- << Первая
- « Предыдущая
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- Следующая »
- Последняя >>
Порхов
По'рхов, город, центр Порховского района Псковской области РСФСР. Расположен на р. Шелонь (впадает в озеро Ильмень). Ж.-д. станция на линии Псков - Дно, в 75 кмк В. от Пскова. Релейный, сыродельный, известковый, льнообрабатывающий заводы, мебельный комбинат и др. предприятия.
Порц
Порц(Porz am Rhein), город в ФРГ, в земле Северная Рейн-Вестфалия, на р. Рейн, бывший пригород Кельна. 81 тыс. жителей (1973). Стекольно-керамическая и электро-техническая промышленность; производство моторов, шасси; ряд предприятий, обслуживающих авиакосмическую промышленность. В П. - научно-исследовательский экспериментальный центр воздухоплавания и космонавтики; институт театрального искусства при Кельнском университете.
Порцелланит
Порцеллани'т(от нем. Porzellan - фарфор), горелые породы, земляные шлаки, глиежи, глины, глинистые сланцы, глины мергели и др., превращенные под действием подземных пожаров каменноугольных толщ в плотные фарфоровидные белые, розовые, пятнистые и тёмные породы. В минеральном составе отмечается муллит, кордиерит, волластонити др. температура обжига достигает 1300 °С. П. образуются также при горении террикоников;иногда такие породы приобретают шлаковый облик. Используются в качестве строительных материалов (балласта); при размоле приобретают вяжущие свойства и служат добавкой в цементе. В СССР разработка П. ведётся в Узбекистане (долина р. Ангрен), где изменению подвергались межугольные каолиновые глины. Термин «П.» широко распространён в США, где он применяется к загрязнённой примесями, обычно опаловой кремнистой породе, обладающей структурой и блеском неглазированного фарфора.
Порциг Вальтер
По'рциг(Porzig) Вальтер (30.3.1895, Роннебург, Тюрингия, - 14.10.1961, Майнц), немецкий филолог. В 1922-25 преподавал в Лейпцигском университете, профессор университетов Берна, Йены (с 1935), Страсбурга (1941-44) и Майнца (с 1951). С 1935 издавал журнал «Indogermanisches Jahrbuch». Основные труды в области сравнительного индо-европейского языкознания, древнегреческого языка и литературы. П. исследовал также древнеиндийский эпос «Махабхарата».
Соч.: Das Schlangenopfer, Lpz., 1924; Aischylos, die attische Tragцdie, Lpz., 1926; Die Namen fьr Satzinhalte in Griechischen und im Indogermanischen, B., 1942; Das Wunder der Sprache, 3 Aufl., Bern, 1962; Die Gliederung des Indogermanischen Sprachgebiets, Hdlb., 1954; в рус. пер. - Членение индоевропейской языковой области, М., 1964.
Поршень
По'ршень, подвижная деталь поршневой машины,перекрывающая поперечное сечение её цилиндра и перемещающаяся в направлении его оси. В двигателях, силовых цилиндрах, прессах П. передаёт давление рабочего тела (газа, пара, жидкости) движущимся частям. В некоторых типах двигателей (например, двухтактных двигателях внутреннего сгорания) П. выполняет также и газораспределительные функции. В насосах и компрессорах П., приводимый в возвратно-поступательное движение, производит засасывание, сжатие и подачу жидкости или газа. В зависимости от отношения длины П. к диаметру и его конструкции различают тронковый, дисковый и скальчатый П. Тронковый П., длина которого несколько превышает диаметр, имеет головку с днищем и канавками для поршневых колец и направляющую юбку. Высоту дискового П. определяет лишь размер уплотнительного устройства, направляющим элементом служит шток, на котором установлен П. Скальчатый П. (плунжер, скалка, ныряло) выполняют обычно с гладкой поверхностью, длина его в несколько раз превосходит диаметр.
В роторно-поршневых двигателях внутреннего сгорания (см. Ванкеля двигатель ) функции П. по передаче давления рабочего тела движущимся частям выполняет ротор.
