экономическими кризисами,милитаризацией экономики (см. Милитаризм ) ,хроническим недоиспользованием производственных мощностей и рабочей силы. Во время кризиса, начавшегося в 1974, промышленное производство в Западной Европе и США в среднегодовом исчислении снизилось к середине 1975 более чем на 10%. Ещё более понизился уровень жизни населения, значительно возросли цены на потребительские товары. В 1975 в индустриально развитых капиталистических странах, по официальным данным, общее число полностью безработных составило около 20 млн. чел.
     В экономическом соревновании с капитализмом ярко проявились преимущества социалистической системы общественного производства, такие, как плановое ведение хозяйства, общественная собственность на средства производства, участие масс в управлении государством (см. Социализм ) .К началу социалистического строительства в СССР У. э. р. страны вследствие разрухи, вызванной 1-й мировой войной, Гражданской войной и военной интервенцией 1918–20,был очень низким. Большинство заводов и фабрик было разрушено, квалифицированные кадры рассеяны, сельское хозяйство переживало упадоколо План ГОЭЛРО позволил в короткий срок восстановить народное хозяйство. Решающее значение в становлении социалистической экономики имела индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства. Повышение У. э. р. осуществляется в соответствии с пятилетними планами на основе улучшения использования природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, всего экономического потенциала страны. В процессе социалистического строительства была создана материально-техническая база социализма, произошло выравнивание У. э. р. союзных республик и экономических районов на основе создания современных отраслей промышленности и интенсификации сельского хозяйства, роста национальных кадров. При росте промышленного производства в целом по СССР за 1913–75 в 131 раз промышленное производство в Казах. ССР, например, увеличилось в 208 раз, в Молдавской ССР – в 227, в Кирг. ССР – в 286, в Армянской ССР – в 266 раз. В период развитого социализма У. э. р. повышается по мере создания материально-технической базы коммунизма.В отличие от капиталистических стран, подъём экономики в СССР сопровождается непрерывным улучшением материального и культурного благосостояния трудящихся (см. табл. 1).
     Табл. 1. Основные показатели развития народного хозяйства СССР за период 1913–75

1913 1940 1950 1960 1970 1975
Валовой общественный продукт 1 5,1 8,2 21 41 56
Произведённый национальный доход 1 5,3 8,8 23 46 61
Производственные основные фонды 1 2,6 3,3 8,3 20 30
Вся продукция промышленности 1 7,7 13,0 40 92 131
Валовая продукция сельского хозяйства 1 1,4 1,4 2,2 3,1 3,2
Производительность труда в промышленности. 1 3,8 5,5 11,1 18,5 24,7
Реальные доходы рабочих промышленности и строительства с учётом ликвидации безработицы и сокращения продолжительности рабочего дня в среднем на одного работающего 1 2,7 5,8 8,0 9,4
Реальные доходы крестьян в среднем на одного работающего 1 2,3 7 11,2 более 13

   Высокие и устойчивые темпы развития экономики СССР обеспечивают постоянное сокращение разницы в У. э. р. СССР и США (см. табл. 2).
     Табл. 2 Соотношение основных показателе и экономики СССР и США

Национальный доход СССР в %к США
Всего 1950..... 31,0
           1975..... 67,0
На душу населения в                      1975 около 56,0
Продукция промышленности        1913 12,5
                                                         1975 более 80,0
Выработка электроэнергии           1913 8,0
                                                         1975 49,0
Выплавка стали                              1913 15,0
                                                         1975 130
Производство цемента                  1913 13,0
                                                         1975 188
Добыча нефти                                 1913 27,0
                                                         1975 119
Производство хлопчато-                1913 бумажных тканей…………………..1975 41,0 166
Объём капитальных вложений     1950                                                          1975 30,0 свыше 100,0

     Значительных успехов в повышении У. э. р. достигли и др. страны социалистического содружества, бывшие в прошлом в большинстве своём аграрными странами с низким У. э. р. В мировой социалистической системе действует объективный экономический закон выравнивания У. э. р. социалистических стран. Сближение экономических уровней – одно из главных преимуществ мирового социализма в сравнении с мировым капитализмом. Росту экономики и выравниванию У. э. р. социалистических стран путём углубления международного разделения труда, эффективного использования природных ресурсов и квалификации работников спосооствует образованный в 1949 Совет экономической взаимопомощи.В 1971 сессия СЭВ приняла Комплексную программу дальнейшего совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции. Создание высокоразвитой промышленности и интенсификация сельского хозяйства обеспечивают высокие темпы экономики социалистических стран, что видно (по отдельным странам) из данных роста национального дохода (см. табл. 3).
     Табл. 3. – Темпы роста национального дохода в отдельных социалистических странах (в % к 1950)

