Большая Советская Энциклопедия
порт на внутренних водных путях, имеющий обычно 1≈2 причала .
[от электричество и ...фикация ], широкое внедрение в народное хозяйство электрической энергии, вырабатываемой централизованно на электростанциях, объединённых линиями электропередачи в энергосистемы . Э. позволяет правильно использовать природные энергетические ресурсы, более эффективно размещать производительные силы, механизировать и автоматизировать производство, увеличивать производительность труда. Начало Э. относится к концу 19 в., когда были созданы электрические генераторы для производства электроэнергии и освоена её передача на значительные расстояние. В 1879 в Петербурге построена ТЭС для освещения Литейного моста, несколькими годами позже в Москве ≈ для освещения Лубянского пассажа. Одна из первых ТЭС общего пользования была построена Т. А. Эдисоном в 1882 в Нью-Йорке. В 1913 Россия занимала 8-е место в мире по выработке электроэнергии. Электростанции принадлежали главным образом иностранному капиталу. Крупнейшее акционерное «Общество электрического освещения 1886» контролировалось немецкой фирмой «Сименс и Гальске», строившей ТЭС в Петербурге, Москве, Баку, Лодзи и других городах. Мощность электростанций в России в 1900 составляла 80 Мвт, а в 1913 ≈ 1141 Мвт; они производили 2 млрд. квт ч электроэнергии. Э. в СССР. После Октябрьской революции 1917 началось восстановление и реконструкция электроэнергетического хозяйства страны, разрушенного в годы 1-й мировой (1914≈18) и Гражданской (1918≈20) войн. В декабре 1917≈июне 1918 были национализированы крупнейшие электростанции страны. Одновременно началась подготовка к строительству крупных ГЭС и районных ТЭС. В 1920 по инициативе В. И. Ленина был разработан первый план Э. России ≈ план ГОЭЛРО , в основу которого была положена ленинская формула «Коммунизм ≈ это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». В 1922 введены в строй Каширская ГРЭС и «Уткина заводь» (ныне 5-я ГРЭС Ленэнерго); в 1924 ≈ Кизеловская ГРЭС на Урале, в 1925 ≈ Горьковская и Шатурская ГРЭС. 8 ноября 1927 состоялась торжественная закладка Днепровской ГЭС. К 1931 основные задания плана ГОЭЛРО по наращиванию мощности районных электростанций и по производству электроэнергии были выполнены. В годы предвоенных пятилеток (1929≈40) созданы крупные энергосистемы на территории Украины, Белоруссии, Северо-Запада и др. В начале Великой Отечественной войны 1941≈45 оборудование многих электростанций было эвакуировано в тыловые районы, где в рекордные сроки вводились в эксплуатацию новые энергетические мощности. За 1942≈44 введено 3,4 Гвт, главным образом на Урале, в Сибири, Казахстане и Средней Азии. За годы войны разрушена 61 крупная электростанция общей мощностью около 5 Гвт, вывезено в Германию 14 тыс. котлов, 1,4 тыс. турбин и свыше 11 тыс. электродвигателей. В послевоенные годы Э. страны развивалась быстрыми темпами. К 1947 СССР вышел на 2-е место в мире (после США) по производству электроэнергии, а в 1975 производил электроэнергии больше, чем ФРГ, Великобритания, Франция, Италия, Швеция и Австрия вместе взятые. Увеличился среднегодовой прирост производства электроэнергии. Если в 1966≈70 он составлял в среднем за год 46,9 млрд. квт╥ч, то в 1971≈77 ≈ 58,4 млрд. квт╥ч. Установленная мощность электростанций выросла за 1966≈77 почти в 2 раза, а доля СССР в мировом производстве электроэнергии в 1977 увеличилась до 16% против 9,2% в 1950. Данные о динамике производства электроэнергии в СССР приведены в табл.
-
Табл. 1. ≈ Производство электроэнергии и мощность электростанций СССР
Годы
Производство электроэнергии, млрд. квт╥ч
Установленная мощность, Гвт
всего
в том числе на ТЭС
всего
в том числе на ТЭС
1921
0,5
0,5
1,2
1,2
1930
8,4
7,8
2,9
2,7
1940
48,6
43,2
11,2
8,6
1950
91,2
78,5
19,6
16,4
1960
292,3
241,4
66,7
51,9
1970
740,9
616,5
166,2
134,8
1977
1150,0
968,2
237,8
185,5
Основу Э. составляют тепловые электростанции (ТЭС), производящие свыше 80% всей электроэнергии (см. Теплоэнергетика , Теплоэлектроцентраль ) Для ТЭС характерна высокая степень концентрации генерирующих мощностей. Крупнейшие ГРЭС в стране ≈ Запорожская и Углегорская мощностью 3,6 Гвт каждая. В 1977 эксплуатировалось 51 ТЭС мощностью свыше 1 Гвт каждая, в работе было 137 энергоблоков мощностью по 300 Мвт, головные энергоблоки по 800 Мвт на Славянской, Запорожской и Углегорской ГРЭС, сооружался блок мощностью 1200 Мвт на Костромской ГРЭС.
Развитие гидроэнергетики шло по пути комплексного использования водных ресурсов для нужд электроснабжения, орошения, водного транспорта, водоснабжения и рыбоводства. Общая мощность ГЭС (см. Гидроэлектрическая станция ) составила в 1977 45,2 Гвт, а выработка гидроэлектроэнергии ≈ 147 млрд. квт╥ч (13% общей выработки в стране). Крупнейшая электростанция в мире Красноярская ГЭС им. 50-летия СССР в 1973 достигла мощности 6 Гвт (12 гидроагрегатов по 500 Мвт каждый). В 1977 работало 20 ГЭС мощностью свыше 500 Мвт каждая, составляющие около 1/3 всех мощностей ГЭС. Освоено строительство ГЭС в условиях вечной мерзлоты. Введены в строй Усть-Хантайская ГЭС в Таймырском национальном округе, Вилюйская ГЭС в Якутской АССР. К середине 70-х гг. в основном закончено сооружение Волжского и Днепровского каскадов ГЭС, строится крупнейший в стране Ангаро-Енисейский каскад, обеспечивающий около половины выработки электроэнергии ГЭС страны. Введены в эксплуатацию гидроаккумулирующая электростанция ≈ Киевская ГАЭС мощностью 225 Мвт и первая опытная Кислогубская приливная электростанция (ПЭС).
После пуска в 1954 первой атомной электростанции (АЭС) в Обнинске ядерная энергетика превратилась в одно из наиболее перспективных направлений Э. В 1975 все АЭС произвели 22 млрд. квт(ч электроэнергии (свыше 2% общей выработки). Крупнейшая в СССР в 1977 ≈ Ленинградская АЭС, на которой установлены два многоканальных уран-графитовых реактора мощностью 1 Гвт каждый. В 1976 введён в действие первый реактор такого же типа на Курской АЭС, в 1977 ≈ на Чернобыльской АЭС, работают реакторы водо-водяного типа мощностью 440 Мвт на Нововоронежской, Кольской и Армянской АЭС. В 1973 был пущен реактор на быстрых нейтронах мощностью 350 Мвт на Шевченковской АЭС, которая, кроме производства электроэнергии, осуществляет также опреснение морской воды. Введена в строй теплофикационная Билибинская АЭС в Магаданской области. Строится (1977) ряд крупных АЭС с реакторами мощностью 1 Гвт (Калининская, Смоленская, Южно-Украинская, Ровенская и др.).
Большое значение для развития Э. имело начавшееся в 1942 создание объединённых энергосистем (ОЭС). Соединение энергосистем Центра, Урала и Среднего Поволжья положило начало формированию Единой энергосистемы Европейской части СССР (ЕЕЭС СССР). С подключением к ней ОЭС Юга, Северо-Запада, Закавказья и Северного Кавказа, Северного Казахстана, Кольской, Омской энергосистем началось формирование Единой электроэнергетической системы СССР (ЕЭС). В 1977 в ЕЭС входило более 900 электростанций, которые производили 867 млрд. квт╥ч электроэнергии (75,4% общей выработки СССР). Помимо ЕЭС, действуют объединённые энергосистемы (мощность в 1977): Сибири (30,1 Гвт) и Средней Азии (16,1 Гвт). Централизованное энергоснабжение через все ОЭС составляло в 1977 93,5%.
Структура потребления электроэнергии в СССР в 1965≈77 характеризуется данными табл.
-
Табл. 2. ≈ Баланс электроэнергии в народном хозяйстве СССР, млрд. квт×ч
1965
1970
1977
Производство электроэнергии
506,7
740,9
1150,1
Потребление электроэнергии
505,2
735,7
1138,5
В том числе:
Промышленностью
349,4
488,4
712,2
Строительством
11,9
15,0
23,2
Транспортом
37,1
54,4
86,9
Сельским хозяйством
21,1
38,5
88,3
Другими отраслями
50,6
81,1
133,7
Потери в сети общего пользования
35,1
58,3
94,2
Экспорт
1,5
5,2
11,6
Основные потребители электроэнергии в промышленности ≈ машиностроение и металлообработка, топливная, химическая и нефтехимическая отрасли, чёрная и цветная металлургия. Почти 3/4 всей потребляемой промышленностью электроэнергии расходуется в электродвигателях и осветительных приборах. Э. промышленности позволила создать новые отрасли, основанные на технологическом использовании электроэнергии (производство алюминия, ферросплавов, качественных сталей, цветных металлов и различных электрохимических производств, а также электросварку). Электровооружённость труда в промышленности в 1976 превысила уровень 1950 более чем в 4 раза.
Резкое увеличение в 1966≈77 протяжённости газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов (более чем в 2 раза) привело к росту потребления электроэнергии в этом виде транспорта: с 5,6 млрд. квт╥ч до 21,5 млрд. квт╥ч. Развитие всех видов городского транспорта за тот же период (трамвай, троллейбусы и метрополитен) увеличило расход электроэнергии на эти нужды с 3,9 млрд. квт╥ч до 7,5 млрд. квт╥ч. Значительно возросла техническая оснащённость городского электрифицированного транспорта. Получила дальнейшее развитие электрификация железных дорог .