Поршнев Борис Федорович
По'ршневБорис Федорович [22.2(7.3).1905, Петербург, - 25.11.1972, Москва], советский историк и социолог. Профессор (1941), доктор исторических (1941) и философских (1966) наук. Окончив аспирантуру института истории РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук) в 1929, преподавал в высших учебных заведениях Ростова-на-Дону и Москвы. В 1957-66 заведующий сектором новой истории западноевропейских стран института истории АН СССР; с 1966 возглавлял группу по истории социалистических идей; с 1968 руководил сектором истории развития общественной мысли института всеобщей истории АН СССР. Основные труды по истории народных движений во Франции [Государственная премия СССР (1950) за труд «Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648)»], по истории социалистических идей, истории международных отношений 17 в. Многие исследования П. относятся к социальной психологии, политэкономии, этнографии, антропологии и др. наукам. Почётный доктор Клермон-Ферранского университета во Франции (1957).
Соч.: Очерк политической экономии феодализма, М., 1956; Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах, М., 1963; Феодализм и народные массы, М., 1964; Мелье, М., 1964; Социальная психология и история, М., 1966; Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII в., М., 1970; О начале человек ческой истории, М., 1974.
Поршневая машина
Поршнева'я маши'на, устройство, в котором основные функции по преобразованию энергии рабочего тела выполняет поршень.При его движении вместе с изменением объёма камеры, которую он образует с цилиндром П. м., изменяются параметры (давление, температура и др.) рабочего тела. При работе П. м. энергия рабочего тела может понижаться ( двигатель ) или повышаться ( насос, компрессори т.п.). Впуск и выпуск рабочего тела в цилиндр П. м. регулируются распределительным устройством (см. Газораспределение, Парораспределение) с помощью клапанов, золотников или самого поршня (см. Двухтактный двигатель ) .
Для П. м. характерна цикличность и прерывистость рабочего процесса (см. Цикл двигателя ) .В большинстве П. м. поршень связан с коленчатым валом кривошипным механизмом,с помощью которого возвратно-поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение вала (или наоборот). Из-за цикличности рабочего процесса и наличия кривошипного механизма П. м. не так быстроходны, как лопаточные машины,они имеют большую удельную массу и большие потери на трение. Находят применение бесшатунные П. м., в которых преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное осуществляется силовым бесшатунным механизмом, а также роторно-поршневые П. м. с вращательным движением поршня (см. Ванкеля двигатель ) .В некоторых случаях возвратно-поступательное движение поршня П. м.-двигателя непосредственно используется для приведения в действие поршня П. м.-исполнителя (см. Паровой насос ) или же двигатель и исполнитель компонуются в одной многоцилиндровой П. м. (см. Мотокомпрессор ) .Использование в П. м. в качестве поршня плунжера позволяет осуществить работу насосов при повышенных давлениях. П. м. просты в управлении, экономичны, надёжны и долговечны. Сведения по истории развития и технические характеристики П. м. см. в статьях об отдельных видах П. м. (например, Автомобиль, Паровая машина, Дизельи др.).
Ц. Ф. Кайдаш.
Поршневое кольцо
Поршнево'е кольцо', разрезное пружинящее металлическое кольцо, установленное в канавке поршня и прижимающееся вследствие своей упругости или под действием плоской стальной пружины к цилиндру поршневой машины.Различают компрессионные и маслосъёмные П. к. Компрессионные П. к. уплотняют зазор между поршнем и цилиндром и отводят тепло от поршня, маслосъёмные удаляют избыток масла с рабочей поверхности. Обычно П. к. изготовляют из высококачественного серого чугуна. В насосах иногда применяют бронзовые П. к.
Поршневой компрессор
Поршнево'й компре'ссор, см. в ст. Компрессор.
Поршневой насос
Поршнево'й насо'с, см. в ст. Насос.
Поры (биол.)