1950 1965 1970 1975
Болгария 100 391 593 865
Венгрия 100 216 300 406
ГДР 100 310 400 521
Польша 100 280 374 594
Чехословакия 100 228 318 421
Румыния 100 413 599 1022
Югославия 100* 280 387 502

   * 1952.
     За 1971–74 национальный доход на душу населения в странах – членах СЭВ увеличился примерно в 1,3 раза, а в развитых капиталистических государствах – в 1,1 раза. В 1971 – 1975 общий объём промышленного производства стран – членов СЭВ возрос почти на 46%, в то время как членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС) – на 21% (см. табл. 4).
     Табл. 4. – Производство основных видов продукции странами – членам и СЭВ и ЕЭС

Страны - члены СЭВ Страны ЕЭС
1953 1974 1950 1974
Электроэнергия, млрд.квт - ч 135 1301 193 1041
Уголь (в пересчёте на условное топливо), млн. т 355 795 450 268
Нефть, млн. т 44 468 2 10
Сталь, млн. т..... 36 185 48 156

   Европейские страны – члены СЭВ значительно обогнали страны ЕЭС по производству на душу населения минеральных удобрений, хлопчато-бумажных тканей, сахара, зерна, а также многих др. видов промышленных и с.-х. продуктов. Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР и др. социалистических стран на 1975–80 и длительную перспективу до 1990 предусматривают дальнейшее повышение У. э. р. каждой страны в интересах подъёма экономики всех социалистических стран, роста народного благосостояния и укрепления социалистического содружества.
     После второй мировой войны 1939–45 вследствие краха колониальной системы образовалась группа развивающихся стран,состоящая из бывших колониальных и зависимых стран. Национальный доход на душу населения в этих странах в десятки раз меньше, чем в развитых капиталистических странах. Так, производство национального дохода на душу населения составило на середину 1970-х гг.: в Танзании – 65 долл., Нигерии – 60 долл., в то время как в Великобритании – более 1600 долл. Развивающиеся страны стремятся ускоренными темпами повышать У. э. р. на основе создания национальной промышленности и увеличения эффективности с.-х. производства. Большую помощь в этом им оказывают СССР и др. социалистические страны, при техническом содействии которых построены сотни современных предприятий и др. объектов. За 1951–75 объём промышленного производства в развивающихся странах возрос в 6,4 раза против роста в развитых капиталистических странах в 3,1 раза. Особое положение занимают нефтедобывающие страны (Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливия и др.). После увеличения цен на нефть в 1973 в 4 раза в этих странах стали скапливаться огромные финансовые ресурсы, позволяющие ускорить развитие собственной промышленности и др. отраслей экономики.
     Лит.:Маркс К., Капитал, т. 1, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23; Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 3; его ж е, О лозунге Соединенных Штатов Европы, там же, т. 26; его же, Очередные задачи Советской власти, там же, т. 36; его же, Об едином хозяйственном плане, там же, т. 42; Материалы XXIVcъезда КПСС, М., 1971; Материалы XXV съезда КПСС, М., 1976: Программа КПСС, М., 1976; Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ, М., 1971; Варга Е., Основные вопросы экономики и политики империализма (после второй мировой войны), [М.], 1953; Струмилин С. Г., Очерки социалистической экономики СССР. (1929–1959 гг.), М., 1959; Факторы экономического развития СССР, М., 1970; Соловьева К. Ф., Экономические проблемы развития мировой социалистической системы, М., 1971; Содружество социалистическое. СЭВ: итоги и перспективы, М., 1973; Планирование народного хозяйства СССР, [2 изд.], М., 1973; Политическая экономия, [ч. 1], 3 изд., М 1975, с. 310–20, 339–67.
      М. Н. Горшков.