Э. сельского хозяйства ≈ одно из важнейших условий его развития на индустриальной основе. Электроснабжение колхозов и совхозов от государственных энергосистем позволяет демонтировать мелкие неэкономичные сельские электростанции. Если в 1956 энергосистемы давали сельскому хозяйству свыше 30% электроэнергии, то в 1976 ≈ свыше 90%. Резко возросла протяжённость сельских воздушных электросетей (в 1965 ≈ 1,9 млн. км, в 1970 ≈ 2,7 млн. км и в 1975 ≈ 3,1 млн. км). В 1975 суммарная мощность электродвигателей в сельском хозяйстве составила 45 Гвт. Э. сельского хозяйства охватывает процессы обработки земли, с.-х. продукции и механизацию трудоёмких работ в животноводстве и птицеводстве, в ремонтных мастерских и подсобных предприятиях. Электродойка коров в колхозах и совхозах в 1976 составила 84% (в % ко всему поголовью скота), электрострижка овец ≈ 89% ; подача воды электроагрегатами производилась на 80% ферм крупного рогатого скота и 92% свиноводческих ферм и т. д. Электроэнергия применяется также в тепловых процессах (инкубаторные установки, облучение молодняка, обогрев теплиц, животноводческих и птицеводческих ферм, электрохолодильные установки и т. п.). Электровооружённость труда в сельском хозяйстве за 1971≈76 увеличилась более чем в 2 раза и достигла 1962 квт╥ч на одного работника в год.
Э. в зарубежных социалистических странах. Удельный вес производства электроэнергии социалистическими странами (включая СССР) в мировом производстве электроэнергии составлял в 1977 24,3% (в 1950 ≈ 15% ). Данные о производстве электроэнергии в социалистических странах приведены в табл.
-
Табл. 3. ≈ Производство электроэнергии в зарубежных социалистических странах, млрд. квт╥ч
1965
1970
1977
Албания
0,3
0,9
1,8
Болгария
10,2
19,5
29,7
Венгрия
11,2
14,5
23,4
ГДР
53,6
67,7
92,0
СРВ
1,2
1,8
3,0*
КНР
68,0**
74,0**
125**
КНДР
13,3
16,5
28,0
Куба
3,4
4,9
7,7
Монголия
0,3
0,5
1,1
Польша
43,8
64,5
109,4
Румыния
17,2
35,1
59,9
Чехословакия
34,2
45,2
66,4
Югославия
15,5
26,0
48,6
* Данные за 1976. ** Оценка.
Основу энергоснабжения в социалистических странах составляют ТЭС, производящие 80≈99% электроэнергии (за исключением Югославии, КНР и КНДР). Топливом служат главным образом каменные и бурые угли [кроме Румынии, где основное топливо (свыше 50% ) ≈ природный газ]. Крупнейшая ГЭС ≈ Железные Ворота (Джердан) на р. Дунай (на границе Югославии и Румынии) мощностью 2100 Мвт. В ряде стран начала развиваться ядерная энергетика: введены в действие АЭС в ГДР, НРБ, ЧССР, строятся АЭС в ВНР, Югославии и др. Наиболее протяжёнными линиями электропередачи напряжением в 110 кв и выше располагают (в тыс. км). ПНР ≈ 29,7, ГДР ≈ 22,5, Румыния ≈ 17,3, Чехословакия ≈ 14,6. Энергетические системы европейских стран ≈ членов СЭВ связаны между собой и входят в объединённую энергосистему «Мир». В 1962 для организации параллельной работы энергосистем европейских стран ≈ членов СЭВ в Праге создано Центральное диспетчерское управление (см. также Энергетические объединения ).
Э. в капиталистических странах. Наиболее высокий уровень Э. достигнут в промышленно развитых странах Европы, в США, Канаде и Японии (см. табл. 4). В 60-х гг. 20 в. начаты работы по Э. ряда стран Африки, Азии и Латинской Америки.
Табл.
-
≈ Производство электроэнергии в развитых капиталистических странах мира, млрд. квт×ч
1965
1970
1977 США
1221,0
1731,7
2200,0
Япония
189,2
361,2
515,0
Канада
146,4
207,8
297,8
ФРГ
168,8
237,2
326,6
Великобритания
196,5
249,2
277,0
Франция
106,1
146,8
203,6
Италия
83,0
117,4
162,8
ТЭС составляют основу Э. во всех капиталистических странах, кроме небольшого числа государств, обладающих значительными водными ресурсами (Австрия, Норвегия, Швеция, Канада). Крупнейшие ГЭС капиталистических стран (1976) ≈ Черчилл-Фолс (Канада) мощностью 5225 Мвт, Гренд-Кули (США) мощностью 3450 Мвт, Джон-Дей (США) мощностью 2700 Мвт, Асуанская (Египет) мощностью 2100 Мвт. Для покрытия пиковых нагрузок сооружаются ГАЭС, общая мощность которых в 1974 составила 34 Гвт. Крупнейшая ГАЭС мощностью 1820 Мвт находится в Ладингтоне, США. Быстрыми темпами развивается ядерная энергетика. В 1976 АЭС эксплуатировались и строились в 34 странах. Мощность крупнейшей АЭС ≈ Браунс-Ферри, США,≈3,29 Гвт. К середине 70-х гг. созданы межгосударственные энергосистемы: Восточные штаты США и Канада ≈ общая мощность 40 Гвт, Европейский союз по координации производства и распределения энергии (Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ФРГ, Швейцария) ≈ общая мощность 200 Гвт и Скандинавский комитет по энергоснабжению «Нордаль» (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия) ≈ общая мощность 50 Гвт. Находятся в эксплуатации линии электропередачи напряжением 735≈765 кв переменного тока в США и Канаде и 800 кв постоянного тока в США. В европейских странах применяется напряжение от 110 до 380≈400 кв. Сооружена кабельная линия напряжением 200 кв, соединяющая Великобританию с Францией через пролив Ла-Манш.
Нехватка собственных энергоресурсов заставляет промышленно развитые капиталистические страны ввозить топливо из нефтедобывающих стран. Резкое повышение цен на нефть в 1973 обострило проблему Э. капиталистических стран (см. Энергетический кризис ).
Лит.: Ленин В. И., Об электрификации. [Сборник], сост. В. Стеклов, Л. Фотиева, 2 изд., М., 1964; Кржижановский Г. М., Соч., т. 1 ≈ Электроэнергетика, М. ≈ Л., 1933; Кржижановский Г. М., Стеклов В. Ю., Ленинский план электрификации в действии, М., 1956; Непорожний П. С., Электрификация и энергетическое строительство, М. ≈ Л., 1961; Жимерин Д. Г., История электрификации СССР, М, ≈ Л., 1962; Флаксерман Ю. Н., Развитие теплоэнергетики СССР, М. ≈ Л., 1966; Электроэнергетика мира в цифрах. (Экономико-статистический справочник), М., 1969; Электрификация СССР, под ред. П. С. Непорожнего, М., 1970; Стеклов В. Ю., Развитие электроэнергетического хозяйства СССР, 3 изд., М., 1970; Энергетика СССР в 1971≈1975 гг., М., 1972; Развитие электроэнергетики союзных республик, под ред. А. С. Непорожнего, М., 1972; Энергетика СССР в 1976≈1980 гг., М., 1977.
В. Ю. Стеклов.
(Riječki zaijev), на С. Адриатического моря, у берегов Югославии, между полуостровом Истрия и островами Крк и Црес. Соединён с открытой частью Адриатического моря проливом Кварнер. Длина 28 км, ширина 22 км, глубина 40≈50 м. Берега гористые. Приливы неправильные суточные, их величина 0,7 м. Крупный порт ≈ Риека.
Российская Академия художественных наук (РАХН), с 1925 Государственная Академия художественных наук (ГАХН), советская научная организация. Учреждена 7 октября 1921 в Москве. Состояла в ведении Художественного отдела Главнауки Наркомпроса РСФСР, имея целью «всестороннее научное исследование вопросов искусства и художественной культуры, в частности проблемы синтеза искусство . Х. н. а. делилась на 3 отделения: физико-математическое (психологическое), философское, социологическое. В каждом отделении работали секции: литературная, музыкальная, театральная, изобразительных искусств, архитектурная, полиграфическая. Состояла из действительных членов и научных сотрудников. Структура Х. н. а. часто менялась. В числе членов Х. н. а. А. В. Бакушинский , Б. Р. Виппер А. Г. Габричевский , В. Н. Домогацкий, И. В. Жолтовский, А. А. Сидоров Р. Р. Фальк, А. В. Щусев. Издавала «Бюллетень ГАХН» (╧ 1≈11, 1925≈28). В 1930 была преобразована в Государственную академию искусствознания.
Лит.: Кондратьев А. И., Российская Академия художественных наук, М., 1923; Гос. Академия художественных наук. Отчет. 1921≈1925, М., 1926; Сборники экспериментально-психологических исследований, [т.] 1, Л., 1926 (Труды Гос. академии художественных наук. Психофизиологическая лаборатория, в. 1).
(от лат. allusio ≈ шутка, намёк), в художественной литературе, ораторской и разговорной речи одна из стилистических фигур: намёк на реальный политический, исторический или литературный факт, который предполагается общеизвестным. В качестве намёка нередко пользуются крылатыми словами и выражениями (например, «слава Герострата», «перейти Рубикон», «пришел, увидел, победил», «Демьянова уха»).
«Челленджер» («Challenger», буквально ≈ бросающий вызов), английский военный трёхмачтовый корвет с парусным оснащением и вспомогательным двигателем 885 квт(1200 л. с.). Длина 62,5 м, водоизмещение 2300 т. В 1872 перестроен в океанографическое судно для гидрологических, геологических, химических, биологических и метеорологических работ. В 1872≈76 на «Ч.» совершено кругосветное плавание (начальник экспедиции Ч. У. Томсон , капитан Дж. Нэрс), в котором были собраны сведения по физическим и химическим характеристикам воды, рельефу, геологической структуре дна Мирового океана.