По'ры(от греч. pуros - отверстие) в анатомии растений, микроскопически малые неутолщённые места первичной клеточной оболочки. Обычно П. возникают на месте т. н. поровых полей, пронизанных плазмодесмами цитоплазмы. П. образуются в ходе неравномерного вторичного утолщения оболочки клетки и формируются в оболочках соседних клеток одна против другой (пары П.). Различают П. простые (они встречаются в паренхимных тканях и в волокнах) и окаймленные (преимущественно в водопроводящих элементах древесины). В трахеидах хвойных плёнка окаймленных П. смежных клеток снабжена в центральной части утолщением, называемом торусом, которое может функционировать как клапан (см. рис. ). П. играют важную роль в жизнедеятельности клеток и проведении веществ по всем тканям растения. П. имеются и в клеточных оболочках низших растений. Иногда в проводящих элементах высших растений в сосудах возникают сквозные отверстия в оболочках смежных клеток (на месте пор), называемые перфорациями.
И. С. Михайловская.
П. у животных - отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности эпидермиса (потовые П.); отверстия каналов, которыми вкусовые органы сообщаются с поверхностью эпителия слизистой оболочки ротовой полости (вкусовые П.).
В кариологии П. называют круглые участки в оболочке клеточного ядра (кариомембране), заполненные плотным веществом. Ограничены слившейся поверхностью внутренней и наружной ядерной мембраны, образующей «колечко», в котором лежат 8 гранул, связанных тонкими волоконцами. Иногда вещество, заполняющее П., вдаётся в виде цилиндра в глубь кариоплазмы и несколько выступает в окружающую ядро цитоплазму,формируя вместе с колечком комплекс П. Диаметр П. 200-1000 ; их площадь составляет 5-10% всей поверхности кариомембраны. Благодаря особенностям проницаемости П. играют важную роль в транспорте крупномолекулярных веществ из ядра в цитоплазму и обратно.
Схема строения пор (на продольном разрезе клетки): А - простая пора; Б - окаймленная пора; 1 - межклетное вещество; 2 - первичная оболочка клетки; 3 - вторичная оболочка клетки; 4 - плёнка поры; 5 - полость поры (камера у окаймленной поры); 6 - торус; 7 - входное отверстие поры.
Поры (в физике, геологии)
По'ры, промежутки, или полости, между структурными элементами твёрдого тела. Различают открытые (сообщающиеся) поры-каналы, пронизывающие весь объём пористого тела, и замкнутые (не сообщающиеся) поры-ячейки. Первые характерны для адсорбентов, катализаторов, разнообразных фильтрующих материалов, вторые - для пеноматериалов, вулканических стекол и др. По размерам П., согласно классификации М. М. Дубинина,делят на микропоры (средний эффективный радиус r< 15-16 ), мезопоры (переходные П., 16-20 < r< 2000 ) и макропоры ( r> 2000 , вплоть до П., видимых невооружённым глазом). Микропоры бывают двух типов: «мелкие» ( r< 6-7 , например П. в цеолитах, активных углях) и «крупные» (6-7 < r< 15-16 , например П. в некоторых силикагелях). Для каждого класса П. действуют свои закономерности адсорбции и др. физических явлений. Микропоры соизмеримы с размерами молекул (атомов, ионов) твёрдого тела и не нарушают его однородности (гомогенности). Так, поглощение газов или жидкостей микропористыми сорбентами сопровождается заполнением их П. и по многим признакам сходно с растворением (абсорбцией, окклюзией). Макропоры и мезопоры намного превышают размеры молекул (а в случае полимеров - размеры мономерных звеньев макромолекулы) и присущи типично гетерогенным материалам. В сообщающихся микропорах при перепаде давлений происходит вязкое массовое течение жидкостей и газов, тогда как в микропорах возможна только диффузия.
Совокупная характеристика размеров и количества П. в теле, т. е. занимаемого П. суммарного пространства, называется пористостью. Её выражают объёмом П. в единице объёма или массы пористого тела, а также его поверхностью удельной.Искусственные и природные пористые тела широко используются в технике; пористость горных пород и почв определяет интенсивность и характер многих процессов, связанных с тепло- и массо-обменом в земной коре и на её поверхности.