уровня датчиками в автоматических системах управления и регулирования технологических процессов. По принципу действия У. для жидкостей разделяются на механические, гидростатические, электрические, акустические, радиоактивные. Простейший У. – водомерное стекло, в котором использован принцип сообщающихся сосудов, служит для непосредственного наблюдения за уровнем жидкости в закрытом сосуде. Механические У. бывают поплавковые, с чувствительным элементом (поплавком), плавающим на поверхности жидкости, и буйковые, действие которых основано на измерении выталкивающей силы, действующей на буёк. Перемещение поплавка или буйка через механические связи или систему дистанционной (электрической или пневматической) передачи сообщается измерительной системе прибора. Измерение уровня гидростатическими У. основано на уравновешивании давления столба жидкости в резервуаре давлением столба жидкости, заполняющей измерительный прибор, или реакцией пружинного механизма прибора. Электрические У. бывают ёмкостные и кондуктометрические. В ёмкостных У. чувствительным элементом служит конденсатор, ёмкость которого изменяется пропорционально изменению уровня жидкости. Действие кондуктометрического У. основано на измерении сопротивления между электродами, помещенными в измеряемую среду (одним из электродов может быть стенка резервуара или аппарата). В акустических, или ультразвуковых, У. используется явление отражения ультразвуковых колебаний от плоскости раздела сред жидкость – газ. В радиоактивных У. используют просвечивание объекта измерения гамма-лучами радиоактивных элементов, интенсивность которых зависит от объёма измеряемого вещества. Конструктивно все У. для жидкостей выполняются для открытых резервуаров и для аппаратов, находящихся под давлением.
     Простейшие У. для сыпучих веществ выполняются с чувствительными элементами в виде пластин, соприкасающихся с поверхностью вещества. Изменение уровня дистанционно передаётся на вторичный измерительный прибор. Для измерения уровня сыпучих веществ применяют так же электрические ёмкостные и радиоактивные У.
     Лит.:Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности, кн. 2, М., 1964, разд. З. См. также лит. при ст. Измерительный прибор .
      Г. Г. Мирзабеков.

происхождения жизни,развитие последней началось с органических молекул, образовавшихся без участия организмов. Затем возникли примитивные предшественники клеток, появились клетки и многоклеточные организмы. Каждому У. о. ж. соответствуют свои уровни исследований, биологической дисциплины: молекулярному уровню – биохимия, молекулярная биология, молекулярная генетика, биоорганическая химия, биофизика; клеточному – цитология; организменному – физиология; популяционно-видовому (вид) – популяционная генетика, экология, систематика и т.п. Т. н. системный анализ имеет целью исследование сложных, иерархических систем в самых различных сферах действительности, не исключая и человеческое общество. Живые организмы с их большим числом переменных величин и множеством внутренних связей относятся к таким системам. Общая теория систем, развиваемая Л. Берталанфи,родилась в биологии. Идея об У. о. ж., тесно связанная с представлением о системах, в своей основе является диалектико-материалистической, т.к. даёт возможность объяснить целостность и качественное своеобразие биологических объектов материальными факторами; она имеет важное значение для понимания биологических закономерностей. Подробнее см. Биология, Системный подход.
   
      Лит.:Кремянский В. И., Структурные уровни живой материи. Теоретические и методологические проблемы, М., 1969; Малиновский А. А., Пути теоретической биологии, М., 1969; Блауберг И. В., Юдин Э. Т., Становление и сущность системного подхода, М., 1973.
      А. А. Баев.