«Ч.» ≈ первенец мирового океанографического флота. В память «Ч.» названо современное н.-и. судно США для глубоководного бурения дна океана ≈«Гломар Челленджер», построенное в 1968 (мощность двигателя 7,36 Мвм, или 10 000 л. с., длина 122 м, водоизмещение 10500 m, скорость 12 м. миль/ч).
(от греч. а ≈ отрицательная частица и лат. moralis ≈ нравственный), лишённый морали, безнравственный, попирающий все моральные нормы.
энергосиловая машина, преобразующая какой-либо вид энергии в механическую работу. В зависимости от типа Д. работа может быть получена от вращаюшегося ротора, возвратно-поступательно движущегося поршня или от реактивного аппарата. Д. приводят в действие рабочие машины, транспортные средства сухопутного, водного, воздушного и космического назначения, производственно-технологической установки, коммунальные и бытовые приборы и т. п. Д., непосредственно преобразующие природные энергетические ресурсы (топливо, 1709 энергию ветра, воды и др.) в механическую энергию, называются первичными (паровые, ветряные, гидравлические и др.). Наибольшую группу среди первичных Д. составляют тепловые двигатели, использующие химическую энергию топлива или атомную энергию. Д., преобразующис энергию первичных Д. в механическую работу, называются вторичными (электрические, пневматические, некоторые типы гидравлических и др.). Устройства, отдающие накопленную механическую энергию, также относят к Д. (инерционные, пружинные, гиревые механизмы). По назначению Д. разделяют на стационарные, т. е. установленные неподвижно; передвижные, используемые на движущихся рабочих машинах; транспортные, применяемые на различных видах транспортных средств. Первым в истории человечества механическим Д. было водяное колесо, применявшееся для оросительных систем в странах Древнего Востока, в Египте, Китае, Индии. В средние века водяные колёса получили распространение в странах Европы как энергетическая база мануфактурного производства.В этот же период широко применялись ветряные Д. Примерно с 13 в. предпринимались попытки создания вечного двигателя .Переход к машинной технике, начавшийся с середины 18 в., требовал создания Д., не зависящих от местных источников энергии (воды, ветра и т. п.). Первым Д., использующим тепловую энергию топлива, была поршневая пароатмосферная машина прерывного действия, появившаяся в конце 17 ≈ начале 18 вв. (проекты французского физика Д. Папена и английского механика Т. Севери, усовершенствованные в дальнейшем Т. Ньюкоменом в Англии и М. Тривальдом в Швеции). Пароатмосферные Д. значительного распространения не получили. Проект универсального парового Д. был предложен в 1763 русским механиком И. И. Ползуновым , который сдвоил в своей машине цилиндры, получил Д. непрерывного действия. Вполне развитую форму универсальной тепловой Д. получил в 1784 в паровой машине английского механика Дж. Уатта . Внедрение паровых машин обусловило независимость размещения промышленного производства от природных источников энергии и привело к быстрому развитию промышленности на новой энергитической основе. К 1880 мощность использовавшихся в мировом хозяйстве паровых машин превысила 26 млн. квт ( 35 млн. л. с.)
Во второй половине 19 в. в процессе дальнейшего совершенствования энергетической базы производства были созданы два новых типа тепловых Д.: паровая турбина и двигатель внутреннего сгорания (Д. в. с.). В паровых турбинах, получивших распространение после 1884 (патенты английского учёного Ч. Парсонса, шведского изобретателя К. Лаваля), энергия пара преобразуется в энергию вращающегося вала без кривошипно-шатунного механизма. Паровые турбины открыли широкие возможности наращивания мощности единичного агрегата и стали основным Д. крупных электрических станций. С начала 20 в. мощность паровых турбин непрерывно увеличивается, достигнув в 60-х гг. 20 в. 1200 Мвт в одном агрегате.
Первый практически пригодный Д. в. с. был сконструирован в 1860 французским механиком Э. Ленуаром. В 1876 Н. Отто в Германии создал более совершенный 4-тактный газовый Д. По сравнению с паровой машиной Д. в. с., освобожденный от парокотельного агрегата, имел более высокий кпд, был более простым и компактным Д. В 1897 немецкий инженер Р. Дизель , работая над повышением эффективности Д., предложил Д. в. с. с воспламенением от сжатия (см. Дизель ). Дальнейшее усовершенствование этого Д. позволило применить в качестве дешёвого топлива нефть, в результате чего Д. в. с. становится экономичным стационарным Д. В то же время Д. в. с. получает широкое распространение на транспорте. В 60-е гг. 20 в. около 80% суммарной мощности всех существующих Д. падает на долю транспортных (см. Автомобильный двигатель , Судовой двигатель ). Например, общая мощность автомобильных Д. во всех странах мира превысила 11 млрд. квт (15 млрд. л. с.).
Параллельно с развитием тепловых Д. совершенствовалась конструкция первичных гидравлических Д., особенно гидротурбин (проекты французского инженера Б. Фурнерона, американского А. Пелтона, австрийского В. Каплана и др.). Создание мощных гидротурбин позволило строить гидроэнергетические агрегаты большой мощности (до 600 Мвт) и создавать крупные ГЭС в местностях, где имеются большие реки, водопады и т. п.
Важнейшие сдвиги в развитии энергетической базы промышленного производства были связаны с изобретением и применением двигателей электрических . В 1831 английский физик М. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, а в 1834 русский учёный Б. С. Якоби создал первый электрический Д. постоянного тока, пригодный для практических целей. Однако только с 70-х гг. 19 в. Д. постоянного тока получают широкое применение благодаря созданию источников дешёвой электроэнергии (генераторов постоянного тока) и усовершенствованию конструкции Д. электротехниками А. Пачинотти в Италии и З. Граммом в Бельгии. В 1888≈89 русский инженер М. О. Доливо-Добровольский создал трёхфазную короткозамкнутую асинхронную электрическую машину (см. Асинхронный электродвигатель ). В последующие годы конструкция электрических машин совершенствовалась, были созданы электрические Д. в широком диапазоне мощностей ≈ от долей вт до десятков Мвт. Асинхронные электрические Д. просты в изготовлении, надёжны в эксплуатации, что обусловило их широкое распространение в промышленности. Электропривод в 20 в. стал основным фактором развития энергетики, обусловив постепенное её расчленение на две самостоятельные системы. Первичные Д. (например, турбогенераторы, гидрогенераторы) концентрируются преимущественно на тепловых электростанциях и ГЭС, а электрические Д. образуют параллельную систему конечных приёмников тока, установленных на предприятиях различных отраслей народного хозяйства. Электрические Д. получают также широкое применение в бытовом обслуживании (швейные, стиральные, кухонные машины, холодильники, электробритвы и т. п.).
В первой половине 20 в. были созданы новые типы практически пригодных тепловых Д. ≈ газовая турбина , реактивный двигатель , ядерная силовая установка . Газовые турбины стали основой авиационного двигателестроения (см. Авиационный двигатель ), распространяются в локомотивостроении (газотурбовозы), на автомобилях и т. д. Реактивные Д. позволяют реализовать огромные мощности в одном агрегате. Суммарная мощность Д. ракеты, которая в 1961 вывела на орбиту первый космический корабль «Восток», пилотируемый Ю. А. Гагариным , составляла 14 млн. квт (около 20 млн. л. с.), что примерно равно мощности всех электростанций СССР в 1948. Мощность Д. ракеты-носителя «Протон» (1965≈68) превышала 45 млн. квт (около 60 млн. л. с.) (см. также Ракетный двигатель ).
В промышленности СССР свыше 85% мощности сосредоточено в электрических Д. и установках. В сельском хозяйстве в 1968 на долю Д. в. с. приходилось около 90% общей мощности Д. (см. Тракторный двигатель ). Мощность Д. в народном хозяйстве СССР непрерывно растет. В 1967 мощность выпущенных Д. увеличилась по сравнению с 1960 в 1,8 раза и составила по паровым и гидравлическим турбинам 14,7 млн. квт, по дизелям (без автотракторных) 11 млн. квт. В том же 1967 было выпущено свыше 5 млн. электрических Д. суммарной мощностью около 30 млн. квт.
Для обеспечения сложных по режиму условий работы применяется комбинирование Д. различных типов, например паровые турбины устанавливаются совместно с Д. в. с. или газовыми турбинами, разрабатываются проекты комбинированных ракетных Д., в которых сочетаются реактивные и жидкостные ракетные Д. (например, турборакетные или ракетно-прямоточные).
Рост энергосистем, комплексная механизация и автоматизация производства, совершенствование транспорта, расширение космических исследований определяют пути дальнейшего развития Д. Непрерывно увеличивается мощность первичных Д. электрических станций, совершенствуется их конструкция, ведутся работы по созданию установок термоядерного синтеза, Д. внешнего сгорания, новых типов ракетных двигателей (ионных, плазменных, фотонных и др.). Для транспортного двигателестроения важными являются работы по созданию экономичных роторных беспоршневых и роторно-поршневых Д. в. с. (см., например, Ванкеля двигатель ), электрических автомобильных и малогабаритных атомных Д. За рубежом (США) ведутся работы по использованию для автомобильного транспорта Д. внешнего сгорания (см. Стирлинга двигатель) в комбинации с электрическим Д. Важнейшим направлением развития энергетической техники во второй половине 20 в. является преобразование химической и тепловой энергии топлива при помощи топливных элементов и магнитогидродинамических генераторов непосредственно в электрический ток для питания Д. Развитие атомной энергетики, реактивной техники, безмашинных генераторов тока в соединении с Д. большой мощности откроет новые перспективы в развитии производительных сил общества.
Лит. см. при статьях об отдельных видах двигателей.
А. А. Пархоменко.
общее название 3,5 тыс. островов у южных и юго-западных берегов Корейского полуострова. Острова Чиндо, Намхэдо, Коджедо имеют площадь 300 км2 и более. Преобладают холмы и низкогорья, берега изобилуют бухтами. Субтропический муссонный климат, вечнозелёные леса и кустарники. Приливы высотой до 3 м образуют в проливах между островами мощные приливно-отливные течения (до 17 км/ч), затрудняющие мореплавание. Рыболовство, лов моллюсков.
Тезис (греческое thésis ≈ положение, утверждение),
в логике положение, истинность которого требует доказательства.