Лит.:Грег С., Синг К., Адсорбция, удельная поверхность, пористость, пер. с англ., М., 1970; Dubinin М. М., Porous structure and adsorption properties of active carbons, в кн.: Chemistry and physics of carbon, v. 2, N. Y., 1966, p. 51.
Л. А. Шиц.
Порядковые числа
Поря'дковые чи'сла, ординальные числа, понятие множеств теории;см. Трансфинитные числа, Число.
Порядковый номер
Поря'дковый но'мер, номер места, занимаемого химическим элементом в периодической системе элементов Д. И. Менделеева; то же, что атомный номер элемента.
Порядная запись
Поря'дная за'пись(от слова «ряд» - договор, сделка), документ, оформлявший на Руси различного рода договоры. В 16-17 вв. П. з. заключались на житьё крестьян, дворников, церковных дьячков, на выучку подмастерьев ремеслу, наём земли, на строительные (возведение городских стен, церквей и пр.) и т.п. П. з. - важный источник по истории экономической жизни и социальных отношений 16-17 вв. Особо велико историческое значение крестьянских П. з. В них оговаривалось предоставление землевладельцем новопорядчику участка земли, «подмоги» (инвентарь, скот, семена или деньги) на обзаведение хозяйством и временного освобождения его от государственных податей и феодальных повинностей. Во избежание невыполнения новопорядчиком взятых на себя обязательств и для удержания его на новом месте в П. з. в некоторых случаях оговаривалась уплата им неустойки, обычно значительно превышавшей «подмогу».
Порядок (в систематике)
Поря'док(ordo), одна из основных категорий систематики,объединяющая родственные семейства растений. Например, семейства вязовые, тутовые, коноплёвые и крапивные образуют П. крапивоцветных (Urticales). Латинское название П. обычно образуют, прибавляя окончание -ales к основе названия семейства. П. часто объединяет 2-3 и более (до 20) семейств, иногда включает всего 1 семейство (например, П. ивоцветных Salicales с единственным семейством Salicaceae). Крупные П. иногда разделяют на подпорядки (subordo). Число П. в различных филогенетических системах неодинаково (по одной системе, все семейства цветковых растений объединяют в 94 П., по другой - в 78 П.). Родственные П. объединяют в классы;при этом промежуточными категориями могут быть надпорядок и подкласс. В систематике животных П. соответствует отряд.
Порядок интерференции
Поря'док интерфере'нции, разность хода интерферирующих лучей света, деленная на длину их волны (см. Интерференция света ) .Чаще всего рассматривают П. и., равные целым числам (длин волн): 0 ± 1, ± 2..., т.к. именно в этих случаях наиболее сильно проявляется эффект интерференции. Если лучи на своём пути отражаются от какой-либо поверхности, в П. и. включается происходящий при этом сдвиг фазы (скачок фазы), деленный на 2l (см. Отражение света ) .
Порядок (матем.)
Поря'док(математический), числовая характеристика математических объектов.
1) П. алгебраической кривой F( х, у) = 0, где F( х, у) -многочлен от хи y, называют наивысшую степень членов этого многочлена. Например, эллипс есть кривая второго П., а лемниската ( х 2+ у 2) 2 = а 2( х 2- у 2) -кривая четвёртого П.
2) П. бесконечно малой величины a относительно бесконечно малой величины b - такое число n,что существует конечный предел отличный от нуля. Например, sin 23 хпри х® 0 есть бесконечно малая второго П. относительно х,так как . Вообще говорят, что a - бесконечно малая высшего П., чем b, если и низшего П., чем b, если . Аналогично определяют П. бесконечно больших величин.
3) П. нуля (соответственно полюса) афункции f( x) -такое число n,что существует конечный [соответственно lim ( х - a) nf(x)], отличный от нуля (см. Нуль функции ) .