квантовой механики.Внутренняя энергия квантовых систем из связанных микрочастиц (например, атома, состоящего из связанных электростатическими силами ядра и электронов, или ядра атомного,состоящего из связанных ядерными силами протонов и нейтронов) квантуется – принимает только определённые дискретные значения E 0, E 1, E 2,...( E 0< E 1< E 2...), соответствующие устойчивым (стационарным) состояниям системы. Графически эти состояния можно изобразить по аналогии с потенциальной энергией тела, поднятого на различные высоты (уровни), в виде диаграммы У. э. (см. рис. ). Каждому значению энергии соответствует горизонтальная линия, проведённая на высоте E i( i =0, 1, 2,...). Совокупность дискретных У. э. рассматриваемой квантовой системы образует её дискретный энергетический спектр.
     Нижний уровень E 0, соответствующий наименьшей возможной энергии системы, называется основным, а все остальные У. э. E 1, E 2... – возбуждёнными, т.к. для перехода на них системы её необходимо возбудить – сообщить ей энергию.
     Квантовые переходы между У. э. обозначают на диаграммах вертикальными (или наклонными) прямыми, соединяющими соответствующие пары У. э. На рис. показаны излучательные переходы с частотами n ikудовлетворяющими условию частот , где h – Планка постоянная.Безызлучательные переходы часто обозначаются волнистыми линиями. Направление перехода указывают стрелкой: стрелка, направленная вниз, соответствует процессу испускания фотона, стрелка в обратном направлении – процессу поглощения фотона с энергией . Дискретному энергетическому спектру соответствуют дискретные спектры испускания и поглощения (см. Спектры оптические ) .
     Для квантовой системы, имеющей в определённых диапазонах значений энергии непрерывный энергетический спектр, на диаграмме получаются непрерывные последовательности У. э. в соответствующих диапазонах. Например, для атома водорода имеет место такая непрерывная последовательность У. э. при энергии E > E Ґгде E Ґ  –граница ионизации (см. рис. 1, б в ст. Атом ) .Для электрона в кристалле получается чередование разрешенных и запрещенных энергетических зон (см., например, рис. 1 в ст. Диэлектрики ). При излучательных квантовых переходах между дискретными У. э. и У. э., относящимися к непрерывной последовательности (а также между непрерывными последовательностями У. э.), получаются сплошные спектры поглощения (например, при фотоионизации атома, соответствующей переходу с дискретных У. э. на непрерывные У. э., лежащие выше границы ионизации) или испускания (например, при рекомбинации ионов и электронов, соответствующей переходу с непрерывных У. э. на дискретные).
     Важной характеристикой У. э. являются их ширины, связанные с временем жизни квантовой системы на уровне. У. э. тем уже, чем больше время жизни, в согласии с неопределённостей соотношением для энергии и времени (см. Ширина уровня ) .
     При рассмотрении У. э. квантовых систем значения энергии принято отсчитывать от основного уровня. Наряду со шкалой энергий, обычно выражаемых в эв(а для атомных ядер в Мэвили кэв) ,в спектроскопии применяют пропорциональные ей шкалы частот  (в радиоспектроскопии) и волновых чисел  (в оптической спектроскопии; с– скорость света); 1 эвсоответствует 2,4180·10 14, или 8065,5 см -1 .В рентгеновской спектроскопии в качестве единицы энергии применяют ридберг:1 Ry = 13,606 эв.
     В оптической спектроскопии часто применяют термин «спектральный терм», подразумевая под этим значение Т = – E/hc,отсчитываемое для атомов от границы ионизации и выражаемое в см -1 .
   
      Лит.см. при статьях Атом, Молекула, Твёрдое тело, Ядро атомное.
      М. А. Ельяшевич.
   К ст. Уровни энергии.

фонологии, морфологии, лексикологии, синтаксиса) ,определяемые свойствами единиц, выделяющихся при последовательном членении языкового потока. Одни учёные стремятся к расширению числа У. я., возводя любую из поддающихся выделению сложных единиц в ранг отдельного уровня, другие считают научно значимыми лишь два У. я.: дифференциальный (на этом уровне язык выступает только как система различительных знаков, к которым относятся, помимо естественных звуков речи, также различительные письменные знаки, способные различать единицы семантического уровня) и семантический [на этом уровне выделяются морфемы, слова и словосочетания как двусторонние единицы, т. е. с учётом как их звуковой стороны, или выражения, так и их внутренней (семантической) стороны, или содержания].
     Лит.:Уровни языка и их взаимодействие. Тезисы научной конференции (4–7 апр., 1967), М., '1967: Martinet A., Arbitraire linguistique et double articulation, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 1957, № 15; Benveniste Е., Les niveaux de l'analyse linguistique, в кн.: Proceedings of the ninth International congress of linguists, The Hague, 1964; Buyssens Е., La sextuple articulation du langage, там же.
      О. С. Ахманова.

измерительный преобразователь уровня жидкости, сыпучего или кускового материала в механический, электрический или пневматический сигнал, удобный для последующей передачи, обработки и регистрации. У. д. классифицируют по назначению – датчики для жидкостей и для сыпучих (кусковых) веществ; по принципу измерения уровня – поплавковые (буйковые), гидростатические, электрические, ультразвуковые, термические, радиоизотопные, оптические и др. Измерение уровня, например с помощью поплавкового У. д. (