В философии Г. Гегеля первая ступень триады .
Одно из основных положений научного труда, статьи, доклада и т. п. См. также Тезис в искусстве.
но, ногаку, один из жанров японского традиционного театра. Первоначально вид народного японского театра. Затем профессионализировался. В 14≈15 вв. сложился как театр для феодальной знати и военной аристократии. Представление Н. включает музыку, танец и драму. Действие сопровождается оркестром, состоящим из флейт, барабанов разных размеров, и мужским хором, который активно вмешивается в действие. Спектакли Н. происходят на открытой с трёх сторон квадратной площадке с крышей, опирающейся на четыре столба. С левой стороны сцены отходит помост (хасигакари), ведущий за кулисы. Он служит для выхода и ухода актёров, а также дополнительной сценической площадкой. Спектакли идут без занавеса и декораций, на фоне постоянного задника с изображением зелёной раскидистой сосны на золотом поле. Оркестр и хор располагаются на сцене: оркестр вдоль задника, хор вдоль правой стороны площадки. В основе содержания пьес Н. ≈ сюжеты японской классической литературы, исторических хроник и буддистских легенд; в них много монологов, воспоминаний, действие очень растянуто, драматическое развитие и конфликт почти отсутствуют; всегда два действующих лица ≈ ситэ (действователь) и ваки (партнёр), иногда их сопровождают спутники ≈ цурэ, не имеющие самостоятельных функций. Ситэ и его сопровождающие выступают в масках, ваки ≈ без масок. Все роли исполняются мужчинами. Драматургия Н. основывается на двух эстетических концепциях ≈ мономанэ (подражание действительности) и югэн (внутренний смысл), которые находят выражение в тексте, танце, музыке и сценическом движении.
Обычно представление состоит из пяти пьес разного характера, между пьесами в качестве интермедий включаются короткие грубоватые народные комедии ≈ кёгэны, чтобы оттенить элегантность и изысканность основного действия. Грим в театре Н. не применяется, мимика отсутствует, лица исполнителей и хористов неподвижны, костюм лишён бытовой конкретности и служит для создания цветовой партитуры спектакля.
Основоположниками театра Н. были Канъами ≈ Кандзэ Киёцугу (середина 14 в.) и его сын Дзэами Кандзэ Мотокиё (14≈15 вв.). Оба они были не только актёрами, авторами пьес, музыки и танцев, но и теоретиками искусства театра Н., сформулировавшими его основные принципы. Исторически сложилось пять школ театра Н.: Кандзэ, Компару, Хосё, Конго и Кита. В 60-е ≈ начале 70-х гг. 20 в. труппы продолжают сохранять средне-вековую структуру. Представления устраиваются регулярно, они рассчитаны на узкий круг зрителей, и поэтому театр существует лишь благодаря постоянной финансовой помощи объединения любителей этого жанра.
Лит.: Конрад Н. И., Театр Но, в сборнике: О театре, Л., 1926; Танака Макото, Ногаку-но кансё (Лучшие произведения жанра «Но»), Токио, 1949; Театр и драматургия Японии, М., 1965; Каватакэ Сигэтоси, Нихон энгэки дзэнси (История японского театра), Токио, 1966.
Л. Д. Гришелёва.
оптической системы, часть пространства (плоскости), изображаемая этой системой. Величина П. з. определяется входящими в систему деталями (такими, как оправы линз, призм и зеркал, диафрагмы и пр.), которые ограничивают пучок лучей света. Различают измеряемое в угловых единицах угловое П. з. систем, предназначенных для наблюдения за очень (практически ≈ бесконечно) удалёнными объектами ( телескопы , зрительные трубы , многие фотографические аппараты), и измеряемое в мм или см. линейное П. з. систем, в которых расстояние до объекта невелико (например, микроскопов ). Если А (рис.) ≈ центр входного зрачка системы (см. Диафрагма в оптике), то П. з. ≈ это либо угол 2w, под которым из А виден входной люк S1S2 и соответствующая часть плоскости объекта O1O2, либо сами линейные размеры O1O2 (OO ≈ ось симметрии системы). В общем случае плоскости O1O2 и S1S2 не совпадают и имеет место виньетирование (с шириной кольца BB1). Если же S1S2 совмещена с плоскостью объекта, граница П. з. резка. Этого стараются добиться во многих телескопах, зрительных трубах и др., помещая диафрагму П. з. в фокальную плоскость объектива. Угол П. з. (в пространстве предметов, см. Изображение оптическое ) обратно пропорционален угловому увеличению оптическому системы. В биноклях он составляет 5≈10╟, а в самых больших телескопах не превышает несколько дуговых минут. В специальных (т. н. широкоугольных) фотообъективах он достигает 120≈140╟ и даже 180╟ (см. Объектив ). Подавляющее большинство микроскопов снабжается набором сменных окуляров , увеличения которых и, следовательно, линейные П. з. в пространстве объектов 2l различны. Очень часто используются окуляры с 2l = 18 мм; однако у многих окуляров П. з. больше или меньше этой величины. В поляризационных микроскопах и стереомикроскопах зачастую применяют окуляры с П. з. до 25 мм (широкоугольные). Линейное П. з. микроскопа в целом равно 2l /b, где b ≈ линейное увеличение объектива микроскопа.
«Святая святых», у древних евреев священная часть скинии (переносного святилища), позднее Иерусалимского храма, в которую мог входить только первосвященник и лишь один раз в году. По религиозному преданию, в «С. с.» хранился ковчег «Завета» Моисея . В переносном смысле «С. с.» ≈ самое сокровенное, самое дорогое.
устройство, в котором в результате горения топлива или превращения электрической энергии выделяется тепло, используемое для тепловой обработки материалов или изделий либо для отопления. По сложившейся традиции к П. не принято относить паровые котлы , агломерационные машины, некоторые электрические нагревательные приборы и др. тепловые агрегаты, которые, по существу, попадают под определение П. (например, установки контактного нагрева). В то же время П. называют сложные агрегаты для термической или химико-термической обработки металлических изделий, при которой изделие в различных частях агрегата не только нагревается и выдерживается при заданной температуре, но и охлаждается до определённой температуры с регламентированной скоростью (например, термические башенные П.).
П. применяются во многих отраслях промышленности, а также в быту (для отопления, варки пищи, выпечки хлеба и т.д.).
Основные части П.: генератор тепла ≈часть П. или устройство, в котором выделяется тепло; рабочее пространство, в котором находятся материал или изделия; теплоотборник (в агрегатах для термической или химико-термической обработки), служащий для охлаждения изделий; устройство для подвода топлива или электрической энергии, а также для отвода продуктов сгорания; механизмы для загрузки, транспортирования через П. и выгрузки материалов и изделий; система автоматического управления работой П.; строительные конструкции (фундамент, каркас, площадки для обслуживания и т.п.); устройства для утилизации тепла продуктов сгорания топлива ( рекуператоры и регенераторы ). В зависимости от типа П. генераторы тепла и теплоотборники могут быть конструктивно отделены от рабочего пространства (например, вынесенные топки), но в большинстве современных П. они совмещены с рабочим пространством. В некоторых П. (например, в индукционных печах ) тепло генерируется в самом нагреваемом изделии. Отопительные П. совсем не имеют рабочего пространства, так как выделенное в них тепло передаётся нагреваемому помещению.
П. отличаются чрезвычайным разнообразием конструкций и работают на всех видах топлива, на электрической энергии, солнечной энергии и т.д. Рабочая температура в П. может быть от 100 до 5000 ╟С. Общепринятой классификации П. не существует. П. можно разделить на 2 большие группы: промышленные и бытовые.
Промышленные П. можно классифицировать по их технологическому назначению. П. для удаления влаги из материалов делятся на сушильные П., предназначенные для удаления влаги из твёрдых материалов (лесоматериалы, литейные формы, кожа, керамические и др. изделия), и выпарные П. (или точнее ≈ выпарные аппараты) ≈ для удаления влаги из растворов, применяемые в пищевой промышленности, химии и т.д. Нагревательные печи предназначены ≈ для нагрева материалов или изделий без изменения их агрегатного состояния, например для нагрева металла перед обработкой давлением в металлургии и машиностроении. Термические печи используют для придания материалам и изделиям новых механических свойств, например для термической и химико-термической обработки прокатной продукции в металлургии и изделий в машиностроении. Обжиговые П. служат для обработки минерального сырья (руда, глина, известняк и т.п.) с целью изменения его структуры и химического состава перед последующей переработкой и для обжига изделий из этого сырья (строительные, огнеупорные материалы, глиняные и фарфоровые изделия и т.д.), а также эмалированных металлических изделий. Плавильные П. применяют для перевода обрабатываемого материала в жидкое состояние путём нагрева его выше температуры плавления при получении металлов из руд (см. Ватержакетная печь ), выплавке стали и цветных металлов (см. Мартеновская печь , Двухванная печь ), расплавлении чёрных и цветных металлов в литейном производстве (см. Вагранка , Отражательная печь ), варке стекла, а также плавке различных материалов. П. для разложения и возгонки материалов, большей частью с изменением агрегатного состояния, служат для сухой перегонки топлива ≈ получения кокса (см. Коксовая печь ), древесного угля, возгонки летучих металлов, крекинга нефти и многих процессов химической промышленности.
Среди бытовых П. многочисленную группу составляют отопительные П. Многие бытовые П. (хлебопекарные, кондитерские и т.д.), особенно крупные, являются по существу промышленные П. и их также можно классифицировать по назначению.