4) П. производной - число дифференцирований, которые надо произвести над функцией, чтобы получить эту производную (см. Дифференциальное исчисление ) . Например, у''' -производная третьего П., -производная четвёртого П. Аналогично определяют П. дифференциала.
5) П. дифференциального уравнения - наивысший из П. производных, входящих в уравнение. Например, у’’’ у’ -( y’’) 2 = 1 - уравнение третьего П., у’’ -3 у’+ у =0 - уравнение второго П.
6) П. квадратной матрицы-число её строк или столбцов.
7) П. конечной группы-число элементов группы. П. элемента агруппы - наименьший положительный показатель nстепени a n, равной единице группы; если такого nнет, то аназывают элементом бесконечного П.
8) Если при некотором исследовании или вычислении отбрасываются все степени некоторой малой величины, начиная с ( n+ 1)-й, то говорят, что исследование или вычисление ведётся с точностью до величин n-го П. Например, при исследовании малых колебаний струны пренебрегают величинами, содержащими вторые и высшие степени прогиба и его производных, получая благодаря этому линейное уравнение (линеаризируя задачу).
9) Слово «П.» употребляется также в исчислении конечных разностей (разности различных П.), в теории многих специальных функций (например, цилиндрические функции n-го П.) и т.д.
10) При измерениях говорят о величине порядка 10 n, подразумевая под этим, что она заключена между 0,5Ч10 nи 5Ч10 n.
Порядок реакции
Поря'док реа'кции, понятие кинетики химической.П. р. определяется как сумма показателей степеней n 1и n 2в уравнении
, (1)
выражающем зависимость скорости реакции r от концентраций [A 1] и [А 2] исходных веществ ( k -константа скорости). Реакции с n 1+ n 2= 1, 2 и т.д. называются реакциями 1-го, 2-го и т.д. порядков. Отдельный показатель степени в уравнении (1) называется порядком реакции по соответствующему веществу.
У простых реакций скорость в одном направлении, согласно действующих масс закону,подчиняется уравнению (1), а n 1 и n 2совпадают с числом молекул веществ A 1и А 2, участвующих в элементарном акте реакции. Скорости сложных реакций иногда также выражаются уравнениями вида (1), но при этом П. р. может не совпадать со стехиометрическим коэффициентом вещества в уравнении реакции (записанном с наименьшими целочисленными стехиометрическими коэффициентами), может быть дробным числом. В гетерогенно-каталитических реакциях обычны наряду с целыми дробные и нулевые порядки; встречаются также отрицательные порядки.
М. И. Тёмкин.
Порядок слов
Поря'док слов, многофункциональное формальное средство, используемое при построении предложения. В языках синтетического типа (например, русском) обслуживает преимущественно контекстные связи предложения и является средством актуального членения предложения.Эта основная функция П. с. может осложняться другими: стилистической, экспрессивной, ритмической, мелодической. Вне актуального членения П. с. не имеет смыслоразличительной роли и выступает как сопроводительный элемент синтаксических отношений (нейтральный П. с.). В аналитических языках (например, английском) П. с. формирует грамматическую структуру предложения и является устойчивым, расположение слов определяется их ролью в предложении. В изолирующих языках П. с. - основное средство выражения отношений между словами. Грамматический П. с. отличается от грамматикализованного, при котором синтаксическая функция слова определяется его местом в предложении, например в русском языке («весло задело платье») подлежащее распознаётся по его начальной позиции. П. с., для которого грамматическая функция нетипична, иногда называется свободным.
И. Н. Кручинина.
