми странами.
     Коренным образом изменилось территориальное размещение Т. п. Возрос удельный вес восточных районов страны. Динамика развития отраслей Т. п. и производство важнейших видов продукции показаны в табл. 1 и 2. Для Т. п. СССР характерны не только большие масштабы, но и высокий технический уровень и передовые формы организации производства.
   Табл.1. — Темпы роста общего объёма продукции промышленности СССР (1913 = 1)

Вся промышленность Топливная Чёрная металлургия Химическая и нефтехимическая Машиностроение и металлообработка 1928 1940 1950 1960 1970 1975
1,3 1,5 1 1,5 1,8 7,7 6,5 5,8 17,5 29,7 13,3 9,3 10,2 34,3 63,6 40,3 22,7 27,5 134 268 91,5 41,1 53,3 468 840 131 54,7 68 772 1449

   Табл.2. — Производство важнейших видов продукции тяжёлой промышленности в СССР

Электроэнергия, млрд. квтЧчНефть (включая газовый конденсат), млн. тГаз естественный, млрд. м 3Уголь, млн. тЧугун, млн. тСталь, млн. тСтанки металлорежущие, тыс. шт. Минеральные удобрения (в пересчёте на 100 %питательных веществ), млн. т 1913 1928 1940 1950 1960 1970 1975
2,0 10,3 — 29, 4,2 4,3 1,8 0,02 5,0 11,6 0,3 35,5 3,3 4,3 2,0 0,03 48,6 31,1 3,2 166 14,9 18,3 58,4 0,8 91,2 37,9 5,8 261 19,2 27,3 70,6 1,2 292 148 45,3 510 46,8 65,3 156 3,3 741 353 198 624 85,9 116 202 13,1 1039 491 289 701 103 141 231 22

     Мировое производство продукции Т. п. показано в табл. 3.
     Высокими темпами развивается Т. п. в зарубежных социалистических странах. В 1975 по сравнению с 1950 доля этих стран (вместе с СССР) в мировом производстве электроэнергии увеличилась с 15 до 24%, добыче нефти — с 8,5 до 22%, газа — с 4,8 до 28%, угля (в пересчёте на условное топливо) — с 26,2 до 52%, чугуна — с 18,9 до 34%, стали — с 19,3 до 34%.
   Табл.3. — Мировое производство основных видов продукции тяжёлой промышленности (1975)

Электроэнергия, млрд. квтЧчНефть*, млн. тГаз естественный, млрд. м 3Уголь (в пересчёте на условное топливо), млн. тЧугун, млн. тСталь, млн. тМинеральные удобрения (в пересчёте на 100% питательных веществ), млн. т Всего в мире Социалистические страны Развитые капиталистические страны Развивающиеся страны
6499 2642 1260 2505 476 652 96,6 1564 594 326 1309 164 227 38,4 4421 526 821 1051 288 392 51,9 514 1522 113 145 24 33 6,3

   * Включая газовый конденсат.
     Производство продукции Т. п. в отдельных социалистических странах показано в табл. 4.
   Табл.4. — Производство важнейших видов продукции тяжёлой промышленности в отдельных социалистических странах (1975)

Электроэнергия, млрд. квтЧчУголь товарный, млн. тЧугун, млн. тСталь, млн. тМинеральные удобрения (в пересчёте на 100 %питательных веществ), млн. тСтанки металлорежущие, тыс. шт. Болгария Венгрия ГДР Польша Румыния Чехословакия Югославия
25,2 27,8 1,6 2,3 0,6 16,3 20,5 24,9 2,2 3,7 0,6 12,5 84,5 247 2,5 6,5 4,0 19,7 97,1 211 7,8 15,0 2,6 31,3 53,7 27,1 6,6 9,5 1,7 28,3 59,2 114,4 9,3 14,3 1,0 29,7 40,0 35,5 2,0 2,9 0,4 13,3*

   *  1974.
     Т. п. в капиталистических странах. 2-я половина 19 в. характеризовалась значительным ростом крупного машинного производства во многих странах, производство средств производства стало опережать производство предметов потребления. Видное место в общем объёме промышленного производства заняли топливная промышленность, металлургия, машиностроение. С 1-й трети 20 в. интенсивно росло производство в электроэнергетике, химической промышленности, машиностроении. На долю указанных отраслей в 1975 приходилось 57,1% всей промышленной продукции развитых капиталистических стран. После 2-й мировой войны 1939—45 получили быстрое развитие нефтехимическая, атомная, электронная, аэрокосмическая и др. новые отрасли промышленности. В производстве электроэнергии возросла доля атомных электростанций, в металлургии — производство качественной стали, лёгких металлов, в химической промышленности — синтетических смол и пластических масс, химических волокон, синтетического каучука.
     Данные о производстве продукции в отдельных капиталистических странах приведены в табл. 5.
   Табл. 5. — Производство важнейших видов продукции тяжёлой промышленности в основных капиталистических странах (1975)

США Великобритания Франция ФРГ Япония Италия
Электроэнергия, млрд. квтЧчНефть (включая газовый конденсат), млн. тГаз естественный, млрд. м 3Уголь товарный, млн. тЧугун, млн. тСталь, млн. тМинеральные удобрения (в пересчёте на 100 %питательных веществ), млн. тСтанки металлорежущие, тыс. шт 1. 2100 412 555 585 74 109 16,8 285 282 1,1 33,2 128 12,0 20,0 1,3 54 186 1,0 10,2 25,5 17,9 21,5 5,5 27 286 5,7 21,0 216 30,1 40,4 5,1 145 460 0,6 2,8 19,1 86,6 102 3,1 169 146 1,0 13,8 1,3 11,4 21,9 1,7 66 2

    11974.   21972.
     См. также статьи об отдельных отраслях Т. п.
     Лит.см. при статьях Промышленность, Индустриализация.
      П. Н. Попеленский.

тепловой реактор,в котором замедлителем служит тяжёлая вода (D 2O). Т. к. тяжёлая вода обладает малым сечением поглощения нейтронов, то в Т. р. может быть весьма велика доля воспроизводимого (вторичного) ядерного топлива (отношение массы воспроизводимого топлива к массе сжигаемого достигает ~0,9). В качестве теплоносителя в Т. р. используют обычную и тяжёлую воду и некоторые газы (например, водяной пар, двуокись углерода). Строительство и эксплуатация Т. р. требуют очень больших затрат из-за высокой стоимости тяжёлой воды. Вследствие этого промышленные Т. р. распространены лишь в тех странах, где производство тяжёлой воды обходится сравнительно недорого (например, в Канаде, располагающей исключительно дешёвой электроэнергией ГЭС).
     Лит.см. при ст. Ядерный реактор.

Тяжеловоз

    Тяжелово'з,общее название специализированных пород рабочих лошадей. Отличаются массивностью телосложения, большой грузоподъёмностью. Тяжелоупряжные породы лошадей в СССР: советская тяжеловозная, владимирская тяжеловозная, русская тяжеловозная и др.; в западноевропейских странах — брабансонская, першеронская, булонская, бретонская, шайрская, клейдесдальская, суффолкская, арденская и др. Широко использовались на всех с.-х., транспортных и др. работах. С ростом механизации применение Т. сократилось.