По виду обогрева П. разделяют на пламенные и электрические. Пламенные П. отапливают каким-либо видом топлива. Они делятся на П. непосредственного нагрева, при котором продукты сгорания топлива соприкасаются с нагреваемым материалом или изделием (см. Методическая печь , Шахтная печь ), и П. косвенного нагрева, в которых тепло от продуктов сгорания к нагреваемому материалу или изделию передаётся через стенку радиационных труб или муфелей , а в ряде случаев и через жидкости (см. Ванная печь ). Электрические П. делят на печи сопротивления, в которых электрический ток пропускают через само изделие или электрические нагревательные элементы сопротивления, расположенные в печи, индукционные П. и дуговые печи , в которых тепло выделяется в электрической дуге. Особую группу составляют печи со специальными видами нагрева: плазменные печи , электроннолучевые печи , оптические печи , в том числе гелиопечи, и др. С точки зрения тепловой работы промышленные П. классифицируют также по признаку протекающих в них процессов теплообмена. Различают П. с радиационным режимом теплообмена, в которых преобладает лучистый теплообмен (например, мартеновские П., методические П.), П. с конвективным режимом, в которых основную роль играет конвективный теплообмен (низкотемпературные нагревательные П., сушила), и П. со слоевым режимом, в которых обрабатываемый материал располагается в виде неподвижного или движущегося слоя (шахтные П., кипящего слоя печи ); в П. последнего типа радиационный и конвективный механизмы переноса тепла играют, как правило, одинаковую роль.
П. классифицируют и по ряду др. признаков: по методу передвижения нагреваемых изделий ( конвейерные печи , печи с выкатным подом , толкательные печи , протяжные печи , печи с шагающим подом и др.), по характерным конструктивным признакам ( вращающиеся печи , кольцевые печи , колпаковые печи и др.), по тепловому и температурному режимам ( проходные печи , камерные печи , отражательные П. и т.п.) и др. Некоторые П. называют по имени изобретателей (мартеновские, печь Сименса и др.).
Лит.: Глинков М. А., Основы общей теории печей, 2 изд., М., 1962; Справочник конструктора печей прокатного производства, под ред. В. М. Тымчака, М., 1970.
В. М. Тымчак.
устройство, в котором в результате горения топлива или превращения электрической энергии выделяется тепло, используемое для тепловой обработки материалов или изделий либо для отопления. По сложившейся традиции к П. не принято относить паровые котлы , агломерационные машины, некоторые электрические нагревательные приборы и др. тепловые агрегаты, которые, по существу, попадают под определение П. (например, установки контактного нагрева). В то же время П. называют сложные агрегаты для термической или химико-термической обработки металлических изделий, при которой изделие в различных частях агрегата не только нагревается и выдерживается при заданной температуре, но и охлаждается до определённой температуры с регламентированной скоростью (например, термические башенные П.).
П. применяются во многих отраслях промышленности, а также в быту (для отопления, варки пищи, выпечки хлеба и т.д.).
Основные части П.: генератор тепла ≈часть П. или устройство, в котором выделяется тепло; рабочее пространство, в котором находятся материал или изделия; теплоотборник (в агрегатах для термической или химико-термической обработки), служащий для охлаждения изделий; устройство для подвода топлива или электрической энергии, а также для отвода продуктов сгорания; механизмы для загрузки, транспортирования через П. и выгрузки материалов и изделий; система автоматического управления работой П.; строительные конструкции (фундамент, каркас, площадки для обслуживания и т.п.); устройства для утилизации тепла продуктов сгорания топлива ( рекуператоры и регенераторы ). В зависимости от типа П. генераторы тепла и теплоотборники могут быть конструктивно отделены от рабочего пространства (например, вынесенные топки), но в большинстве современных П. они совмещены с рабочим пространством. В некоторых П. (например, в индукционных печах ) тепло генерируется в самом нагреваемом изделии. Отопительные П. совсем не имеют рабочего пространства, так как выделенное в них тепло передаётся нагреваемому помещению.
П. отличаются чрезвычайным разнообразием конструкций и работают на всех видах топлива, на электрической энергии, солнечной энергии и т.д. Рабочая температура в П. может быть от 100 до 5000 ╟С. Общепринятой классификации П. не существует. П. можно разделить на 2 большие группы: промышленные и бытовые.
Промышленные П. можно классифицировать по их технологическому назначению. П. для удаления влаги из материалов делятся на сушильные П., предназначенные для удаления влаги из твёрдых материалов (лесоматериалы, литейные формы, кожа, керамические и др. изделия), и выпарные П. (или точнее ≈ выпарные аппараты) ≈ для удаления влаги из растворов, применяемые в пищевой промышленности, химии и т.д. Нагревательные печи предназначены ≈ для нагрева материалов или изделий без изменения их агрегатного состояния, например для нагрева металла перед обработкой давлением в металлургии и машиностроении. Термические печи используют для придания материалам и изделиям новых механических свойств, например для термической и химико-термической обработки прокатной продукции в металлургии и изделий в машиностроении. Обжиговые П. служат для обработки минерального сырья (руда, глина, известняк и т.п.) с целью изменения его структуры и химического состава перед последующей переработкой и для обжига изделий из этого сырья (строительные, огнеупорные материалы, глиняные и фарфоровые изделия и т.д.), а также эмалированных металлических изделий. Плавильные П. применяют для перевода обрабатываемого материала в жидкое состояние путём нагрева его выше температуры плавления при получении металлов из руд (см. Ватержакетная печь ), выплавке стали и цветных металлов (см. Мартеновская печь , Двухванная печь ), расплавлении чёрных и цветных металлов в литейном производстве (см. Вагранка , Отражательная печь ), варке стекла, а также плавке различных материалов. П. для разложения и возгонки материалов, большей частью с изменением агрегатного состояния, служат для сухой перегонки топлива ≈ получения кокса (см. Коксовая печь ), древесного угля, возгонки летучих металлов, крекинга нефти и многих процессов химической промышленности.
Среди бытовых П. многочисленную группу составляют отопительные П. Многие бытовые П. (хлебопекарные, кондитерские и т.д.), особенно крупные, являются по существу промышленные П. и их также можно классифицировать по назначению.
По виду обогрева П. разделяют на пламенные и электрические. Пламенные П. отапливают каким-либо видом топлива. Они делятся на П. непосредственного нагрева, при котором продукты сгорания топлива соприкасаются с нагреваемым материалом или изделием (см. Методическая печь , Шахтная печь ), и П. косвенного нагрева, в которых тепло от продуктов сгорания к нагреваемому материалу или изделию передаётся через стенку радиационных труб или муфелей , а в ряде случаев и через жидкости (см. Ванная печь ). Электрические П. делят на печи сопротивления, в которых электрический ток пропускают через само изделие или электрические нагревательные элементы сопротивления, расположенные в печи, индукционные П. и дуговые печи , в которых тепло выделяется в электрической дуге. Особую группу составляют печи со специальными видами нагрева: плазменные печи , электроннолучевые печи , оптические печи , в том числе гелиопечи, и др. С точки зрения тепловой работы промышленные П. классифицируют также по признаку протекающих в них процессов теплообмена. Различают П. с радиационным режимом теплообмена, в которых преобладает лучистый теплообмен (например, мартеновские П., методические П.), П. с конвективным режимом, в которых основную роль играет конвективный теплообмен (низкотемпературные нагревательные П., сушила), и П. со слоевым режимом, в которых обрабатываемый материал располагается в виде неподвижного или движущегося слоя (шахтные П., кипящего слоя печи ); в П. последнего типа радиационный и конвективный механизмы переноса тепла играют, как правило, одинаковую роль.
П. классифицируют и по ряду др. признаков: по методу передвижения нагреваемых изделий ( конвейерные печи , печи с выкатным подом , толкательные печи , протяжные печи , печи с шагающим подом и др.), по характерным конструктивным признакам ( вращающиеся печи , кольцевые печи , колпаковые печи и др.), по тепловому и температурному режимам ( проходные печи , камерные печи , отражательные П. и т.п.) и др. Некоторые П. называют по имени изобретателей (мартеновские, печь Сименса и др.).
Лит.: Глинков М. А., Основы общей теории печей, 2 изд., М., 1962; Справочник конструктора печей прокатного производства, под ред. В. М. Тымчака, М., 1970.
В. М. Тымчак.
Тезис, листовая гравюра, содержащая текст богословского или философского характера (собственно Т.), сопровождающийся изображениями святых, исторических лиц, которым посвящен Т. Особенно широко Т. были распространены в эпоху позднего барокко. В России в начале 18 в. Т. гравировали И. Ф. Зубов и др.
Расса, река в Минской и Гомельской области БССР, правый приток р. Птичь (бассейн Припяти ≈ Днепра). Длина 151 км, площадь бассейна 3580 км2. Протекает по северной окраине Полесья. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход воды в 12 км от устья 15,9 м3/сек. Замерзает в ноябре ≈ феврале, вскрывается в марте ≈ 1-й половине апреля. Русло О. канализовано, в бассейне ряд осушительных каналов, в верховьях ≈ Любанское водохранилище. Сплавная. На реке ≈ г. Любань.
Википедия
Пристань — собирательный термин: специально оборудованное место причаливания речных судов у берега на внутренних водных путях. Предназначается для посадки-высадки пассажиров и перегрузочных операций в период навигации. Принципиально не отличается от причала , но характерна для применения в речном флоте.
Пристань — село , Ахтырский городской совет , Сумская область , Украина .
Код КОАТУУ — 5910290007. Население по переписи 2001 года составляло 7 человек .
Пристань:
- Пристань — место причала судов у берега.
Пристань — село , Староаврамовский сельский совет , Хорольский район {{!}}Хорольский район , Полтавская область , Украина .
Код КОАТУУ — 5324885407. Население по переписи 2001 года составляло 154 человека .
При́стань — село в Свердловской области , входящее в муниципальное образование Артинский городской округ . Расположено в 4 км на северо-северо-восток от административного центра — посёлка городского типа Арти . Является частью Пристанинского сельского совета. Главой села является Боготырева Нелли Евгеньевна.
Пристань — село в Сокальском районе Львовской области Украины .
Население по переписи 2001 года составляло 898 человек. Занимает площадь 1,6 км². Почтовый индекс — 80071. Телефонный код — 3257.
При́стань — заброшенный военный аэродром , принадлежавший авиации Тихоокеанского флота , а также бывший гарнизон .
Аэродром расположен в Шкотовском районе Приморского края , в 10 километрах к западу от села Романовка .
Пристань — деревня в Ям-Тёсовском сельском поселении Лужского района Ленинградской области .
ПМР:
- Приднестровская Молдавская Республика
- Протонный магнитный резонанс — метод определения структуры органических веществ.
- ПМР — переносной микрорентгенметр .