Посад
Поса'д,
1) предградье, предместье, торгово-ремесленная, первоначально не укрепленная часть русских городов эпохи феодализма. Образовался в результате развития общественного разделения труда, приводившего к отделению ремесла от сельского хозяйства и концентрации торговцев и ремесленников в городах (см. Город,раздел Исторический очерк развития города). Первоначальное название этих районов города - подол (от обычного расположения ниже воздвигавшегося на возвышенном месте города-крепости, где располагались резиденция феодальной государственной власти и дворы феодалов), которое примерно с конца 12-13 вв. сменяется на П. В 15-17 вв. торгово-ремесленное население П. - посадские люди-относилось к тяглым сословиям Русского государства, земля на П. считалась в верховной собственности феодального государства. Частно-феодальные владения на П. («белые» слободы и дворы) были ликвидированы в ходе «Посадского строения» в 16-17 вв. П. крупных городов делились на слободы, сотни и полусотни. По мере роста значения П. они окружались каменными (в крупнейших городах - Москве, Новгороде, Пскове и др.) и деревянными стенами.
2) П. - торгово-промышленный центр в 17-18 вв., который с момента возникновения не имел крепости, но причислялся к городам, а его население входило в состав посадских людей. В связи с реформами русские города в 18 в. (прежде всего последней четверти) указанные значения термина постепенно отмирают, а название «П.» сохранилось за некоторыми посёлками городского типа конца 18 - начала 20 вв.
В. Д. Назаров.
Посада Хосе Гуадалупе
Поса'да(Posada) Хосе Гуадалупе (2.2.1851, Агуаскальснтес, - 20.1.1913, Мехико), мексиканский график. Работая с 1887 в Мехико в издательстве А. Ванегаса Арройо, обучался графике у М. Манильи. Сотрудничал во многих газетах, создал свыше 15 тыс. гравюр на дереве. В творчестве П., впитавшем традиции народного мексиканского фольклора, определились новые принципы революционного искусства: актуальность тематики, социальная острота, простота понятных народу мотивов художественного языка. П. явился основоположником мексиканской графики 20 в.
Лит.:Бельтран А., Х. Г. Посада, «Искусство», 1958, № 1; [Chariot J.], J. G. Posada, Мйх., 1947.
X. Г. Посада. Калаверы (гротескные изображения персонажей в виде скелетов, одетых в современные костюмы) «Крестьянская пара» и «Господская пара». Гравюры на дереве.
Посадас
Поса'дас(Posadas), город на С.-В. Аргентины, административный центр провинции Мисьонес. 104,1 тыс. жителей (1970). Порт на р. Парана. Ж.-д. станция. Пищевая, табачная, деревообрабатывающая промышленность. Торговый центр с.-х. района (парагвайский чай, табак, тунг), лесоразработки.
Посадка
Поса'дкав растениеводстве, высаживание на постоянное место (в поле, сад, цветник) молодых растений; важнейший агротехнический приём при возделывании многих с.-х. культур, декоративных и лесных пород. Применяется в овощеводстве, плодоводстве, лесоводстве, табаководстве, цветоводстве и др. Рассада, саженцы,выращенные в рассадниках, парниках, теплицах, питомниках и высаженные на постоянное место, продолжают расти, развиваться и дают урожай. При возделывании картофеля в почву сажают клубни,лука - лук-севок (маленькие луковицы, выращенные из семян), мяты - отрезки корневищ, сахарного тростника - отрезки стеблей, для получения семян корнеплодных растений - их маточники (корнеплоды) и т.д.
П. рассады наиболее распространена в овощеводстве при выращивании капусты, томата, огурца, перца, баклажана и др. Перед П. рассаду обильно поливают; корни безгоршечных растений обмакивают в сметанообразную смесь глины и жидкого навоза с рогором (для предохранения от высыхания). Сажают рассаду рассадопосадочными машинами или вручную, погружая в почву до 1-го здорового листа. После П. или одновременно с ней растения поливают (0,3-1 лводы на каждое растение). Через 5-7 сутпроверяют приживаемость, подсаживая новую рассаду на место выпавшей. П. рассады применяют также при возделывании табака, эфирномасличных культур (например, базилика евгенольного), цветочных и декоративных растений и др.
В плодоводстве П. саженцев - основной способ закладки промышленных и приусадебных садов. На подготовленном под сад участке копают посадочные ямы (