- ПМР — поляризационная матрица рассеяния .
- ПМР, ПМР- — прицепной минный раскладчик , например: ПМР-1 .
- ПМР — протонный магнитный резонанс — метод исследования в химии .
- ПМР — профессиональная мобильная радиосвязь .
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- Психомоторное развитие , ЗПМР — задержка психомоторного развития
- Пункт местного резервирования
- Подлинная партия мексиканской революции
- ПМР — поддержка муниципальных районов, ФФПМР и ФФПМР — Фонд финансовой поддержки муниципальных районов .
- ПМР — Пашковский микрорайон на юго-востоке города Краснодара
Приход Борегард располагается в штате Луизиана , США . Официально образован в 1913 году . По состоянию на 2010 год , численность населения составляла 35 654 человека.
Гонсалес (, реже Gonzáles) — испанская фамилия. Происходит от личного имени Гонсало готского происхождения (Gunthis ( гот. «бой») + Salvus > Gundisalvus > ) + суффикс -ez и означает «сын Гонсало». В Испании это самая распространённая фамилия после Гарсии , 2,08 % испанцев носят эту фамилию. Фамилия также распространена в Латинской Америке и в США . В США имеет два варианта написания: и , s по-видимому, из-за неразличения произношения s и z латиноамериканцами.
Фамилии Гонсалес соответствует португальская фамилия Гонсалвиш .
Гонсалес — город и муниципалитет в Мексике , входит в штат Тамаулипас . Население 10 683 человека.
Гонсалес — город и муниципалитет в Мексике , входит в штат Тамаулипас . Население 41 455 человек.
Гонсалес — статистически обособленная местность , расположенная в округе Эскамбиа (штат Флорида , США ) с населением в 11 365 человек по статистическим данным переписи 2000 года.
" Гонса́лес" — испанская фамилия и топоним, производное от имени :
Гонсалес — город и муниципалитет на северо-востоке Колумбии , на территории департамента Сесар .
Блин — многозначный термин:
Минаевщина — село , Моложавский сельский совет , Городнянский район , Черниговская область , Украина .
Код КОАТУУ — 7421486406. Население по переписи 2001 года составляло 81 человек .
Крёнинг — коммуна в Германии , в земле Бавария .
Подчиняется административному округу Нижняя Бавария . Входит в состав района Ландсхут . Подчиняется управлению Герцен. Население составляет 1912 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 39,61 км². Официальный код — 09 2 74 145.
Блин — многозначный термин:
Ро́зовый — посёлок на Южном берегу Крыма . Входит в Городской округ Алушта Республики Крым (согласно административно-территориальному делению Украины — в составе Изобильненского сельсовета Алуштинского горсовета Автономной Республики Крым ).
Розовый — посёлок в Лабинском районе Краснодарского края .
Входит в состав Сладковского сельского поселения .
Ро́зовый:
- Розовый цвет
- Розовый — посёлок в Лабинском районе Краснодарского края России.
- Розовый — посёлок в Городском округе Алушта/Алуштинском городском совете Крыма.
Электрифика́ция — широкое внедрение в различные отрасли хозяйства и в быт электрической энергии. В плановом хозяйстве Советского Союза электрификация являлась важнейшим условием строительства социалистического общества. «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» .
На Всероссийском выставочном центре имеется выставочный павильон «Электрификация» — многофункциональный комплекс, включающий: выставочный центр, конгресс-центр, площадку для праздников и торжеств.
Первоначально каждый, кому требовалась электроэнергия, устраивал свою собственную маленькую электростанцию, что было достаточно дорого и хлопотно. В итоге появилась идея строить большие электростанции, продающие электроэнергию множеству потребителей. Первая центральная электростанция была построена Эдисоном в Нью-Йорке в 1882 году .
В дальнейшем магистральным путём электрификации стало строительство всё более крупных электростанций и их объёдинение во всё более крупные энергосистемы .
Cosmology@Home — проект добровольных вычислений , построенный на платформе BOINC . Запущен кафедрой Астрономии и Физики Иллинойсского университета в Урбана-Шампань . По состоянию на 5 сентября 2013 года в нём участвуют 55,957 пользователей (106,909 компьютеров ) из 190 стран, обеспечивая вычислительную мощность в 13.04 тера флопс . Проект характеризуется достаточно высокими требованиями к объёму оперативной памяти среди других проектов на платформе BOINC.
Нестеровцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины .
Население по переписи 2001 года составляло 1473 человек. Почтовый индекс — 32424. Телефонный код — 3858. Занимает площадь 3,086 км². Код КОАТУУ — 6821887101.
Нестеровцы — село , Нестеровский сельский совет , Зборовский район , Тернопольская область , Украина .
Код КОАТУУ — 6122686301. Население по переписи 2001 года составляло 404 человека .
Является административным центром Нестеровского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.
Нестеровцы — название населённых пунктов на Украине:
- Нестеровцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.
- Нестеровцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
Новодубровское — село в Убинском районе Новосибирской области в 50 км к северу от райцентра Убинское . В селе находится управление Новодубровского сельсовета .
АТД:
- Абстрактный тип данных
- Административно-территориальное деление
- Алгебраический тип данных
Гей:
- Гей — мужчина с гомосексуальной идентичностью, другие названия: гомосексуал , гомосексуалист, «голубой»;
- Гей — маленький город в штате Джорджия ;
- «Гей!» — славянское междометие , призывное: «эй», «слышь», «слушай», «поди сюда».
- Гей Боб — кукла, созданная в 1977 году. Была представлена как первая открытая гей-кукла в мире.
Гей — английское прилагательное, изначально означавшее «беззаботный», «весёлый», «яркий, театральный». Однако в современном английском языке (с 1960-х — 1970-х ) это слово обычно используется как существительное или прилагательное, обозначающее однополую сексуальную ориентацию — гомосексуальность .
В своей книге «Любовь небесного цвета» социолог и сексолог И. С. Кон пишет: «Гей» — не просто мужчина, любящий мужчин, а носитель особого самосознания, член соответствующей субкультуры, общины или организации, борец за свои гражданские права и т. д.
В английском языке слово «гей» может быть использовано для описания черт, ассоциируемых с квирами или с гомосексуалами , как с мужчинами , так и с женщинами , с субкультурой или образом жизни . В русском языке термин «гей» применяется преимущественно по отношению к мужчинам-гомосексуалам. Термин лесбиянка , с другой стороны, используется и в английском, и в русском языке одинаково гендерно-специфично, обозначая гомосексуальных женщин.
УЭС — сальвадорский футбольный клуб из Сан-Сальвадора , выступает в Премере Сальвадора , высшем дивизионе Сальвадора. Домашние матчи команда проводит на стадионе « Эстадио Университарио УЭС », вмещающем 10000 человек. «УЭС» представляет высшее учебное заведение, одно из крупнейших и старейших университетов в стране — Университет Эль-Сальвадор.
Аллю́зия ( « намёк , шутка») — стилистическая фигура , содержащая указание, аналогию или намёк на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт , закреплённый в текстовой культуре или в разговорной речи. Материалом при формулировке аналогии или намёка, образующего аллюзию, часто служит общеизвестное историческое высказывание или какая-либо крылатая фраза . В том числе могут использоваться библейские сюжеты. Например, название фильма « В. Давыдов и Голиаф » отсылает к широко известному библейскому сюжету про Давида и Голиафа .
В других случаях могут использоваться названия более ранних произведений. Например, доктор Джеймс Типтри-младший дебютировала в научно-фантастической литературе рассказом «Рождение коммивояжёра» (1968), в названии которого видна аллюзия, отсылающая читателя к названию пьесы американского драматурга Артура Миллера « Смерть коммивояжёра » (1949), а в названии сериала "Всегда говори «всегда» — аллюзия на фильм о Джеймсе Бонде « Никогда не говори «никогда» ».
В отличие от реминисценции , чаще используется в качестве риторической фигуры, требующей однозначного понимания и прочтения. Нередко возникают сложности с употреблением термина аллюзия, а именно с выбором управления. С одной стороны, определение аллюзии как намёка подсказывает пишущему управление с предлогом на . С другой стороны, аллюзия как отсылка предполагает, что будет употреблен предлог к .
«Челленджер» — многоразовый транспортный космический корабль НАСА , второй спейс шаттл ; строительство «Челленджера» было начато 28 января 1979 года , а 5 июля 1982 года он был передан в эксплуатацию НАСА.
Шаттл «Челленджер» был назван по имени морского судна , которое исследовало океан в 1870-е годы. В НАСА шаттл «Челленджер» имел обозначение — OV-99 (Orbiter Vehicle — 99). Изначально он предназначался только для испытательных целей, но затем был переоборудован и подготовлен для запусков в космос. Первый раз «Челленджер» стартовал 4 апреля 1983 года . В общей сложности выполнил 9 успешных полётов. Потерпел катастрофу при десятом запуске 28 января 1986 года .
В его честь названы холмы Челленджер на Плутоне .
Че́лленджер :
FV4030/4 Challenger — британский основной боевой танк 1980-х годов. Был разработан фирмой во второй половине 1970-х годов на основе «Шир-2», экспортного варианта танка Чифтен . Серийно производился с 1983 по 1990 год . Всего было выпущено 420 единиц. К концу 1990-х годов был заменён в британской армии танками Челленджер 2 , а снятые с вооружения машины были проданы Иордании . На сравнительных стрельбах против Абрамс и Леопард танк показал в среднем низкие возможности После чего прекратил участие в подобных мероприятиях.
Крейсерский танк Mk.VIII «Челленджер» , A30 — британский средний крейсерский танк - истребитель периода Второй мировой войны . Был создан на удлинённом шасси танка «Кромвель» в 1942 году и, будучи вооружён наиболее мощной на тот момент британской танковой пушкой QF 17 pounder , предназначался для огневой поддержки и борьбы с бронетехникой на больших дистанциях. С появлением танка Sherman Firefly , имевшего то же вооружение, но обладавшего рядом преимуществ, «Челленджер» оказался во многом излишним и всего в ходе серийного производства в 1943 — 1944 годах было выпущено лишь 200 танков этого типа. «Челленджеры» поступали в части, имевшие на вооружении танки «Кромвель», для упрощения снабжения в основном однотипных машин, и применялись в боевых действиях в Европе в 1944— 1945 годах как британскими, так и, в меньшем количестве, польскими и чехословацкими частями. С 1945 года было выпущено около 250 танков модифицированного варианта, «Эвенджер» , отличавшихся открытой сверху башней бо́льших размеров, однако в войска первые «Эвенджеры» попали уже после окончания войны
«Челленджер» — телевизионный фильм режиссёра Джеймса Хоуза, посвящённый расследованию крушения шаттла «Челленджер» . Премьера состоялась 12 мая 2013 года на канале BBC Two . Лента основана на книге Ричарда Фейнмана «Какое тебе дело до того, что думают другие?» (What Do You Care What Other People Think?, 1988) и на книге Аллана Макдональда и Джеймса Хансена «Правда, ложь и уплотнительные кольца » (Truth, Lies and O-Rings). Фильм получил премию Королевского телевизионного общества за лучший драматический телефильм.
Адагдак — вулкан, расположенный на острове Адак , состоящий в архипелаге Алеутских островов , входящих в состав штата Аляска , США .
Адагдак — стратовулкан , высотой 610 метров. Вулкан находится на северо-востоке острова. Он образовался на месте боллее раннего щитового вулкана . Вершинный кратер закрывает андезитовый лавовый купол . Западный склон покрыт трещинами вследствие выхода вулканических паров. Юго-восточнее располагается базальтовый лавовый купол, который образовался немного позже основного. Состав вулкана смешанный: андезиты , базальты , дациты . Первоначально конус был один, но в результате извержения, произошедшего в четвертичный период образовалось 3 конуса, которые в настоящее время известны под именами Эндрю Бэй, высотой 350 метров, считается наиболее ранним, гора Моффет (1200 м) ( Mount Moffett ) и гора Адагдак.
Последнее извержение произошло либо в плейстоцене , либо в современный период . На этот счёт нет единой точки зрения среди вулканологов.
Густо́й:
- Густой — имеющий большую концентрацию; вязкий, тягучий
- Густой — поселок в Добровском районе Липецкой области
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин " мотор" заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания .
Двигатели подразделяют на первичные и вторичные. К первичным относят непосредственно преобразующие природные энергетические ресурсы в механическую работу , а ко вторичным — преобразующие энергию , выработанную или накопленную другими источниками.
К первичным двигателям относятся ветряное колесо , использующее силу ветра, водяное колесо и гиревой механизм — их приводит в действие сила гравитации , тепловые двигатели — в них химическая энергия топлива или ядерная энергия преобразуются в другие виды энергии. Ко вторичным двигателям относятся электрические , пневматические и гидравлические двигатели .
" ООО «Двигатель»" — инновационная фирма была создана в 2004 году в г. Томске при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники ( ТУСУР ) и вошла в состав учебно-научного инновационного комплекса ТУСУР. Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Двигатель».
Дви́гатель — деревня в Воткинском районе Удмуртской республики , в пригороде Воткинска . Входит в состав Кварсинского сельского поселения .
Двигатель — многозначный термин:
Двигатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую.
- Двигатель — деревня в Воткинском районе Удмуртской республики, в пригороде Воткинска.
- Двигатель — инновационная фирма
- Двигатель — научно-технический журнал .
Слепчицы — село на Украине , основано в 1653 году, находится в Черняховском районе Житомирской области .
Код КОАТУУ — 1825687601. Население по переписи 2001 года составляет 768 человек. Почтовый индекс — 12324. Телефонный код — 4134. Занимает площадь 1,982 км².
Кацу — японская фамилия. Известные носители:
- Кацу, Синтаро — японский киноактёр, известный по роли слепого фехтовальщика Дзатоити в 1960-х и 1970-х годах.
- Кацу Кайсю (1823-1899) — японский государственный деятель.
Карабашка — река в России , протекает в Алтайском крае. Устье реки находится в 44 км по правому берегу реки Неня . Длина реки составляет 25 км.
Карабашка — река в России , протекает в Тавдинском городском округе Свердловской области. Устье реки находится в 222 км по левому берегу реки Тавда в 13 км к востоку от города Тавда . Длина реки составляет 146 км.
На реке стоит посёлок Карабашка .
Основные притоки: Масса , Хмелёвка , Белая и Ольховка .
Карабашка:
лес на Кляке
Кляк:
- Кляк — деревня в районе Жарновица Словакии
- Кляк — гора (1352 м.) в Малой Фатре
- Кляк — гора (1391 м.) в Велькой Фатре
- Кляк — гора (1409 м.) в Муранской Планине
- Кляцкий водопад — водопад в Малой Фатре
- Кляк — река в Словакии , приток Грона
Корейский архипелаг — общее название около 3,5 тыс. островов и скал в Жёлтом море , Корейском проливе и проливе Чеджу у южных и юго-западных берегов Корейского полуострова .
Принадлежит Республике Корея . Крупнейшие острова архипелага — Коджедо , Намхэдо , Чиндо . Берега островов архипелага изрезаны многочисленными бухтами . В рельефе островов преобладают холмы и низкогорья, поросшие вечнозелеными субтропическими лесами и кустарниками. Прибрежные воды богаты биоресурсами. Развито рыболовство и промысел моллюсков.
Категория:Острова Жёлтого моря
Триплатинасамарий — бинарное неорганическое соединение платины и самария с формулой SmPt, кристаллы.
Спарринг — в боксе — тренировочный бой (в отличие от спортивного соревнования ); спарринг-партнёр — соперник в различных тренировочных состязаниях.
Обычно спарринг носит лёгкий, малотравматичный характер и редко проводится без специального предохраняющего снаряжения ( бандаж , футы , шлем ). Также спарринг-партнёров подбирают исходя из их профессионального уровня. У партнёров он должен быть примерно одинаков. Исключения составляют случаи, когда тренер проводит показательный бой с кем-либо из новичков и разбирает на этом примере наиболее часто совершаемые ошибки. Также, в отличие от обычного боя, исход спарринга не важен, поскольку основной упор подобных боев делается на овладение техникой.
Ищеин — фамилия; имеет женскую форму Ищеина.
- Ищеин, Александр Геннадьевич (род. 1952) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Бакинский и Азербайджанский.
- Ищеин-Кузминский, Андрей — посланник царя Ивана Грозного в Константинополь.
Черепягино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области .
Расположена на южном приграничье города Остров , на автодороге на Опочку .
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 139 жителей.
Юхт (; до 2016 г. Улья́новка) — село в Красиловском районе Хмельницкой области Украины .
Население по переписи 2001 года составляло 137 человек. Почтовый индекс — 31036. Телефонный код — 3855. Занимает площадь 1,141 км². Код КОАТУУ — 6822780805.
Эргольдинг — коммуна в Германии , в земле Бавария .
Подчиняется административному округу Нижняя Бавария . Входит в состав района Ландсхут . Население составляет 11 787 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,16 км². Официальный код — 09 2 74 126.
Коммуна подразделяется на 24 сельских округа.
Поле зрения — угловое пространство, видимое глазом при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Среднестатистический человек имеет поле зрения : 55° вверх, 60° вниз, 90° наружу и 60° — внутрь. Данное верно только для ахроматического зрения . Наименьший размер поля зрения — у зелёного цвета , наибольший — у синего .
Разные животные обладают разным полем зрения. Человек двумя глазами видит практически 120° перед собой. У некоторых птиц поле зрения достигает почти 360°.
Поле зрения оптического прибора зависит от его увеличения — чем выше увеличение, тем меньше поле зрения.
Категория:Зрение Категория:Неврология
Святая святых, также устар. святое святых или святое-святых — калька с еврейского Кодеш ха-Кодашим — самое сокровенное место Скинии собрания , а затем и Иерусалимского храма , где хранились Скрижали Завета .
Этим именем обозначалась внутренняя часть Скинии собрания , отделённая от внешнего помещения завесой (парохет), в которой находился Ковчег Завета . Святость места определялась ещё и тем, что именно там, над ковчегом, Господь являлся первосвященнику для провозглашения своей воли и заветов еврейскому народу. В Иерусалимском храме , Святая святых называлась также двир (, в русском Синодальном переводе — давир) и в ней располагался Камень Основания (или Краеугольный камень ) Храмовой горы , над которым сейчас стоит мусульманский Купол Скалы . Считается, что с него Господь начал Сотворение мира .
Святая святых в иудаизме характеризовалась как место, где физически ощущается присутствие Божье (см. Шехина ).
Бюи — муниципалитет во Франции , в регионе Иль-де-Франс , департамент Валь-д"Уаз . Население — человек (1999). Муниципалитет расположен на расстоянии около 65 км северо-западнее Парижа , 34 км северо-западнее Сержи .
Кюри́ — французская фамилия.
Кюри́ (русское обозначение: Ки; международное: Ci) — внесистемная единица измерения активности . В Российской Федерации кюри допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения « ядерная физика , медицина ». Международная организация законодательной метрологии в своих рекомендациях относит кюри к таким единицам измерения, «которые могут временно применяться до даты, установленной национальными предписаниями, но которые не должны вводиться, если они не используются». Единица кюри — существительное мужского рода.
Активность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов . Таким образом:
1 Ки = 3,7 Бк 1 Бк ≈ 2,7027 Ки.Значение 1 кюри изначально было определено как активность эманации радия (т. е. радона-222 ), находящейся в радиоактивном равновесии с 1 г Ra . В настоящее время единица привязана к беккерелю (по определению, 1 Ки = 3,7 Бк), чтобы избежать погрешности, связанной с определением периода полураспада радия-226 и составляющей несколько десятых долей процента.
Единица названа в честь французских учёных Пьера Кюри и Марии Склодовской-Кюри . Введена в употребление на Интернациональном конгрессе по радиологии и электричеству в Брюсселе ( 1910 ).
Активность цезия-137 или кобальта-60 , используемых при радиотерапии, может составлять примерно 1000 Ки, что способно привести к серьёзным последствиям для здоровья, даже если воздействие будет продолжаться несколько минут.
Кроме кюри часто используются кратные и дольные единицы: мегакюри :
- 1 МКи = 3,7 Бк = 2,22 распадов в минуту;
- 1 кКи = 3,7 Бк = 2,22 распадов в минуту.
- 1 мКи = 3,7 Бк = 2,22 распадов в минуту.
- 1 мкКи = 3,7 Бк = 2,22 распадов в минуту.
Человеческий организм содержит природный радионуклид калий-40 (изотопная распространённость 0,0117(1) %, период полураспада 1,248 млрд лет), активность которого примерно 0,1 мкКи (4—5 кБк).
С помощью кюри выражаются также производные единицы объёмной, удельной и поверхностной активности, например Ки/л, мкКи/кг, Ки/км.
Кратер Кюри , не путать с кратером Кюри на Марсе , — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны . Название присвоено в честь французского учёного- физика Пьера Кюри (1859—1906) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду .
Hershey’s (официальное название — The Hershey Company) — крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке, пятая крупнейшая кондитерская компания в мире. Главный офис находится в городе Херши (штат Пенсильвания ), который также является родиной Hershey’s. Компания была основана Милтоном Херши в 1894 году. Батончики Hershey’s и другие продукты продаются по всему миру.
Hershey’s является одной из старейших шоколадных компаний в Соединенных Штатах. Hershey владеет многими другими компаниями по производству шоколадных батончиков, а также связанных с Hershey фирмами, к примеру Hersheypark, шоколадно-тематический парк развлечений ; Hershey Bears хоккейной команды; Hersheypark стадион; и гигантский центр. Большинство сотрудников завода живут в окрестных городах и районах, таких как Hummelstown, Южно-Ганновер и Харрисбург. В 2016 году Hershey’s совместно с Coco and Breezy создал линейку солнцезащитных очков.
Печь — тусклое созвездие южного полушария неба. Занимает на небе площадь в 397,5 квадратного градуса , содержит 57 звёзд , видимых невооружённым глазом .
Печь — наклонная подземная горная выработка , пройденная по пласту и предназначенная для транспортирования угля , грузов, проветривания, передвижения людей и т. д. Печь, проводимую по полезному ископаемому между откаточным и вентиляционным штреками для подготовки очистной выработки, называют разрезной.
Печь — устройство для отапливания различных строений (например, дома , бани ) или для получения высокой температуры , необходимой в том или ином технологическом процессе (выпечка хлеба, обжиг керамики, термообработка металлов , лабораторные исследования).
Наиболее известные в России печи:
- Буржуйка
- Голландка
- Кухонная плита
- Русская печь
- Тандыр
Также современный мир немыслим без промышленных печей разнообразной конструкции и назначения.
Печь, в зависимости от конструкции, может топиться твёрдым ( дрова , древесный , каменный уголь , торф ), жидким ( керосин , мазут , нефть и пр.) или газообразным топливом (в основном, природный газ ) или электричеством ( электропечь ).
Бытовые печи на твёрдом топливе делятся на два вида: печи с принудительным движением газов и печи со свободным движением газов . Первые в свою очередь различаются по конфигурации дымоходов : с последовательными каналами, противоточная система (финская, Finnish counterflow system), комбинированные и др.
Печь:
- Печь — устройство для отапливания различных строений или для получения высокой температуры, необходимой в том или ином технологическом процессе.
-
Печь — сооружение для тепловой обработки материалов в каком-либо технологическом процессе, устройство для выплавки металлов и других материалов:
- Доменная печь
- Мартеновская печь
- Сталеплавильная печь
- и так далее.
- Печь — наклонная подземная горная выработка, пройденная по пласту и предназначенная для транспортирования угля, грузов, проветривания, передвижения людей и так далее.
- Печь — созвездие южного полушария неба.
Коттён — коммуна во Франции , находится в регионе Нижняя Нормандия . Департамент коммуны — Кальвадос . Входит в состав кантона Бейё . Округ коммуны — Байё .
Код INSEE коммуны 14184.
Печь — тусклое созвездие южного полушария неба. Занимает на небе площадь в 397,5 квадратного градуса , содержит 57 звёзд , видимых невооружённым глазом .
Печь — наклонная подземная горная выработка , пройденная по пласту и предназначенная для транспортирования угля , грузов, проветривания, передвижения людей и т. д. Печь, проводимую по полезному ископаемому между откаточным и вентиляционным штреками для подготовки очистной выработки, называют разрезной.
Печь — устройство для отапливания различных строений (например, дома , бани ) или для получения высокой температуры , необходимой в том или ином технологическом процессе (выпечка хлеба, обжиг керамики, термообработка металлов , лабораторные исследования).
Наиболее известные в России печи:
- Буржуйка
- Голландка
- Кухонная плита
- Русская печь
- Тандыр
Также современный мир немыслим без промышленных печей разнообразной конструкции и назначения.
Печь, в зависимости от конструкции, может топиться твёрдым ( дрова , древесный , каменный уголь , торф ), жидким ( керосин , мазут , нефть и пр.) или газообразным топливом (в основном, природный газ ) или электричеством ( электропечь ).
Бытовые печи на твёрдом топливе делятся на два вида: печи с принудительным движением газов и печи со свободным движением газов . Первые в свою очередь различаются по конфигурации дымоходов : с последовательными каналами, противоточная система (финская, Finnish counterflow system), комбинированные и др.
Печь:
- Печь — устройство для отапливания различных строений или для получения высокой температуры, необходимой в том или ином технологическом процессе.
-
Печь — сооружение для тепловой обработки материалов в каком-либо технологическом процессе, устройство для выплавки металлов и других материалов:
- Доменная печь
- Мартеновская печь
- Сталеплавильная печь
- и так далее.
- Печь — наклонная подземная горная выработка, пройденная по пласту и предназначенная для транспортирования угля, грузов, проветривания, передвижения людей и так далее.
- Печь — созвездие южного полушария неба.
Вангенбу́рг-Энгента́ль — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия , департамент Нижний Рейн , округ Мольсем , кантон Саверн .
Площадь коммуны — 31,52 км², население — 1361 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 1370 человек (2013), плотность населения — 43,5 чел/км².
— вид японского чая сэнтя .
Название чая происходит от способа его выращивания и сбора. Ранней весной, примерно за неделю до сбора молодого чайного листа, чайная плантация укрывается защитным экраном, чтобы отсечь прямые солнечные лучи. Такое затенение производит более мягкий чай, чем обычный сэнтя .
Другой затенённый чай, известный как гёкуро , отличается от кабусэтя тем, что его затеняют на более длительный период — на срок около 20 дней. Чтобы получить естественную тень без полного отсечения солнечного света, над растениями вешается специальная сеть, которая называется «кабусэ». В отличие от сэнтя , выращенного под прямыми солнечными лучами, кабусэтя сэнтя обладает более сладким вкусом и более насыщенным цветом.
Мелюкова — река в России , протекает в Слободском районе и Юрьянском районах Кировской области . Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Медянка . Длина реки составляет 13 км.
Исток реки юго-западнее села Совье ( Денисовское сельское поселение ). Рядом с истоком находится исток реки Сова , здесь проходит водораздел Медянки и Летки . Река течёт на юго-запад по ненаселённому лесу. Верхнее течение проходит по Слободскому району, нижнее течение образует границу Слободского и Юрьянского.
Мишкинская — станица в Аксайском районе Ростовской области .
Входит в состав Мишкинского сельского поселения , являясь его административным центром .
Иша́к:
- то же самое, что Осёл
- Ишак, ишачок — прозвище советского истребителя конструкции Поликарпова И-16 .
Ишак — фамилия. Известные носители:
- Ишак, Иаков (род. 1938) — архиепископ Эрбиля Халдейской католической церкви, куриальный архиепископ Вавилона Халдейского.
- Ишак, Микаэль (род. 1993) — шведский футболист ассирийского происхождения.
Ненсъюган (уст. Ненс-Юган) — река в России , протекает по территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа . Устье реки находится в 175 км по левому берегу реки Назым . Длина реки — 172 км, площадь её водосборного бассейна — 1210 км². Река протекает в малонаселённой местности вдали от населённых пунктов.
Оресса, Ареса или Раса — река в Гомельской и Минской областях , правый приток Птичи . Длина реки — 151 км, площадь её водосборного бассейна — 3580 км². Среднегодовой расход воды в 12 км от устья — 15,9 м³/с. Истоки реки находятся в Подоресье Стародорожского района Минской области, далее река протекает по Центрально-Березинской равнине , в нижнем течении — по Припятскому Полесью . Ширина реки в верховьях — 5-10 м, в нижнем течении — 30-35 м. В полесской части находится большое количество мелиоративных каналов.
На берегах реки находится город Любань , в 7 км к северу от которого находится Любанское водохранилище , а также деревня Буда .
Река также известна поэмой Янки Купалы «Над ракой Арэсай».
- перенаправление Оресса
Примеры употребления слова оресса в литературе.
Даже если бы он с легкостью мог общаться с Шшуххом, то вряд ли смог объяснить что-либо относительно формуляра и отказного листа, поскольку его получение было связано с поразительным количеством уклонений от закона и полным нарушением тайны того, что в Автаркии было известно под именем Звездного Тупика.
Привыкший к мигающим на сфероэкране цифра-буквенным формулярам, он с некоторой даже растерянностью восстанавливал в памяти курсантские навыки взаимодействия со светосигнальной информсистемой, настолько уже устарелой, что современные пилоты успели ее позабыть.
Они руководствовались формуляром для определения факта изнасилования, и все необходимые условия оказались налицо и говорили против Керсаэля.
Я подписываю формуляр и отсоединяю ремень безопасности, привязные ремни, аварийный комплект, шланг амортизирующего костюма, шланг кислорода, шнур микрофона и ремешок под подборрдком.
А в детстве, помню, я страсть как любил разглядывать формуляры с чернильными штампами - сроками, на которые выдавалась книга.
Он должен был оценивать причины ее поведения и результаты деятельности на его корабле неизвестных саботажников, поручить кому-то ее работу, а по возвращении в сектор штаб-квартиры заполнить множество формуляров и потратить кучу времени на переговоры с флотской разведкой.
Источник: библиотека Максима Мошкова